摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 引言 | 第13-32页 |
1.1 农业生物多样性与农业景观 | 第13-19页 |
1.1.1 农业生物多样性的意义 | 第13-14页 |
1.1.2 集约化农业生产对生物多样性的影响 | 第14-16页 |
1.1.3 农业生产和生物多样性的共赢 | 第16-17页 |
1.1.4 景观生态学对于农业生物多样性保护的启示 | 第17-19页 |
1.2 景观的时间和空间格局对于生物多样性的影响 | 第19-25页 |
1.2.1 跨地域,景观和生境的多尺度研究 | 第19-21页 |
1.2.2 半自然生境对农业生物多样性的影响 | 第21-23页 |
1.2.3 过去和现在的景观结构对生物多样性的影响 | 第23-24页 |
1.2.4 时间变化和空间变化对于生物多样性的影响 | 第24-25页 |
1.3 生物多样性和替代类群 | 第25-31页 |
1.3.1 替代类群和跨类群的一致性 | 第25-27页 |
1.3.2 多类群或多功能组的研究 | 第27-29页 |
1.3.3 本文的替代类群 | 第29-31页 |
1.4 问题和假设 | 第31-32页 |
第二章 农业景观生物多样性研究方法 | 第32-54页 |
2.1 研究框架和技术路线图 | 第32-33页 |
2.2 研究区域 | 第33-39页 |
2.2.1 选择研究区域 | 第33页 |
2.2.2 空间研究-坝上区域 | 第33-36页 |
2.2.3 时间研究-潜江地区 | 第36-39页 |
2.3 取样方法 | 第39-42页 |
2.3.1 步甲和蜘蛛取样-陷阱法 | 第39-40页 |
2.3.2 灯蛾和尺蛾取样-灯诱法 | 第40-41页 |
2.3.3 维管植物调查-样方法 | 第41-42页 |
2.4 识别标本和物种特征 | 第42-43页 |
2.4.1 物种鉴定 | 第42页 |
2.4.2 步甲特征分类 | 第42页 |
2.4.3 蜘蛛特征分类 | 第42-43页 |
2.5 景观调查与制图 | 第43-45页 |
2.5.1 土地利用分类系统 | 第43-44页 |
2.5.2 确定调查范围 | 第44页 |
2.5.3 田间调查和数字化制图 | 第44-45页 |
2.5.4 景观指数计算 | 第45页 |
2.6 数据分析方法 | 第45-54页 |
2.6.1 数据转换 | 第46-47页 |
2.6.2 空间自相关 | 第47页 |
2.6.3 生物多样性指数 | 第47-48页 |
2.6.4 相关分析 | 第48-49页 |
2.6.5 一般线性模型 | 第49-50页 |
2.6.6 一般线性混合模型 | 第50页 |
2.6.7 多元分析 | 第50-52页 |
2.6.8 矩阵相关和回归 | 第52-53页 |
2.6.9 方差分解 | 第53-54页 |
第三章 环境因素和生物间作用对跨类群一致性的影响 | 第54-64页 |
3.1 前言 | 第54-55页 |
3.2 研究材料和方法 | 第55-58页 |
3.2.1 研究区域与样地选择 | 第55页 |
3.2.2 植物和昆虫调查 | 第55页 |
3.2.3 地理坐标和环境参数调查 | 第55-56页 |
3.2.4 数据分析 | 第56-58页 |
3.3 研究结果 | 第58-60页 |
3.3.1 物种组成 | 第58页 |
3.3.2 研究区和生境间的物种组成差异 | 第58-59页 |
3.3.3 环境参数对于物种组成变化的影响 | 第59页 |
3.3.4 跨类群的群落组成不相似的一致性 | 第59-60页 |
3.4 讨论 | 第60-63页 |
3.4.1 环境因素对于跨类群一致性的影响 | 第60-61页 |
3.4.2 生物间作用对于跨类群的一致性的影响 | 第61-62页 |
3.4.3 环境因素和生物间作用的相对影响大小 | 第62页 |
3.4.4 对于生物多样性保护的启示 | 第62-63页 |
3.5 小结 | 第63-64页 |
第四章 多尺度环境因素共同影响山地农业景观的物种组成 | 第64-73页 |
4.1 前言 | 第64-65页 |
4.2 研究材料和方法 | 第65-67页 |
4.2.1 研究区和样地选择 | 第65页 |
4.2.2 植被和昆虫调查 | 第65页 |
4.2.3 环境参数调查 | 第65-66页 |
4.2.4 数据分析 | 第66-67页 |
4.3 研究结果 | 第67-70页 |
4.3.1 总体的物种丰富度 | 第67页 |
4.3.2 方差分解 | 第67-68页 |
4.3.3 环境变量和物种组成的关系 | 第68-70页 |
4.4 讨论 | 第70-72页 |
4.4.1 区域尺度因素的影响 | 第70页 |
4.4.2 样地尺度因素的影响 | 第70-71页 |
4.4.3 景观尺度因素的影响 | 第71-72页 |
4.5 小结 | 第72-73页 |
第五章 过去和现在的景观对步甲和蜘蛛多样性的影响 | 第73-89页 |
5.1 前言 | 第73-74页 |
5.2 研究材料和方法 | 第74-77页 |
5.2.1 研究区概况 | 第74-75页 |
5.2.2 生物多样性取样 | 第75页 |
5.2.3 物种特征分类 | 第75页 |
5.2.4 景观制图和分析 | 第75-76页 |
5.2.5 数据分析 | 第76-77页 |
5.3. 研究结果 | 第77-84页 |
5.3.1 土地利用和景观格局变化 | 第77-79页 |
5.3.2 步甲和蜘蛛的多样性 | 第79页 |
5.3.3 不同时期景观指数和步甲或蜘蛛类群的关系 | 第79-84页 |
5.4 讨论 | 第84-88页 |
5.4.1 过去的景观结构的影响 | 第84-85页 |
5.4.2 过去和现在的景观结构同时的影响 | 第85页 |
5.4.3 时间滞后响应和物种的特性之间的联系 | 第85-86页 |
5.4.4 特化种,泛化种和景观变化之间的联系 | 第86-87页 |
5.4.5 景观变化和景观稳定对于生物多样性的影响 | 第87页 |
5.4.6 灭绝债和繁殖贷 | 第87-88页 |
5.5 小结 | 第88-89页 |
第六章 二十年的景观变化影响步甲和蜘蛛不同功能组的变化 | 第89-102页 |
6.1 前言 | 第89-90页 |
6.2 研究材料和方法 | 第90-93页 |
6.2.1 研究区域 | 第90页 |
6.2.2 生物多样性取样 | 第90-91页 |
6.2.3 物种特性 | 第91页 |
6.2.4 景观制图和分析 | 第91-92页 |
6.2.5 数据分析 | 第92-93页 |
6.3 研究结果 | 第93-99页 |
6.3.1 土地利用和景观异质性的变化 | 第93-94页 |
6.3.2 步甲和蜘蛛整体的物种组成变化 | 第94-95页 |
6.3.3 步甲和蜘蛛不同功能组的变化 | 第95页 |
6.3.4 景观变化和生物多样性变化的联系 | 第95-99页 |
6.4 讨论 | 第99-101页 |
6.4.1 城市化对于生物多样性的负面影响 | 第99页 |
6.4.2 不同功能群对于景观变化响应的差异 | 第99-100页 |
6.4.3 景观异质性对于生物多样性的影响 | 第100页 |
6.4.4 半自然生境,草地对于生物多样性的影响 | 第100-101页 |
6.4.5 对于生物多样性保护的启示 | 第101页 |
6.5 小结 | 第101-102页 |
第七章 结论和展望 | 第102-109页 |
7.1 结论 | 第102页 |
7.2 农业景观生物多样性保护建议 | 第102-106页 |
7.2.1 农业景观中低水平的生物多样性 | 第102页 |
7.2.2 从景观尺度来提升现有的生物多样性水平 | 第102-103页 |
7.2.3 山地农业景观更适于发展生态农业 | 第103页 |
7.2.4 平原区的人工林地等半自然生境建设和提升 | 第103-104页 |
7.2.5 作物多样性和将来的规模化经营 | 第104页 |
7.2.6 保持适中的景观异质性和防止破碎化 | 第104页 |
7.2.7 城市化的负面影响和半自然生境的弥补 | 第104-105页 |
7.2.8 维持景观及半自然生境的稳定性 | 第105页 |
7.2.9 考虑多个类群或功能组的需求差异 | 第105页 |
7.2.10 多尺度的的保护综合进行 | 第105-106页 |
7.2.11 发挥生物多样性的经济利益 | 第106页 |
7.3 创新点 | 第106-107页 |
7.4 不足与展望 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-128页 |
致谢 | 第128-130页 |
附录1:表格 | 第130-148页 |
附录2:图形 | 第148-157页 |
作者简介 | 第157-158页 |