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        九寨溝馬腦殼金礦礦山土壤養(yǎng)分空間分布格局

        2011-03-28 14:20:18李武斌何丙輝王力申建紅黃治清張興華文基堅(jiān)代萬(wàn)貴
        草業(yè)學(xué)報(bào) 2011年3期
        關(guān)鍵詞:坡地海拔草地

        李武斌,何丙輝,王力* ,申建紅,黃治清,張興華,文基堅(jiān),代萬(wàn)貴

        (1.西南大學(xué)生命科學(xué)院三峽庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶400715;2.西南大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院,重慶 400716;3.重慶地勘局205地質(zhì)隊(duì),重慶 402160;4.四川九寨溝縣馬腦殼金礦有限責(zé)任公司,四川 九寨溝623400)

        隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,礦產(chǎn)資源的開發(fā)強(qiáng)度不斷加大,礦山開采造成大規(guī)模土地破壞,在中國(guó)乃至世界,都是一個(gè)十分嚴(yán)重且日益受到高度重視的問題[1,2]。礦山,尤其是露天開采礦山,造成大量土體的剝離和礦渣的產(chǎn)生,導(dǎo)致礦區(qū)出現(xiàn)大面積的廢棄土地需要恢復(fù)。通常,礦山廢棄地土壤結(jié)構(gòu)性差、土壤養(yǎng)分及有機(jī)質(zhì)含量很低、重金屬含量較高,不利于植被生長(zhǎng)和其他生物活動(dòng),阻礙礦山生態(tài)恢復(fù)的進(jìn)程[1,3-5];土壤養(yǎng)分成為許多礦山生態(tài)恢復(fù)最重要的限制因子之一。

        近年來的研究表明,土壤有效氮、磷、鉀是植被生長(zhǎng)必備的養(yǎng)分元素,土壤有機(jī)碳(SOC)則可以增加土壤有機(jī)質(zhì)含量、提高pH、提高植被生長(zhǎng)必需的營(yíng)養(yǎng)、提高土壤的持水能力、調(diào)節(jié)重金屬的生物可用性等改善土壤理化性質(zhì)[6]。隨著土壤鹽堿濃度的增大,離體葉片持水力下降[7];土壤水分脅迫對(duì)種群和生理的影響較大,尤其是對(duì)葉片的電導(dǎo)率、游離脯氨酸和丙二醛含量的影響十分顯著[8];土壤中重金屬含量達(dá)到一定濃度對(duì)植物生物量的影響較大[9]。這些研究多集中在土壤鹽堿、重金屬及水分對(duì)植物生長(zhǎng)脅迫上及土壤微生物等方面[10-16];而對(duì)礦山與同生境原生地土壤養(yǎng)分分布格局進(jìn)行對(duì)比研究的報(bào)道較少。

        本研究通過對(duì)九寨溝馬腦殼金礦挖、排坡地與其同生境的原生草地(即與挖、排坡地同屬于一個(gè)坡面和同一植被類型區(qū)域)的土壤有效氮、磷、鉀和SOC的分布格局進(jìn)行對(duì)比研究,分析了解礦山排渣土(包括翻新土)養(yǎng)分水平和養(yǎng)分虧缺狀況,為九寨溝礦山及同類礦山生態(tài)恢復(fù)與重建中土壤改良和養(yǎng)分補(bǔ)給提供理論依據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1 研究區(qū)概況

        研究區(qū)位于青藏高原東南緣的四川省九寨溝縣黑河鄉(xiāng)馬腦殼金礦(33°38′20″~ 33°40′10″N,104°02′48″~104°05′10″E)。在長(zhǎng)江上游嘉陵江支流白水河流域內(nèi),屬高山山岳區(qū),海拔 2 700~3 725 m,相對(duì)高差1 000余m。剝采和排放區(qū)域位于南坡,海拔為2 900~3 500 m,礦區(qū)屬高山寒溫氣候,太陽(yáng)輻射強(qiáng)、晝夜溫差大,9月-次年5月為霜期,降水量較為充沛,年降水量500~700 mm,但分配不均,全年75%以上降水集中在7-9月。礦區(qū)坡度大、土壤貧瘠、土壤表層干濕交替頻繁,水分涵養(yǎng)能力弱,氣候極端,植被生長(zhǎng)期短,一旦破壞很難恢復(fù)。

        研究區(qū)地處南坡,區(qū)內(nèi)原生草本發(fā)育,大部分為牧草覆蓋,屬于亞高山草甸區(qū);僅靠溝底東側(cè)分布有一小塊喬木(面積約有0.06 hm2);主要草本植物有:糙野青茅(Deyeuxia scabrescens)、白頂早熟禾(Poa acroleuca)、羊茅(Festucaovina)、垂穗披堿草(Elymusnutans)、四川嵩草(Kobresia setchwanensis)、珠芽蓼(Polylgonum viviparum)、地榆(Sanguisorba of f icinalis)等,多數(shù)種類遍及全調(diào)查區(qū)域,高度多在0.1~1.5 m;主要灌木有:沙棘(Hippophae rhamnoides)、紅花薔薇(Rosa moyesii)、峨眉薔薇(Rosa omeiensis)、黃果懸鉤子(Rubus xanthocarpus)、金露梅(Potentilla f ruticosa)、擬五蕊柳(Salix paraplesia)、高山繡線菊(Spiraea alpina)等,礦區(qū)南坡分布較稀少,多分布在較潮濕地區(qū),高度多為0.3~3.5 m;喬木有:水冬瓜(Alnus sibirica)、紅樺(Betula albosinensis)2種,平均高度在13 m左右。整個(gè)礦區(qū)屬于碳酸鹽土壤;原生植被區(qū)(即礦山開采邊緣植被區(qū)),土體較濕潤(rùn),結(jié)構(gòu)性較好,呈堿性反應(yīng),土壤潛在肥力較高。地表凋落物蓋度主要在70%~85%,厚度為0.5~4.0 cm。挖土邊坡(海拔3 300~3 500 m)、翻新土堆放邊坡以及排渣邊坡主要分布在南坡(海拔2 900~3 300 m,2005年底停止堆排)。金礦公司在該停止排放區(qū)域開始播撒紫花苜蓿(Medicago sativa)(2005-2006年),目前長(zhǎng)勢(shì)不好,僅零星可見;另外在臨近原生草地邊緣、溝谷和路邊出現(xiàn)極少幾種鄉(xiāng)土草本,主要有垂穗披堿草、蟹甲草(Cacalia palmatisecta)、打火草(Anemoneviti folia)、糙野青茅、羊茅及四川早熟禾等等,草本總蓋度不到5%。在春夏季雨水的沖刷下,挖、排坡體形成許多大小不等的溝槽,最大的溝槽寬近3 m,深達(dá)3.2 m。

        1.2 研究材料及方法

        1.2.1 樣地選擇 本試驗(yàn)樣地選擇礦區(qū)南坡最大的堆、排渣土區(qū)(2005年底停止堆排)及剝采區(qū)(原翻新土與排渣土混合排放在開采區(qū)下面,翻新土覆蓋在礦渣土上面與開采區(qū)形成一個(gè)自下而上的連續(xù)區(qū)域,該區(qū)域簡(jiǎn)稱“挖、排坡”)和同生境的原生草坡;樣地基本情況如表1所示。

        1.2.2 土壤取樣 為防止邊緣效應(yīng)干擾取樣分析結(jié)果,從坡底距離主溝谷40~50 m處開始取樣,即從海拔2 900 m開始,按海拔每隔100 m的水平樣帶,原生草地按坡脊和坡谷分別取樣,各樣帶靠近中間位置等距取5個(gè)點(diǎn),以避免邊緣效應(yīng);原生草地每個(gè)點(diǎn)挖取剖面分3層:0~20(first layer,FL),20~40(second layer,SL),40~60 cm(third layer,T L);挖、排坡地由于其表層60 cm范圍以內(nèi)均為翻新土,土壤層次間無(wú)明顯差異,因此,挖、排坡地土壤僅取草本植物生長(zhǎng)根系分布最集中的0~20 cm土層;用干凈棉布袋取土樣,土樣鮮重不少于1 kg;記錄取樣點(diǎn)植被狀況、干擾類型及強(qiáng)度、坡度(坡度變化僅分為坡脊和坡谷2種情況)、各土層有機(jī)質(zhì)厚度、土壤顏色、植物根系分布及其他環(huán)境因子等。

        1.2.3 樣品分析 土壤有效N(水解N)采用堿解擴(kuò)散法測(cè)定;有效P(速效P)采用NaHCO3法測(cè)定;有效K(速效K)采用醋酸銨-火焰光度計(jì)法測(cè)定;SOC采用常規(guī)容量法測(cè)定[17],土壤pH值采用電位法測(cè)定[18]。

        取樣時(shí)間選定在礦山草本植物成熟期,即2008年8月中下旬,室內(nèi)試驗(yàn)在2008年9-12月。

        1.3 統(tǒng)計(jì)分析

        每個(gè)樣帶各土壤層分析數(shù)據(jù)先求平均值,然后使用SPSS 12.0、Excel 2003等軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、制圖和統(tǒng)計(jì)分析。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 礦山氮素分布格局

        原生草地土壤有效氮,除FL和SL兩層土壤在3 200 m略低外,整體上各層土壤有效氮表現(xiàn)為隨海拔的升高呈減小的趨勢(shì)(圖1)。

        原生草地同海拔土壤各層次有效氮量均因坡脊、坡谷的不同其大小不一致(圖1),除海拔3 200 m土壤40~60 cm坡脊土壤有效氮略大于坡谷外(圖1C),其余樣點(diǎn)各層次土壤有效氮含量關(guān)系為:坡脊<坡谷。

        同一位置土壤各層有效氮由淺入深也呈減小的趨勢(shì);各土層有效氮大小關(guān)系是:FL>SL>T L。

        挖、排坡有效氮隨海拔變化非常微小;各海拔土壤有效氮(平均值為110.35 mg/kg)含量都非常低,僅為對(duì)應(yīng)原生草坡地(坡脊和坡谷)FL層土壤有效氮含量的28.2%和19.8%。

        表1 九寨溝馬腦殼金礦礦區(qū)樣地基本情況表Table 1 The fundamental parameters of sampled stands in Manaoke Mine

        2.2 礦山磷素分布格局

        原生草地FL和SL兩層土壤有效磷量隨海拔的升高先減小后略增加(圖2A、B),T L有效磷隨海拔的升高變化起伏,總體呈減小的趨勢(shì)(圖2C);同海拔土壤各層次有效磷因坡脊、坡谷的不同而不同:同海拔FL、SL兩層坡脊土壤有效磷含量均比坡谷的低(圖2A、B);T L層土壤有效磷含量總體上在各海拔表現(xiàn)為坡脊土壤有效磷(0.609 mg/kg)較坡谷(0.660 mg/kg)低(圖 2C),但在高海拔區(qū)域(3 400~3 500 m)差異不大。

        同一位置各土壤層有效磷由淺及深均呈減小的趨勢(shì);FL、SL和T L各土層有效磷總平均值分別為:2.607,1.566,0.634 mg/kg(圖 2A 、B、C)。

        挖、排坡地土壤有效磷隨海拔變化微小(圖2D),其含量(平均值為1.919 mg/kg)并不很低,僅低于對(duì)應(yīng)原生草地坡谷表層FL平均水平(3.717 mg/kg),而略高于原生草地坡脊淺層FL平均水平(1.497 mg/kg);這與礦區(qū)地質(zhì)背景磷含量較高(礦區(qū)有效磷背景值為2.340 mg/kg)有關(guān)。

        2.3 礦山鉀素分布格局

        原生草地土壤有效鉀隨海拔分布,除在海拔3 200 m處有異常低值外,整體上隨海拔升高而減小。

        與氮、磷一樣,同海拔土壤各層次有效鉀含量隨坡脊、坡谷的不同有一定的變化,均為:坡脊<坡谷(圖3)。

        各點(diǎn)土壤有效鉀均隨土壤深度的增加而減小(圖3);各土層有效鉀平均含量大小關(guān)系是:FL(坡脊、坡谷分別為52.91,68.87 mg/kg)>SL(坡脊、坡谷分別為27.90,39.91 mg/kg)>TL(坡脊、坡谷分別為12.77,23.82 mg/kg)。

        圖1 礦山土壤氮素水平隨海拔、坡度的變化關(guān)系Fig.1 Soil nitrogen changed with altitude and slope-gradient in Mine

        圖2 土壤磷素水平隨海拔、坡度的變化關(guān)系Fig.2 Soil phosphorus changed with altitude and slope-gradient

        挖、排坡地有效鉀隨海拔變化不大(圖3D)。挖、排坡地有效鉀含量較低,其最大值僅為12.93 mg/kg,比原生草地同層次(包括坡脊和坡谷FL層)的最小值(即3 200 m坡脊FL層有效鉀:20.67 mg/kg)(圖3A)還低。其平均值(10.83 mg/kg)分別為對(duì)應(yīng)原生草地坡脊和坡谷有效鉀平均值的20.47%和15.73%。

        2.4 礦山SOC分布格局

        原生草地SOC隨海拔分布(圖4)變化較為復(fù)雜:在3 200 m以下和3 300 m以上,隨海拔的升高,各層SOC均呈減小趨勢(shì),而從3 200 m到3 300 m時(shí),土壤SOC隨海拔的升高而升高。

        同海拔各層次SOC隨坡度變化規(guī)律總體上與氮、磷、鉀基本一致,即坡脊<坡谷。

        同一位置SOC由淺入深呈減小的趨勢(shì);各土層SOC平均含量大小關(guān)系是:FL(61.80 g/kg)>SL(42.76 g/kg)>TL(26.24 g/kg)。

        挖、排坡地土體由翻新土和排渣土組成,各海拔土壤有機(jī)質(zhì)含量極少,其 SOC平均值僅為 1.28 g/kg(0.22%),遠(yuǎn)低于原生草地表層SOC含量的平均值61.80 g/kg(10.65%)。

        圖3 土壤鉀素水平隨海拔、坡度的變化關(guān)系Fig.3 Soil kalium changed with altitude and slope-gradient

        2.5 礦山土壤養(yǎng)分及環(huán)境因子間的相關(guān)性

        相關(guān)分析表明(表2),坡脊、坡谷之間各養(yǎng)分含量均呈極顯著正相關(guān)(P<0.01);除坡谷土壤有效磷外,土壤有效氮、磷、鉀與海拔呈極顯著負(fù)相關(guān)(P<0.01),SOC隨海拔變化僅SL與T L之間呈顯著正相關(guān)關(guān)系(P<0.05);土壤有效氮、磷、鉀在土壤各層之間也多具正相關(guān)關(guān)系,尤其是FL、SL之間氮、磷、鉀呈顯著相關(guān)(P<0.05)。土壤各層有效氮、磷、鉀及SOC之間多呈顯著正相關(guān)(P<0.05)。

        挖、排坡地土壤的pH值較原生草地表層土壤高(表3),這主要是由于礦區(qū)處于碳酸鹽區(qū)域。

        圖4 土壤有機(jī)碳水平隨海拔、坡度的變化關(guān)系Fig.4 Soil organic carbon changed with altitude and slope-gradient

        表2 礦山草地土壤養(yǎng)分及各因子之間的相關(guān)系數(shù)Table 2 Correlationsbetween soil nutrients and its environmental factors in Mineral grassland

        表3 土壤pH值分布狀況Table 3 Soil pH values contribute in Mine

        3 討論與結(jié)論

        3.1 礦山土壤養(yǎng)分總體分布格局

        礦山原生草地土壤有效養(yǎng)分的空間分布格局是:土壤有效氮、磷、鉀及SOC由淺入深呈減小趨勢(shì),隨海拔的升高,各層次土壤有效養(yǎng)分總體上也呈減小的趨勢(shì);坡谷有效養(yǎng)分總體上大于坡脊。產(chǎn)生這一分布格局的主要原因可能是:第一,土壤有機(jī)質(zhì)(SOC)越多,為植被生長(zhǎng)提供的養(yǎng)分也就越多[19,20],草本根系及凋落物絕大部分集中在土壤表層,因此,土壤由淺入深其養(yǎng)分呈遞減趨勢(shì),與成文競(jìng)等[21]的研究結(jié)論基本一致;第二,由于有效養(yǎng)分易溶于水,在降水和重力的作用下,坡脊(高海拔)土壤有效養(yǎng)分容易向坡谷(即低海拔)轉(zhuǎn)移[22]。

        礦山挖、排坡地表面由平均厚度超過1 m的翻新土均勻覆蓋,土壤熟化程度極低;因此,挖、排坡土壤有效氮、磷、鉀及SOC含量均很低,且各海拔分布較均勻,養(yǎng)分水平隨海拔無(wú)明顯變化。

        與丁青坡等[23]的研究不同的是,九寨溝礦山草地土壤pH值隨土壤深度的增加而增加,這主要是與礦山土壤基質(zhì)為碳酸鹽巖,礦山土壤pH背景值較高有關(guān),表層土壤在多年的植被分泌物、植被有機(jī)質(zhì)分解物、土壤微生物和大氣降水等多種因素的共同作用下使其pH值降低。

        另外,SOC對(duì)土壤養(yǎng)分的影響顯著[24],礦山SOC與有效氮、磷、鉀含量之間顯著相關(guān)。

        3.2 礦山土壤養(yǎng)分分布格局的影響因素

        3.2.1 海拔、深度及坡脊坡谷對(duì)礦山原生草地土壤養(yǎng)分分布影響顯著 礦山草地由于海拔的改變,土壤微氣候(包括溫度、光照、水分、風(fēng)力等)隨之改變,其對(duì)應(yīng)的植被類型和優(yōu)勢(shì)種發(fā)生相應(yīng)的變化;植被的不同,其固定的養(yǎng)分含量也不同,有機(jī)殘留物量也不同,在土壤中所形成的土壤養(yǎng)分也會(huì)不同[17,18]。坡脊與坡谷之間的差異主要表現(xiàn)為坡度的差異,坡度的差異改變了土壤水分、養(yǎng)分狀況,也就改變了植被的生長(zhǎng)狀況,二者相互作用共同影響土壤養(yǎng)分的含量。越接近地表的土壤根系量越多,由根系固定的養(yǎng)分越多,根系的新陳代謝產(chǎn)物及地上凋落物進(jìn)一步增加了表層土壤養(yǎng)分和有機(jī)質(zhì)含量;因此,礦山草本根系隨土壤深度的增加其根系呈指數(shù)減少,孫鐵軍和劉素軍[25]研究表明,草本根系主要分布在0~20 cm土層內(nèi),也印證了這一點(diǎn)。由上述可知,海拔、坡度和土壤深度的變化是影響礦山草地土壤養(yǎng)分分布格局的重要因子。

        3.2.2 干擾對(duì)礦山草地土壤養(yǎng)分分布格局的影響 過去研究認(rèn)為,SOC含量隨海拔的升高而升高[26]。研究區(qū)原生草地SOC隨海拔變化則不具這一規(guī)律;在海拔3 200和3 300 m間土壤養(yǎng)分及SOC出現(xiàn)異常低值,該區(qū)域靠近礦區(qū)住宅生活區(qū),受人為干擾嚴(yán)重,干擾存在的主要形式有:表土搬遷剝離(如種菜等)、踐踏(散步、采藥等)、生活廢水傾倒等,這些干擾活動(dòng)導(dǎo)致該區(qū)域草地土壤有機(jī)質(zhì)加速分解而減少、土壤有效養(yǎng)分易隨過量而頻繁的生活用水淋失[27-29],由于人為頻繁過度的踐踏使草本蓋度相對(duì)降低、個(gè)別地方出現(xiàn)植被全部被破壞,土壤直接裸露現(xiàn)象;這可能是導(dǎo)致礦山土壤養(yǎng)分及SOC含量在某些地方出現(xiàn)異常的原因之一。

        3.3 礦山挖、排坡地

        相對(duì)于原生草地土壤養(yǎng)分,礦山挖、排坡地缺乏的主要養(yǎng)分為氮、鉀,其次為磷,土壤有效氮是在礦山挖、排坡生態(tài)恢復(fù)中植被生長(zhǎng)最主要的限制因子;因此,在恢復(fù)過程中,對(duì)土壤有效氮和有效鉀補(bǔ)充尤為重要。

        Bradshaw和Chadwick[30]早在1980年就指出礦山土壤酸堿狀況對(duì)土壤其他各種化學(xué)性質(zhì)會(huì)產(chǎn)生影響,其中,pH值高會(huì)降低土壤鉀的有效性。對(duì)于馬腦殼礦山挖、排坡地有效鉀含量低有可能是由于其pH高背景值引起;因此,對(duì)土壤有效鉀直接采用施肥方法補(bǔ)充應(yīng)該謹(jǐn)慎,可以通過使用有機(jī)肥等方式改變土壤pH值來提高土壤鉀的有效性達(dá)到植物生長(zhǎng)對(duì)鉀素需求。

        [1]楊修,高林.德興銅礦礦山廢棄地植被恢復(fù)與重建研究[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2001,21(11):1932-1940.

        [2]李海英,顧尚義,吳志強(qiáng).礦山廢棄土地復(fù)墾技術(shù)研究進(jìn)展[J].礦業(yè)工程,2007,5(2):43-46.

        [3]辜彬,王麗.露天開采礦山生態(tài)環(huán)境治理的基本理論與方法[J].中國(guó)水土保持科學(xué),2006,(增刊):134-137.

        [4]周樹理.礦山廢棄地復(fù)墾與綠化[M].北京:中國(guó)林業(yè)出版社,1995.

        [5]Nakai Y.A study on methods of regenerative work and recovery of vegetation in Ashio Devasted Land[C].Japan,Proceedings of the 5th workshop of ecology of Subalpine zone,IUFRO,1990:229-236.

        [6]林先貴,王一明.腐植酸類物質(zhì)是土壤健康的重要保障[J].腐植酸,2010,2:1-10.

        [7]張永鋒,梁正偉,隋麗,等.鹽堿脅迫對(duì)苗期紫花苜蓿生理特性的影響[J].草業(yè)學(xué)報(bào),2009,18(4):230-235.

        [8]王齊,孫吉雄,安淵.水分脅迫對(duì)結(jié)縷草種群特征和生理特征的影響[J].草業(yè)學(xué)報(bào),2009,18(2):33-38.

        [9]李新博,謝建治,李博文,等.鎘對(duì)紫花苜蓿不同生長(zhǎng)期生物量的影響及飼用安全評(píng)價(jià)[J].草業(yè)學(xué)報(bào),2009,18(5):266-269.

        [10]洪江平,謝英荷,孔令節(jié),等.礦山復(fù)墾區(qū)土壤微生物及其生化特性研究[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2000,20(4):669-672.

        [11]Kapusta P,Sobczyk ,Rozen A,et al.Species diversity and spatial distribution of enchytraeid communities in forest soils:effects of habitat characteristics and heavy metal contamination[J].Applied Soil Ecology,2003,23(3):187-198.

        [12]M o M H,Chen W M,Su H Y,et al.Heavy metal tolerance of nematode-trapping fungi in lead-polluted soils[J].Applied Soil Ecology,2006,31(1-2):11-19.

        [13]He C Q,Tan G E,Liang X,etal.Effect of Zn-tolerant bacterial strains on growth and Zn accumulation in Orychophragmus violaceus[J].Applied Soil Ecology,2010,44(1):1-5.

        [14]李宏艷,滕彥國(guó),王金生,等.德興地區(qū)土壤重金屬含量空間分布特征[J].遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2008,27(3):465-468.

        [15]李藝.有色多金屬礦山砷污染對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響及其治理分析[J].地球與環(huán)境,2008,36(3):256-260.

        [16]邢丹,劉鴻雁.鉛鋅礦區(qū)重金屬的遷移特征及生態(tài)恢復(fù)研究現(xiàn)狀[J].環(huán)??萍?2009,15(2):10-13.

        [17]鮑士旦.土壤農(nóng)化分析[M].北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2000.

        [18]張家恩.生態(tài)學(xué)常用試驗(yàn)研究方法與技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.

        [19]Vangronsveld J,Assche F V,Clijsters H.Reclamation of a bare industrial area contaminated by non-ferrous metals:In situ metal immobilization and revegetation[J].Environmental Pollution,1995,87(1):51-59.

        [20]Arienzo M,Adamo P,Cozzolino V.The potential of Loliumperenne for revegetation of contaminated soils from a metallurgical site[J].Science of the Total Environment,2004,319(1-3):13-25.

        [21]成文競(jìng),崔健宇,閔凡華,等.三種草坪草的根系分布特征及其對(duì)土壤養(yǎng)分的影響[J].草業(yè)學(xué)報(bào),2009,18(1):179-183.

        [22]Schumacher T E,Papiernik S K,Lobb D A,etal.Soil properties and productivity as affected by topsoil movement with in an eroded landform[J].Soil and Tillage Research,2009,102(1):67-77.

        [23]丁青坡,王秋兵,魏忠義,等.撫順礦區(qū)不同復(fù)墾年限土壤的養(yǎng)分及有機(jī)碳特性研究[J].土壤通報(bào),2007,38(2):262-267.

        [24]劉楠,張英俊.放牧對(duì)草原土壤有機(jī)碳及全氮的影響[J].草業(yè)科學(xué),2010,17(4):11-14.

        [25]孫鐵軍,劉素軍.6種禾草坡地水土保持效果的比較研究[J].水土保持學(xué)報(bào),2008,22(3):158-162.

        [26]楊林章,徐琪.土壤生態(tài)系統(tǒng)[M].北京:科學(xué)出版社,2005.

        [27]張靜妮,賴欣,李剛,等.貝加爾針茅草原植物多樣性及土壤養(yǎng)分對(duì)放牧干擾的響應(yīng)[J].草地學(xué)報(bào),2010,18(2):177-182.

        [28]王長(zhǎng)庭,王啟蘭,景增春,等.不同放牧梯度下高寒小嵩草草甸植被根系和土壤理化特征的變化[J].草業(yè)學(xué)報(bào),2008,17(5):9-15.

        [29]王長(zhǎng)庭,龍瑞軍.放牧擾動(dòng)下高寒草甸植物多樣性、生產(chǎn)力對(duì)土壤養(yǎng)分條件變化的響應(yīng)[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2008,28(9):4144-4152.

        [30]Bradshaw A D,Chadwick M J.The Restoration of Land[M].Berkeley Los Angeles:University of California Press,1980.

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