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    蒙古扁桃在內(nèi)蒙古的潛在地理分布及未來(lái)適生區(qū)預(yù)測(cè)

    2022-09-29 08:11:02郝瑞敏賀曉慧朱麗謝婧妍張秀鳳
    湖北農(nóng)業(yè)科學(xué) 2022年16期
    關(guān)鍵詞:扁桃環(huán)境變量適生區(qū)

    郝瑞敏,賀曉慧,2,3,朱麗,謝婧妍,張秀鳳

    (1.包頭師范學(xué)院資源與環(huán)境學(xué)院,內(nèi)蒙古 包頭 014030;2.中國(guó)科學(xué)院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院內(nèi)陸河流域生態(tài)水文重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,蘭州 730000;3.中國(guó)科學(xué)院大學(xué),北京 100049;4.內(nèi)蒙古巴丹吉林自然保護(hù)區(qū)雅布賴(lài)管理站,內(nèi)蒙古 阿拉善 737300)

    蒙古扁桃(Amygdalus mongolica)為薔薇科桃屬,耐旱落葉小灌木,蒙古高原古老殘遺植物,分布于蒙古國(guó),中國(guó)的內(nèi)蒙古、甘肅和寧夏,主要生長(zhǎng)在海拔1 000~2 400 m的荒漠草原區(qū)和荒漠區(qū)的低山丘陵坡麓、石質(zhì)坡地及干河床[1,2]。蒙古扁桃可作核果類(lèi)果樹(shù)的砧木和干旱區(qū)水土保持植物,其種仁可食用、藥用,具有較高的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)價(jià)值。目前由于牲畜啃食、人類(lèi)過(guò)度采集、極端氣候及病蟲(chóng)害增加、部分地區(qū)生態(tài)環(huán)境惡化等,蒙古扁桃分布范圍日益縮減,植株數(shù)量逐漸減少[3,4],被列入內(nèi)蒙古二級(jí)保護(hù)植物,國(guó)家三級(jí)瀕危保護(hù)植物[5]。

    氣候變化和荒漠化是當(dāng)今全球所面臨的巨大環(huán)境問(wèn)題。在全球氣候變化背景下,中國(guó)干旱和半干旱地區(qū)整體呈增溫變暖趨勢(shì),極端氣候增加,對(duì)該區(qū)植被生長(zhǎng)發(fā)育帶來(lái)極大挑戰(zhàn)[6-8]。第五次全國(guó)荒漠化和沙化土地監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,全國(guó)具明顯沙化趨勢(shì)的土地面積為30.03×104km2,僅內(nèi)蒙古、新疆、青海和甘肅4?。ㄗ灾螀^(qū))就占93.3%[9,10],中國(guó)荒漠化危害嚴(yán)重。干旱和半干旱區(qū)植被稀疏、矮小,根系長(zhǎng),具防風(fēng)固沙和水土保持作用,雖具有抗寒抗旱及能在嚴(yán)酷生境中生長(zhǎng)等特性,但在氣候變化和人類(lèi)活動(dòng)影響下,該區(qū)眾多荒漠植被面積有所降低,生態(tài)環(huán)境更加脆弱,人地矛盾更加突出[11],未來(lái)氣候變化可能進(jìn)一步加劇棲息地破碎、適生區(qū)縮減、物種滅絕、生物多樣性喪失等現(xiàn)象,許多物種適生區(qū)將向北或高緯度、高海拔地區(qū)遷移[12,13]。

    目前,對(duì)蒙古扁桃的研究主要集中在對(duì)其藥理和生理特性、育苗技術(shù)及人工栽培等方面[14-17]。馬松梅等[4]、段義忠等[18]對(duì)蒙古扁桃潛在適生區(qū)進(jìn)行研究,其研究區(qū)域?yàn)閬喼拗胁炕哪畢^(qū)和中國(guó),研究范圍較大。蒙古扁桃主要生長(zhǎng)在內(nèi)蒙古阿拉善左旗、鄂爾多斯、呼和浩特等地,在陜西、甘肅、寧夏等地分布面積較小,因此,為了根據(jù)植被特點(diǎn)突出選擇,重點(diǎn)研究其主要生長(zhǎng)區(qū)域的未來(lái)適生性,本研究將內(nèi)蒙古作為研究區(qū),最大程度還原其分布范圍及適生環(huán)境,利用MaxEnt模型模擬當(dāng)前氣候條件下蒙古扁桃在內(nèi)蒙古的地理分布,探究影響蒙古扁桃生長(zhǎng)的環(huán)境變量,并預(yù)測(cè)21世紀(jì)50年代(2050s)不同氣候情景下的適生區(qū)。該研究有助于蒙古扁桃的野生保護(hù)、科學(xué)種植和資源合理管理,為內(nèi)蒙古統(tǒng)籌山水林田湖草沙系統(tǒng)治理奠定基礎(chǔ),進(jìn)而提升內(nèi)蒙古生態(tài)環(huán)境治理能力和水平,筑牢祖國(guó)重要生態(tài)安全屏障。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    內(nèi)蒙古地處中國(guó)北部邊疆,介于37°24′—53°23′N(xiāo),97°12′—126°04′E。全區(qū)涵蓋山地、丘陵、高原、平原、沙漠、河流和湖泊等,呈狹長(zhǎng)形,是以溫帶大陸性季風(fēng)氣候?yàn)橹鞯膹?fù)雜多樣氣候,四季分明,區(qū)內(nèi)氣溫和降水有顯著差異[19],從東向西干旱程度不斷增加,由濕潤(rùn)、半濕潤(rùn)、半干旱再到干旱,植被景觀(guān)依次為森林—草原—荒漠,西部的干旱以及半干旱地區(qū)面積較大,水資源匱乏,植被稀疏,生態(tài)系統(tǒng)敏感而脆弱,在干旱增加的背景下,植被對(duì)氣候變化敏感。

    1.2 蒙古扁桃種群分布點(diǎn)獲取

    內(nèi)蒙古蒙古扁桃種群分布點(diǎn)主要通過(guò)以下幾種途徑獲?。孩僦袊?guó)數(shù)字植物標(biāo)本館(CVH,http://www.cvh.org.cn);②全球生物多樣性信息網(wǎng)絡(luò)(GBIF,http://www.gbif.org);③公 開(kāi) 發(fā) 表 的 文獻(xiàn)[1-5,20];④野外調(diào)查。最終確定61個(gè)蒙古扁桃種群分布點(diǎn)參與建模(圖1)。

    圖1 內(nèi)蒙古蒙古扁桃種群分布點(diǎn)

    1.3 氣候地理環(huán)境因子數(shù)據(jù)

    選用氣候、地形及土壤三大類(lèi)共39個(gè)環(huán)境變量進(jìn)行建模(表1)。氣候數(shù)據(jù)源于世界氣候數(shù)據(jù)庫(kù)(WORLD-CLIM version 1.4,http://www.worldclim.org),包含19個(gè)氣候因子和3個(gè)地形因子,地形因子中坡度、坡向數(shù)據(jù)是基于海拔數(shù)據(jù)在A(yíng)rcGIS軟件中生成;土壤數(shù)據(jù)采用HWSD(世界和諧土壤數(shù)據(jù)庫(kù))數(shù)據(jù)。

    IPCC第五次評(píng)估報(bào)告(AR5)采用了RCPs(Representative concentration pathways)氣候情景[21],表示不同溫室氣體濃度排放情景,包括RCP2.6(最低溫室氣體排放情景)、RCP4.5(中等偏低溫室氣體排放情景)、RCP6.0(中等偏高溫室氣體排放情景)、RCP8.5(最高溫室氣體排放情景)。未來(lái)氣候環(huán)境數(shù)據(jù)來(lái)自北京市氣候中心。

    1.4 MaxEnt模型構(gòu)建及評(píng)價(jià)

    在Java環(huán)境下運(yùn)行MaxEnt模型,將蒙古扁桃種群分布點(diǎn)及環(huán)境因子導(dǎo)入其中,隨機(jī)選取25%分布數(shù)據(jù)作為測(cè)試數(shù)據(jù)集,75%作為訓(xùn)練數(shù)據(jù)集。MaxEnt模型利用ROC曲線(xiàn)下的面積進(jìn)行模型準(zhǔn)確性評(píng)價(jià),利用AUC表示模擬精度[22]:AUC<0.60(失敗),0.60≤AUC<0.70(較差),0.70≤AUC<0.80(一般),0.80≤AUC<0.90(好),AUC≥0.90(非常好)。通過(guò)MaxEnt模型訓(xùn)練,AUC為0.926,該模型在預(yù)測(cè)內(nèi)蒙古蒙古扁桃適生區(qū)方面具有極高可行性。

    將該模型生成的數(shù)據(jù)為“.asc”柵格文件格式,每個(gè)柵格取值范圍為0~1,代表蒙古扁桃在內(nèi)蒙古的適生概率,將其導(dǎo)入ArcGIS 10.6軟件進(jìn)行重分類(lèi)與可視化處理,劃分為不適宜生境[0,0.3)、低適宜生境[0.3,0.5)、適宜生境[0.5,0.7)、高適宜生境[0.7,1]4個(gè)等級(jí)。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 蒙古扁桃地理分布與主導(dǎo)氣候地理環(huán)境因子的關(guān)系

    在MaxEnt模型訓(xùn)練時(shí)開(kāi)啟刀切法(Jackknife)計(jì)算各環(huán)境變量對(duì)模擬結(jié)果的貢獻(xiàn)率,并對(duì)貢獻(xiàn)率>5%的環(huán)境變量進(jìn)行響應(yīng)曲線(xiàn)繪制,計(jì)算出蒙古扁桃存在概率>0.5時(shí)各主導(dǎo)變量的范圍及最優(yōu)值。結(jié)果(表1)表明,影響蒙古扁桃地理分布累積貢獻(xiàn)率達(dá)90%以上的因子為溫度季節(jié)性變動(dòng)系數(shù)、海拔、最熱季降水量、坡度、坡向、最濕季度的降水量、年平均氣溫、等溫性、最濕月降水量,其貢獻(xiàn)率分別為33.2%、19.3%、9.7%、8.1%、8.0%、5.8%、3.2%、2.6%、2.1%,累積貢獻(xiàn)率達(dá)92.0%,基本能完整地描述蒙古扁桃在內(nèi)蒙古的生態(tài)位特征,氣候和地形是蒙古扁桃的主要影響因子。

    表1 蒙古扁桃地理分布評(píng)價(jià)所需環(huán)境變量及貢獻(xiàn)率

    蒙古扁桃各主導(dǎo)因子貢獻(xiàn)率>5%的適宜范圍及最優(yōu)值如圖2所示,溫度季節(jié)性變動(dòng)系數(shù)為90~120,最優(yōu)值為95;海拔為1 400~2 800 m,最優(yōu)值為2 800 m;最熱季降水量為55~170 mm,最優(yōu)值為70 mm;坡度為2°~16°,最優(yōu)值為16°;坡向?yàn)?25°~310°,最優(yōu)值為275°;最濕季度的降水量為50~170 mm,最優(yōu)值為70 mm。

    圖2 主導(dǎo)因子與蒙古扁桃的存在概率關(guān)系

    2.2 蒙古扁桃在內(nèi)蒙古的地理分布

    在當(dāng)前氣候情景下,內(nèi)蒙古蒙古扁桃不適宜生境面積為103.33×104km2,占研究區(qū)面積(內(nèi)蒙古的總面積為118.3×104km2)的87.35%;低適宜生境面積為9.95×104km2,占研究區(qū)面積的8.41%;適宜生境面積為3.70×104km2,占研究區(qū)面積的3.13%;高適宜生境面積為1.32×104km2,僅占研究區(qū)面積的1.11%。如圖3所示,蒙古扁桃當(dāng)前適宜生境(指高適宜生境及適宜生境)主要分布于阿拉善左旗、烏拉特后旗、阿拉善右旗、烏拉特中旗、磴口縣、烏海市等地,與蒙古扁桃實(shí)際分布相符,總適宜生境面積為5.02×104km2。

    圖3 當(dāng)前氣候情景下內(nèi)蒙古蒙古扁桃地理分布

    2.3 未來(lái)氣候情景下蒙古扁桃在內(nèi)蒙古的適生區(qū)

    通過(guò)模擬和計(jì)算,得到2050s不同氣候情景下蒙古扁桃的適生區(qū)分布(圖4)、面積及占比(表2)。隨著碳排放增加,蒙古扁桃在內(nèi)蒙古的適宜生境面積整體呈增加趨勢(shì)。在2050s不同氣候情景下,高適宜生境主要分布于阿拉善左旗、阿拉善右旗、包頭市、烏拉特后旗等地,與當(dāng)前氣候情景下蒙古扁桃的主要適生區(qū)基本一致。

    表2 內(nèi)蒙古不同氣候情景下蒙古扁桃各適生區(qū)面積及占比

    圖4 蒙古扁桃在未來(lái)氣候情景下的適生區(qū)分布

    2041—2060年(2050s),蒙古扁桃在RCP2.6情景下適宜生境與高適宜生境面積總和為26.06×104km2,在RCP4.5情景下適宜生境與高適宜生境面積總和為19.40×104km2,在RCP6.0情景下適宜生境與高適宜生境面積總和為17.53×104km2,在RCP8.5情景下適宜生境與高適宜生境面積總和為18.42×104km2,平均適宜生境和高適宜生境面積總和(20.35×104km2)較當(dāng)前氣候情景下增加15.33×104km2,面積占比增加12.96%。

    3 討論

    氣候影響植物生長(zhǎng)及繁殖,植物地理分布影響大氣和陸地表面碳水等物質(zhì)和能量交換,進(jìn)而影響區(qū)域氣候系統(tǒng)[23]。近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)氣候變化及植物地理分布間的相互影響展開(kāi)大量研究,并不斷對(duì)模型和方法進(jìn)行改進(jìn)。物種分布模型(Species distribution model,SDM)成為建立物種存在與環(huán)境變量間關(guān)系的主要方法,并能預(yù)測(cè)不同氣候變化情景下物種分布的潛在變化[4,11-13],其生態(tài)位模型主要有GLM(廣義線(xiàn)性模型)、GAM(廣義相加模型)、GARP(分類(lèi)回歸樹(shù)分析模型)、MaxEnt(最大熵模型)、RF(隨機(jī)森林)和ANN(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等[11,24]。眾多研究表明,MaxEnt模型受環(huán)境變量間相關(guān)性、樣 本 容 量等 影 響 小,模 擬 精 度高[11,24-28]。Pearson等[27]發(fā)現(xiàn)樣本容量≥5即可利用MaxEnt模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。因此,本研究未采用主成分分析等方法對(duì)環(huán)境變量進(jìn)行刪減。蒙古扁桃分布范圍不廣,在內(nèi)蒙古僅收集到61個(gè)種群分布點(diǎn),因此選用MaxEnt模型從時(shí)空尺度對(duì)蒙古扁桃在內(nèi)蒙古的適生區(qū)進(jìn)行模擬和預(yù)測(cè)。在當(dāng)前氣候背景下,蒙古扁桃的高適宜生境主要在內(nèi)蒙古阿拉善左旗、阿拉善右旗、烏拉特后旗、烏拉特中旗、磴口縣等半干旱地帶,該地分布有巴丹吉林沙漠、騰格里沙漠、巴音溫都尓沙漠、烏蘭布和沙漠等,其荒漠和荒漠草原區(qū)的山地、丘陵和石質(zhì)坡地為蒙古扁桃提供了生長(zhǎng)環(huán)境,土地養(yǎng)分貧瘠、干旱、陽(yáng)光充足、晝夜溫差大,與蒙古扁桃耐旱、耐寒、耐貧瘠、喜光和根系發(fā)達(dá)的特征相吻合[29]。2050s不同氣候情景下,阿拉善右旗、阿拉善左旗、鄂托克旗、磴口縣、達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗、四子王旗等多地適宜生境整體增加,適生區(qū)向北部遷移,與馬松梅等[4]的結(jié)果相吻合,并與鄧迪等[26]對(duì)荒漠植物檸條錦雞兒的研究結(jié)論也一致,蒙古扁桃與檸條錦雞兒都屬于荒漠物種,具有相似的生長(zhǎng)特征和主導(dǎo)氣候因子。段義忠等[18]發(fā)現(xiàn)蒙古扁桃在未來(lái)氣候條件下全國(guó)適宜生境面積有所減少,但其地理分布呈向內(nèi)蒙古中西部地區(qū)集中的趨勢(shì),未來(lái)氣候情景下蒙古扁桃在內(nèi)蒙古的適宜生境可能會(huì)增加。

    蒙古扁桃具有耐旱耐寒特征,是荒漠區(qū)和荒漠草原的景觀(guān)植物和水土保持植物[20]。本研究發(fā)現(xiàn),影響蒙古扁桃適生區(qū)分布的主要因子為溫度、地形和降水,在累積貢獻(xiàn)率90%以上的因子中,溫度累積貢獻(xiàn)率為41.5%,地形累積貢獻(xiàn)率為35.4%,降水累積貢獻(xiàn)率為18.5%,蒙古扁桃主要生長(zhǎng)于高海拔的荒漠區(qū)山地,晝夜和四季溫差大,這與模擬得出的溫度季節(jié)性變動(dòng)系數(shù)、海拔和最熱季降水量為最大影響因子相吻合;在內(nèi)蒙古干旱和半干旱地區(qū),最熱季與最濕季時(shí)間基本一致,其降水量高度統(tǒng)一,蒙古扁桃在降水量達(dá)70 mm時(shí)具有最佳生長(zhǎng)環(huán)境。本研究結(jié)果表明,蒙古扁桃適生區(qū)面積將增加,不適宜面積減少,這可能是受中國(guó)氣候整體變暖、變濕的影響,導(dǎo)致內(nèi)蒙古西北地區(qū)溫度與降水較過(guò)去有所增加,對(duì)植被的耐旱能力要求降低,也進(jìn)一步說(shuō)明蒙古扁桃未來(lái)分布是受其主導(dǎo)環(huán)境變量水分及溫度的影響。本研究未考慮人類(lèi)活動(dòng)、極端氣候、牲畜啃食等環(huán)境變量的影響,而多樣化影響因子能使模擬和預(yù)測(cè)結(jié)果更加準(zhǔn)確。

    4 小結(jié)

    本研究利用MaxEnt模型與ArcGIS 10.6軟件,通過(guò)內(nèi)蒙古已知蒙古扁桃種群分布點(diǎn)數(shù)據(jù),結(jié)合39個(gè)環(huán)境變量因子,對(duì)蒙古扁桃在2050s不同氣候情景下內(nèi)蒙古的適生區(qū)進(jìn)行模擬和預(yù)測(cè),AUC為0.926,模擬效果較為準(zhǔn)確。研究表明,影響蒙古扁桃的主要因子為溫度季節(jié)性變動(dòng)系數(shù)、海拔、最熱季降水量、坡度、坡向等氣溫、地形和降水要素,土壤因子對(duì)其影響較?。辉诋?dāng)前氣候情景下,蒙古扁桃在內(nèi)蒙古的高適宜生境主要分布于阿拉善左旗、阿拉善右旗、烏拉特中旗、烏拉特后旗等地;在未來(lái)不同氣候情景下,蒙古扁桃的適宜生境面積呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。因此,蒙古扁桃作為一種社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益較高的荒漠物種,應(yīng)該加以人工干預(yù),建立保護(hù)制度和管理措施,使其不至面臨瀕危處境,同時(shí)發(fā)揮其水土保持作用,保護(hù)脆弱的生態(tài)環(huán)境,加強(qiáng)區(qū)域碳吸收,維護(hù)區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定。

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