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土壤表面结皮是世界范围内干旱沙漠地区土壤表面广泛存在的自然现象,包括物理结皮和生物土壤结皮两大类型.其中,生物土壤结皮作为干旱沙漠地区特殊环境的产物,是由细菌、真菌、蓝绿藻、地衣和苔藓植物与土壤形成的有机复合体.它的形成使土壤表面在物理、化学和牛物学特性上均明显不同于松散沙土,具有较强的抗风蚀功能和重要的生态效应,成为干旱沙漠地区植被演替的重要基础.随着形成生物土壤结皮的物种更替,维持结皮结构的主要胶结方式亦随之发生变化,即由胞外多糖的粘结作用逐渐转变为蓝藻和荒漠藻的藻丝体、地衣菌丝体以及苔藓植物假根的缠绕和拥绑作用,物种更替是结皮微结构和胶结方式转化的生物基础.生物土壤结皮的形成通常可以分为以下几个阶段:生物土壤结皮的早期阶段(土壤酶和土壤微生物),藻结皮阶段、地农结皮阶段和苔藓结皮阶段.即随着土壤微生物在沙土表面的生长,随后出现丝状篮藻和荒漠藻类植物,形成以藻类植物为主体的荒漠藻结皮;当土壤表面得到一定固定后,便开始出现地衣和苔藓植物,形成以地衣和苔藓植物为优势的生物结皮类型.其中,前一阶段的完成又为后一阶段的开始提供良好的环境条件.当环境条件适宜时,生物土壤结皮也可以不经历其中某个阶段而直接发育到更高级的阶段.

作者:张元明;王雪芹

来源:生态学报 2010 年 30卷 16期

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作者:
张元明;王雪芹
来源:
生态学报 2010 年 30卷 16期
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生物土壤结皮 形成过程 演替特征 微结构 荒漠地区
土壤表面结皮是世界范围内干旱沙漠地区土壤表面广泛存在的自然现象,包括物理结皮和生物土壤结皮两大类型.其中,生物土壤结皮作为干旱沙漠地区特殊环境的产物,是由细菌、真菌、蓝绿藻、地衣和苔藓植物与土壤形成的有机复合体.它的形成使土壤表面在物理、化学和牛物学特性上均明显不同于松散沙土,具有较强的抗风蚀功能和重要的生态效应,成为干旱沙漠地区植被演替的重要基础.随着形成生物土壤结皮的物种更替,维持结皮结构的主要胶结方式亦随之发生变化,即由胞外多糖的粘结作用逐渐转变为蓝藻和荒漠藻的藻丝体、地衣菌丝体以及苔藓植物假根的缠绕和拥绑作用,物种更替是结皮微结构和胶结方式转化的生物基础.生物土壤结皮的形成通常可以分为以下几个阶段:生物土壤结皮的早期阶段(土壤酶和土壤微生物),藻结皮阶段、地农结皮阶段和苔藓结皮阶段.即随着土壤微生物在沙土表面的生长,随后出现丝状篮藻和荒漠藻类植物,形成以藻类植物为主体的荒漠藻结皮;当土壤表面得到一定固定后,便开始出现地衣和苔藓植物,形成以地衣和苔藓植物为优势的生物结皮类型.其中,前一阶段的完成又为后一阶段的开始提供良好的环境条件.当环境条件适宜时,生物土壤结皮也可以不经历其中某个阶段而直接发育到更高级的阶段.

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