[1] 齐玉春,董云社,刘立新,等. 内蒙古锡林河流域主要针茅属草地土壤呼吸变化及其主导因子[J]. 中国科学:地球科学,2010,40(3):341-351 [2] Koen H,Trevor F K,Lawrence B, et al. Productivity of North American grasslands is increased under future climate scenarios despite rising aridity[J]. Nature Climate Change,2016,29(3):1-5 [3] 李月芬,刘泓杉,王月娇,等. 退化草地的生态化学计量学研究现状及发展动态[J]. 吉林农业大学学报,2018,40(3):5-9 [4] 沈海花,朱言坤,赵霞,等. 中国草地资源的现状分析[J]. 科学通报,2016,61(2):139-154 [5] 高小刚. 三江源区不同建植年限下草地群落结构和CO2交换特征的变化[D]. 兰州:兰州大学,2019:1-4 [6] 杨希智,王长庭,字洪标,等. 三江源区不同建植年限人工草地土壤微生物群落结构特征[J]. 应用与环境生物学报,2015,21(02):341-349 [7] 武胜男,张曦,高晓霞,等. 三江源区“黑土滩”型退化草地人工恢复植物群落的演替动态[J]. 生态学报,2019,39(07):2444-2453 [8] 史惠兰,王启基,景增春,等. 江河源区人工草地群落特征、多样性及其稳定性分析[J]. 草业学报,2005(03):23-30 [9] Han J G,Zhang Y J,Wang C J,et al. Rangeland degradation and restoration management in China[J]. The Rangeland Journal,2008,30(2):233-239 [10] 尚占环,龙瑞军. 青藏高原“黑土滩”退化草地成因与恢复[J]. 生态学杂志,2005,24(6):652-656 [11] 尚占环,龙瑞军,马玉寿,等. 江河源区“黑土滩”退化草地特征、危害及治理思路探讨[J]. 中国草地学报,2006,28(1):69-74 [12] 冯永忠,朱芬萌,王得祥,等. 江河源区生态地理区划[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版),2004,32(2):1-4 [13] 马玉寿. 三江源区“黑土型”退化草地形成机理与恢复模式研究[D]. 兰州:甘肃农业大学,2006:4-6 [14] Woodcock B A,Bullock J M,Mortimer S R,et al. Identifying time lags in the restoration of grassland butterfly communities:a multi-site assessment[J]. Biological Conservation,2012,155(6):50-58 [15] Dong S K,Li J P,Li X Y. Application of design theory for restoring the “black beach” degraded rangeland at the headwater areas of the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. African Journal of Agricultural Research,2010,5(25):3542-3552 [16] Feng R Z,Long R J,Shang Z H,et al. Establishment of Elymus nutans improves soil quality of a heavily degraded alpine meadow in Qinghai-Tibetan Plateau[J]. China Plant and Soil,2010,327(2):403-411 [17] 姚骅. 施肥对玛曲退化草地植物群落特征的影响[D]. 兰州:甘肃农业大学,2008:1-49 [18] 尚占环,董世魁,周华坤,等. 退化草地生态恢复研究案例综合分析:年限、效果和方法[J]. 生态学报,2017,37(24):8148-8160 [19] 王普昶,牟琼,王晓丽,等. 贵州黑麦草人工草地杂草入侵对刈割强度的响应[J]. 中国草地学报,2011,33(4):116-120 [20] 田育红. 干扰我国人工草地生态系统的主要影响因素研究[J]. 安徽农业科学,2011,39(25):15600-15602 [21] 杨恒山,刘江,张宏宇,等. 不同播种方式下苜蓿与无芒雀麦人工草地的小气候特征分析[J]. 中国农业气象,2009,30(2):175-179 [22] 张耀生,赵新全,黄德清. 青藏高寒牧区多年生人工草地持续利用的研究[J]. 草业学报,2003,6(3):22-27 [23] 柴清琳. 不同管理措施对典型草原群落结构和生态功能的影响[D]. 咸阳:西北农林科技大学,2019:3-4 [24] 董世魁,龙瑞军,胡自治,等. 高寒地区多年生禾草人工草地杂草种群动态研究[J]. 兰州大学学报,2003,39(5):82-87 [25] Dong S K,Long R J,Hu Z Z,et al. Productivity and nutritive value of some cultivated perennial grasses and mixtures in the alpine region of the Tibetan Plateau[J]. Grass and Forage Science,2003,58(3):302-308 [26] Dong S K,Long R J,Hu Z Z,et al. Productivity and persistence of perennial grass mixtures under competition from weedy annuals in the alpine region of the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Weed Research,2005,45(2):114-120 [27] Wang H Y,Chen H. The importance of plant functional groups under different fertilization and mowing regimes:Implications for sustainable meadows[J]. Agriculture,Ecosystems and Environment,2016,224:67-74 [28] Qing Q G,Jun C,Zhi C W,et al. Analyzing the spatial heterogeneity of number of plant individuals in grassland community by using power law model[J]. Ecological Modelling,2016,320(5):316-321 [29] 张鹏莉. 放牧对青藏高原草地植被群落结构特征的影响[D]. 咸阳:西北农林科技大学,2013:3-6 [30] Wei X H,Dong S K,Long R G,et al. Effect of annual weeds on the growth of perennial grass mixtures in the alpine region of the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. New Zealand Journal of Agricultural Research,2005,48(1):75-82 [31] 李明忠. 天峻退化草地“黑土滩”植被恢复探讨[J]. 青海草业,2018,27(3):21-23 [32] 石福孙,吴宁,罗鹏,等. 围栏禁牧对川西北亚高山高寒草甸群落结构的影响[J]. 应用与环境生物学报,2007,13(6):767-770 [33] 郑伟,董全民,李世雄,等. 放牧强度对环青海湖高寒草原群落物种多样性和生产力的影响[J]. 草地学报,2012,20(6):1033-1038 [34] Fuiman L A,Magurran A E. Development of predator defences in fishes[J]. Review in Fishes Biology & Fisheries,1994,4(2):145-183 [35] Scott D. Plant introduction trials:genotype-environment analysis of plant introductions for the high country[J]. New Zealand journal of experimental agriculture,1985,13(2):117-127 [36] 杨增增,张春平,董全民,等. 补播对中度退化高寒草地群落特征和多样性的影响[J]. 草地学报,2018,26(5):1071-1077 [37] 杨增增,张春平,董全民,等. 混播高寒草地群落特征及多样性研究[J]. 青海畜牧兽医杂志,2019,49(1):7-13 [38] 刘玉,马玉寿,李世雄,等. 青海湖北岸不同类型退耕还草地群落物种多样性和生物量特征研究[J]. 西北农业学报,2014,23(1):48-52 [39] 路慧萍,董刚,赵芳媛,等. 气候因子对黄土高原植被的影响[J]. 山西大学学报,2018,41(3):626-635 [40] 张法伟,李跃清,李英年,等. 高寒草甸不同功能群植被盖度对模拟气候变化的短期响应[J]. 草业学报,2010,19(6):72-78 [41] 王晨,杨丹,杜敏晴,等. 元谋干热河谷冲沟指标间及其与植被盖度关系研究[J]. 亚热带水土保持,2018,30(2):9-19 [42] 贾鹏. 青藏高原高寒草地群落物种多样性、生产力及其影响因素的研究[D]. 兰州:兰州大学,2019:40-41 [43] 李斌奇,刘萍,次仁央培,等. 高寒草地生物量与环境因子的相关性研究[J]. 高原农业,2019,3(1):84-89 [44] 吴红宝,水宏伟,胡国铮,等. 海拔对藏北高寒草地物种多样性和生物量的影响[J]. 生态环境学报,2019,28(6):1071-1079 [45] 马维玲,石培礼,李文华,等. 青藏高原高寒草地植株性状和生物量分配的海拔梯度变异[J]. 中国科学:生命科学,2010,40(6):533-543 [46] 张大勇,姜新华. 群落内物种多样性发生与维持的一个假说[J]. 生物多样性,1997,5(3):161-167 [47] 杨慧茹,马玉寿,施建军,等. 调控措施对“黑土滩”混播草地人工植被的影响[J]. 西北农业学报,2011,20(5):191-198 [48] 李凯辉,胡玉昆,王鑫,等. 不同海拔梯度高寒草地地上生物量与环境因子关系[J]. 应用生态学报,2007,18(9):2019-2024 [49] 张璐璐,李艳. 刈割与施肥对高寒草甸土壤和植物N、P化学计量学特征的影响[J]. 西北植物学报,2017,37(11):2256-2264 [50] Curtis J T,Mcintosh R P. An Upland Forest Continuum in the Prairie-Forest Border Region of Wisconsin[J]. Ecology,1951,32(3):476-496 [51] 侯宪宽,董全民,李世雄,等. 相同建植年限两种类型人工草地群落结构及物种多样性研究[J]. 草地学报,2014,22(5):961-964 [52] 张莉,王长庭,刘伟,等. 不同建植期人工草地优势种植物根系活力、群落特征及其土壤环境的关系[J]. 草业学报,2012,21(5):185-194 [53] 朱宝文,周华坤,徐有绪,等. 青海湖北岸草甸草原牧草生物量季节动态研究[J]. 草业科学,2008,25(12):62-66 [54] 范永刚,胡玉昆,李凯辉,等. 不同干扰对高寒草原群落物种多样性和生物量的影响[J]. 干旱区研究,2008,25(4):533-536 [55] 李海,朱春玲,安沙舟,等. 不同建植期混播草地群落特征的年际动态[J]. 草业科学,2013,30(3):430-435 [56] 侯宪宽. 不同类型高寒人工草地土壤和植被变化特征研究[D]. 西宁:青海大学,2015:31-36 [57] 官惠玲,樊江文,李愈哲. 不同人工草地对青藏高原温性草原群落生物量组成及物种多样性的影响[J]. 草业学报,2019,28(9):192-201 [58] 周华坤,赵新全,赵亮,等. 高山草甸垂穗披碱草人工草地群落特征及稳定性研究[J]. 中国草地学报,2007,29(2):13-25 |