•事实证明,更多的时间在自然界中度过了重大健康益处,例如慢性疾病的风险较低,心理健康和福祉改善。•面对不断变化的气候,健康的生态系统(例如我们的湿地和林地),以及其他对降低洪水的风险和严重程度至关重要的,可以通过调节较慢的水流通过我们的河流集水区来减轻干旱的影响。•健康的土壤生态系统本身取决于其上面的植物群落,这是食品生产的基础。此外,维持和支持繁荣授粉者种群的生态系统意味着社会可以种植食物,例如油菜油,豌豆,豆类,苹果和软果。•许多栖息地清洁空气,捕获污染物,产生氧气,并吸收并在土壤和生物量中储存CO 2(例如,木材和泥炭)。•尽管现代制药的进展,生物多样性仍然是现代和传统药物研究和成分的重要灵感来源。
流是溪流栖息地结构和质量的主要决定因素。鱼类和无脊椎动物等水生物种响应自然流动动力学而进化,流动状态的变化可能会带来毁灭性的后果。3对于众多鲑鱼,由于储层释放而引起的波动流动会导致搁浅(鱼与水道隔离并干燥),下游位移,巢位点脱水,饲养生存减少和迁移改变。4河岸生态系统也取决于流。流动制度在很大程度上决定了河岸植物群落的组成和结构,5又支持其他野生动植物的多样性。流动动力学的改变可能会对河岸动植物产生级联影响。许多河岸物种还依赖于定期洪水,这些洪水经常被消除或大大减少储层下游,从而进一步减少或消除了有价值的栖息地。6
植物保护联盟(PCA)是共同目标的公共和私人合作伙伴的合作:通过确保当地植物群落及其栖息地的维护,增强和修复,以保护本地植物。PCA联邦委员会,现在由美国主持鱼类和野生动物服务局,与联邦和非联邦合作伙伴合作制定了“康复和恢复的国家种子策略”。本出版物专门针对所有努力工作的植物学家,生态学家,农民和社区成员,他们处于保护,保护和恢复美国本地植物社区的前线。有关工厂保护联盟及其成员和活动的更多信息,请访问www.blm.gov/pca。本出版物的副本可以在www.blm.gov/seedstrategy上在线获得。建议的引用:植物保护联盟(PCA)。2025。2022年和2023年的国家种子战略进度报告。华盛顿特区:美国内政部,土地管理局,64页。
土壤种子库通过时间存储效应和发芽池的功能来帮助维持物种多样性,这些池可以优化不同的环境条件。这些特征促进了本地植物群落的持久性,但是非本地物种的骚乱和相关的入侵等干扰会破坏这些储量,从而从根本上改变继任轨迹。在沙漠中尤其如此,在沙漠中,本地植物群落不太适应火灾。虽然对沙漠植物社区的影响并不少见,但有关生物库的短期和长期影响的信息较少。为了更好地了解沙漠种子库的火灾和入侵物种的影响,我们调查了土壤种子库的生物多样性,从1972年至2010年之间在北美莫哈韦(Mojave)的沙漠生态区之间燃烧的30种野生鱼类生物多样性。我们评估了FIFEREMIMES的特征(频率,燃烧和燃烧严重程度)如何与气候和侵入性植物相互作用,以A - ,B-和G-多样性的量度相互作用。由于B-多样性是对社区变异性的直接度量,并且揭示了有关生物多样性损失的重要信息,因此我们进一步研究了B多样性的嵌套和离职组成部分。平均烧伤位置的A-和G多样性通常高于未燃烧的参考地点,但是单个的变量对种子库多样性的模式几乎没有影响。燃烧的区域种子库倾向于由非母体入侵物种(主要是两种草)(Bromus Rubens,Bromus tectorum)和一个入侵型福布(Cicutarium)主导。我们观察到的最引人注目的模式是在A-,B-和G多样性中的集体急剧下降,其侵入性物种优势增加,表明种子库社区的均质化,并在结束后具有侵入性物种的殖民化。均质化的证据得到了降低和燃烧区域的嵌套增加的进一步支持。我们的发现强调了诸如植物入侵之类的生物学过程如何与火灾的干扰相结合,以改变沙漠生态系统中种子库组成和多样性的模式。
弧形菌根真菌(AMF)可能会对牧场的生态系统弹性和入侵分析产生深远的影响。通过生态反馈机制维护植物群落结构,例如促进营养循环和寄主植物吸收,物理和化学对土壤结构稳定性的贡献,植物竞争的介导表明,AMF可能是压力大干旱环境中的重要促进者。植物-AMF相互作用可能会通过提高本地植物群落社区对干旱,放牧以及对异国植物入侵的抵抗力而影响继承。然而,侵入性的外来植物可能会从与本地AMF社区的关联以及Alter的关联中受益。此外,问题仍然存在于AMF在压力环境中的作用,特别是鼠尾草的菌根依赖性(Artemisia spp。)草原植物。在这里,我们审查了与牧场中与AMF相关的科学文献,特别关注土地管理,干扰和入侵对Sagebrush Steppe中AMF社区的影响。我们强调了与牧场有关的AMF生态学的含义,并讨论了用于测量菌根反应的方法。我们的审查发现了令人信服的证据表明,AMF对干扰和对入侵的抵抗力的适应能力随植物和真菌群落组成而有所不同,包括植物菌根的宿主状况,植物功能行为以及生理适应植物和真菌的干扰。我们通过概述了一个框架来提高对牧场入侵生态的AMF知识的框架。了解AMF在半干旱的Sagebrush草原生态系统中的作用可能需要多种研究方法,因为植物AMF相互作用的高度可变性质,弹性会议的复杂机制以及未知的阈值 - 对环境压力的响应。这可能需要从植物生物量范式中转移到评估菌根的好处,以便在Sagebrush Steppe和其他半干旱生态系统中获得对植物对AMF或缺乏植物的依赖性的更全面看法。©2019范围管理协会。由Elsevier Inc.发布的所有权利保留。
元编码分析最近由于该技术在生物多样性监测中的力量而进行了显着的开发19。ho-20,仍然很难得出21个研究生态系统的准确定量结论,这主要是因为在Envi-22 ronmental DNA中固有的偏见或在实验过程中引入。这23个偏见改变了观察到的DNA量与检测到的物种个体的生物量或数量之间的关系。25个中的2个偏差固有的偏差已经测量:总DNA和靶DNA浓度与PCR 27扩增偏置之间的比率26。提出了一种校正方法。所有实验 - 使用29标记SPER01对模拟高山植物群落进行了28次迈向测试,由于其高度保守的启动位点,预计将具有较低的扩增偏置偏置30。我们的方法结合了stan- 31 dard定量PCR技术(QPCR和数字液滴PCR)与32
美国农业研究局Khan等,(2022)关于R.A.College Washim地区校园的杂草生物多样性的研究,由于城市化的快速速度,新的人类和工业化的形成和工业化,杂草是繁殖的。因此,这是一个紧急的,几乎需要记录并获得这些水生植物群落的多样性,然后才能永远消失。尚未进行有关Washim区的水生杂草或杂草植物的精心研究。到日期之前。印度水体在很大程度上是对它们繁荣的地区的生态威胁。水生杂草也被称为水体大植物,因为它们的大小较大。 这些大型植物被广泛地归类为陆生和水生。 水生杂草品种广泛分类为自由漂浮,淹没,扎根的浮动,新兴和银行杂草。尚未进行有关Washim区的水生杂草或杂草植物的精心研究。到日期之前。印度水体在很大程度上是对它们繁荣的地区的生态威胁。水生杂草也被称为水体大植物,因为它们的大小较大。这些大型植物被广泛地归类为陆生和水生。水生杂草品种广泛分类为自由漂浮,淹没,扎根的浮动,新兴和银行杂草。
必须谨慎和规划,选择适合特定场地条件的混合物和数量。还必须规划和考虑选择成功的种植和场地准备技术。所有场地必须种植多种草、草本植物和灌木的混合物,才算成功。项目发起人最终负责成功恢复受干扰的场地。项目发起人可以在使用前向 BLM 提交替代种子混合物以供审查和批准。最终目标是恢复受干扰的场地,使其与受干扰前的本地植物群落非常相似。罗林斯实地办公室提供一些标准种子混合物,仅包含本地物种。如果需要使用非本地物种,BLM 政策要求提供需求证明。可以考虑使用非本地物种来防止侵蚀和控制杂草。可以使用由无菌一年生覆盖作物(如三叶草杂交种)组成的种子混合物。不建议使用小麦等非无菌植物作为覆盖作物,因为它具有自我再播种的能力。对于在合理时间内未能达到复垦成功标准的表面扰动区域,需要采取后续播种或纠正侵蚀控制措施。
保护和恢复河岸-洪泛区植物群落和河狸改造栖息地是俄勒冈州洄游鲑鱼保护和恢复计划 [银鲑、奇努克鲑、虹鳟、鲑鱼;2-7] 和全州七鳃鳗保护计划 [太平洋、西河、西溪;8] 中确定的策略。俄勒冈州保护战略 [战略;9] 将美洲河狸及其栖息地改造视为战略栖息地的重要组成部分,包括流水和河岸栖息地、湿地栖息地和白杨林地栖息地以及河道外专门栖息地和当地栖息地 [9]。河狸改造栖息地解决了由于干扰机制破坏和洪泛区功能改变而导致的关键保护问题 [9]。河狸改造栖息地的好处是该战略确定的许多保护机会区建议采取的保护行动的组成部分 [9]。此外,俄勒冈州的连通性和评估制图项目 (OCAMP) 选择了海狸作为湿地和相关木本溪流植被结构栖息地的替代物种,以模拟栖息地连通性并确定俄勒冈州多物种优先野生动物连通性区域 [10]。所有这些保护计划都设定了恢复物种及其栖息地的目标,以平衡部落、农村和城市社区的社会文化需求。
摘要生态学领域涵盖了生物体与其物理环境之间发展的复杂联系,并伴随着生物系统中物质和能量的复杂交换。生物体,周围环境和彼此之间的这种相互作用构成了生态研究的中心重点。在特定的栖息地中,各种物种的共存,它们在相似条件下的共同繁荣能力汇集在一起,从而产生了一个独特的社区。植物生物学研究对于保存生物多样性和维持自然植物群落的完整性至关重要。这些研究是理解历史变化并预测生态系统未来发展的重要工具。一个国家的环境福祉与其森林地区的健康密切相关,因为森林生态系统占全球生物多样性的很大一部分。植物生物学研究不仅在保护天然植物社区和生物多样性方面都起着关键作用,而且在跟踪历史变化和预测未来趋势方面发挥了关键作用。许多发达国家已经在该领域建立了基础研究,通常在植被图的支持下。然而,全世界的许多森林都面临着由人类活动造成的重大干扰,因此需要进行仔细的管理干预措施,以确保生物多样性和可持续性的长期共存。在最近的一次探索中,对