《当森林变得太小时,树木将会挣扎》

  • 来源专题:外来生物入侵
  • 编译者: 刘小燕
  • 发布时间:2020-02-29
  •  随着森林面积的缩小和破碎,许多树木面临着问题,他们经常依赖无法再有效分散种子的动物。根据去年发布的联合国报告,生物多样性丧失是我们今天面临的最大环境问题。主要原因之一是由于人类的影响,大片森林面积正在消失。缺少相连的森林会阻止树木高效繁殖,森林变得越零碎,树木的问题就越多。该文主要通过以下几个方面来阐述正在面临的问题及可能的解决方案:(1)森林越零碎越糟糕;(2)级联效应;(3)人类活动是根本原因;(4)其他物种可能会接管;(5)关键物种。

相关报告
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    • 来源专题:战略生物资源
    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2024-01-15
    • 2024年1月11日,巴西圣保罗大学等机构的研究人员在Science上发表了题为Comprehensive conservation assessments reveal high extinction risks across Atlantic Forest trees的研究论文。 全球生物多样性正在下降,但许多生物多样性热点地区仍然缺乏全面的物种保护评估。 使用多个国际自然保护联盟 (IUCN) 红色名录标准来评估灭绝风险和数百万个植物标本馆和森林清单记录,该研究对大西洋森林生物多样性热点的所有树种进行了自动保护评估,包括 ~1100 种迄今为止未评估的物种。大约65%的物种和82%的特有物种被归类为受威胁物种。 研究人员重新发现了世界自然保护联盟红色名录中被归类为灭绝的五个物种,并确定了13个可能灭绝的特有物种。物种信息的不确定性对评估影响不大,但使用较少的红色名录标准严重低估了威胁水平。研究人员认为,全球热带森林的保护状况比以前报道的要差。
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    • 来源专题:农业立体污染防治
    • 编译者:金慧敏
    • 发布时间:2016-09-28
    • 酸雨导致的酸化森林土壤贯穿美国东北部,降低了树木的生长率。为了减轻这种趋势,1999年,科学家在新罕布什尔州的一个实验性森林中添加了钙。树木的生长得以恢复,但10年后,排出该地块的水流中氮含量显著增加。该报道来自美国科学院刊发表的卡里生态系统研究所、杜克大学和雪城大学的论文。酸雨导致的酸化森林土壤贯穿美国东北部,降低了树木的生长率。为了减轻这种趋势,1999年,科学家在新罕布什尔州的一个实验性森林中添加了钙。树木的生长得以恢复,但10年后,排出该地块的水流中氮含量显著增加。该报道来自美国科学院刊发表的卡里生态系统研究所、杜克大学和雪城大学的论文。 卡里研究所名誉所长、论文作者之一Gene Likens,参与了1999年增钙的实验。实验地位于新罕布什尔州的哈伯德布鲁克实验森林—一块7800英亩的活实验室。由于长期暴露于酸雨,现场的森林土壤中的钙离子浓度已被耗尽。实验的目标是测试恢复土壤钙是否导致森林生长的改善。 Gene Likens和同事们在占地30英亩的森林流域内增施了2600磅的硅灰石颗粒作为硅酸钙源。土壤pH值、土壤和溪水的酸中和能力显著增加,森林生长回升,有高钙需求的优势种糖枫树开始恢复。 Gene Likens解释近十年来,他们的预测看起来是正确的。大部分钙得以保留,森林正在生长。在2010年,科学家们注意到做过处理的区域排水中氮水平升高。到2013年,每年无机氮的损失是科学家预期的三十倍。 生长的森林通常作为氮“汇”,即树木在他们体内保持氮生物量。然而,增钙十年后,处理过的区域却恰相反,作为一个氮源将高浓度无机氮泄漏到附近的水流中。这一情况发生在大气中氮污染减少、树木并未被砍伐的时候。 该研究的作者们怀疑,加入钙降低了森林土壤的酸度的同时,它也增强了土壤有机质的微生物过程,释放氮并储存在森林土地上。布鲁克其他研究人员一直在研究森林的地表,发现实验处理过的流域土壤有机质含量下降。导致硝酸盐损失的确切机制仍在调查中。 杜克大学生物地球化学家,兼共同作者Emily Bernhardt认为这一结果提出了一个有趣的疑问,即酸沉降是否扩大了森林地面土壤储存和隔离碳养分的途径,如果是这样,它将如何改变以应对美国东北部历史酸性条件下恢复。 研究结果说明了持续研究对减轻酸雨复杂性很重要。Gene Likens认为长期、全面的研究对推进科学认识是重要的。酸雨缓解实验的主要、意想不到的影响过了10年才出现。这一时间段内科学家们跟踪的这项研究揭示了流域动力学有了新见解。最后,防止环境恶化比修复损害更容易。 论文信息:Natural and anthropogenic drivers of calcium depletion in a northern forest during the last millennium. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016; 113 (25): 6934 DOI: 10.1073/pnas.1604909113