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围填海对盐城珍禽自然保护区越冬水鸟群落及空间分布的影响

2019-01-09颜凤刘本法余仁栋乔亚军安树青苏安劼

生态科学 2018年6期
关键词:盐田水鸟鱼塘

颜凤, 刘本法, 余仁栋, 乔亚军, 安树青,*, 苏安劼



围填海对盐城珍禽自然保护区越冬水鸟群落及空间分布的影响

颜凤1, 刘本法1, 余仁栋1, 乔亚军1, 安树青1,*, 苏安劼2

1. 南京大学生命科学学院,南京 210023 2. 南京外国语学校,南京 210008

盐城自然保护区是全球水鸟重要的越冬地之一, 随着近几十年来围填海活动强度的不断增加, 其景观格局发生了重大变化, 这种改变势必会影响越冬水鸟的群落结构和空间分布。因此, 以盐城自然保护区北缓冲区和核心区作为研究区, 根据1975—2013年研究区土地利用类型变化图将其划分为围垦区和未围垦区, 分析了2009—2013年围垦区和未围垦区之间越冬水鸟种类、数量、多样性和空间分布的差异。结果表明: 1)围填海对水鸟的种类组成具有显著的影响, 围垦区雁鸭类水鸟的种类和数量显著高于未围垦区。土地利用类型的改变对水鸟的种类数具有显著影响, 围填海对芦苇和盐田的水鸟种类数量影响显著; 2)围填海造成土地利用类型的改变对水鸟的Shannon-Wiener指数具有显著的影响, 其中围垦区鱼塘的Shannon-Wiener指数显著高于未围垦区; 3)未围垦区碱蓬生境水鸟多度最大, 围垦区芦苇生境水鸟多度最大, 围填海造成的生境类型的改变对鹳类、鹤类、鸻鹬类、雁鸭类水鸟的栖息地选择具有较大影响。结果强调围垦后生境的可利用性和人为干扰大小决定了水鸟的群落结构和空间分布。

围填海; 水鸟群落; 多样性; 空间分布; 盐城保护区

1 前言

近年来由于人口的增加和快速城市化, 人们通过围填海造地的方式来缓解用地压力并从中产生一系列经济效益。在世界沿海国家中, 欧洲和亚洲国家滨海地区的围填海活动最为盛行[1]。我国从新中国成立至今, 沿海区域经历了四次围填海高潮, 围海晒盐、农业养殖、建设工业开发区、旅游区以及大型基础设施等占据大面积的自然湿地[2], 进而对滨海湿地生态系统造成巨大威胁[3-4], 这对依赖于自然湿地的水鸟、大型底栖动物的生存极为不利[5-6]。从水鸟数量上来说, 围填海将导致水鸟数量减少。有研究表明新万金自然湿地的大面积开发利用使得水鸟数量在南迁期间下降了97.3%[7]。在黄渤海地区, 自然滩涂面积的减少是大滨鹬()、红腹滨鹬()和斑尾塍鹬()种群数量下降的主要原因[8-9]。从水鸟栖息地来说, 围填海将改变水鸟适宜栖息地的选择。围垦区大面积的自然滩涂转变为农田、工厂等, 迫使一些水鸟只能利用人工湿地作为补充生境[10]。在崇明东滩, 围垦造成互花米草()入侵导致海三棱藨草()和养殖塘等水鸟适宜生境面积下降, 水鸟栖息地正由自然湿地向人工湿地转变[11]。围填海导致底质环境遭到破坏, 大部分底栖生物被掩埋, 其生存率均降低50%以上[12], 有研究表明, 在临近围填海区域, 底栖动物中科数目和丰度都显著降低, 而远离围填海区域, 则均显著增加[13], 这也是水鸟更倾向于选择未围垦区作为栖息地的重要原因。

目前, 国内外有关围填海对水鸟影响的研究主要关注不同年份间水鸟的差异[14-16], 而较少关注到相同年份内未围垦区与围垦区间水鸟的差异。本研究以盐城珍禽国家级自然保护区核心区和北缓冲区内越冬水鸟为主要对象, 通过研究区域内未围垦区和围垦区越冬水鸟种类、数量、多样性和空间分布差异来阐述围填海对水鸟群落的影响, 试图回答以下问题: 1)围填海对水鸟种类、数量的影响; 2)围填海对水鸟多样性的影响; 3)围填海对水鸟空间分布的影响。

2 材料与方法

2.1 研究区概况

盐城自然保护区是我国最大的海岸带保护区, 跨响水、滨海、射阳、大丰、东台五县。它位于中国海岸线中段、苏北平原东部, 东临黄海, 在北纬32°48′47″—34°29′28″, 东经119°53′45″—121°18′12″, 海岸线长582 km, 南北长约200 km, 总面积247260 hm2(图1)。北部滨海县与响水县实验区主要为盐田; 射阳县北部实验区主要为养殖塘和盐田, 中部的缓冲区为养殖塘和农田, 南部的核心区是较原始的芦苇和滩涂湿地; 大丰县北部为核心区, 情况与射阳县核心区类似, 缓冲区以养殖塘为主, 实验区以养殖塘和农田为主; 东台境内为实验区, 主要包括养殖塘、农田以及未开发的滩涂湿地; 东沙岛为较原始的滩涂湿地。

2.2 试验方法

2.2.1 调查方法

2009—2013年水鸟调查采用样点法, 在每年的12月份至次年1月份(每个调查周期为5天)进行调查。调查条件一般为天气晴朗、风力较小(3级以下)。每次调查以2到3人为1组, 使用OLYMPUS双筒望远镜(10×42倍)和Zeiss 85单筒望远镜(30×60倍)对各样点进行观察, 记录样点半径1 km内的鸟类种类、数量等。

鸟类调查时, 统计从样圆外向样圆内飞入的鸟类, 而从样圆内向样圆外飞出的鸟类则不进行统计。当鸟类集群数量较小时, 直接记录各种鸟类的种类、数量等; 在鸟类集群数量较大, 同时鸟类又处于迅速活动状态, 无法准确统计鸟类数量时, 通过辅助拍照的方式来估计集群数量[17]。

2.2.2 数据分析

结合保护区1975—2013年生境类型图, 以1975年为原始生境, 将研究区划分为围垦区和未围垦区(图1)。在研究区内选取24个半径为1 km的取样区域(其中未围垦区域内12个, 围垦区域内12个), 取样区域尽可能包含这5年的样点(区域内每年的样点只考虑一个), 统计5年内落在取样区域内的水鸟种类和数量。将数据导入SPSS 21.0中分析(ANOVA)围填海对越冬水鸟的种类(分为鹳类、鹤类、鸻鹬类、鹭类、鸥类、琵鹭类、雁鸭类和其他8类水鸟)、数量和Shannon-Wiener指数的影响, 如果影响显著则再进行Least Significant Difference(LSD)分析。在Arcgis 10.2中对取样区域内的水鸟多度进行克里金插值, 分析围填海对水鸟空间分布的影响。

注: 底图版权所有: 北京捷泰天域信息技术有限公司。

Shannon-Wiener指数():

式中,为物种数,为第种物个体数与总个体数的比值;为实测群落的多样性指数值。

3 结果与分析

3.1 越冬水鸟种类组成及数量

2009—2013年样点区域内有水鸟60种(表1), 其中雁鸭类水鸟种类最多, 达到24种; 其次是鸻鹬类, 有10种; 鹳类最少, 仅为2种。记录到国家一级重点保护鸟类3种, 分别为丹顶鹤()、东方白鹳()和白鹤(); 国家二级重点保护鸟类7种, 分别为白琵鹭()、大天鹅()、黑脸琵鹭()、灰鹤()、沙丘鹤()、鸿雁()和灰雁()。

3.2 围填海对水鸟群落结构的影响

3.2.1 围填海对水鸟种类数量的影响

围填海对水鸟的种类数和数量无显著影响(1=0.124, P=0.221), 未围垦区水鸟平均为2.3种、526.14只, 围垦区水鸟平均为3.11种、744.92只。但是围填海对水鸟的种类组成具有显著影响(=0.02), LSD分析显示围垦区雁鸭类水鸟种类数量明显高于未围垦区(1=0.021,2=0.04)(图2)。未围垦区雁鸭类水鸟平均为3.4种、986.3只, 围垦区雁鸭类水鸟平均为6.8种、2294只。围填海造成土地利用类型的改变对水鸟的数量无显著影响(=0.584), 但是对水鸟的种类数具有显著影响(=0.014), LSD分析显示围填海对芦苇和盐田的水鸟种类数影响显著(1=0.015,2=0.015)。

表1 2009—2013年取样区域水鸟种类组成及数量

图2 2009—2013年围填海对雁鸭类水鸟种类数量的影响

3.2.2 围填海对水鸟多样性的影响

未围垦区光滩生境的Shannon-Wiener指数最高, 其次为盐田, 鱼塘最低; 围垦区内芦苇的Shannon- Wiener指数最高, 其次为鱼塘, 农田最低(图3)。围填海对水鸟多样性无显著影响(=0.305), 未围垦区Shannon-Wiener指数为0.051, 围垦区为0.059。但是围填海造成土地利用类型的改变对水鸟的Shannon-Wiener指数具有显著的影响(=0.04), 其中围垦区鱼塘的Shannon-Wiener指数显著高于未围垦区(=0.03)。

图3 围填海造成的不同土地利用类型对水鸟Shannon- Wiener指数的影响

3.3 围填海对水鸟空间分布的影响

在未围垦区, 碱蓬水鸟多度最大, 其次为盐田, 鱼塘最小(图4, 图5a)。鹳类主要分布在碱蓬和米草中, 鹤类主要利用碱蓬和芦苇生境, 鸻鹬类水鸟在光滩、碱蓬、米草和盐田中均有分布, 鹭类在各生境中均有分布, 鸥类集中分布在光滩上, 琵鹭类分布在碱蓬和盐田, 其他水鸟集中分布在碱蓬中, 雁鸭类在碱蓬、芦苇、米草和盐田中均有分布(图5a, 5b); 在围垦区, 芦苇水鸟多度最大, 其次为鱼塘, 农田最小(图4, 图5b)。鹳类几乎没有分布, 鹤类主要利用农田, 鸻鹬类集中分布在光滩和鱼塘, 鹭类在各生境中均有分布, 鸥类集中分布在光滩且数量大幅减少, 琵鹭类分布在芦苇和鱼塘, 其他水鸟利用的生境更为广泛, 主要有芦苇、农田和鱼塘, 雁鸭类主要分布在芦苇和鱼塘(图5a, 5b)。

图4 围填海对水鸟空间分布的影响

4 讨论

4.1 围填海对水鸟群落结构的影响

围填海将改变水鸟的种类组成, 而对水鸟的数量和种类数无显著影响, 其中对雁鸭类种类数和数量的增加影响尤为显著, 这与刘吉平等[18]发现适当的围垦使得水鸟生境多样化, 有利于生境泛性水鸟数量的增加的结果一致。雁鸭类作为生境泛性鸟类[19], 往往偏好于养殖塘和芦苇生境, 这也是围垦地区雁鸭类水鸟种类、数量增加的主要原因。有研究表明围垦后的养殖塘内水位较深、水源清洁、植被茂密,不仅能为雁鸭类、鹭类等水鸟提供丰富的食物, 更能提供隐蔽的环境, 减少被天敌发现的几率[19]。虽然适当的围垦有利于生境的多样化, 但是这种改变往往不适宜生境专性鸟类的生存。鸻鹬类作为生境专性鸟类[20], 围垦后常不适应于新生境而导致种类和数量减少[21], 这与本研究中围垦对鸻鹬类水鸟种类数量无显著影响结果不一致, 因为在本研究中围垦后存在大面积的光滩供鸻鹬类栖息觅食。此外, 对于依赖于自然湿地的鹤类和鹳类, 自然生境面积下降是导致其数量骤减的主要原因[22]。鹤类、鹳类体型较大, 对食物和栖息地空间范围的需求更大, 围填海后其栖息地空间往往变小从而导致其数量下降[23]。有研究表明在崇明东滩, 白头鹤()由于围填海的影响不能获得充足的食物和栖息环境而出现数量下降甚至种群消失的趋势[24]。

围填海使得鱼塘和芦苇水鸟的多样性增加, 推测可能的原因是围垦后鱼塘和芦苇生境交错, 使得该区域内生境多样化, 这与刘吉平等[18]发现局部小生境的异质化有利于提高鸟类群落多样性的结果一致。而对于围垦后的盐田、农田、光滩生境, 由于晒盐、养卤虫、种植、挖蛤等人类活动, 导致生境内水鸟多样性降低。有研究表明围垦后开发成的经济效益带常因人为干扰大而不适合水鸟生存[8]。此外, 研究区内盐田、农田等生境往往存在着抗生素、有机污染物、氮磷营养盐和重金属等外界污染源[25-27], 水鸟摄取这些区域内的食物后, 有害物质富集, 生理机能下降导致死亡[28]。

图5 不同土地利用类型对水鸟群落组成的影响

4.2 围填海对水鸟空间分布的影响

围填海对水鸟空间分布的影响与围生境的可利用性[29-30]和人为干扰大小[31]有关。在未围垦区, 鹳类主要分布在碱蓬和米草等自然生境中, 而在围垦区, 鹳类几乎没有分布, 这与Park等[32]发现鹳类倾向于选择植被较高、隐蔽条件较好、人为干扰少的环境的结果相一致, 可见围填海的进行对于鹳类的生存极为不利。未围垦区内鹤类主要利用碱蓬、芦苇、米草生境, 而在围垦区没有碱蓬和米草生境, 鹤类将农田作为补充生境, 已有研究表明鹤类中的某些种类已适应于人工湿地[33], 但是农田的人为干扰远大于碱蓬、米草等自然生境, 这将对鹤类的生存造成严重威胁[34]。由于核心区的开发利用强度远远小于北缓冲区[35], 导致相同生境条件下, 位于核心区的生境的水鸟多度高于北缓冲区, 这与Rogers[36]发现人为干扰越少的生境, 水鸟选择栖息觅食的几率越大相一致。核心区的滩涂未开发利用, 人为干扰较小, 所以大多鸻鹬类水鸟在此栖息觅食[37]。有研究表明鸻鹬类水鸟中鸻属()、滨鹬属()和杓鹬属()通常在滩涂上取食, 只有在高潮期才会飞落在鱼塘和盐田中可利用的滩涂上栖息[38-40], 而反嘴鹬()、黑翅长脚鹬()、鹤鹬()、泽鹬()等偏好于浅水环境[41], 围垦区的光滩和鱼塘恰好提供了这样的环境, 所以鸻鹬类水鸟在光滩和鱼塘中有较多分布。但是未围垦区鸻鹬类水鸟可利用的生境更加多样, 在围垦区仅能利用光滩、鱼塘生境, 可见围填海的进行使得鸻鹬类水鸟的生态位变窄。雁鸭类偏好于鱼塘[24], 在北缓冲区的鱼塘由于人为干扰过大, 使得水鸟几乎无分布[42], 而核心区鱼塘附近的芦苇、碱蓬提供了隐蔽环境, 加上人为干扰少, 所以雁鸭类水鸟集中分布在围垦区的鱼塘和芦苇生境。

5 结论

围填海对水鸟的种类组成影响较大, 围垦区雁鸭类水鸟的种类数量明显高于未围垦区。围填海造成的土地利用类型的改变降低了光滩和盐田的水鸟多样性, 增加了芦苇和鱼塘的水鸟多样性。围垦后的生境不适合鹳类的生存; 鹤类水鸟生境多样性降低, 由原先的碱蓬、米草等自然湿地转变为农田等人工湿地[43]; 围垦后未被开发利用的滩涂往往是鸻鹬类集中分布的区域, 只有在高潮期鸻鹬类才会选择鱼塘、盐田生境的裸露滩涂栖息; 围垦开发的鱼塘、芦苇中, 雁鸭类分布较多, 但不适合鸻鹬类水鸟觅食栖息。

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附表

目科物种拉丁名保护等级未围垦区数量围垦区数量 䴙䴘目䴙䴘科小䴙䴘Podiceps ruficollis60125 凤头䴙䴘Podiceps cristatus2458 鹈形目鸬鹚科普通鸬鹚Phalacrocorax carbo1766 鹳形目鹭科白鹭Egretta garzetta265365 苍鹭Ardea cinerea154197 大麻鳽Botaurus stellaris17 大白鹭Egretta alba4632 夜鹭Nycticorax nycticorax2147 中白鹭Ardea intermedia1821 鹳科东方白鹳Ciconia boycianaⅠ112 白鹳Ciconia ciconia142 鹮科白琵鹭Platalea leucorodiaⅡ10451 黑脸琵鹭Platalea minorⅡ2343 雁形目鸭科白额雁Anser albifrons54 白眉鸭Anas querquedula2061 白秋沙鸭Mergellus albellus4667 白眼潜鸭Aythya nyroca2 斑头秋沙鸭Mergellus albellus16734 斑嘴鸭Anas poecilorhyncha688418 赤颈鸭Anas penelope140157 赤麻鸭Tadorna ferruginea46 赤膀鸭Anas strepera3567 大天鹅Cygnus cygnusⅡ1138 目科物种拉丁名保护等级未围垦区数量围垦区数量 豆雁Anser fabalis14108 凤头潜鸭Aythya fuligula2 红胸秋沙鸭Mergus serrator26 鸿雁Anser cygnoidesⅡ3283 花脸鸭Anas formosa4 灰雁Anser anserⅡ2970 罗纹鸭Anasfalcata2559 绿翅鸭Anas crecca12188 绿头鸭Anas platyrhynchos180108 琵嘴鸭Anas clypeata437 普通秋沙鸭Mergus merganser220 翘鼻麻鸭Tadorna tadorna18105 针尾鸭Anas acuta527 鹤形目鹤科白头鹤Grus monacha2 白鹤Grus leucogeranusⅠ2 丹顶鹤Grus japonensisⅠ24888 灰鹤Grus grusⅡ1330 沙丘鹤Grus canadensisⅡ4 鸻形目秧鸡科白骨顶Fulica atra230121 黑水鸡la chloropus5730 蓝胸秧鸡Gallirallus striatus15

续表

目科物种拉丁名保护等级未围垦区数量围垦区数量 鸻形目蛎鹬科蛎鹬Haematopus ostralegus1922 反嘴鹬科反嘴鹬Recurvirostra avosetta332131 黑翅长脚鹬Himantopus himantopus13047 鸻科凤头麦鸡Vanellus vanellus45 目科物种拉丁名保护等级未围垦区数量围垦区数量 环颈鸻Charadrius alexandrinus27867 鹬科白腰杓鹬Numenius arquata18758 大杓鹬Numenius madagascar1128 鹤鹬Tringa erythropus2411 黑腹滨鹬Calidris alpina432187 红脚鹬Tringa totanus4513 红颈滨鹬Calidris ruficollis32032 青脚鹬Tringa nebularia46 三趾滨鹬Calidris alba35 鸥科黑嘴鸥Larus saundersi10212 红嘴鸥Larus ridibundus13618 银鸥Larus argentatus565 黑尾鸥Larus crassirostris20 灰林银鸥Larus heuglini324 渔鸥Larus ichthyaetus3

Effects of reclamation on the community and spatial distribution of wintering waterbirds in Yancheng Nature Reserve

YAN Feng1, LIU Benfa1, QIAO Yajun1, AN Shuqing1,*, SU Anjie2

1. School of Life Science, Nanjing University, Nanjing 210023, China 2. Nanjing Foreign Language School, Nanjing 210008,China

Yancheng Nature Reserve is one of the important wintering sites for waterbirds in the world. With the increasing intensity of the reclamation activities in recent decades, the pattern of landscape has changed greatly. This change will certainly affect the community structure and spatial distribution of wintering waterbirds. We took the north buffer zone and the core area in Yancheng Nature Reserve as the study area. According to the landscape map of Yancheng Nature Reserve in 1975-2013, we divided the study area into nature area and reclaimed area. The species, population, diversity and spatial distribution of wintering waterbirds in nature area and reclaimed area during 2009-2013 were analyzed. Our results showed that: 1) Reclamation had a significant influence on the species composition of waterbirds, and the species and population of Anatidae in the reclaimed area are significantly higher than those in the nature areas. The change of land use type had a significant influence on the number of waterbirds species, and the influence of reclamation on the population and species of waterbirds in reed and salt works was significant. 2) The change of land use types caused by reclamation had a significantinfluence on the Shannon-Wiener index of waterbirds, and the Shannon-Wiener index of fish ponds in reclaimed area was significantly higher than the nature area. 3) The abundance of waterbirds inwas largest in nature area and inwas largest in reclaimed area. The change of land use types caused by reclamation had a great influence on the habitat selection of storks, cranes, shorebirds and Anatidae. Habitat availability and human disturbance after reclamation determined the community structure and spatial distribution of waterbirds.

reclamation; shorebirds community; diversity; distribution; Yancheng Nature Reserve

10.14108/j.cnki.1008-8873.2018.06.003

Q

A

1008-8873(2018)06-020-10

2018-09-03;

2016-06-27

国家重点研发计划项目(2017YFC0505802); 国家重点基础研究计划(973 计划)项目(2012CB430405)

颜凤(1992—), 女, 江西萍乡人, 硕士, 主要从事湿地生态学研究, E-mail: 15050525156@163.com

安树青, 男, 博士, 教授, 主要从事湿地生态学研究, E-mail: anshq@nju.edu.cn

颜凤, 刘本法, 余仁栋,等. 围填海对盐城珍禽自然保护区越冬水鸟群落及空间分布的影响[J]. 生态科学, 2018, 37(6): 20-29.

YAN Feng, LIU Benfa, QIAO Yajun, et al. Effects of reclamation on the community and spatial distribution of wintering waterbirds in Yancheng Nature Reserve[J]. Ecological Science, 2018, 37(6): 20-29.

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