中国沙漠 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (2): 85-94.DOI: 10.7522/j.issn.1000-694X.2021.00105
闫沛迎1(), 屈建军2, 杨自辉1, 肖建华2, 唐进年1(
)
收稿日期:
2021-01-07
修回日期:
2021-08-25
出版日期:
2022-03-20
发布日期:
2022-03-30
通讯作者:
唐进年
作者简介:
唐进年(E-mail: tangjngs@126.com)基金资助:
Peiying Yan1(), Jianjun Qu2, Zihui Yang1, Jianhua Xiao2, Jinnian Tang1(
)
Received:
2021-01-07
Revised:
2021-08-25
Online:
2022-03-20
Published:
2022-03-30
Contact:
Jinnian Tang
摘要:
丝状蓝藻作为荒漠区的先锋拓殖生物,在干旱半干旱的生物地球化学循环和生态修复过程中发挥着重要作用。本研究对3个不同生物气候区(民勤,大陆性荒漠气候;盐池,中温带大陆性气候;玛曲,高原大陆性气候)藻结皮中培养分离到的67株丝状蓝藻进行丝体的形态描述和16s rRNA分子鉴定。结果表明:67株丝状蓝藻隶属于颤藻目(Oscillatoriales)、聚球藻目(Synechococcales)和念珠藻目(Nostocales);3个生物气候区的蓝藻群落组成存在差异;具鞘微鞘藻(Microcoleus vaginatus)为3个不同生物气候区的共有藻;玛曲和民勤没有共有蓝藻属;微鞘藻属(Microcoleus)和颤藻属(Oscillatoria)是民勤和盐池的共有蓝藻属;玛曲和盐池只有Nodosilinea共有蓝藻属。在3个生物气候区的藻结皮中,只在玛曲培养分离到固氮蓝藻(Calothrix desertica),而在其他2个区未分离到。
中图分类号:
闫沛迎, 屈建军, 杨自辉, 肖建华, 唐进年. 不同生物气候区生物土壤结皮蓝藻物种多样性[J]. 中国沙漠, 2022, 42(2): 85-94.
Peiying Yan, Jianjun Qu, Zihui Yang, Jianhua Xiao, Jinnian Tang. Cyanobacterial diversity of biological soil crusts in different bioclimatic regions in China[J]. Journal of Desert Research, 2022, 42(2): 85-94.
样地 | 气候类型 | 经纬度 | 海拔 /m | 年降 水量 /mm | 年蒸 发量 /mm | 年均 气温 /℃ | 土壤 类型 | 主要植被 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民勤 | 大陆性荒漠气候 | 38°35′01″N,102°58′16″E | 1 391 | 117 | 2 352 | 7.7 | 黏沙土 | 红砂、白刺、油蒿;猪毛菜、盐生草、五星蒿、画眉草 |
盐池 | 中温带大陆性气候 | 37°42′31″N,107°13′37″E | 1 530 | 292 | 2 024 | 8.3 | 风沙土 | 油蒿、杨柴、沙柳、花棒;赖草、白草、沙生针茅 |
玛曲 | 高原大陆性气候 | 34°00′39″N,102°09′30″E | 3 446 | 616 | 1 353 | 1.1 | 沙质土 | 褐鳞苔草、粗壮嵩草、赖草、垂穗披碱草 |
表1 采样地概况
Table 1 Conditions of sampling sites
样地 | 气候类型 | 经纬度 | 海拔 /m | 年降 水量 /mm | 年蒸 发量 /mm | 年均 气温 /℃ | 土壤 类型 | 主要植被 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民勤 | 大陆性荒漠气候 | 38°35′01″N,102°58′16″E | 1 391 | 117 | 2 352 | 7.7 | 黏沙土 | 红砂、白刺、油蒿;猪毛菜、盐生草、五星蒿、画眉草 |
盐池 | 中温带大陆性气候 | 37°42′31″N,107°13′37″E | 1 530 | 292 | 2 024 | 8.3 | 风沙土 | 油蒿、杨柴、沙柳、花棒;赖草、白草、沙生针茅 |
玛曲 | 高原大陆性气候 | 34°00′39″N,102°09′30″E | 3 446 | 616 | 1 353 | 1.1 | 沙质土 | 褐鳞苔草、粗壮嵩草、赖草、垂穗披碱草 |
图1 研究区位置(MIN:民勤采样点;YAN:盐池采样点;MA:玛曲采样点)[16]
Fig.1 Sampling map (MIN: sampling site in Minqin; YAN: sampling site in Yanchi; MA: sampling site in Maqu) [16]
藻株 编号 | 所属蓝藻目 | 藻丝形态 | 相似藻(登录号) | 相似度 /% | 相似藻 来源 |
---|---|---|---|---|---|
MA2 | 颤藻目 (Oscillatoriales) | 藻丝体较宽,成束,鞘厚,细胞圆柱形,横壁不收缢,末端细胞扁圆柱形 | Ancylothrix terrestris(NR_149292) | 99.5 | 土壤 |
MA4 | 藻丝较宽,成束,鞘厚,细胞近方形,横壁不收缢;具帽状体 | Microcoleus vaginatus(EF654078) | 99.8 | 土壤 | |
MA15 | 藻丝较细,弯曲缠绕,鞘薄,细胞圆柱形,横壁不收缢,末端不渐细 | Phormidium sp. SAG (EU624415) | 99.1 | 土壤 | |
MA5 | 聚球藻目 (Synechococcales) | 藻丝较细,群聚成簇,鞘薄,横壁收缢,末端不渐细 | Leptolyngbya margaretheana(FR798934) | 98.5 | 生物膜 |
MA11 | 藻丝较细,群集成簇,部分成螺旋状,具有结节,鞘薄,横壁收缢,末端细胞头状 | Nodosilinea sp. ACSSI (MT425934) | 99.6 | 黑钙土 | |
MA20 | 藻丝较细,弯曲,群集成簇,鞘薄,细胞圆柱形,横壁收缢,末端不渐细 | Uncultured cyanobacterium clone (HQ189074) | 99.2 | 高山土壤 | |
MA1 | 念珠藻目 (Nostocales) | 藻丝体较宽,弯曲缠绕,鞘厚,细胞圆柱形,横壁不收缢,末端渐细 | Nostoc sp. FI5-VF5 clone (MH427695) | 96.3 | 土壤 |
MA17 | 藻丝宽,较长,群集成簇,不分枝,鞘薄,横壁收缢,异形胞基生,呈半球形 | Calothrix desertica(AF132779) | 99.3 | 沙粒 | |
MAN3 | 藻丝较宽,较短,群集成簇,不分枝,鞘薄,横壁收缢,异形胞基生,呈半球形 | Calothrix desertica(AF132779) | 98.8 | 沙粒 |
表2 玛曲BSCs可培养蓝藻群落组成
Table 2 Community composition of culturable cyanobacteria from BSCs in Maqu
藻株 编号 | 所属蓝藻目 | 藻丝形态 | 相似藻(登录号) | 相似度 /% | 相似藻 来源 |
---|---|---|---|---|---|
MA2 | 颤藻目 (Oscillatoriales) | 藻丝体较宽,成束,鞘厚,细胞圆柱形,横壁不收缢,末端细胞扁圆柱形 | Ancylothrix terrestris(NR_149292) | 99.5 | 土壤 |
MA4 | 藻丝较宽,成束,鞘厚,细胞近方形,横壁不收缢;具帽状体 | Microcoleus vaginatus(EF654078) | 99.8 | 土壤 | |
MA15 | 藻丝较细,弯曲缠绕,鞘薄,细胞圆柱形,横壁不收缢,末端不渐细 | Phormidium sp. SAG (EU624415) | 99.1 | 土壤 | |
MA5 | 聚球藻目 (Synechococcales) | 藻丝较细,群聚成簇,鞘薄,横壁收缢,末端不渐细 | Leptolyngbya margaretheana(FR798934) | 98.5 | 生物膜 |
MA11 | 藻丝较细,群集成簇,部分成螺旋状,具有结节,鞘薄,横壁收缢,末端细胞头状 | Nodosilinea sp. ACSSI (MT425934) | 99.6 | 黑钙土 | |
MA20 | 藻丝较细,弯曲,群集成簇,鞘薄,细胞圆柱形,横壁收缢,末端不渐细 | Uncultured cyanobacterium clone (HQ189074) | 99.2 | 高山土壤 | |
MA1 | 念珠藻目 (Nostocales) | 藻丝体较宽,弯曲缠绕,鞘厚,细胞圆柱形,横壁不收缢,末端渐细 | Nostoc sp. FI5-VF5 clone (MH427695) | 96.3 | 土壤 |
MA17 | 藻丝宽,较长,群集成簇,不分枝,鞘薄,横壁收缢,异形胞基生,呈半球形 | Calothrix desertica(AF132779) | 99.3 | 沙粒 | |
MAN3 | 藻丝较宽,较短,群集成簇,不分枝,鞘薄,横壁收缢,异形胞基生,呈半球形 | Calothrix desertica(AF132779) | 98.8 | 沙粒 |
藻株编号 | 所属蓝藻目 | 藻丝形态 | 相似藻(登录号) | 相似度/% | 相似藻来源 |
---|---|---|---|---|---|
MIN1 | 颤藻目 (Oscillatoriales) | 藻丝较宽,成束,鞘厚,细胞近方形,横壁不收缢,具帽状体 | Microcoleus vaginatus(MW403933) | 99.9 | BSCs |
MIN2 | 藻丝较宽,扭曲成团,鞘薄,细胞短柱形,横壁不收缢,末端渐细 | Oscillatoria sp. WY04 (MG874712) | 99.1 | 水稻 | |
MIN3 | 藻丝较宽,成束,鞘厚,细胞短圆柱形,横壁不收缢,末端细胞钝圆锥形 | Microcoleus sp. PCC 7113 (CP003632) | 98.2 | 土壤 | |
MIN6 | 藻丝较宽,弯曲,鞘厚,细胞近方形,横壁不收缢,有颗粒,末端细胞多样 | Tychonema sp. SAG (KM019964) | 99.4 | 土壤 | |
MIN8 | 藻丝较宽,成束,鞘厚,细胞短圆柱形,横壁不收缢,有颗粒,末端细胞渐细 | Microcoleus steenstrupii(MG641920) | 99.3 | BSCs | |
MIN9 | 藻丝较宽,弯曲缠绕,鞘厚,细胞圆柱形,横壁不收缢,末端细胞圆锥形 | Uncultured bacterium clone (FJ230813) | 97.6 | 矿泥 | |
MIN18 | 藻丝较细,群集成簇,鞘薄,细胞圆柱形,横壁不收缢,末端不渐细 | Microcoleus sp. LSB13 clone (MW403938) | 99.1 | BSCs | |
MIN23 | 藻丝较宽,群集成簇,鞘厚,细胞近方形,横壁不收缢,端不渐细 | Phormidesmis sp. ACSSI (KY283068) | 98.9 | 土壤 | |
MIN4 | 聚球藻目 (Synechococcales) | 藻丝较细,弯曲成簇,鞘薄,细胞圆柱形,横壁不收缢,末端细胞头状 | Oculatella atacamensis(MK248001) | 99.4 | BSCs |
表3 民勤BSCs可培养蓝藻群落组成
Table 3 Community composition of culturable cyanobacteria from BSCs in Minqin
藻株编号 | 所属蓝藻目 | 藻丝形态 | 相似藻(登录号) | 相似度/% | 相似藻来源 |
---|---|---|---|---|---|
MIN1 | 颤藻目 (Oscillatoriales) | 藻丝较宽,成束,鞘厚,细胞近方形,横壁不收缢,具帽状体 | Microcoleus vaginatus(MW403933) | 99.9 | BSCs |
MIN2 | 藻丝较宽,扭曲成团,鞘薄,细胞短柱形,横壁不收缢,末端渐细 | Oscillatoria sp. WY04 (MG874712) | 99.1 | 水稻 | |
MIN3 | 藻丝较宽,成束,鞘厚,细胞短圆柱形,横壁不收缢,末端细胞钝圆锥形 | Microcoleus sp. PCC 7113 (CP003632) | 98.2 | 土壤 | |
MIN6 | 藻丝较宽,弯曲,鞘厚,细胞近方形,横壁不收缢,有颗粒,末端细胞多样 | Tychonema sp. SAG (KM019964) | 99.4 | 土壤 | |
MIN8 | 藻丝较宽,成束,鞘厚,细胞短圆柱形,横壁不收缢,有颗粒,末端细胞渐细 | Microcoleus steenstrupii(MG641920) | 99.3 | BSCs | |
MIN9 | 藻丝较宽,弯曲缠绕,鞘厚,细胞圆柱形,横壁不收缢,末端细胞圆锥形 | Uncultured bacterium clone (FJ230813) | 97.6 | 矿泥 | |
MIN18 | 藻丝较细,群集成簇,鞘薄,细胞圆柱形,横壁不收缢,末端不渐细 | Microcoleus sp. LSB13 clone (MW403938) | 99.1 | BSCs | |
MIN23 | 藻丝较宽,群集成簇,鞘厚,细胞近方形,横壁不收缢,端不渐细 | Phormidesmis sp. ACSSI (KY283068) | 98.9 | 土壤 | |
MIN4 | 聚球藻目 (Synechococcales) | 藻丝较细,弯曲成簇,鞘薄,细胞圆柱形,横壁不收缢,末端细胞头状 | Oculatella atacamensis(MK248001) | 99.4 | BSCs |
藻株 编号 | 所属蓝藻目 | 藻丝形态 | 相似藻(登录号) | 相似度 /% | 相似藻 来源 |
---|---|---|---|---|---|
YAN2 | 颤藻目 (Oscillatoriales) | 藻丝较宽,成束,鞘厚,细胞圆柱形,横壁不收缢,有颗粒,具帽状体 | Microcoleus sp. LSB13 clone (MW403938) | 99.6 | BSCs |
YAN3 | 藻丝较宽,扭曲成绳状,鞘厚,细胞短圆柱形,横壁不收缢,具帽状体 | Microcoleus cf. vaginatus (MH688845) | 99.6 | BSCs | |
YAN4 | 藻丝宽,弯曲,鞘薄,细胞短圆柱形,横壁不收缢,有颗粒,末端不渐细 | Coleofasciculus chthonoplastes(KC463190) | 98.9 | BSCs | |
YAN16 | 藻丝宽,弯曲,鞘薄,细胞短圆柱形,横壁不收缢,末端不渐细 | Oscillatoria sp. WY04 (MG874712) | 99.3 | 水稻 | |
YAN19 | 藻丝较宽,弯曲缠绕,鞘厚,细胞圆柱形,横壁收缢,末端不渐细 | Microcoleus sp. ACSSI (MT425931) | 99.4 | 黑钙土 | |
YAN22 | 藻丝较宽,群集成团,鞘薄,细胞圆柱形,横壁不收缢,末端细胞圆锥形 | Oscillatoriales cyanobacterium (MT664819) | 99.9 | BSCs | |
YAN5 | 聚球藻目 (Synechococcales) | 藻丝较细,群集成团,部分螺旋状,鞘薄,细胞短圆柱形,横壁不收缢,末端细胞头状 | Uncultured cyanobacterium clone (EU255707) | 97.2 | 微生 物垫 |
YAN8 | 藻丝较宽,弯曲缠绕,鞘厚,细胞圆柱形,横壁收缢,末端细胞钝圆锥形 | Nodosilinea epilithica(KY283051) | 99.3 | 土壤 | |
YAN9 | 藻丝较细,群集成团,鞘薄,细胞圆柱形,横壁收缢,末端细胞头状 | Pseudophormidium sp. WJT61-NPBG13 (KJ939055) | 99.4 | 荒漠土 | |
YAN20 | 藻丝较细,呈波浪形弯曲,鞘薄,细胞圆柱形,横壁收缢,末端细胞头状 | Nodosilinea sp. ACSSI (MT425934) | 99.6 | 黑钙土 |
表4 盐池BSCs可培养蓝藻群落组成
Table 4 Community composition of culturable cyanobacteria from BSCs in Yanchi
藻株 编号 | 所属蓝藻目 | 藻丝形态 | 相似藻(登录号) | 相似度 /% | 相似藻 来源 |
---|---|---|---|---|---|
YAN2 | 颤藻目 (Oscillatoriales) | 藻丝较宽,成束,鞘厚,细胞圆柱形,横壁不收缢,有颗粒,具帽状体 | Microcoleus sp. LSB13 clone (MW403938) | 99.6 | BSCs |
YAN3 | 藻丝较宽,扭曲成绳状,鞘厚,细胞短圆柱形,横壁不收缢,具帽状体 | Microcoleus cf. vaginatus (MH688845) | 99.6 | BSCs | |
YAN4 | 藻丝宽,弯曲,鞘薄,细胞短圆柱形,横壁不收缢,有颗粒,末端不渐细 | Coleofasciculus chthonoplastes(KC463190) | 98.9 | BSCs | |
YAN16 | 藻丝宽,弯曲,鞘薄,细胞短圆柱形,横壁不收缢,末端不渐细 | Oscillatoria sp. WY04 (MG874712) | 99.3 | 水稻 | |
YAN19 | 藻丝较宽,弯曲缠绕,鞘厚,细胞圆柱形,横壁收缢,末端不渐细 | Microcoleus sp. ACSSI (MT425931) | 99.4 | 黑钙土 | |
YAN22 | 藻丝较宽,群集成团,鞘薄,细胞圆柱形,横壁不收缢,末端细胞圆锥形 | Oscillatoriales cyanobacterium (MT664819) | 99.9 | BSCs | |
YAN5 | 聚球藻目 (Synechococcales) | 藻丝较细,群集成团,部分螺旋状,鞘薄,细胞短圆柱形,横壁不收缢,末端细胞头状 | Uncultured cyanobacterium clone (EU255707) | 97.2 | 微生 物垫 |
YAN8 | 藻丝较宽,弯曲缠绕,鞘厚,细胞圆柱形,横壁收缢,末端细胞钝圆锥形 | Nodosilinea epilithica(KY283051) | 99.3 | 土壤 | |
YAN9 | 藻丝较细,群集成团,鞘薄,细胞圆柱形,横壁收缢,末端细胞头状 | Pseudophormidium sp. WJT61-NPBG13 (KJ939055) | 99.4 | 荒漠土 | |
YAN20 | 藻丝较细,呈波浪形弯曲,鞘薄,细胞圆柱形,横壁收缢,末端细胞头状 | Nodosilinea sp. ACSSI (MT425934) | 99.6 | 黑钙土 |
1 | Prasse R, Bornkamm R.Effect of microbiotic soil surface crusts on emergence of vascular plants [J].Plant Ecology,2000,150:65-75. |
2 | Maier S, Tamm A, Wu D M,et al.Photoautotrophic organisms control microbial abundance,diversity and physiology in different types of biological soil crusts [J].The ISME Journal,2018,12:1032-1046. |
3 | Vies H.Understanding dryland landscape dynamics:Do biological crusts hold the key?[J].Geography Compass,2008(2/3):899-919. |
4 | Chamizo S, Cantón Y, Miralles I,et al.Biological soil crusts development affects physicochemical characteristics of soil surface in semiarid ecosystem[J].Soil Biology&Biochemistry,2012,49:96-105. |
5 | Bowker M A, Maestre F T, Mau R L.Diversity and patch-size distributions of biological soil crusts regulate dryland ecosystem multifunctionality[J].Ecosystems,2013,16:923-933. |
6 | 李新荣,周海燕,王新平,等.中国干旱沙区的生态重建与恢复:沙坡头站60年重要研究进展综述[J].中国沙漠,2016,36(2):247-264. |
7 | Barger N N, Weber B, Garcia-Pichel F,et al.Patterns and controls on nitrogen cycling of biological soil crusts[M]//Weber B,Büdel B,Belnap J.Biological Soil Crusts:An Organizing Principle in Drylands.Berlin,Germany:Springer International Publishing,2016:257-285. |
8 | Rossi F, Mugnai G, Philippis R D.Complex role of the polymeric matrix in biological soil crusts[J].Plant and Soil,2018,429:19-34. |
9 | Mager M D, Thomas A D.Extracellular polysaccharides from cyanobacterial soil crusts:a review of their role in dryland soil processes[J].Journal of Arid Environments,2010,75:91-97. |
10 | Elbert W, Weber B, Burrows S,et al.Contribution of cryptogamic covers to the global cycles of carbon and nitrogen[J].Nature Geoscience,2012,5:459-462. |
11 | 张元明,王雪芹.荒漠地表生物土壤结皮形成与演替特征概述[J].生态学报,2010,30(16):4484-4492. |
12 | Liu Y B, Zhao L N, Wang Z R,et al.Changes in functional gene structure and metabolic potential of the microbial community in biological soil crusts along a revegetation chronosequence in the Tengger Desert[J].Soil Biology and Biochemistry,2018,126:40-48. |
13 | Sinha R P, Häder D P.UV-protectants in cyanobacteria[J].Plant Science,2008,174:278-289. |
14 | Weber B, Büdel B, Belnap J.Biological Soil Crusts:an Organizing Principle in Drylands[M].Berlin,Germany:Springer International Publishing,2016:226. |
15 | 鲍婧婷,王进,陈翠云.固沙植被区生物土壤结皮中蓝藻群落的多样性[J].中国沙漠,2015,35(6):1592-1598. |
16 | 王建华,王一谋,颜长珍, 等.中国1∶10万沙漠(沙地)分布数据集[Z].国家青藏高原科学数据中心,2013.DOI:10.3972/westdc.006.2013.db.CSTR:18406.11.westdc.006.2013.db. |
17 | Zhou H, Gao Y, Jia X H,et al.Network analysis reveals the strengthening of microbial interaction in biological soil crust development in the Mu Us Sandy Land,northwestern China[J].Soil Biology and Biochemistry,2020,144:107782. |
18 | Dojani S, Kauff F, Weber B,et al.Genotypic and phenotypic diversity of cyanobacteria in biological soil crusts of the Succulent Karoo and Nama Karoo of southern Africa[J].Microbial Ecology,2014,67:286-301. |
19 | Li K, Bai Z H, Zhang H X.Community succession of bacteria and eukaryotes in dune ecosystems of Gurbantünggüt Desert,Northwest China[J].Extremophiles,2015,19:171-181. |
20 | Belnap J.The world at your feet:desert biological soil crusts[J].Frontiers in Ecology and Environment,2003(1):181-189. |
21 | Garcia-Pichel F, Belnap J.Small-scale environments and distribution of biological soil crusts[M]//Belnap J.Biological Soil Crusts:Structure,Function,and Management.Berlin-Heidelberg,Germany:Springer,2001:193-201. |
22 | Belnap J.Biological crusts[M]//Lal R.Encyclopedia of Soil Science.New York,USA:Taylor and Francis Group,2008:1-4. |
23 | Garcia-Pichel F, Loza V, Marusenko Y,et al.Temperature drives the continental-scale distribution of key microbes in topsoil communities[J].Science,2013,340:1574-1577. |
24 | Hagemann M, Henneberg M, Felde V J M N L.Cyanobacterial diversity in biological soil crusts along a precipitation gradient,northwest Negev Desert,Israel [J].Microbial Ecology,2015,70:219-230. |
25 | Čapková K, Hauer T, Řeháková K,et al.Some like it high! phylogenetic diversity of high-elevation cyanobacterial community from biological soil crusts of Western Himalaya [J].Microbial Ecology,2016,71:113-23. |
26 | Kumar D, Adhikary S P.Diversity,molecular phylogeny,and metabolic activity of cyanobacteria in biological soil crusts from Santiniketan (India)[J].Journal of Applied Phycology,2015,27:339-349. |
27 | Tomaselli L, Giovannetti L.Survival of diazotrophic cyanobacteria in soil[J].World Journal of Microbiology and Biotechnology,1993,9:113-116. |
28 | Pushkareva E, Pessi I S, Wilmotte A.Cyanobacterial community composition in Arctic soil crusts at different stages of development[J].FEMS Microbiology Ecology,2015,91:fiv143. |
29 | Yeager C M, Kornosky J L, Housman D C,et al.Diazotrophic community structure and function in two successional stages of biological soil crusts from the Colorado Plateau and Chihuahuan Desert[J].Applied and Evironmental Microbiology,2004,70:973-983. |
30 | Osorio-Santos K, Pietrasiak N, Bohunicka M,et al.Seven new species of Oculatella(Pseudanabaenales,Cyanobacteria):taxonomically recognizing cryptic diversification[J].European Journal of Phycology,2014,49(4):450-470. |
31 | Perkerson III R B, Johansen J R, Kovácik L,et al.A unique Pseudanabaenalean (Cyanobacteria) genus Nodosilinea gen.nov.based on morphological and molecular data[J].Journal of Phycology,2011,47:1397-1412. |
[1] | 宋兆斌, 辛智鸣, 朱雅娟. 内蒙古荒漠-草原过渡带灌木群落特征[J]. 中国沙漠, 2022, 42(2): 104-112. |
[2] | 赵啸龙, 谢玉鸿, 马旭君, 王少昆. 科尔沁沙质草地不同恢复年限草本层群落结构及其与土壤理化性质的关系[J]. 中国沙漠, 2022, 42(2): 134-141. |
[3] | 詹瑾, 韩丹, 杨红玲, 李玉霖. 科尔沁沙地植被恢复过程中群落组成及多样性演变特征[J]. 中国沙漠, 2022, 42(2): 194-206. |
[4] | 陈峰, 张静, 韩二牛, 温苏雅拉图null, 李盛林, 王国林, 王磊, 王少昆. 乌拉特天然梭梭( Haloxylon ammodendron )林土壤微生物多样性及其与土壤性质的关系[J]. 中国沙漠, 2022, 42(2): 207-214. |
[5] | 刘艳梅, 杨航宇, 刘凤莲, 王俊俊, 王莉红, 张亭亭. 荒漠区食细菌线虫对生物土壤结皮下土壤酶活性的影响[J]. 中国沙漠, 2022, 42(2): 77-84. |
[6] | 杨航宇, 刘艳梅, 罗广元, 刘凤莲. 荒漠区食细菌线虫对生物土壤结皮下土壤微生物量的影响[J]. 中国沙漠, 2021, 41(6): 120-125. |
[7] | 常学向, 陈怀顺, 李志刚, 张红萍. 西藏雅鲁藏布江流域典型沙漠区生态修复植物群落物种多样性[J]. 中国沙漠, 2021, 41(6): 187-194. |
[8] | 齐丹卉, 杨洪晓, 卢琦, 褚建民, 袁祺, 甘红豪, 赵帅, 陈加伟, 徐晓庆. 浑善达克沙地植物群落物种多样性及环境解释[J]. 中国沙漠, 2021, 41(6): 65-77. |
[9] | 杨欢, 王寅, 王健铭, 夏延国, 李景文, 贾晓红, 吴波. 环境过滤和扩散限制对库姆塔格沙漠南缘植物群落β-多样性的影响[J]. 中国沙漠, 2021, 41(3): 147-154. |
[10] | 司瑞, 刘冰, 赵文智, 朱钊岑, 赵颖. 黑河下游尾闾区植物群落物种多样性与稳定性格局[J]. 中国沙漠, 2021, 41(3): 174-184. |
[11] | 周晓兵, 张丙昌, 张元明. 生物土壤结皮固沙理论与实践[J]. 中国沙漠, 2021, 41(1): 164-173. |
[12] | 赵洋, 潘颜霞, 苏洁琼, 张志山. 中国干旱区沙化土地绿色环保治理技术综述[J]. 中国沙漠, 2021, 41(1): 195-202. |
[13] | 何远政, 黄文达, 赵昕, 吕朋, 王怀海. 气候变化对植物多样性的影响研究综述[J]. 中国沙漠, 2021, 41(1): 59-66. |
[14] | 周虹, 吴波, 高莹, 成龙, 贾晓红, 庞营军, 赵河聚. 毛乌素沙地臭柏(Sabina vulgaris)群落生物土壤结皮细菌群落组成及其影响因素[J]. 中国沙漠, 2020, 40(5): 130-141. |
[15] | 周子渊, 于明含, 丁国栋, 高广磊, 何莹莹. 毛乌素沙地锦鸡儿(Caragana)根系微域细菌群落多样性特征[J]. 中国沙漠, 2020, 40(4): 128-137. |
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