[1] 赵新全. 三江源退化草地生态系统恢复与可持续管理[M]. 北京:科学出版社, 2011:85-90 [2] 薛凯, 张彪, 周姝彤, 等. 青藏高原高寒草地土壤微生物群落及影响因子[J]. 科学通报, 2019, 64(27):2915-2927 [3] 张法伟, 王军邦, 林丽, 等. 青藏高原高寒嵩草草甸植被群落特征对退化演替的响应[J]. 中国农业气象, 2014, 35(5):504-510 [4] 李子好. 青藏高原三江源区黑土滩退化高寒草地秃斑块分布格局及土壤养分空间变异[D]. 兰州:兰州大学, 2020:1-3 [5] ZHANG Y, DONG S K, GAO Q Z, et al. Soil bacterial and fungal diversity differently correlated with soil biochemistry in alpine grassland ecosystems in response to environmental changes[J]. Scientific Reports, 2017, 7:43077 [6] 丁玲玲, 祁彪, 尚占环, 等. 东祁连山不同高寒草地型土壤微生物数量分布特征研究[J]. 农业环境科学学报, 2007, 26(6):2104-2111 [7] XIA Q, RUFTY T, SHI W. Soil microbial diversity and composition:Links to soil texture and associated properties[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2020(149):107953 [8] 尹亚丽, 王玉琴, 李世雄, 等. 三江源区退化高寒草甸土壤微生物群落季节特征研究[J]. 生态环境学报, 2018, 27(10):1791-1800 [9] KHEIRFAM H, SADEGHI S H, HOMAEE M, et al. Quality improvement of an erosion-prone soil through microbial enrichment[J]. Soil and Tillage Research Volume, 2017(165):230-238 [10] LIN L, LI Y K, XU X L, et al. Predicting parameters of degradation succession processes of Tibetan Kobresia grasslands[J]. Solid Earth, 2015, 6(4):1237-1246 [11] SINGH J S. Microbes:The chief ecological engineers in reinstating equilibrium in degraded ecosystems[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2015(203):80-82 [12] CHE R X, WANG Y F, LI K X, et al. Degraded patch formation significantly changed microbial community composition in alpine meadow soils[J]. Soil & Tillage Research, 2019(195):104426 [13] 王建兵, 张德罡, 曹广民, 等. 青藏高原高寒草甸退化演替的分区特征[J]. 草业学报, 2013, 22(2):1-10 [14] XIAO X, CHEN W M, ZONG L, et al. Two cultivated legume plants reveal the enrichment process of the microbiome in the rhizocompartments[J]. Molecular Ecology, 2017, 26(6):1641-1651 [15] 鲍士旦. 土壤农化分析(第三版)[M]. 北京:中国农业出版社, 2008(12):50-75 [16] 牛翠娟, 娄安如, 孙儒泳, 等. 基础生态学(第三版)[M]. 北京:高等教育出版社, 2015(7):152-154 [17] 青海省农业资源区划办公室. 青海土壤[M]. 北京:中国农业出版社, 1997:270-297 [18] CONRADI T, KOLLMANN J. Species pools and environmental sorting control different aspects of plant diversity and functional trait composition in recovering grasslands[J]. Journal of Ecology, 2016, 104(5):1314-1325 [19] LI Y Y, DONG S K, WEN L, et al. Soil carbon and nitrogen pools and their relationship to plant and soil dynamics of degraded and artificially restored grasslands of the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Geoderma, 2014(213):178-184 [20] 张卫国, 黄文冰, 杨振宇. 草地微斑块与草地退化关系的研究[J]. 草业学报, 2003(3):44-50 [21] 刘育红, 杨元武, 张英. 退化高寒草甸植物功能群与土壤因子关系的冗余分析[J]. 生态与农村环境学报, 2018, 34(12):1112-1121 [22] 卢虎. 祁连山不同退化草地土壤微生物特性研究[D]. 兰州:甘肃农业大学, 2015:6-7 [23] 段红芳. 青藏高原退化高寒草地生态系统中微生物群落结构多样性变化研究[D]. 兰州:兰州大学, 2013:16-17 [24] BERG G, SMALLA K. Plant species and soil type cooperatively shape the structure and function of Microbial Communities in the rhizosphere[J]. Fems Microbiology Ecology, 2009, 68(1):1-13 [25] VAN DER HEIJDEN M G A, BRUIN S D, LUCKERHOFF L, et al. A widespread plant-fungal-bacterial symbiosis promotes plant biodiversity, plant nutrition and seedling recruitment[J]. The ISME Journal, 2016, 10(2):389-399 [26] 李海云. 祁连山高寒草地退化过程中"植被-土壤-微生物"互作关系[D]. 兰州:甘肃农业大学, 2019:58-60 [27] 张杰雪, 王占青, 全小龙, 等. 高寒地区人工草地土壤微生物群落对不同种植方式和年限的响应[J]. 草地学报, 2021, 29(2):270-280 [28] 刘怡萱, 曹鹏熙, 马红梅, 等. 青藏高原土壤微生物多样性及其影响因素研究进展[J]. 环境生态学, 2019, 1(6):1-7 [29] 艾泽民. 黄土丘陵区撂荒演替典型草本植物-土壤反馈研究[D]. 咸阳:中国科学院大学(中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心), 2018:117-118 [30] 姚玉娇, 梁婷, 马源, 等. 土壤微生物群落多样性对高寒草甸退化程度的响应[J]. 草地学报, 2020, 28(6):1489-1497 [31] 李雪萍, 李建宏, 刘永刚, 等. 甘南草原不同退化草地植被和土壤微生物特性[J]. 草地学报, 2020, 28(5):1252-1259 [32] 马源, 张德罡, 周恒, 等. 高寒草甸退化对优势物种根际土壤微生物量及酶活性的影响[J].草原与草坪, 2019, 39(4):44-52 [33] 尹亚丽. 三江源区退化高寒草甸土壤-微生物互作研究[D]. 西宁:青海大学, 2020:81-83 |