การวิเคราะห์ผลประโยชน์เชิงนิเวศน์ของการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมโดยประดิษฐ์ Tamarix-Cistanche

Mar 20, 2022


ติดต่อ: Audrey Hu Whatsapp/hp: 0086 13880143964 อีเมล:audrey.hu@wecistanche.com


Lei Jiang และคณะ

เชิงนามธรรม

ภูมิภาค Hotan ใน Xinjiang ประเทศจีนเป็นพื้นที่แห้งแล้งทั่วไป ปัจจัยทางธรรมชาติกำหนดความเสถียรทางนิเวศวิทยาของพื้นที่นั้นไม่ดี เสียหายง่าย และกู้คืนได้ยาก เพื่อที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาในท้องถิ่น การศึกษานี้สำรวจแบบจำลองการฟื้นฟูนิเวศวิทยาด้วยสิ่งประดิษฐ์Tamarix-Cistanche. หลังจากการติดตามและเปรียบเทียบในระยะยาวที่ไซต์ทดสอบสี่แห่ง พบว่าแบบจำลองนี้ช่วยเพิ่มรายได้ต่อหัว ลดความยากจนในเกษตรกรในท้องถิ่น และแก้ปัญหาการไม่ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงจากการทำป่าไม้ ตลอดจนผลประโยชน์ทางนิเวศวิทยาดังต่อไปนี้ ( 1) ปรับปรุงคุณสมบัติของดิน และเพิ่มปริมาณผงและความอุดมสมบูรณ์ (2) ปรับปรุงสภาพภูมิอากาศขนาดเล็กในภูมิภาค ลดอุณหภูมิรายวันและช่วงความชื้นสัมพัทธ์ และลดความเร็วลมในภูมิภาค (3) ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มความครอบคลุมของพืชพรรณ และ จำนวนสัตว์และพืช และเพิ่มการกักเก็บน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

คำสำคัญ:การปรับปรุงดิน, การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม, ประโยชน์เชิงนิเวศน์, ประดิษฐ์Tamarix-Cistanche

Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

1. บทนำ

ภูมิภาค Hotan ใน Xinjiang ประเทศจีนเป็นพื้นที่แห้งแล้งทั่วไป เป็นปัจจัยทางธรรมชาติที่ส่งผลให้จำนวนสิ่งมีชีวิตลดลง โครงสร้างทางนิเวศที่เรียบง่าย ความมั่นคงไม่ดี ความเปราะบาง ความยากลำบากในการฟื้นฟู และลักษณะเปราะบางอื่นๆ (Fang and Zhang, 2001; Zhang et al., 2011) Tamarix Chinensis เติบโตตามแนวทะเลทรายสามารถต้านทานการรุกรานของทะเลทรายได้ (Li et al., 2010; Liu et al., 2008)Cistancheยังเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าในการแพทย์แผนจีนอีกด้วย มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการแพทย์แผนจีนและการดูแลสุขภาพแบบไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ เนื่องจากมีประโยชน์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมการเผาผลาญ สรุปได้ว่าในฐานะธุรกิจที่มีแนวโน้มว่า ArtificialTamarix-Cistancheแบบจำลองจะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรในท้องถิ่นและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาในทะเลทราย สิ่งประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับวิธีการพัฒนาขนแปรงแสนอร่อยของCistanchetubulosa ที่จะเริ่มสร้างโดยพืชที่เติบโตอย่างหนาแน่นโฮสต์ทามาริสก์จีนชนบทในชนบทในส่วนกว้างและแคบบนความไม่รู้จักพอและเนินทรายโครงสร้างที่มีหยดน้ำหยดร่องลึกทั้งสองส่วนของสิ่งมีชีวิตที่ปลูก tamarisk จีนเศรษฐกิจและป่าสิ่งแวดล้อมต้นกล้าของCistancheTubulosa พยายามปลูกเป็นชั้นบาง ๆ แหล่งนิเวศวิทยาคือการบรรเทาทัศนียภาพและการควบคุมโดยระบุว่าเป็นที่ดินประเภทต่าง ๆ โดยมีลักษณะของดิน ภูมิประเทศ ภูมิประเทศ ธรณีสัณฐาน และสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งแตกต่างจากที่ดินประเภทอื่น ๆ มากมายภายในความสามารถในการสร้างประเภทและปริมาณของความเขียวขจีที่แตกต่างกันและอยู่ในความสามารถในการตอบสนองที่สอดคล้องกัน มาตรการบรรเทาผลกระทบและปัจจัยควบคุมไม่ได้ (Gonzalez-Crespo et al., 2012) คำอธิบายสถานที่เชิงนิเวศวิทยามีความสัมพันธ์กับรูปหลายเหลี่ยมส่วนขยายทางการเกษตรและความรู้เกี่ยวกับดินและโฮมเพจที่สัมพันธ์กัน ซึ่งรวมถึงลักษณะโครงสร้างของทุ่งหญ้า แนวปฏิบัติในการรบกวน พื้นที่ประวัติศาสตร์ชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นคุณลักษณะเหล่านี้จึงถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกเชิงกลยุทธ์ในวงกว้าง ช่วงของวัตถุประสงค์ แหล่งที่อยู่อาศัยทางนิเวศวิทยาเป็นแผนกย่อยอินทรียวัตถุหลักของดินในการอนุรักษ์ดิน สถานที่ และสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานการณ์ที่มีอยู่และในอนาคต ตามเทคนิคที่กำหนดไว้นี้ ภาพประกอบของไซต์เชิงนิเวศวิทยาได้รับการจัดตั้งขึ้นสำหรับพื้นที่พรุรวมถึงป่าไม้ทั่วอเมริกาเพื่อเสนอทีมการจัดการที่ดินด้วยการออกแบบและการส่งมอบที่กำหนดไว้สำหรับการระบุประสิทธิภาพของไซต์และโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เทคนิคการสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย ทำลาย หรือกำจัดนั้นเรียกว่าความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Xiang et al., 2021) สภาพแวดล้อมคือการรวมตัวกันของพืช สิ่งมีชีวิต และจุลินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสื่อสารเป็นหน้าที่เฉพาะกับสภาพแวดล้อมใกล้เคียง การกระทำของมนุษย์มีศักยภาพที่จะทำร้าย ทำลาย หรือขจัดระบบนิเวศดังกล่าว บนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสำคัญของการฟื้นฟูระบบนิเวศ บทความนี้สำรวจแบบจำลองการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วย ArtificialTamarix-Cistancheได้ทำการวิเคราะห์และประเมินผลประโยชน์ทางนิเวศวิทยาของ Hotan หลังจากดำเนินการแล้ว โดยจัดให้มีพื้นฐานทางทฤษฎีที่สำคัญสำหรับการส่งเสริมและการประยุกต์ใช้โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ และมีบทบาทในทางปฏิบัติในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของการเกษตรและป่าไม้ในท้องถิ่น

2. วัสดุและวิธีการ

วัตถุที่เป็นตัวแทนและตรวจสอบได้สี่รายการ (เขต Moyu, Yutian County, Cele County และ Pishan County) ใน Hotan ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูด้วยสิ่งประดิษฐ์Tamarix-Cistanche. ประโยชน์ทางนิเวศวิทยา (รวมถึงการปรับปรุงดินในท้องถิ่น การปรับสภาพปากน้ำในระดับภูมิภาค และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ) หลังจากดำเนินโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยเครื่องมือประดิษฐ์Tamarix-Cistancheวิเคราะห์โดยวิธีเปรียบเทียบผลการตรวจสอบระยะยาวและข้อมูล ณ สถานที่ทดสอบ โดยที่ไซต์ที่ได้รับการตรวจสอบคือป่า Tamarix Chinensis ประดิษฐ์อายุ 4-ปี และไซต์ควบคุมเป็นทะเลทรายเปล่าในบริเวณใกล้เคียง

Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

3. ผลลัพธ์

3.1. การปรับปรุงดิน

3.1.1. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน

กำหนดองค์ประกอบทางกลของตัวอย่างดินทั้งหมด จากผลลัพธ์ (ตารางที่ 1) พบว่าปริมาณผงที่ความลึกต่างกันของดินชั้นบนที่นำมาจากพื้นที่ทดสอบทั้งสี่แห่งนั้นสูงกว่าพื้นที่ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ความหลากหลายของขนาดความเข้มข้นของอนุภาคในดินถูกกำหนดโดยการจำลองเชิงตัวเลข ซึ่งรายงานเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้งโดยรวม คุณสมบัติของดินเชิงกลมีความหลากหลายอย่างน่าประหลาดใจ การศึกษาดินที่ไม่อิ่มตัวทั้งในทางทฤษฎีและเชิงประจักษ์ได้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่สถาปนิกด้านดินอาจคำนึงถึงลักษณะทางกลที่หลากหลายเมื่อออกแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับดินจำนวนมาก (Alanezi et al.) ค่าเฉลี่ยของเนื้อหาเหล่านี้มีดังนี้ Moyu 7.34 เปอร์เซ็นต์ , Yutian 6.32 เปอร์เซ็นต์ , Cele 7.57 เปอร์เซ็นต์ และ Pishan 6.88 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 22.21 เปอร์เซ็นต์ 77.85 เปอร์เซ็นต์ , 21.27 เปอร์เซ็นต์ และ 44.62 เปอร์เซ็นต์สูงกว่าไซต์ควบคุมตามลำดับ ประสิทธิภาพโดยรวมของการบูรณะมีดังนี้ Yutian > Pishan > Moyu > Cele

table 1--Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

3.1.2. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดิน

หาอินทรียวัตถุในดิน คาร์บอนอินทรีย์ ปริมาณ N รวม P รวม K รวม และองค์ประกอบทางเคมีอื่น ๆ จากผลลัพธ์ (ตารางที่ 2) พบว่าพารามิเตอร์เหล่านี้ของชั้นดินของสถานที่ทดสอบทั้งสี่แห่งมีค่าสูงกว่าของไซต์ควบคุม คาร์บอนอินทรีย์ในดินเป็นองค์ประกอบของอินทรียวัตถุในดินที่สามารถวัดได้ อินทรีย์วัตถุคิดเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ –1{{20}} เปอร์เซ็นต์ในน้ำหนักของดินส่วนใหญ่ แต่ก็มีบทบาทสำคัญในการทำงานด้านโครงสร้าง สรีรวิทยา และชีวภาพของดินเพื่อเกษตรกรรมและน้ำ วัสดุอินทรีย์ช่วยรักษาสารอาหารของพนักงาน องค์ประกอบของดิน ปริมาณน้ำและการเข้าถึง การสลายตัวของมลภาวะ และการผลิตพลังงาน เป็นต้น คาร์บอนอินทรีย์ในดินเป็นชนิดของสารอินทรีย์ที่พบในดิน อินทรียวัตถุส่วนใหญ่ (58 เปอร์เซ็นต์) ประกอบด้วยคาร์บอน ส่วนที่เหลือประกอบด้วยน้ำและแร่ธาตุอื่นๆ เช่น ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเฉลี่ยตามลำดับจากมากไปน้อยมีดังนี้: Pishan 57.21 g/kg, Cele 54.43 g/kg, Moyu 45.10 g/kg และ Yutian 4{{30 }}.79 ก./กก. ประมาณ 30.29 เปอร์เซ็นต์ ,16.97 เปอร์เซ็นต์ , 14.35 เปอร์เซ็นต์ และ 11.19 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าตำแหน่งควบคุมตามลำดับ โดยที่ 0–20 ซม. ชั้นที่นำมาจาก PishanCounty มีค่าสูงสุด 65.34 g/kg ประมาณ 1.28 เท่าของชั้นเดียวกันที่นำมาจากไซต์ควบคุมที่เกี่ยวข้อง คาร์บอนอินทรีย์ในดินเฉลี่ยโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยมีดังนี้: Cele 0.78 g/kg, Pishan 0.77 g/kg, Yutian0.64 g/kg, Moyu 0.56 g/kg ประมาณ 14.15 เปอร์เซ็นต์ , 29.78 เปอร์เซ็นต์ , 19.88 เปอร์เซ็นต์ , และ 5.69 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพื้นที่ควบคุมตามลำดับ โดยที่ชั้น 0–20 ซม. ที่นำมาจากเขต Pishan มีค่าสูงสุด 0.89 กรัม/กก. ประมาณ 1.24 เท่าของชั้นเดียวกันที่นำมาจากไซต์ควบคุมที่เกี่ยวข้อง . สำหรับปริมาณ N รวม P ทั้งหมด และ K ทั้งหมด ค่าเฉลี่ย N ในชั้นดินที่นำมาจากมณฑล Pishan สูงสุดคือ 0.093 g/kg P รวมเฉลี่ยในชั้นดินที่นำมาจาก Moyu County และ Cele County สูงสุด 0.57 g /กก. และค่า K เฉลี่ยในชั้นดินที่นำมาจากเทศมณฑลยูเทียนสูงที่สุดที่ 19.31 ก./กก.

table 2 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

3.2. การปรับปรุงปากน้ำในภูมิภาค

3.2.1. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ในการศึกษานี้ มีการสังเกตอุณหภูมิในป่า Tamarix Chinensis ประดิษฐ์แต่ละแห่ง ณ สถานที่ทดสอบแต่ละแห่งในช่วงเวลากลางวัน และคำนวณช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันและเปรียบเทียบกับพื้นที่ควบคุมที่เกี่ยวข้อง จากตารางที่ 3 พบว่าช่วงอุณหภูมิรายวันในตอนกลางวันลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเดือนเมษายน (0.5–1.5 องศา ) และเดือนสิงหาคม (4.4–4.9 องศา) ในป่าเทียม Tamarix Chinensis ในพื้นที่ทดสอบทั้งสี่แห่ง .

table 3 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

3.2.2. ความชื้นเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ในการศึกษานี้ ยังสังเกตความชื้นในป่า Tamarix Chinensis เทียมแต่ละแห่งที่สถานที่ทดสอบแต่ละแห่งในช่วงเวลากลางวัน และช่วงความชื้นเฉลี่ยรายวันของพวกมันถูกคำนวณและเปรียบเทียบกับพื้นที่ควบคุมที่เกี่ยวข้อง จากตารางที่ 4 พบว่าช่วงความชื้นรายวันในเวลากลางวันลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเดือนเมษายน (1.4–2.2◦C) และสิงหาคม (5.9–8.9◦C) ในป่าเทียม Tamarix Chinensis ในพื้นที่ทดสอบทั้งสี่แห่ง

3.2.3. การเปลี่ยนแปลงความเร็วลม

วัดความเร็วลมในป่าเทียม Tamarix Chinensis ที่ไซต์ทดสอบแต่ละแห่ง จะเห็นได้จากตารางที่ 5 และ 6 ว่าป่า Tamarix Chinensis เทียมที่ไซต์ทดสอบทั้งสี่แห่งสามารถลดความเร็วลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเดือนเมษายน ความเร็วลมเฉลี่ยที่วัดได้ในแต่ละสถานที่ทดสอบคือ 5.13 ม./วินาที ทางด้านลม หรือประมาณ 90.97 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ควบคุม พบการลดความเร็วลมสัมพัทธ์อย่างมีนัยสำคัญในแถบป่า ประมาณ 80.64 เปอร์เซ็นต์ของความเร็วลมที่ไซต์ควบคุม การลดความเร็วลมสัมพัทธ์ที่ดีที่สุดพบได้ที่ฝั่งลม ประมาณร้อยละ 74.65 ของความเร็วลมที่จุดควบคุม ในเดือนสิงหาคม ความเร็วลมเฉลี่ยทางด้านลมสำหรับไซต์ทดสอบทั้งหมดคือ 2.59 m/s เท่ากับ 92.10 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ยสำหรับไซต์ควบคุมทั้งหมด ความเร็วลมสัมพัทธ์ในแถบป่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากความเร็วด้านลม เท่ากับ 42.31 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่ควบคุมทั้งหมด ความเร็วลมลดลงมากที่สุดที่ฝั่งลม เท่ากับ 29.08 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ยสำหรับไซต์ควบคุมทั้งหมด

table 5

table 6 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

3.3. การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

ได้ทำการสำรวจตัวอย่างพืชที่นำมาจากป่าประดิษฐ์ Tamarix Chinensis ในพื้นที่ทดสอบ จะเห็นได้จากตารางที่ 7 ว่าป่า Tamarix Chinensis ประดิษฐ์ในพื้นที่ทดสอบทั้งสี่แห่งได้ปรับปรุงพื้นที่ปลูกพืชอย่างมีนัยสำคัญ

ในป่า Tamarix Chinensis ในเขต Moyu ต้นไม้มีความสูงเฉลี่ย 135.5 ซม. โดยครอบคลุมพื้นที่สูง แต่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้เตี้ย มีไม้ล้มลุกเพียงไม่กี่ชนิดในป่า Tamarix Chinensis เช่น Salsola Collina andagriophyllum squarrosum ในป่า Tamarix Chinensis ใน Yutian County ต้นไม้มีความสูงเฉลี่ย 113 ซม. โดยมีพื้นที่ครอบคลุมน้อย มีหลายพื้นที่ปกคลุมไปด้วยต้นอ้อ ในป่า Tamarix Chinensis ใน Cele County ความสูงของต้นไม้เฉลี่ยอยู่ที่ 164 ซม. โดยมีความครอบคลุมต่ำและมีพันธุ์ไม้เพียงไม่กี่ชนิด มี Salsola Collina อยู่บ้างนอกเหนือจากกก ในป่า Tamarix Chinensis ใน Pishan County ต้นไม้มีความสูงเฉลี่ย 157 ซม. โดยครอบคลุมพื้นที่สูงและมีจำนวนสายพันธุ์เพิ่มขึ้น มีไม้ล้มลุกหลายชนิด เช่น กก, Apocynum venetum และ salsola Collina

table 7 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

4. การอภิปราย

4.1. การวิเคราะห์ผลประโยชน์การปรับปรุงดิน

เนื้อสัมผัสของดินเป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่สำคัญอย่างหนึ่งของดิน ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญเช่นกัน ความสม่ำเสมอของธาตุอาหารในดินมีความสำคัญเนื่องจากเป็นตัวกำหนดคุณภาพของดินที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ความสามารถด้านพื้นผิว ความยืดหยุ่น และความสามารถในการใช้งานของพื้นผิวเป็นคุณสมบัติหลายประการ แนวโน้มของดินในการเผาผลาญแอลกอฮอล์เรียกว่าความชื้น ดินช่วยให้พืชมีที่ยืนและรักษาสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต มันกรองฝนและจัดการการไหลออกของปริมาณน้ำฝนส่วนเกินป้องกันน้ำท่วม อาจเก็บสารเคมีในปริมาณมาก และดูดซับสารปนเปื้อน รักษาชั้นหินอุ้มน้ำ การอยู่รอดและการเติบโตของป่า Tamarix Chinensis ประดิษฐ์ขึ้นอยู่กับปริมาณผงอย่างมาก (Deng et al., 2016b; Dexter, 2004) จากการกระจายตัวตามแนวตั้งของขนาดเกรนของดิน (รูปที่ 1) องค์ประกอบของขนาดเกรนเปลี่ยนไปดังนี้ เปอร์เซ็นต์มวลทรายลดลงตามความลึกของดินที่เพิ่มขึ้น และเปอร์เซ็นต์มวลของผงและดินเหนียวเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้น ของความลึกของดิน สัดส่วนของผงในเนื้อดินที่ไซต์ทดสอบแต่ละแห่งนั้นสูงกว่าของไซต์ควบคุมแต่ละแห่งเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของป่า Tamarix Chinensis ประดิษฐ์สามารถปรับปรุงพื้นผิวของดินและมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของไม้ล้มลุกภายในป่าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเนื้อดินในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลานานกว่าจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนอกเหนือจากช่วงเวลาสั้นๆ ของโครงการนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอินทรียวัตถุในดินเป็นพื้นฐานของวัสดุหลัก

figure 1 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Six et al., 2000; Yin et al., 2010) ในโครงการนี้ เนื้อหาของอินทรียวัตถุในแต่ละชั้นดินที่ไซต์ทดสอบแต่ละแห่งจะสูงกว่าที่ไซต์ควบคุมแต่ละแห่งตามลำดับ (รูปที่ 2) สำหรับการกระจายในดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในชั้นระหว่าง 0–20 ซม. จะสูงที่สุดและค่อยๆ ลดลงในชั้นจาก 20 ถึง 60 ซม. แต่ไม่มีนัยสำคัญ สันนิษฐานว่า Tamaxix Chinensis ได้รับการฉีดวัคซีนด้วยCistancheและได้รับผลกระทบอย่างมากจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การไถพรวนประจำปี การฉีดวัคซีน และCistancheการเก็บเกี่ยวทำให้อินทรียวัตถุจำนวนมากฝังอยู่ในชั้นล่าง ดังนั้น ปริมาณอินทรียวัตถุจึงแตกต่างกันเล็กน้อยในชั้นดินต่างๆ

figure 2 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Six et al., 2000; Yin et al., 2010) ในโครงการนี้ เนื้อหาของอินทรียวัตถุในแต่ละชั้นดินที่ไซต์ทดสอบแต่ละแห่งจะสูงกว่าที่ไซต์ควบคุมแต่ละแห่งตามลำดับ (รูปที่ 2) สำหรับการกระจายในดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในชั้นระหว่าง 0–20 ซม. จะสูงที่สุดและค่อยๆ ลดลงในชั้นจาก 20 ถึง 60 ซม. แต่ไม่มีนัยสำคัญ สันนิษฐานว่า Tamaxix Chinensis ได้รับการฉีดวัคซีนด้วยCistancheและได้รับผลกระทบอย่างมากจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การไถพรวนประจำปี การฉีดวัคซีน และCistancheการเก็บเกี่ยวทำให้อินทรียวัตถุจำนวนมากฝังอยู่ในชั้นล่าง ดังนั้น ปริมาณอินทรียวัตถุจึงแตกต่างกันเล็กน้อยในชั้นดินต่างๆ

figure 3 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

เช่นเดียวกับอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ N, P และ K ส่วนใหญ่มาจากการสะสมของสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยา (Zuo et al., 2010) ในโครงการนี้ การกระจายของดินรวม N, P ทั้งหมด และ Kat ทั้งหมดในแต่ละไซต์ทดสอบนั้นโดยทั่วไปเหมือนกับของอินทรียวัตถุ และมีเนื้อหาสูงกว่าที่ไซต์ควบคุม (รูปที่ 4) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตของป่า Tamarix Chinensis ประดิษฐ์สามารถช่วยเพิ่มอุปทานของดิน N, P และ K และความแตกต่างของแต่ละบุคคลอาจขึ้นอยู่กับวัสดุต้นกำเนิดของดินและสารอินทรีย์ในดินที่แตกต่างกัน การเติบโตของดินส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยอินทรียวัตถุ หินต่างชนิดและ/หรือโลหะหนักสามารถพร้อมที่จะเป็นต้นกำเนิดได้ การปรับปรุงพื้นดินเกิดขึ้นเมื่อพื้นผิวทางธรณีวิทยาในท้องถิ่นถูกจัดวางให้เข้ากับสภาพอากาศหรือสร้างโมเลกุลอนินทรีย์และ/หรือวัตถุดิบขึ้นบนพื้นผิวของดาวเคราะห์นั้น นอกจากนี้ การเก็บเกี่ยวประจำปีของCistancheนอกจากนี้ยังสามารถนำ N, P และ K จำนวนหนึ่งออกไปซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว เฮอร์บาCistancheสารสกัดมีผลทางเภสัชวิทยาหลากหลาย รวมถึงการบรรเทาอาการเจ็บป่วยทางเดินหายใจเฉียบพลันและการถ่ายอุจจาระของผู้สูงอายุ การเพิ่มความสามารถในการสอน บรรเทาโรคอัลไซเมอร์ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันวิทยา Deserticola มีคุณสมบัติในการรักษาที่หลากหลาย รวมถึงการปรับฮอร์โมน แผนสามารถทำได้ การป้องกันระบบประสาท พิษต่อระบบประสาท ต่อต้านอนุมูลอิสระ ต่อต้าน apoptotic ต่อต้าน nociceptive ต้านการอักเสบ ต่อต้านความเมื่อยล้า และการกระตุ้นเกล็ดเลือด

เพื่อชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในพื้นที่ฟื้นฟูนิเวศวิทยา ได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยสำหรับตัวบ่งชี้ต่างๆ ของชั้นดินแต่ละชั้น ปริมาณสารอาหารที่ถูกกำจัดออกจากดินโดยการทดลองในห้องปฏิบัติการและกิจกรรมของจุลินทรีย์ไนโตรเจนในโรงเรือนหรือกลางแจ้ง ตลอดจนการผลิตพืชผลมีการเชื่อมโยงกัน เนื่องจากไม่พบการเชื่อมโยงดังกล่าว วิธีการทางเคมีจึงมีประโยชน์น้อยหรือไม่มีเลย ให้ X1: สารอินทรีย์ (g/kg), X2: คาร์บอนอินทรีย์ (g/kg), X3: ทั้งหมด N (g/kg), X4: รวม P (g/kg), X5: ทั้งหมด K (mg/kg) , และ X6: ขนาดเกรน < ผง="" (="" เปอร์เซ็นต์="" )="" และผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องแสดงในตารางที่="">

เห็นได้จากตารางที่ 8 ว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างปัจจัยทางกายภาพและทางเคมีของดิน ความสัมพันธ์เชิงบวกที่มีนัยสำคัญระหว่างอินทรียวัตถุในดิน คาร์บอนอินทรีย์ ปริมาณ N รวม P ทั้งหมด และ K ทั้งหมด พบว่าสอดคล้องกับทฤษฎี ประการที่สอง ยังสังเกตความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญระหว่างปริมาณอินทรียวัตถุในดินและขนาดเม็ดดิน < ปริมาณผง="" ซึ่งบ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน="" กิจกรรมของจุลินทรีย์บ่อยขึ้น="" อัตราการสลายตัวของทรายเร็วขึ้น="" และการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงเนื้อดินให้ดีขึ้น="" ในขณะเดียวกัน="" มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างองค์ประกอบของอนุภาคดินกับเนื้อหาของ="" n="" และ="" p="" ในดิน="" โดยทั่วไปแล้ว="" อนุภาคละเอียดในสัดส่วนที่สูงขึ้นจะสร้างเนื้อสัมผัสที่ละเอียดกว่า="" และเอื้อต่อการดูดซึมและการจัดเก็บสารอาหารมากกว่า="" ปริมาณธาตุอาหารที่เพิ่มขึ้นอาจเอื้อต่อการก่อตัวของโครงสร้างการรวมตัวของดินและการปรับปรุงเสถียรภาพของดิน="" (yang="" et="" al.,="" 2016;="" yi="" et="" al.,="">

table 8 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

4.2. การวิเคราะห์ผลประโยชน์การปรับปรุงปากน้ำระดับภูมิภาค

ปากน้ำระดับภูมิภาคหมายถึงภายในขอบเขตจำกัดของป่า Tamarix Chinensis เทียมในพื้นที่ฟื้นฟูทางนิเวศวิทยา ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาในท้องถิ่น เช่น แสง อุณหภูมิ และความชื้น มีความแตกต่างอย่างมากจากปัจจัยภายนอกพื้นที่ การก่อตัวของมันเกิดจากลักษณะการแผ่รังสีของพื้นผิวด้านล่างและกระบวนการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันกับบรรยากาศ (Dale, 1999). ปัญหาพลังงานในเมืองและปากน้ำกำลังได้รับความนิยมในฐานะตัวแปรสำคัญในการก่อสร้างที่ยั่งยืนและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน จากการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ความหลากหลายของกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ คุ้มค่า และนำไปใช้ได้ง่ายสามารถใช้เพื่อเรียกเก็บเงินจากโครงสร้างพื้นฐานของไมโครสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูพื้นที่มหานคร ผ่านการปรับปรุงศูนย์สาธารณะแบบเปิดที่สำคัญ จุดมุ่งหมายหลักคือการต่อสู้กับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงสภาพอากาศ ลดทอนภูมิภาค และลดการใช้การควบคุมสภาพอากาศ

figure 4 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

ในโครงการนี้ มีความสอดคล้องกันในช่วงอุณหภูมิรายวันของพื้นที่ทดสอบ Tamarix Chinensis ป่าเทียมทั้งหมด (รูปที่ 5) แนวโน้มรายวันจะเพิ่มขึ้นแล้วค่อยลดลงด้วยรูปทรงพาราโบลา อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 14:00 ตามเวลาท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้ว การควบคุมอุณหภูมิของอากาศด้วยป่าลมแรงในเดือนสิงหาคมนั้นชัดเจนกว่าในเดือนเมษายน ทั้งนี้เนื่องมาจากอุณหภูมิที่ร้อนในฤดูร้อน หลังคาอันเขียวชอุ่ม การแผ่รังสีสุทธิที่ลดลง การแผ่รังสีดวงอาทิตย์ที่ลดลงและการแผ่รังสีคลื่นยาวที่บริเวณขาเข้า และการดูดซับความร้อนจำนวนมากจากการคายน้ำของต้นไม้ โดยทั่วไป การปรับปรุงอุณหภูมิปากน้ำในระดับภูมิภาคโดยป่าประดิษฐ์ Tamarix Chinensis สะท้อนให้เห็นเป็นหลักในการปรับอุณหภูมิให้คงที่ทั้งช่วงอุณหภูมิต่ำและปลายสูง

figure 5 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

ช่วงความชื้นสัมพัทธ์รายวันของป่า Tamarix Chinensis เทียมมีความสม่ำเสมอในทุกพื้นที่ทดสอบ ความชื้นสัมพัทธ์ที่ไซต์ทดสอบสูงกว่าที่ไซต์ควบคุมทั้งในเดือนเมษายนและสิงหาคม (รูปที่ 6) ความชื้นสัมพัทธ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผลภายในป่าส่วนใหญ่เกิดจากการบดบังของทรงพุ่ม, ความเร็วลมลดลง, การแลกเปลี่ยนที่ปั่นป่วนลดลง, การขัดขวางการแพร่ของไอน้ำ, และการกักเก็บไอน้ำไว้เป็นเวลานานจากการคายน้ำของท้องฟ้าและการระเหยของดิน แนวโน้มรายวันตรงกันข้ามกับอุณหภูมิ ลดลงแล้วเพิ่มขึ้นด้วยรูปทรงพาราโบลากลับหัว ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดถูกสังเกตในช่วงเวลาของอุณหภูมิสูงสุด (14:00-16:00) เมื่อมีลมสงบและการคายน้ำของใบและพืชผลเร็วที่สุด นอกจากนี้ กฎระเบียบของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศกับป่ากันลมในเดือนสิงหาคมนั้นชัดเจนกว่าในเดือนเมษายน นี่เป็นเพราะหลังคาอันเขียวชอุ่มปิดกั้นการแลกเปลี่ยนระหว่างภายในและภายนอกของป่ากับระบบรากที่ทรงพลังดูดซับความชื้นในดินเพียงพอสำหรับการบริโภคของการคายน้ำและการจัดหาความชื้นในอากาศ (Freedman et al., 2014; Yin et al. , 2007; Yu et al., 2021).

figure 6 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

ความเร็วลมที่ลดลงเป็นประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่สุดของป่า Tamarix Chinensis เทียม ในโครงการนี้ พบว่าความเร็วลมลดลงอย่างมากจากป่า Tamarix Chinensis เทียม (รูปที่ 7) ความเร็วลมที่ลดลงในเดือนสิงหาคมดีกว่าในเดือนเมษายนอย่างมาก เนื่องจากท้องฟ้าเขียวชอุ่มในฤดูร้อน ใบไม้มีน้อยในเดือนเมษายนและการบังลมส่วนใหญ่เกิดจากกิ่งก้านของต้นไม้ ประสิทธิภาพการกันลมเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมเนื่องจากการเติบโตของกิ่งและใบ การเสียดสีร่วมกับลำต้นใช้พลังงานจลน์ของลมมากขึ้น (Liu, 1996; Ma et al., 2009; Okin et al., 2006) .

figure 7 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

4.3. การวิเคราะห์ผลประโยชน์การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

การรักษาความหลากหลายไว้รองรับสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมหรือถูกกำจัดออกไป มันจำเป็นต้องมีการฟื้นคืนชีพของสัตว์ที่สูญพันธุ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติในที่อยู่อาศัย เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาว่าสัตว์ป่าชนิดใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่คุณต้องการฟื้นฟู การฟื้นฟูจะดำเนินการเป็นขั้นตอนด้วย โดยจะมีการใช้ของเสียและดินชั้นบนจากแหล่งเหมืองหินที่ตามมาเพื่อสร้างไซต์เหมืองหินก่อนหน้านี้ขึ้นใหม่ ในที่สุดองค์กรตั้งใจที่จะใช้คุณค่าของระบบนิเวศเป็นเครื่องมือในการค้นหาทางเลือกในการฟื้นฟูที่จะเป็นประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการดำรงชีวิตในท้องถิ่นมากที่สุด หลังจากดำเนินโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วย ArtificialTamarix-Cistancheการขยายความครอบคลุมพันธุ์ไม้ในป่าเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ดังนั้นความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้รับการปรับปรุงโดยเฉพาะที่พื้นที่ทดสอบที่มีการขยายพื้นที่ครอบคลุมอย่างมาก (รูปที่ 8) รากพืชที่เพิ่มขึ้นในดินอันเนื่องมาจากมวลพืชที่เพิ่มขึ้นมีบทบาทอย่างมากในการเกาะตัวของดิน เอื้อต่อการรักษาน้ำและดิน ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับการปรับปรุงยังช่วยเพิ่มการกักเก็บน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Bestelmeyer et al., 2006; Han et al.,2008; Su et al., 2007)

figure 8 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

5. สรุปผลการวิจัย

ป่า Tamarix Chinensis ประดิษฐ์สามารถย่อยสลายและลดปริมาณทรายในดิน และเพิ่มเนื้อหาของดินเหนียวและผง ปริมาณทรายลดลง ปริมาณดินเหนียวและผงเพิ่มขึ้นตามความลึกของดินที่เพิ่มขึ้น

จากการกำหนดชุดของสารเคมี เช่น อินทรียวัตถุ คาร์บอนอินทรีย์ N, P และ K ป่า Tamarix Chinensis ประดิษฐ์สามารถเพิ่มปริมาณและความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ มีแนวโน้มของเนื้อหาลดลงตามความลึกของดินที่เพิ่มขึ้น

สำหรับการติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศขนาดเล็กในภูมิภาค ป่าเทียม Tamarix Chinensis ในพื้นที่ทดสอบต่างๆ สามารถลดอุณหภูมิรายวันและช่วงความชื้นสัมพัทธ์ได้อย่างมีนัยสำคัญ และลดความเร็วลมในเดือนเมษายนและสิงหาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการป้องกันและการควบคุมของป่า Tamarix Chinensis ประดิษฐ์ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนสิงหาคมมากกว่าในเดือนเมษายน

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วย ArtificialTamarix-Cistancheเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไซต์ทดสอบที่มีการครอบคลุมขยายอย่างมีนัยสำคัญ

Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

ประกาศความสนใจการแข่งขัน

ผู้เขียนประกาศว่าพวกเขาไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินที่เป็นคู่แข่งกันหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจมีอิทธิพลต่องานที่รายงานในบทความนี้

เงินทุน

งานนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากโครงการสำรวจทางธรณีวิทยาของจีน (หมายเลข DD20191026)


จาก: 'การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางนิเวศวิทยาของการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมโดย ArtificialTamarix-Cistanche' โดยLei Jiang และคณะ

---เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 23 (2021) 101792


อ้างอิง


Alanezi, A. , Abd-El-Atty, B. , Kolivand, H. , El-Latif, AA, El-Rahiem, BA, Sankar, S. , Khalifa, HS, 2021 การรักษาความปลอดภัยภาพดิจิตอลผ่านการเรียงสับเปลี่ยนอย่างง่าย- กลไกการทดแทนในสภาพแวดล้อมเมืองอัจฉริยะบนคลาวด์ ปลอดภัย. คอมมูนิตี้ เน็ต 2021, 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6615512
Bestelmeyer, BT, Trujillo, DA, Tugel, AJ, 2006. การจำแนกประเภทหลายระดับของพลวัตของพืชพรรณในดินแดนที่แห้งแล้ง: ขนาดที่เหมาะสมสำหรับแบบจำลอง การเฝ้าติดตาม และการฟื้นฟูคืออะไร? เจ. แห้งแล้ง สิ่งแวดล้อม. 65, 296–318.
Dale, MRT, 1999. การวิเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นที่ในนิเวศวิทยาของพืช. Cambridge University Press, Cambridge, หน้า 31–49.
เติ้ง, แอล., หยาน, WM, จาง, YW, ซ่างกวน, ZP, 2016b. ความชื้นในดินลดลงอย่างรุนแรงหลังการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศ: หลักฐานจากภาคเหนือของจีน ป่าอีโคล. จัดการ. 366, 1–10.
Dexter, AR, 2004. คุณภาพทางกายภาพของดิน: ส่วนที่ 1 ทฤษฎี ผลกระทบของเนื้อดิน ความหนาแน่น และอินทรียวัตถุ และผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของราก จีโอเดอร์มา 120 (3), 201-214.
Fang, CL, Zhang, XL, 2001. ความก้าวหน้าในการฟื้นฟูระบบนิเวศและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจในเขตแห้งแล้ง นิเวศวิทยา 21, 1163–1170.
Freedman, A. , Gross, A. , Shelef, O. , Rachmilevitch, S. , Arnon, S. , 2014. การดูดซึมเกลือและการคายระเหยภายใต้สภาวะแห้งแล้งในการไหลใต้ผิวดินแนวนอนสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปลูกด้วยฮาโลไฟต์ อีโคล. อังกฤษ 70, 282–286.
Gonzalez-Crespo, R. , Aguilar, SR, Escobar, RF, Torres, N., 2012. ห้องสมุดแบบไดนามิก นิเวศวิทยา เข้าถึงได้ และ 3D เสมือนจริงโดยใช้ OpenSim และ doodle พร้อมกับตำแหน่งอุปกรณ์เคลื่อนที่และ NFC สำหรับการเช็คอิน Int . เจ. อินเทอร์แรคท์. มัลติเมด อาร์ติฟ. อินเทล 1 (7), 62. http://dx.doi.org/10.9781/ijimai. 2012.17.
Han, L., Wang, HZ, Zhou, ZL, Li, ZJ, 2008. รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่และพลวัตของประชากรปฐมภูมิในป่า Populus euphratica ตามธรรมชาติในลุ่มน้ำทาริม ซินเจียง จีน ด้านหน้า. สำหรับ. จีน 3 (4), 456–461.
Li, Z. , Wu, S. , Chen, S. , 2010. ลักษณะทางธรณีวิทยาและกระบวนการเจริญเติบโตของ Tamarix sabkhas ในลุ่มน้ำ Hotan ซินเจียง เจ. จีโอกร์. วิทย์. 20 (2), 205–218.
Liu, MT, 1996. Tamarix L. และขยายออกไปในเขตทะเลทรายของซินเจียง เจ. ทะเลทราย Res. 04, 101–102 (ภาษาจีน).
Liu, B. , Zhao, WZ, Yang, R. , 2008. ลักษณะและความแตกต่างเชิงพื้นที่ของ Tamarix ramosissim ของ Nebkhas ที่ Desert–oasis ecotone แอคตา อีคอล บาป. 28, 1446–1455 (ภาษาจีน).
Ma, Q. , Wang, J. , Li, X. , Zhu, S. , Liu, H. , Zhan, K. , 2009. การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของ Tamarix-vegetation ในโอเอซิส-ทะเลทราย ecotone และปัจจัยขับเคลื่อน : ความหมายสำหรับการจัดการพื้นที่แห้งแล้ง สิ่งแวดล้อม โลกวิทย์. 59, 765–774.
Okin, GS, Gillette, DA, Herrick, JE, 2006 การควบคุมหลายมาตราส่วนและผลที่ตามมาของกระบวนการอีโอเลียนในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้ง เจ. แห้งแล้ง สิ่งแวดล้อม. 65, 253–275.
Sartori, F. , Lal, R. , Ebinger, MH, Eaton, JA, 2007. การเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนในดินและสระธาตุอาหารตามลำดับเวลาของการปลูกต้นป็อปลาร์ในที่ราบสูงโคลัมเบีย รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา เกษตร อีโคซิสท์ สิ่งแวดล้อม 122, 325–339.
Six, J., Paustian, K., Elliott, E., Combrink, C., 2000. โครงสร้างดินและอินทรียวัตถุ I. การกระจายตัวของคลาสขนาดรวมและคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับมวลรวม ดินวิทย์. ซ. เป็น. จ. 64, 681–689.
Su, CC, Ma, JF, Chen, YP, 2018 Biochar สามารถปรับปรุงคุณภาพดินของพื้นที่เพาะปลูกที่สร้างขึ้นใหม่บนที่ราบสูง Loess สิ่งแวดล้อม วิทย์. มลพิษ ความละเอียด 26 (3), 2662–2670.
Su, YZ, Zhao, WZ, Su, PX, Zhang, ZH, Wang, T. , 2007. ผลกระทบเชิงนิเวศน์ของการควบคุมการทำให้เป็นทะเลทรายและการถมที่ดินที่เป็นทะเลทรายในโอเอซิส–ทะเลทรายอีโคโทนในพื้นที่แห้งแล้ง: กรณีศึกษาใน Hexi Corridor, ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน อีโคล. อังกฤษ 29, 117–124.
Wang, YG, Li, Y., Ye, XH, Chu, Y., Wang, XP, 2010. โปรไฟล์การจัดเก็บคาร์บอนอินทรีย์/อนินทรีย์ในดิน: จากป่าสู่ทะเลทราย วิทย์. สภาพแวดล้อมโดยรวม 408, 2468–1931.
Xiang, X. , Li, Q. , Khan, S. , Khalaf, OI, 2021 การจัดการทรัพยากรน้ำในเมืองเพื่อการวางแผนสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ รายได้ 86, 106515. http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106515.
Yang, HC, Wang, JY, Zhang, FH, 2016 การรวมตัวของดินและคาร์บอนที่เกี่ยวกับมวลรวมภายใต้ชุมชนฮาโลไฟต์ทั่วไปสี่แห่งในพื้นที่แห้งแล้ง สิ่งแวดล้อม วิทย์. มลพิษ ความละเอียด 23 (23), 23920–23929.
Yi, L. , Ma, J. , Li, Y. , 2007. เกลือในดินและความเข้มข้นของสารอาหารในเหง้าของทะเลทรายฮาโลไฟต์ แอคตา อีคอล บาป. 27, 3565–3571.
Yin, CH, Feng, G., Tian, ​​CY, Bai, DS, Zhang, FS, 2007. อิทธิพลของไม้พุ่มทามาริสก์ต่อการกระจายความเค็มของดินและความชื้นบนขอบทะเลทรายตาคละมะกัน สิ่งแวดล้อมจีน. วิทย์. 27 (5), 670–675 (ภาษาจีน)
Yin, CH, Feng, G. , Zhang, F. , Tian, ​​CY, Tang, C., 2010. การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและความเค็มโดยทามาริสก์ในดินเค็มบริเวณขอบด้านเหนือของทะเลทรายตาคละมะกัน เกษตร การจัดการน้ำ. 97, 1978–1986 (ภาษาจีน).
Yu, KH, Zhang, Y., Li, D., Montenegro-Marin, CE, Kumar, PM, 2021 การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับการลด การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และการกู้คืนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ รายได้ 86, 106492. http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106492.
Zhang, J., Chen, GY, Yang, WF, 2011. ภัยแล้งวิจัยทบทวนความคืบหน้า แม่น้ำแยงซี 42 (10), 65–69 (ภาษาจีน)
Zhang, L. , Zhao, W. , Zhang, R. , Cao, H. , Tan, WF, 2018 การกระจายรายละเอียดของดินอินทรีย์และคาร์บอนอนินทรีย์ในดินหลังการปลูกพืชบนที่ราบสูง Loess ประเทศจีน สิ่งแวดล้อม วิทย์. มลพิษ ความละเอียด 25 (30), 30301–30314.
Zuo, XA, Zhao, XY, Zhao, HL, 2010. รูปแบบเชิงพื้นที่และความแตกต่างของคาร์บอนอินทรีย์ในดินและไนโตรเจนในเนินทรายที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณ
การเปลี่ยนแปลงและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ใน Horqin Sandy Land ทางตอนเหนือของจีน สิ่งแวดล้อม โมนิต. ประเมิน 164, 29–42.



คุณอาจชอบ