摘 要:為了評估瀕危靈長類印支灰葉猴(Trachypithecus crepusculus)現有分布區(qū)的夜宿地質量,并為亞洲疣猴棲息地植被的保護提供具體意見,于2010 年1 月—2022 年12月對云南無量山印支灰葉猴夜宿地選擇策略進行研究。通過長期行為監(jiān)測確定猴群夜宿地位置,利用樣方調查法對夜宿地地形、喬木層植被特征和食物資源等因素進行分析。結果表明:(1)印支灰葉猴夜宿地內喬木的胸徑[(33. 92±6. 09)cm]、基徑[(38. 94±8. 36)cm]、樹高[(16. 10±2. 86)m]和有藤喬木株數[(8. 32±5. 95)株]皆顯著高于對照樣方,其余生境變量與對照樣方無顯著差異,說明印支灰葉猴偏好在喬木高大且附生藤本植物豐富的區(qū)域夜宿,而地形、冠層覆蓋度和食源植物豐富度等因素對印支灰葉猴夜宿地選擇無影響。(2)就夜宿地內印支灰葉猴的食源植物而言,紅梗楠[Phoebe rufescens,(0. 67±1. 60)株]、華南藍果樹[Nyssa javanica,(0. 66±1. 18)株]顯著高于非夜宿地,羅浮錐[Castanopsis faberi,0 株]、枹絲錐[Castanopsis calathiformis,(0. 29±1. 17)株]和黃丹木姜子[Litsea elongata,(0. 59±3. 31)株]顯著低于非夜宿地,其余19種食源植物在夜宿地和非夜宿地之間無顯著差異,說明食物資源豐富度不是猴群夜宿地選擇的限制因素。(3)對調查樣方環(huán)境因子進行主成分分析,共得到7個環(huán)境因子,累計貢獻率達到81. 23%;非參數檢驗結果表明,高度因子和藤本因子貢獻率高且對猴群夜宿地選擇有顯著影響;冠層蓋度和灌木因子有影響,但主成分貢獻率低于10. 00%;地形因子、數量因子和喬木外形因子對猴群夜宿地選擇無顯著影響??傮w上,無量山印支灰葉猴在選擇夜宿地時因安全需求和便利需求主要受喬木層結構的影響,高大喬木豐富的低海拔森林可能提供更多高質量夜宿地資源,建議在無量山印支灰葉猴保護工作中重點關注低海拔森林棲息地的保護與恢復。
關鍵詞:瀕危靈長類;夜宿地選擇;喬木層植被;印支灰葉猴;云南無量山
中圖分類號:Q958. 1
文獻標識碼:A
文章編號:2310 - 1490(2024)- 03 - 0461 - 11
DOI:10.12375/ysdwxb.20240301
睡眠使靈長類動物在生理上進入易受攻擊的脆弱狀態(tài),但其在動物的時間節(jié)律分配中卻占據較大比例[1]。此外,睡眠過程使靈長類社群面臨較高的傳染病傳播風險[2],還可能因安全或舒適度需求而降低覓食效率[3]。在這些生存壓力下,靈長類動物在選擇夜宿地(sleeping site)時表現出特定的行為策略,如利用高大、底枝較高的喬木或藤本植物較少的夜宿地以增加捕食者靠近的難度[4?5],或靠近食物斑塊夜宿以降低第2天的覓食成本[6]。因此,夜宿地選擇研究是探討靈長類行為適應的重要切入點。對于瀕危靈長類動物來說,優(yōu)質的夜宿地資源是種群得以維持的重要保障,而針對其夜宿地選擇行為的研究可為棲息地的評估和保護工作提供科學依據[7?8]。
印支灰葉猴(Trachypithecus crepusculus)隸屬于靈長目(Primates)、猴科(Cercopithecidae)、疣猴亞科(Colobinae)、烏葉猴屬(Trachypithecus),在中國、緬甸、泰國、老撾和越南等國有分布,被世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄評定為瀕危(EN)物種,在我國屬于國家一級重點保護野生動物[9]。滇中無量山是印支灰葉猴最重要的分布區(qū)之一,庇護著大約2 000只印支灰葉猴個體[10],盡管該種群受到自然保護區(qū)的管護,但當地仍然存在放牧、砍柴等可能影響其棲息地質量的人類干擾活動。已經開展的針對無量山印支灰葉猴的研究大多關注其晝間活動模式[11],而忽視其夜間行為。由于不了解無量山印支灰葉猴夜宿地的選擇策略,目前無法對其夜間棲息地質量做出評估。
為了揭示印支灰葉猴夜宿棲息地選擇的行為策略,本研究以一個生活在無量山的印支灰葉猴群體為研究對象,通過長期行為監(jiān)測確定其夜宿地位置,并利用樣方調查法對夜宿地地形、喬木層植被特征和食物資源等因素進行分析,進而揭示影響印支灰葉猴夜宿地選擇的主要因素。研究結果有助于評估印支灰葉猴現有分布區(qū)的夜宿地質量,也為亞洲疣猴森林棲息地的保護提供參考。
1 研究方法
1. 1 研究區(qū)域和研究對象
無量山位于云南省中部(24°0′—24°45′ N,100°19′—100°53′ E),南北走向,橫跨普洱市景東彝族自治縣和大理白族自治州南澗彝族自治縣,地處我國西部型季風氣候區(qū),四季不明顯,干濕季分明。無量山山體高大,主山脊與河谷海拔落差超過2 000 m,植被垂直分布明顯,由低海拔到高海拔依次分布著思茅松(Pinus kesiya var. langbianensis)林、季風常綠闊葉林、云南松(Pinus yunnanensis)林、半濕潤常綠闊葉林、中山濕性常綠闊葉林、苔蘚矮林和山頂杜鵑灌叢等植被[12]。本研究區(qū)域位于景東縣景福鄉(xiāng)岔河村大寨子區(qū)域,海拔1 600~2 700 m。海拔1 900 m以上的高海拔區(qū)域基本被無量山國家級自然保護區(qū)覆蓋,森林生態(tài)系統保存較為完整;低海拔區(qū)域則受到山貨采集、放牧等人為活動的干擾[12]。除了印支灰葉猴,該區(qū)域還分布有西黑冠長臂猿(Nomascus con?color)、熊猴(Macaca assamensis)和短尾猴(Macacaarctoides)等靈長類動物[12]。
研究對象為一個成員數量穩(wěn)定超過80只的印支灰葉猴群體。在研究期間,該猴群曾增長至100只以上,并經歷了兩次分裂。每次發(fā)生分裂后,選擇較大的亞群體作為目標猴群繼續(xù)開展監(jiān)測。根據長期監(jiān)測結果,目標猴群的活動區(qū)域和夜宿地皆局限在常綠闊葉林中,因此本研究植被調查樣方的植被類型也全部為常綠闊葉林。
1. 2 研究方法
1. 2. 1 夜宿地位置確定
目標猴群家域面積超過4 km2,研究團隊分組搜索不同片區(qū),利用視野開闊的林窗尋找研究對象,同時根據近期訪問記錄縮小搜索范圍。一旦找到目標猴群,盡可能持續(xù)跟蹤。如果成功跟蹤至傍晚且猴群不再發(fā)生長距離移動,則將該地點確認為夜宿地,使用手持GPS(Garmin eTrex 229×)記錄猴群中心位置的經緯度坐標和海拔。將印支灰葉猴休息個體最多的夜宿地林木位置確定為植物樣方的中心點,并做標記。根據預觀察,在未受驚嚇的情況下,猴群進入夜宿地的時間不晚于19:00,次日清晨離開夜宿地的時間不早于07:00,因此夜宿地位置數據皆收集于19:00至次日07:00。從2010年1月—2022年12月,每個月跟蹤觀察猴群不少于5 d,共記錄到108 d有效的夜宿地位置數據。
1. 2. 2 植物樣方調查
圍繞標記過的植物樣方中心點布設1個20 m×20 m的樣方,作為夜宿地樣方。在夜宿地樣方同海拔兩側距離約100 m的位置布設規(guī)格同樣為20 m×20 m的非夜宿地對照樣方(圖1);如果對照樣方與另一個同海拔夜宿地的距離小于100 m,則放棄布設該樣方。本研究在目標猴群家域內共布設58個夜宿地樣方和77個非夜宿地對照樣方。
目測法記錄樣方內喬木郁閉度,鑒定樣方內所有胸徑大于10 cm的喬木;用卷尺測量喬木胸圍和基圍并計算胸徑和基徑;用激光測高儀(深達威SW-600A)測量樹高和底枝高;通過目測估計喬木冠幅、藤本植物蓋度和灌木蓋度,為了減少誤差,目測數據由同一人收集。在精度為30 m×30 m森林覆蓋率數據(Global Forest Change 2000—2017,https://earthen‐ginepartners. appspot. com/science-2013-global-forest/download_v1. 5. html)和研究區(qū)域數字高程模型(DEM)中提取樣方中心點周邊50 m半徑范圍內所有柵格的數據,并計算平均值,以代表樣方所在生境斑塊的森林覆蓋率、坡度和坡向;計算樣方中心點周邊50 m半徑范圍內最高海拔與最低海拔的差值,代表地形起伏度。根據Fan等[13]提供的無量山印支灰葉猴食性數據確認食源植物物種,統計樣方內食源植物的株數及比例、有藤喬木株數及占比。生境變量的分類及定義如表1所示。
1. 2. 3 數據分析
統計每個樣方的海拔、坡度、坡向、地形起伏度、森林覆蓋度、喬木郁閉度、喬木株數、高大喬木株數、不同喬木物種的株數、有藤喬木株數和占比;計算喬木的冠幅、高度、底枝高、基徑、胸徑和藤本植物蓋度的平均值。對夜宿地與非夜宿地樣方內喬木胸徑和有藤喬木占比數據進行以10為底的對數轉換制作散點圖比較夜宿地與非夜宿地間植被特征差異。對所有連續(xù)型數據進行單個樣本的K-S 檢驗(Kolmogorov-Smirnov test),由于數據不滿足正態(tài)分布,使用非參數檢驗對比夜宿地樣方和非夜宿地樣方的生境變量和喬木物種多度。使用配對樣本Wilcoxon符號秩檢驗(paired samples wilcoxon signedrank test)比較夜宿地樣方和對照樣方在上述指標上是否存在顯著性差異。使用Mann-Whitney U 檢驗比較同一喬木物種的株數在夜宿地樣方和對照樣方之間是否存在顯著性差異,該分析排除總株數在總調查樣方中占比不足1% 的物種。利用主成分分析(principal components analysis,PCA)對19 個生境變量進行降維,進而確定影響印支灰葉猴夜宿地選擇的主要因子;用獨立樣本的Mann-Whitney U 檢驗比較主成分指標在夜宿地與非夜宿地之間是否存在差異[14]。數據統計和分析利用IBM SPSS Statistics21. 0、Excel 2023和R version 4. 1. 1軟件完成。
2 結果
2. 1 印支灰葉猴夜宿地喬木層植被結構特征
在無量山印支灰葉猴夜宿地全部135 個植物樣方內,共記錄3 849 株喬木,其中夜宿地樣方喬木1 639 株,對照樣方喬木2 210 株。由表2 可知,印支灰葉猴夜宿地樣方的平均海拔為(2 069. 00±212. 91) m,坡度為(32. 54±9. 63)°,坡向為(277. 86±58. 03)°,地形起伏度為(136. 07±40. 94) m,森林覆蓋度為(63. 79±20. 91)%,喬木郁閉度為(72. 83±10. 99)%。在夜宿地樣方內,平均喬木株數為(28. 26±8. 23)株,其中,附著藤本喬木的株數占喬木總株數的29. 47%,平均每個夜宿地內有(8. 32±5. 95)株喬木附著藤本植物。喬木胸徑為(33. 92±6. 09) cm,基徑為(38. 94±8. 36) cm,樹高為(16. 10±2. 86) m,底枝高為(7. 10±2. 31) m,冠幅為(4. 09±1. 38) m。
通過配對樣本Wilcoxon符號秩檢驗分析,在印支灰葉猴夜宿地與對照樣地中,喬木高度、有藤喬木株數均存在顯著差異(plt;0. 05),喬木胸徑、喬木基徑存在極顯著差異(plt;0. 01),其余生境變量差異均不顯著(pgt;0. 05)(表2)。這說明,印支灰葉猴偏好在喬木高大且附生藤本植物豐富的區(qū)域夜宿,喬木胸徑和藤本植物對無量山印支灰葉猴夜宿地選擇的影響見圖2;這也進一步說明,生境內的地形、冠層覆蓋度和食源植物豐富度對印支灰葉猴夜宿地選擇無影響。
2. 2 印支灰葉猴夜宿地喬木層物種組成
印支灰葉猴生境內喬木成分復雜,植被調查樣方共記錄喬木175種,其中87種屬于印支灰葉猴食源植物。由表3可知,植被樣方內共33種植被占比超過1%,其中24種為食源植物。在這24種食源植物中,只有5種食源植物在夜宿地和非夜宿地之間存在明顯差異。
不難看出,夜宿地內華南藍果樹(Nyssa ja?vanica)、紅梗楠(Phoebe rufescens)和羅浮錐(Cas?tanopsis faberi)數量與非夜宿地內數量存在顯著差異(plt;0. 05);枹絲錐(Castanopsis calathiformis)和黃丹木姜子(Litsea elongata)數量與夜宿地數量存在極顯著差異(plt;0. 01);其余19種食源植物的株數在夜宿地和非夜宿地間無顯著差異(pgt;0. 05)。本結果進一步證實,食源植物豐富度對印支灰葉猴夜宿地選擇無顯著影響。
2. 3 印支灰葉猴夜宿地選擇主成分分析
通過主成分分析得出無量山自然保護區(qū)印支灰葉猴夜宿地選擇的特征值(表4),前7個主成分特征值貢獻率達到81. 23%,能較好地反映選擇夜宿地的生境特征。第1 主成分貢獻率為22. 04%,包含坡度、坡向、森林覆蓋度和地形起伏度,主要反映印支灰葉猴夜宿地地形特征,命名為“地形因子”。第2主成分貢獻率為14. 96%,包含喬木冠幅、喬木株數和食源植物株數,反映夜宿地內喬木的數量特征,命名為“數量因子”。第3主成分貢獻率為13. 05%,包含高大喬木株數、喬木高度和底枝高,反映夜宿地支持物的高度特征,命名為“高度因子”。第4主成分貢獻率為11. 18%,包括有藤喬木株數、藤本植物蓋度和有藤喬木占比,主要反映夜宿地內藤本植物豐富度,命名為“ 藤本因子”。第5 主成分貢獻率為8. 20%,包含海拔、喬木胸徑和喬木基徑,反映了夜宿地內喬木特征,命名為“喬木外形因子”。第6主成分貢獻率為6. 40%,含喬木郁閉度和食源植物比例,反映猴群在夜宿地內的喬木類型,命名為“冠層蓋度因子”。第7主成分貢獻率為5. 40%,含灌木蓋度,反映其夜宿地內灌木覆蓋情況,命名為“灌木因子”。通過對主成分指標進行檢驗發(fā)現,高度因子在夜宿地與非夜宿地間存在極顯著差異(plt;0. 01);藤本因子、冠層蓋度因子和灌木因子在夜宿地與非夜宿地間存在顯著差異(plt;0. 05);其他因子在夜宿地與非夜宿地間無顯著差異(pgt;0. 05)。
通過主成分分析和非參數檢驗發(fā)現,高度因子和藤本因子的主成分貢獻率超過10. 00%,且夜宿地和非夜宿地之間存在顯著差異,再次驗證了喬木高度和藤本植物豐富度與印支灰葉猴夜宿地選擇的密切關系。主成分分析未能提取出代表食源植物豐富度的主成分因子,各食物相關因子分散在不同主成分中,且貢獻率不大,不能有效解釋夜宿地和非夜宿地差異,因此夜宿地內的食物豐富度不影響印支灰葉猴的夜宿地選擇。喬木外形因子在夜宿地和非夜宿地之間沒有表現出顯著性差異,但由于主成分的貢獻率僅為8. 20%,所以認為對單個生境變量差異性檢驗的結果更可靠,即喬木外形因子所包含的變量喬木胸徑和喬木基徑可有效區(qū)分夜宿地樣方和非夜宿地對照樣方。總體上,基于主成分分析的檢驗結果與對單個生境變量的差異性檢驗結果基本一致,即喬木的高大程度和藤本植物豐富度影響著印支灰葉猴夜宿地選擇,而食物資源的豐富度不影響該行為。
3 討論
3. 1 喬木層植被對印支灰葉猴夜宿地選擇的影響分析
充分利用樹冠層是靈長類動物遠離地面捕食者的重要途徑,因此樹木的高大程度成為反捕食效果的限制因素,這種限制在靈長類動物選擇睡眠位置時顯得尤為突出[1]。疣猴亞科動物的形態(tài)學和解剖學結構表現出對樹棲生活的高度適應[11,15],與之相對應的高度樹棲性是其重要的反捕食策略[16?18]。除少數生活在喀斯特石山的物種利用洞穴或巖壁夜宿外[19?20],大多數疣猴在夜宿時均偏好利用棲息地中較為高大的喬木[16]。本研究發(fā)現,無量山印支灰葉猴對于高大的夜宿樹表現出明顯的偏好,這與大部分疣猴亞科動物的夜間休息策略一致。這一結果提示高大樹木是滿足印支灰葉猴夜間棲息地需求的重要資源,強調了保護這些樹木的重要性。在無量山大寨子區(qū)域開展的另一項研究顯示當地森林中高大喬木的密度與海拔呈負相關關系[21],因此無量山低海拔森林可能為印支灰葉猴提供更多的高質量夜宿地資源,需要得到相關保護管理部門的重視。
附著于樹木的藤本植物是喬木層結構重要的組成部分,繁密的枝葉和纏繞的藤本植物可以為小型靈長類動物提供隱匿地點以躲避捕食者[22?24],如皮氏倭狐猴(Microcebus myoxinus)[23]和貝氏倭狐猴(M.berthae)[24]等小型靈長類動物會睡在藤本植物豐富的夜宿樹中以隱藏自己。此外,藤本植物可以為靈長類動物創(chuàng)造在樹冠層移動的便利性[25],但也可能為食肉動物或獵人創(chuàng)造靠近樹冠層獵物的條件。敏長臂猿(Hylobates agilis)[26]和克氏長臂猿(H. klos?sii)[27]等一些中大型靈長類動物會選擇在無藤本植物的喬木上夜宿,以避免蟒蛇、獵人等捕食者沿著藤本攀爬、靠近睡眠中的個體。
本研究還發(fā)現,藤本因子貢獻率達11. 18%,且猴群更偏好藤本植物豐富的夜宿地,與馬達加斯加區(qū)域小型靈長類動物夜宿地選擇策略[23]相似,但是兩者對于藤本植物在夜宿地中發(fā)揮的作用可能不同。無量山林冠層藤本植物很難對中等體型的印支灰葉猴起到隱蔽作用,藤本植物發(fā)揮的作用更可能是提供便利的移動路線。本研究區(qū)域缺乏云豹(Neofelis nebulosa)等擅長爬樹的大型捕食者,且人類的打獵行為已經被禁止多年[28],這可能為無量山印支灰葉猴種群的恢復提供了條件。在這樣低捕食壓力的環(huán)境中,猴群通過藤本植物所獲得的移動便利很可能超過被捕食風險,因此更傾向于在藤本植物豐富的區(qū)域過夜。同樣,目標猴群夜宿地內地形、喬木郁閉度、喬木底枝高度、喬木冠幅與非夜宿地均無顯著差異,也可能與較低的捕食風險有關。
3. 2 食物資源對印支灰葉猴夜宿地選擇的影響分析
食物資源對靈長類動物夜宿地選擇的影響已經得到一些研究的證實。很多靈長類動物會選擇在食物斑塊夜宿以保護食物資源、減少覓食代價并最大化覓食效率[29],如卡胡茲·別加國家公園內的黑猩猩(Pan troglodytes)選擇在果樹上筑巢[30];巴洛科羅拉多島的黑吼猴(Alouatta caraya)會在食源植物上過夜[31]。然而,食物資源可能并不是靈長類動物選擇夜宿地的首要誘因,婆羅洲猩猩(Pongo pygmaeusabelii)[32]和東黑冠長臂猿(Nomascus nasutus)[33]等物種會采取遠離食物斑塊的夜宿策略,這可能是食物需求與安全、舒適等需求發(fā)生了沖突。一些捕食者(如云豹)被認為會把獵物的食物位置當作覓食的線索,進而威脅在食物斑塊中夜宿的動物[34];此外,夜間的食物競爭者(如大靈貓Viverra zibetha、果蝠Rousettus leschenaulti)也可能干擾靈長類動物的睡眠[6]。
本研究發(fā)現,印支灰葉猴食源植物豐富度在夜宿地樣方和對照樣方之間無顯著差異,說明夜宿地食物資源對該物種夜宿行為未產生顯著影響。無量山印支灰葉猴在一年中取食的植物超過140種,能根據食物資源的變化調整食性,并且可大量取食生物量巨大的樹葉,這種靈活的、非專性的和可利用低質量食物的食性策略可節(jié)約其尋找食物的能量支出[35]。本研究的目標猴群每日平均移動距離僅為1 000 m[13],反映了較低的覓食代價,這可能是食物資源不能限制猴群選擇夜宿地點的主要原因。
3. 3 影響印支灰葉猴夜宿地選擇的主要因素分析
對于一些靈長類來說,特定的地形可以滿足體溫調節(jié)和躲避捕食或干擾的需求。如滇金絲猴(Rhinopithecus bieti)會選擇睡在三面環(huán)山、面向西坡或南坡的夜宿地以躲避強風、調節(jié)體溫[17];獅尾狒狒(Theropithecus gelada)選擇睡在懸崖巖架上以躲避捕食者[36]。本研究未發(fā)現地形因子對印支灰葉猴夜宿地選擇存在顯著影響。無量山印支灰葉猴生活在小范圍的亞熱帶高山地區(qū),月均溫常年在10 ℃以上,且全年變化幅度較小,體溫調節(jié)壓力可能不足以成為猴群選擇夜宿地點的限制因素。此外,前期研究發(fā)現,無量山印支灰葉猴在晝間對陡峭地形無顯著偏好,結合本研究結果,說明印支灰葉猴的棲息地利用不受地形起伏度、坡度等地形因素的影響。這可能與人類干擾水平的下降以及猴群對人類耐受度的增加有關[37]。
本研究發(fā)現,棲息地喬木株數等因子組成的數量因子不能有效區(qū)分印支灰葉猴的夜宿地和非夜宿地,這與黔金絲猴(Rhinopithecus brelichi)的研究結果[38]相似。黔金絲猴偏好睡在高大且冠層間連通度較高的喬木上,而對夜宿地內喬木密度沒有選擇偏好[38]。川金絲猴(Rh. roxellana)也偏好睡在喬木高大、冠層連通度更高的區(qū)域,而夜宿地內喬木密度顯著低于非夜宿地,但是該物種可能并未刻意避開喬木密度較高的區(qū)域,因為夜宿地喬木密度低可能與高大喬木樹冠周邊植物的光合作用受限有關[39]。因此,對于這些靈長類來說,睡眠時利用的高大喬木決定著夜間的安全,而喬木數量因子與夜宿地的安全性無直接聯系,不影響它們的夜宿地選擇。灌木因子主要影響靈長類發(fā)現地面捕食者的效率,較低的灌木覆蓋度能夠增強視野,更好地監(jiān)控周圍環(huán)境[39]。如金獅面狨(Leontopithecus rosalia)偏好灌木覆蓋度較低的夜宿地防止捕食者悄悄潛入[40];睡在巖洞和巖縫的黑葉猴(Trachypithecus francoisi)則偏好灌木覆蓋度高的夜宿地以隱藏自己[19]。在本研究區(qū)域中,較高的森林覆蓋度可能限制了灌木的生長,因此灌木蓋度普遍低于15. 00%,有利于猴群快速發(fā)現地面捕食者;而且當地缺乏豹(Panthera pardus)、云豹等地面捕食者,來自地面的被捕食壓力實際上較小。冠層蓋度因子通常與靈長類防御空中捕食者的有效性有關,如松鼠猴(Saimiri sciureus)會在發(fā)現猛禽時迅速向郁閉度較高的區(qū)域移動[41]。本研究區(qū)域的喬木郁閉度普遍較高,平均為72. 83%,有利于躲避空中捕食者,而且當地鳳頭鷹雕(Nisaetus cirrhatus)、林雕(Ictinaetus malaiensis)等猛禽通常無法威脅成年印支灰葉猴,當它們出現時,成年猴會發(fā)出警報叫聲并把嬰猴摟在懷里,但并不長距離移動[11],因此并不依賴冠層蓋度防御空中捕食者。本研究還發(fā)現,灌木因子主成分貢獻率不高(5. 40%),林冠郁閉度在夜宿地和非夜宿地樣方間無顯著差異,這也再次說明,在無量山地區(qū),印支灰葉猴夜宿地選擇不受灌木在內的林冠郁閉度等因素的影響。
綜上,本研究通過植物樣方調查證實了影響無量山印支灰葉猴夜宿地選擇的生境因子主要為喬木層植被結構,而不是地形或食物資源。結果還表明,喬木的高大程度深刻影響著疣猴亞科動物夜間棲息地利用策略,高大喬木在維持疣猴棲息地質量方面發(fā)揮了重要作用。結合當地喬木層植被海拔分布特點,建議在無量山印支灰葉猴保護工作中重點關注低海拔森林棲息地的保護與恢復。
致謝:本研究得到了云南無量山哀牢山國家級自然保護區(qū)景東管護局的大力支持;在野外數據收集工作中,得到了邱成順、李元順、楊樹華和李安兵等野外向導的幫助;廣西師范大學范鵬來副教授為文章的修改提供了寶貴的建議和意見,特此向他們一并感謝。
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