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三江源区

三江源区的相关文献在2000年到2022年内共计398篇,主要集中在畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂、环境科学基础理论、农业基础科学 等领域,其中期刊论文382篇、会议论文16篇、专利文献521790篇;相关期刊180种,包括青海社会科学、生态学报、青海科技等; 相关会议11种,包括2012中国·青海绿色经济投资贸易洽谈会绿色发展高峰论坛暨三江源生态文明专题论坛、第三届资源环境与生命过程成因矿物学讨论会、第九届中国水论坛等;三江源区的相关文献由727位作者贡献,包括马玉寿、施建军、王彦龙等。

三江源区—发文量

期刊论文>

论文:382 占比:0.07%

会议论文>

论文:16 占比:0.00%

专利文献>

论文:521790 占比:99.92%

总计:522188篇

三江源区—发文趋势图

三江源区

-研究学者

  • 马玉寿
  • 施建军
  • 王彦龙
  • 周华坤
  • 董全民
  • 张林波
  • 王晓丽
  • 韩永荣
  • 李希来
  • 赵新全
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 苏芬; 胡德奎
    • 摘要: 【目的】为兴海县及类似地区牧草资源的合理利用与生态环境保护提供依据。【方法】利用1999-2020年三江源地区兴海县高寒草原天然牧草(西北针茅牧草)返青期气象观测资料,采用线性趋势、相关分析和回归分析等数理统计方法,研究该地区天然牧草返青期的变化趋势及其与气象因子的关系,构建返青期预测模型。【结果】1999-2020年三江源区兴海县天然牧草返青期随年代延长呈不显著的推迟趋势;西北针茅牧草平均返青期为4月12日,最早与最晚日序差值达33 d;西北针茅牧草返青日期与3月中旬和4月上旬的平均气温呈显著负相关,与1—4月各旬降水量和日照时数相关性不显著。西北针茅牧草返青期与3月中旬平均气温关系模型为y=97.53-1.916T_(3中),模型预测牧草返青期与实际值误差6~8 d。【结论】三江源区兴海高寒草原西北针茅牧草返青期以3.2 d/10a的气候倾向率呈不显著推迟趋势,建立的返青日期预测模型可为及时、准确地开展天然草场牧草返青期预报工作提供理论依据。
    • 权晨; 周秉荣; 沈晓燕; 申燕玲; 朱生翠; 赵彤
    • 摘要: 利用98个三江源区国家级气象站和区域气象站降水观测资料,对IMERG和GSMaP两种卫星降水产品进行了对比验证分析,并就长江流域、黄河流域和澜沧江流域分别进行了适用性评估。结果表明:IMERG卫星降水产品与地面观测日降水数据的相关系数中位数达到0.62,均方根误差中位数为4.24 mm,命中率能够达到0.80以上,明显优于GSMaP数据;两种卫星降水产品对小雨等级降水略有高估,而对于中雨和大雨均为低估,尤其对于大雨的低估现象更为严重,其中IMERG对短时强降水的低估是造成大雨低估的主要原因之一;两种卫星降水产品平均相关系数均呈现出随着海拔高度升高而降低的特征,且在低海拔区的相关系数最大,均方根误差最小。
    • 黄倩; 丁明军; 陈利文; 谢坤
    • 摘要: 土壤水分是影响青藏高原高寒草甸生态过程和生态承载能力关键因素之一,掌握其变化特征对于高寒地区生态保护和修复具有重要意义。基于HOBO土壤温湿度仪器监测数据,分析2019年8月至2020年8月三江源区不同退化程度(未退化(ND)、轻中度退化(LMD),重度退化(HD))下高寒草甸表土层土壤3个层级L1(0—5 cm)、L2(5—15 cm)、L3(15—30 cm)土壤水分变化特征。结果表明:(1)不同退化程度下土壤含水量季节差异明显。高值区主要分布在夏季,低值区分布在冬春季。不同退化程度下土壤表层含水量年内均值大小依次为LMD(0.320 cm^(3)/cm^(3))、ND(0.284 cm^(3)/cm^(3))和HD(0.211 cm^(3)/cm^(3))。(2)夏季降水事件结束后,土壤含水量24 h后开始明显减小,其中,L1层变化幅度最大,L3层变化幅度最小。(3)ND和LMD高寒草甸0—5 cm土层,HD高寒草甸5—15 cm土层对应的是相对较高含水层,这是由于土壤含水量与土壤容重呈显著负相关,与C/N、有机碳呈显著正相关。
    • 摘要: 三江源区退化草地生态修复与适应性管理创新团队依托于中国科学院西北高原生物研究所、青海省寒区恢复生态学重点实验室、中国科学院高原生物适应与进化重点实验室平台,以周华坤研究员为核心带头人,共11个核心成员组成。成员学科背景涵盖植物学、草地生态学、恢复生态学、动物生态学、群落生态学、生态系统生态学、全球变化生态学、微生物生态学、气象学、自然地理学、地理信息系统等。针对三江源区高寒草地退化现状和生态恢复的迫切需求,在团队负责人的组织和带领下,通过项目合作,在退化草地生态恢复和适应性管理方面。
    • 马占明; 张永坤; 李希来
    • 摘要: 高寒草甸凸斑地的发生可以显著影响高寒草甸土壤不同团聚体组分的土壤团聚体稳定性和团聚体内有机碳的固存,进而影响高寒草甸生态系统的土壤碳排放速率和排放量。为探明高寒草甸凸斑地对土壤团聚体固碳效应的影响,文中以高寒草甸凸斑地为研究对象,测算了黄河源区天然草甸与凸斑地土壤的平均质量直径(MWD)、几何平均直径(GMD)、分形维数(D)和团聚体内有机碳浓度与储量。结果表明:(1)随着天然草甸退化为凸斑地,高寒草甸土壤中,〉0.25 mm的大团聚体显著减少,0.05);(3)高寒草甸凸斑地对土壤团聚体分布和团聚体内有机碳储量的影响基本局限在0~20 cm土层(P0.05)综上,高寒草甸凸斑地的发生会造成土壤团聚体结构退化及固碳效应的下降。
    • 杨冲; 王文颖; 周华坤; 毛旭锋; 马华清
    • 摘要: 【目的】探究三江源区4类高寒草地植物多样性特征及其影响因素,揭示植物多样性与土壤因子间的耦合协调关系.【方法】测定分析了植物群落以及土壤理化性质特征,并利用灰色关联度模型分析3个植物多样性指标与12个土壤因子间的耦合协调状况.【结果】研究区共有植物15科34属47种,以禾本科、菊科、莎草科、毛茛科、龙胆科为主;Shannon-Weaver指数变化范围为1.15~2.82,Simpson指数变化范围为0.63~0.92,Pielou均匀度指数变化范围为0.71~0.88;Shannon-Weaver指数、Simpson指数和Pielou均匀度指数与土壤因子的关联度分别为0.825、0.817、0.818;高寒草原、高寒草甸、沼泽草甸和人工草地植物多样性与土壤因子耦合协调度分别为0.167、0.683、0.762、0.599。【结论】三江源区高寒草地植物种类简单,植物群落多样性指数较低,与土壤因子关联度较强,植物多样性与土壤因子耦合协调度整体上处于较低水平。
    • 孙倩莹; 高艳妮; 杨春艳; 王世曦; 刘学; 冯朝阳
    • 摘要: 以20世纪70年代植被类型图作为参照生态系统,采用径流量和径流系数作为径流调节功能的表征指标,建立了基于历史参照系的三江源区径流调节功能评估模型,以参照系径流系数与实际径流系数的比值作为径流系数质量指数,分析了2000-2017年三江源区生态系统径流调节功能参照值、现状值及变化量的时空变化规律。结果表明:2000-2017年,三江源区多年平均径流量为495.15亿m^(3),地表径流量为96.64亿m^(3),参照系条件下多年平均径流量为468.37亿m^(3),地表径流量为68.60亿m^(3)。相比参照系,三江源区生态系统的径流蓄纳能力降低,总径流量和地表径流量均明显增加。空间上,基于参照系和实际生态系统的多年平均径流量表现为东南高西北低的空间分布特征,地表径流量则呈西部高东部低的空间分布特征。从时间变化看,实际径流和参照系径流的差别率在4%-9%之间,实际地表径流和参照系地表径流的差别率在22%-58%之间。径流系数质量指数得分显示,2000-2017年,三江源区径流系数质量指数平均得分为98.63,地表径流系数质量指数平均得分为96.98,两者均呈现先降低后增加的趋势,地表径流系数质量指数变化更为明显。2000-2017年,各县(镇)径流系数和地表径流系数质量指数得分具有较大差别,但各县(镇)得分变化均不明显,变化率分别在-1.95%-0.71%和-0.35%-1.90%之间。通过建立基于历史生态系统的评估参照系,定量评估了三江源区参照系和实际条件下的径流变化过程,实现了不同时间、不同区域生态系统径流调节功能的可比较,可对量化生态系统恢复进程提供支撑。
    • 赵济潮
    • 摘要: 从前几年三江源“民兵+生态管护员”试点模式推广到如今全省形成村有班、乡有排、县有连、州有营的网格化民兵生态管护力量.青海省军区与该省生态保护任务对接,组织民兵枳极参加生态保护工程。在三江源区、祁连山地,青海湖呼、河湟谷地,数万民兵以不同形式保护森林、草原、动物、河流,上演着一场场生态保护战。
    • 谢乐乐; 王晓丽; 马玉寿; 王彦龙; 罗少辉; 周选博; 崔海鹏
    • 摘要: 为了解三江源区藏嵩草草甸返青期休牧的效果,以藏嵩草草甸冬春草场为研究对象,返青期休牧结束后,采用样方调查法对藏嵩草草甸地上植被特征进行调查.结果表明:休牧后草地植被的高度、盖度和生物量均出现不同程度的增加,其中植物的总生物量和总盖度呈显著性增加,分别增加了116.9%(P<0.05)和22%(P<0.05).休牧后藏嵩草、华扁穗草等适口性好的优良牧草重要值增加,而小金莲花、条叶垂头菊、花葶驴蹄草等适口性差的牧草重要值则下降;休牧后,丰富度指数和植物物种多样性指数增加,Simpson指数和均匀度指数减少.由此可知返青期休牧可有效改善藏嵩草草甸植被状况,有利于当地草地可持续发展.
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