[1] 谢文栋, 旦久罗布, 何世丞, 等. 藏北高寒草地植被退化及其治理对策研究[J]. 中国畜禽种业, 2019, 15(8):9-11 [2] 徐田伟, 赵新全, 张晓玲, 等. 青藏高原高寒地区生态草牧业可持续发展:原理、技术与实践[J]. 生态学报, 2020, 40(18):6324-6337 [3] 海龙, 姚拓, 张春红, 等. 黄土丘陵沟壑区不同年限苜蓿地土壤水稳性团聚体分布特征及稳定性研究[J]. 干旱地区农业研究, 2020, 38(5):51-56 [4] 刚永和, 张海博, 杜江. 燕麦在青海高寒地区草牧业可持续发展中的地位和作用[J]. 青海畜牧兽医杂志, 2019, 49(6):53-56 [5] 朱瑞芬, 刘杰淋, 王建丽, 等. 两种不同生境羊草根际土壤细菌群落多样性与环境因子的研究[J]. 草地学报, 2020, 28(3):652-660 [6] 汪焱, 张英, 苏贝贝, 等. 高寒区不同地域燕麦根际土壤微生物多样性研究[J]. 草地学报, 2020, 28(2):358-366 [7] 姚宝辉, 王缠, 郭怀亮, 等. 人工草地建设对甘南草原土壤理化特性和微生物数量特征的影响[J]. 水土保持学报, 2019, 33(1):192-199 [8] Zak D R, Pregitzer K S, Burton A J, et al. Microbial responses to a changing environment:implications for the future functioning of terrestrial ecosystems[J]. Fungal Ecology, 2011, 4(6):386-395 [9] Tedersoo L, Bahram M, Plme S, et al. Fungal biogeography.Global diversity and geography of soil fungi[J]. Science, 2014, 346(6213):1256688 [10] Gans J, Wolinsky M, Dunbar J. Computational Improvements Reveal Great Bacterial Diversity and High Metal Toxicity in Soil[J]. Science, 2005, 309(5739):1387-1390 [11] Wan X H, Huang Z H, He Z M, et al. Soil C:N ratio is the major determinant of soil microbial community structure in subtropical coniferous and broadleaf forest plantations[J]. Plant Soil, 2015, 387(1/2):103-116 [12] 秦红, 李昌晓, 任庆水. 不同土地利用方式对三峡库区消落带土壤细菌和真菌多样性的影响[J]. 生态学报, 2017, 37(10):3494-3504 [13] 王鹏, 陈波, 张华. 基于高通量测序的鄱阳湖典型湿地土壤细菌群落特征分析[J]. 生态学报, 2017, 37(5):1650-1658 [14] 李海云, 姚拓, 张建贵, 等. 东祁连山退化高寒草地土壤细菌群落与土壤环境因子间的相互关系[J]. 应用生态学报, 2018, 29(11):3793-3801 [15] 秦燕, 刘勇, 张永超, 等. 不同混播比例对燕麦和箭筈豌豆混播草地植物生长特征的影响[J]. 草地学报, 2020, 28(6):1768-1774 [16] 孙磊, 刘玉, 武高林, 等. 藏北退化草地群落生物量与土壤养分的关系[J]. 草业科学, 2016, 33(6):1062-1069 [17] 水宏伟, 吴红宝, 干珠扎布, 等. 藏北高原两种典型毒草空间分布特征[J]. 草原与草坪, 2020, 40(1):49-55 [18] 孙磊, 王向涛, 魏学红, 等. 不同恢复措施对西藏安多高寒退化草地植被的影响[J]. 草地学报, 2012, 20(4):616-620 [19] Caporaso J G, Kuczynski J, Stombaugh J, et al. QIIME allows analysis of high-throughput community sequencing data[J]. Nature Methods, 2010, 7(5):335-336 [20] Alban R. Multivariate analyses in microbial ecology[J]. Fems Microbiology Ecology, 2007, 62(2):142-160 [21] 魏学红, 孙磊, 武高林. 青藏高原东缘"黑土型"退化草甸人工草地改良的土壤养分响应[J]. 水土保持学报, 2010, 24(5):153-156, 168 [22] 王长庭, 曹广民, 王启兰, 等. 三江源地区不同建植期人工草地植被特征及其与土壤特征的关系[J]. 应用生态学报, 2007, 18(11):2426-2431 [23] 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 [24] 郝良杰, 包翔, 王明玖, 等. 人工种植牧草对退化沙质草甸土养分性状的影响[J]. 北方农业学报, 2019, 47(3):108-116 [25] 贾倩民, 陈彦云, 杨阳, 等. 不同人工草地对干旱区弃耕地土壤理化性质及微生物数量的影响[J]. 水土保持学报, 2014, 28(1):178-182, 220 [26] 孙华方, 李希来, 金立群, 等. 黄河源人工草地土壤微生物多样性对建植年限的响应[J]. 草业学报, 2021, 30(2):46-58 [27] Sun B, Jia S, Zhang S, et al. Tillage, seasonal and depths effects on soil microbial properties in black soil of Northeast China[J]. Soil and Tillage Research, 2016, 155(5):421-428 [28] 郭婷. 短期耕作和施肥对草甸黑土酶活性和细菌多样性的影响[D]. 哈尔滨:东北农业大学, 2018:1-6 [29] 吴永胜, 马万里, 李浩, 等. 内蒙古退化荒漠草原土壤细菌群落结构特征[J]. 生态学报, 2010(23):6355-6362 [30] 金志薇, 钟文辉, 吴少松, 等. 植被退化对滇西北高寒草地土壤微生物群落的影响[J]. 微生物学报, 2018, 58(12):2174-2185 [31] 伍文宪, 张蕾, 黄小琴, 等. 川西北高寒牧区不同人工草地对土壤微生物多样性影响[J]. 草业学报, 2019, 28(3):29-41 [32] Spain A M, Krumholz L R, Elshahed M S. Abundance, composition, diversity and novelty of soil Proteobacteria[J]. Isme Journal, 2009, 3(8):992-1000 [33] Fierer N, Bradford M A, Jackson R B. Toward an ecological classification of soil bacteria[J]. Ecology, 2007, 88(6):1354-1364 [34] 魏亮. 华北平原典型污灌区土壤砷及重金属迁移转化规律[D]. 北京:中国地质大学, 2020:95-97 [35] Chapman S K, Newman G S. Biodiversity at the plant-soil interface:microbial abundance and community structure respond to litter mixing[J]. Oecologia, 2010, 162(3):763-769 [36] 王光华, 金剑, 徐美娜, 等. 植物、土壤及土壤管理对土壤微生物群落结构的影响[J]. 生态学杂志, 2006(5):550-556 [37] Thomson B C, Ostle N, Mcnamara N, et al. Vegetation Affects the Relative Abundances of Dominant Soil Bacterial Taxa and Soil Respiration Rates in an Upland Grassland Soil[J]. Microbial Ecology, 2010, 59(2):335-343 [38] 张婷婷, 王丽芳, 张德健, 等. 土壤管理措施及环境因素对农田土壤微生物的影响[J]. 北方农业学报, 2020, 48(6):87-92 [39] 邓楚璇, 周英, 李上官, 等. 基于高通量测序的土壤微生物群落结构对土地利用方式的响应[J]. 四川林业科技, 2021, 42(1):16-24 [40] 宋贤冲, 王会利, 秦文弟, 等. 退化人工林不同恢复类型对土壤微生物群落功能多样性的影响[J]. 应用生态学报, 2019, 30(3):841-848 |