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惠东港口海龟国家级自然保护区土壤理化性质*

2022-02-02端金霞李海文李志文何汝蜜王付民朱奕秀

林业与环境科学 2022年5期
关键词:海龟表层速效

端金霞 李海文 李志文 何汝蜜王付民 朱奕秀

(1. 广东惠东海龟国家级自然保护区管理局,广东 惠州 516359;2. 岭南师范学院 生命科学与技术学院,广东 湛江 524048)

湿地生态系统是水陆相互影响所形成的特殊复合型生态系统,为三大生态系统之一[1]。兼具陆地和水生生态系统的共同特性,具有防风固岸、维持生物多样性和保护生物栖息地等多方面的生态服务价值[2]。土壤是滨海湿地生态系统的组成部分,是湿地物质与能量的交换中心。滨海湿地土壤在形成和发展过程中受到了多重因素的影响,从而形成较为独特的土壤条件和理化性质,在维持生态系统的平衡中起着至关重要的作用[3]。目前,对湿地的研究主要集中在合理科学利用湿地资源和修复提高湿地生态系统功能来实现湿地生态系统的可持续发展等方面[4]。湿地土壤理化性质的变化反映了土壤内部环境的变化,湿地土壤理化性质的改变又会引起植被多样性的变化,久而久之,将会导致湿地生态系统的改变和退化[5]。通过改善和修复湿地土壤来提高湿地生产力和服务功能一直是湿地研究的重点方向[6]。

土壤理化性质和植被情况均是评价湿地生态环境的重要指标。众多学者认为,研究湿地土壤的物理性质和化学性质对湿地生态系统的恢复和重建及湿地的可持续发展具有指导作用和重要意义。目前,国内外研究土壤理化性质的指标主要集中于土壤容重、水分、密度、质地、机械组成等单个指标的分析[7]。滨海滩涂湿地受潮汐影响,其生境异质性程度较高,与潮汐作用相关的土壤因子主要包括土壤盐份、湿度、有效成分、pH、以及土壤粒度和容重等,且受高程影响较大[8]。Rokosch 等[9]认为湿地土壤理化性质中的有机质、土壤质地、土壤养分(速效磷、速效钾、碱解氮)能够反映湿地生境条件,是评价湿地恢复程度的重要指标。Axt 等[10]认为土壤理化性质中的有机质是湿地土壤恢复的评价指标。Meyer 等[11]认为衡量湿地生态恢复的重要指标是土壤理化性质中的有机质和容重。指标之间相关性分析研究也可以较好地反映土壤理化性质特征[12]。土壤与植被在湿地生态系统中相伴存在,相互制约,同时植物多样性与土壤理化性质的相关性是复杂的[13]。

惠东港口海龟国家级自然保护区国际重要湿地是中国18 000 km 海岸线上国家一级保护动物绿海龟Chelonia mydas唯一的按期洄游产卵地[14],但随着该湿地周边旅游业和房地产发展,湿地生态环境遭受干扰破坏的可能性增大、面临生态功能退化的风险越来越高[15]。前期对该湿地的研究主要集中在生态补偿制度、海龟保护体系的完善、海龟的生态生物学特性等方面,缺少对湿地表层土壤理化性质特征以及植被与土壤的相关性报道[15-16]。本研究结果将为该湿地的科学管护提供前期数据支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

惠东港口海龟国家级自然保护区国际重要湿地(总面积18 km2)位于大亚湾和红海湾交界处的惠东县港口滨海旅游度假区内大星山南麓,主要为海拔 25 m 等高线以下丘地与低潮水位线的滩涂,包括沿海海岸的丘岗、沙滩及滩涂水域,属滨海湿地,主要湿地类型包括沙滩、砾石与卵石滩、滩涂和永久性浅海水域[17]。地貌属沉降山地溺谷湾。陆地为花岗岩丘陵山地,呈东西走向的不规则半月形。东部是以花岗岩为主形成的荒山。海岸以花岗岩为主。

1.2 土壤样品的采集、测定及指标等级评定

2021 年5 月27-29 日取12 个表层土壤取样点(图1),编号为1 到12。每个样点设置1 m ×1 m 的样方,土壤样品的采集按照对角线法在每个样方中选取5 个点(4 个角和样方中心)利用100 cm3的环刀来采集土壤表层0~20 cm 的土壤混合样品,装入聚乙烯自封袋运回实验室用于相关指标测定。

图1 湿地表层土壤采样点分布Fig.1 Distribution of wetland surface soil sampling points

土壤湿度和含水量采用烘干法,土壤质地采用比重计法,土壤盐度用盐度计法、土壤pH 采用pH 计法,土壤有机质和有机碳采用重铬酸钾法,土壤碱解氮用扩散吸收法,土壤速效磷用紫外分光光度计法,速效钾和交接性钠采用原子吸收光谱仪法(NovAA350,德国耶拿),以上具体操作方法以及土壤容重、比重和孔隙度的测定参照行业标准[18-19]。土壤湿度等级和土壤质地评定根据土壤环境监测技术规范(HJ/T166 -2004)[19]进行评定。其它指标根据海洋沉积物质量标准(GB8668-2002)[20]进行评定。根据pH 值对土壤酸碱度强弱进行分级:强酸性pH<4.5,酸性pH4.5~6.5,中性pH6.5~7.5,碱性pH7.5~8.5,强碱性pH>8.5[21]。

1.3 植物多样性调查

按照国家标准“滨海湿地生态监测技术规程”(HY/T 080-2005)[18]执 行。2021 年2 月24—27日,8 月16—19 日在广东惠东海龟国家级自然保护区调查6 个乔木样方(10 m×10m),8 个灌木样方(5 m×5 m)和15 个草本样方(1 m×1 m)。植物多样性分析物种丰富度指数(S),Simpson优势度指数(D), Shannon-Wiener 指数(H)和Pielou 均匀度指数(E)[13]。

1.4 数据分析

用SPSS 软件进行显著性分析,Pearson 相关分析法进行相关性分析。

2 结果与分析

2.1 湿地表层土壤物理性质

2.1.1 土壤质地 根据我国的土粒质地分类标准[19],湿地研究区域的土壤质地分为砂土和壤土,除8 号采样点为壤土外,其余均为砂土。

2.1.2 土壤盐度 湿地表层土壤盐度含量变化幅度较大(表1),变化范围为0.13%~0.26%。其中1、8 和12 号采样点表层土壤含盐量为0.13%,其它采样地土壤含盐量均为0.26%。

表1 湿地表层土壤物理性质Table 1 The physical properties of wetland surface soil

2.1.3 土壤含水量 研究区内各采样点的表层土壤湿度均为潮,从表1 中可以看出研究区的表层土壤含水量有一定差别,波动范围为:1.61%~9.33%。12 号采样点的土壤含水量最高,为9.33%,3 号和11 号的表层土壤含水量最低,为1.61%。

2.1.4 土壤容重、比重、孔隙度 从表1 中可见,各样点土壤容重、比重的变化幅度均不大,土壤容重变化在1.14 ~1.57 g· cm-3范围内,土壤比重变化范围为1.46~2.84;而孔隙度变化幅度较大,变化范围在1.00% ~54.00%之间。

2.2 湿地表层土壤化学性质

2.2.1 土壤 1~12 号采样地表层土壤的pH 均为7.00~7.50,根据土壤pH 分级标准,说明该湿地的土壤主要是中性土壤。

2.2.2 土壤有机质含量 湿地表层土壤的有机质含量变化范围为:1.60 ~22.93 g· kg-1,变化幅度比较大(表2)。其中8 号采样点的土壤有机质含量最高,达22.93 g· kg-1,8 号采样点的土壤质地为壤土,其兼具砂土类土壤和粘土类土壤的特点,不仅有良好的通透性,还有较好的保肥性和肥效性。

2.2.3 土壤有机碳 研究区湿地表层土壤的有机碳的含量的变化范围为0.88 ~13.30 g· kg-1(表2),其中含量最高的采样地是8 号,这与有机质含量分析结果相一致。

2.2.4 土壤碱解氮、速效磷和速效钾 从表2 可见,湿地表层土壤碱解氮含量的变化幅度较大,变化范围为:13.80 ~155.70 mg· kg-1,8 号采样点土壤碱解氮含量为155.70 mg· kg-1,显著高于其它采样点。速效磷的含量变化范围为:0.60 ~8.20 mg·kg-1。速效钾含量变化范围为:1.17 ~12.24 mg·kg-1,变化幅度较大,8 号采样点速效钾含量为12.24 mg·kg-1,显著高于其它采样点。

2.2.5 土壤交换性钠 表2 所示,湿地表层土壤的交换性钠的含量变化为:9.12 ~32.31 mg·kg-1。其中砂土采样点之间的交换性钠的含量差异也较大。

2.3 湿地表层土壤理化性质相关性分析

对湿地表层土壤的容重、孔隙度、含水量、土壤养分(氮、磷、钾)等指标进行Pearson 相关性分析如表3 所示。惠东港口海龟国际重要湿地表层土壤的盐度与交换性钠呈极显著正相关性。土壤比重与孔隙度呈极显著正相关性。土壤容重与有机质、有机碳、碱解氮、速效钾呈显著负相关性。有机碳与有机质、碱解氮、速效钾呈现极显著正相关性。有机质与碱解氮、速效钾呈现极显著正相关性,与速效磷、交换性钠没有呈现显著相关性。碱解氮与速效钾呈现极显著正相关性。速效钾与交换性钠呈显著正相关性。其它指标之间的相关性不显著。

表 2 湿地表层土壤养分Table 2 The soil nutrients of wetland surface soil

表3 湿地表层土壤理化性质Pearson 相关性分析Table 3 The Pearson correlation analysis of soil physical and chemical properties in wetland

2.4 植被多样性指数差异及其与土壤因子的相关性

惠东港口海龟国际重要湿地植被的乔木层、灌木层和草本层的优势度指数和均匀度指数均差异不显著,但草本层Shannon-Wiener 指数显著高于乔木层和灌木层。从丰富度指数来看,乔木层最高,草本层其次,灌木层最低(表4)。由表 5可知,土壤容重与乔木层均匀度指数以及草本层Shannon-Wiener 指数及优势度指数呈显著正相关,与草本层均匀度指数呈极显著正相关。土壤孔隙度则与灌木层的均匀度指数呈显著负相关。土壤有机质含量、有机碳含量与灌木层Shannon-Wiener 多样性指数呈显著正相关,但交换性钠与灌木层多样性指数呈显著负相关。速效钾与草本层多样性指数和优势度指数呈显著负相关。

表4 湿地植被多样性指数Table 4 The plant diversity indices of wetland

表5 湿地表层土壤养分与植物多样性指数的Pearson 相关性分析Table 5 The Pearson correlation analysis of soil nutrients and plant diversity indices in wetland

3 结论与讨论

惠东港口海龟国际重要湿地是国家一级重点保护动物绿海龟、玳瑁Eretmochelys imbricata、太平洋丽龟Lepidochelys olivacea、蠵龟Caretta caretta和棱皮龟Dermochelys coriacea的重要栖息地,更是绿海龟在中国大陆架唯一的产卵地,2002 年被列入《拉姆萨尔公约》国际重要湿地名录[22]。土壤理化性质和植被特征是该湿地的重要监测对象。

在本研究中,8 号采样点的各项土壤理化指标较明显地不同于其他采样点,主要原因是8 号采样点的表层土壤为壤土,而其他采样点的表层土壤质地是砂土。从采样点的位置、地貌特征和生态环境情况来看,尽管8 号采样点位于岩石海岸区,但其距离海域较其它采样点远,其上有滨海植物长期覆盖生长,从而形成了壤土质的表层土壤。有植物覆盖的土壤相比较而言有机质含量相对较高,孔隙度相对发达,结构相对稳定[23]。而同位于岩石海岸区的9 号采样点距离海域较近,其上较少植物生长,表层基本为裸露的由岩石长年风化形成的粗砂土,其表层土壤理化性质和位于海滨沙滩区的其它采样点的性质相近。

砂质海滩的土壤是海水冲积而成的砂质堆积物,以砂粒为主,又常伴有贝壳等物质,透水性极强。影响沿海湿地土壤粒度的因素较多且比较复杂,主要的因素包括地形地貌、水动力条件、风暴潮、沿岸输沙方向等[24]。本湿地土壤是以砂土(0.74 mm>粒径>0.063 mm)为主,湿地海龟上岸产卵区沙滩(1~4 号采样点)坡度平缓、沙粒细小,有利于海龟爬行、挖掘和产卵繁殖,因此维护保护区海龟产卵核心区沙质类型的稳定是尤为重要的内容。

滨海湿地土壤有机质含量很低,通常为0.05%~0.17%,一般不超过0.2%[25]。本湿地表层土壤的有机碳和碱解氮、速效磷、速效钾的含量均较低,有机质很大部分来源于陆生物质、养殖废水、生活污水以及其它人为干扰产生的影响,使得营养元素与其相伴进入土壤和水体[26]。同时,由于是滨海潮汐环境,必然会受到海浪的作用,海水中有大量的悬浮物质,这些悬浮物质对营养元素能产生很强的吸附作用;另一方面在浅海区波浪可以搅动海底,促使沉积物中的营养元素向海水中释放[26]。

本湿地表层土壤容重与有机质、有机碳、碱解氮、速效钾呈显著负相关性,这与祖元刚等[27]对土壤的研究结论一致,但有部分学者存在不同的结论[28]。湿地土壤的有机碳与有机质、碱解氮、速效钾呈现极显著正相关性,这与祁金虎[29]、张慧东[30]等对土壤研究的结论一致。研究区湿地的土壤有机质与碱解氮、速效钾表现出极显著正相关性,这与王勇辉[31]、张发俊[32]等众多学者的研究结论一致。张发俊[32]、赵云[33]、王倩[34]等研究表明土壤的有机质与速效磷呈显著正相关性,而本文中有机质与速效磷相关性不显著。本湿地的土壤速效钾与交换性钠呈显著正相关性。土壤有机质是土壤的基本组成成分以及氮、磷、钾等元素的重要来源,不但能提供植物生长所需要的肥力基础,而且能对土壤进行改良,同时对土壤的生理特性也有深刻的影响[35]。土壤速效养分(速效磷、速效钾)和碱解氮是三个衡量土壤肥力的重要指标,在土壤中能够被植物直接转化吸收来促进生长发育,通过测定速效磷、速效钾和碱解氮的含量,能够判断土壤肥力和土壤质量的高低[36]。而土壤有机碳是组成碳库的重要部分,它的稳定性会对碳素的分解和蓄存产生影响,从而进一步影响土壤的质量和土壤养分的循环,它的微小波动,都会使气候发生变化,从而使得整个土壤环境发生改变[37]。

从该湿地的植被Shannon-Wiener 多样性指数来看,总体偏低,这与调查点主要是集中在滨海海龟上岸产卵区以及沿海礁石区有关,但同时也反映出该湿地植被有一定的脆弱性。在一定尺度范围内,植被类型是导致土壤养分变化的关键因子,它既对土壤异质性有影响,又对土壤的异质性作出响应[13]。本研究中速效钾与草本层多样性指数和优势度指数呈显著负相关,可能是因为钾元素限制了草本植物的生长,降低了草本植物聚集的趋势,但对于该湿地,草本层是需要重点保护的植被类型。

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