[1] KREFT H,JETZ W. A Framework for Delineating Biogeographical Regions Based on Species Distributions[J]. Journal of Biogeography,2010,37(11):2029-2053 [2] 魏志成. 不同类型草地地上生物量空间分布格局的研究[D]. 杨凌:西北农林大学,2016:11-12 [3] 王启名,杨昆,许泉立,等. 滇池流域土地利用变化图谱的地形梯度效应[J]. 水土保持研究,2018,128(3):241-248 [4] LI R,QIAN L,SUN H. Current Progress and Future Prospects in Phylofloristics[J]. Plant Diversity,2018,40(4):7-12 [5] 韩大勇,杨永兴. 若尔盖高原沙化沼泽区植物群落物种组成及其驱动因素[J]. 生态学报,2020,40(16):5602-5610 [6] CLEVELAND C C,LIPTZIN D. C∶N∶P Stoichiometry in Soil:Is Here a “Redfield Ratio”for the Microbial Biomass?[J]. Biogeochemistry,2007,85:235-252 [7] 张玉红. 1986-2017年祁连山区草地退化及其驱动力分析[D]. 西安:西北师范大学,2020:7-8 [8] ZHOU H K,ZHAO X Q,TANG Y H,et al. Alpine Grassland Degradation and its Control in the Source Region of the Yangtze and Yellow Rivers,China[J]. Japanese Society of Grassland Science,2005,51:191-203 [9] 姜翠霞,胡长胜,魏海燕,等. 夏季模拟放牧对青藏高原冬春草场牧草品质和土壤养分的影响[J]. 草地学报,2020,28(5):305-309 [10] 姜哲浩,周泽,陈建忠,等. 三江源区不同海拔高寒草原土壤养分及化学计量特征[J]. 草地学报,2019,27(4):1029-1036 [11] 李希来,黄葆宁. 青海黑土滩草地成因及治理途径[J]. 中国草地,1995(4):64-67 [12] 马玉寿,郎百宁,李青云,等. 江河源区高寒草甸退化草地恢复与重建技术研究[J]. 草业科学,2002,19(9):1-4 [13] XUE X,GUO J,HAN B S,et al. The Effect of Climate Warming and Permafrost Thaw on Desertification in the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Geomorphology,2009,108(3/4):182-190 [14] 鲍士旦. 土壤农化分析(第三版)[M]. 北京:中国农业出版社,2000:30-103 [15] 马俊梅,郭春秀,肖斌,等. 民勤黑果枸杞形态学特征与土壤因子的关系[J]. 干旱区研究,2020,37(2):444-451 [16] YI X S,LI G S,YIN Y. Pedotransfer Functions for Estimating Soil Bulk Density:A Case Study in the Three-River Headwater Region of Qinghai Province,China[J]. Pedosphere,2016,26(3):362-373 [17] JOHNSTON A,DORMAAR J F,SMOLIAKS S. Long-term Grazing Effects on Fescue Grassland Soils[J]. Range Manage,1971,24(3):185-188 [18] TRANGMAR B B,YOST R S,UEHARA G. Application of Geostatistics to Spatial Studies of Soil Properties[J]. Advances in Agronomy,1986,38(1):45-94 [19] BURGESS T M,WEBSTER R. Optimal Interpolation and Isarithmic Mapping of Soil Properties I. The Semivariogram and Punctual Kriging[J]. European Journal of Soil Science,2010,31(2):315-331 [20] 刘世梁,傅伯杰,马克明,等. 岷江上游高原植被类型与景观特征对土壤性质的影响[J]. 应用生态学报,2004,15(1):26-30 [21] 王长庭,王根绪,刘伟,等. 植被根系及其土壤理化特征在高寒小嵩草草甸退化演替过程中的变化[J].生态环境学报,2012,21(3):17-24 [22] 王婷,杨思维,花蕊,等. 高寒草原植物功能群组成对退化程度的响应[J]. 生态学报,2020,40(7):2225-2233 [23] 李成阳,张文娟,赖炽敏,等. 黄河源区不同退化程度下高寒草原群落生产力、物种多样性与土壤特性及其关系研究[J].生态学报,2021,41(11):1-11 [24] 周华坤,赵新全,周立等. 青藏高原高寒草甸的植被退化与土壤退化特征研究. 草业学报,2005,14(3):31-40 [25] 罗亚勇,孟庆涛,张静辉,等. 青藏高原东缘高寒草甸退化过程中植物群落物种多样性、生产力与土壤特性的关系[J]. 冰川冻土,2014,36(5):1298-1305 [26] 申紫雁,刘昌义,胡夏嵩,等. 黄河源区高寒草地不同深度土壤理化性质与抗剪强度关系研究[J]. 干旱区研究,2021,38(2):392-401 [27] 鲍根生,王玉琴,宋梅玲,等. 狼毒斑块对狼毒型退化草地植被和土壤理化性质影响的研究[J]. 草业学报,2019,28(3):51-61 [28] 胡艳欣. 红黏土含水量和干密度与抗剪强度的相关性分析[J]. 人民长江,2017,48(增刊):255-258 [29] 高露,张圣微,赵鸿彬,等. 退化草原土壤理化性质空间异质性及其对土壤水分的影响[J]. 干旱区研究,2020,37(3):607-617 [30] 张丽娅,马志林. 南水北调中线渠坡不同季节不同盖度草地土壤氮素和有机质变化[J]. 江苏农业科学,2019,47(3):219-223 [31] 朱霞,钞振华,杨永顺,等. 三江源区“黑土滩”型退化草地时空变化[J]. 草业科学,2014,31(9):1628-1636 [32] 李积兰,李希来,唐燕,等. 三江源头“黑土滩”草地分布现状及退化特征研究[J]. 草业与畜牧,2009(2):6-13 [33] 李希来. 青藏高原“黑土滩”形成的自然因素与生物学机制[J]. 草业科学,2002,19(1):3 [34] 马杏叶. 高原鼠兔活动与“黑土滩”成因关系研究[D]. 北京:中国科学院大学,2016:15-18 [35] 安如,徐晓峰,李晓雪,等. 黄河源玛多县“黑土滩”遥感定量识别[J]. 光学精密工程,2013(12):201-208 [36] 秦金萍,冶旦木,马玉寿,等. 祁连山区黑土滩人工草地对春季模拟放牧的响应[J]. 青海畜牧兽医杂志,2019,49(3):10-16 |