[1] 杨帆,黄庆阳,谢立红,等. 松嫩平原草原退化原因及其生态恢复方法[J]. 国土与自然资源研究,2021(4):90-92 [2] 殷厚民,胡建,王青青,等. 松嫩平原西部盐碱土旱作改良研究进展与展望[J]. 土壤通报,2017,48(1):236-242 [3] 崔皓钧,何青,刘琳,等. 松嫩平原耐盐碱植物蒙古柳研究进展[J]. 现代农业科技,2022(9):103-105,114 [4] WANI M A,SHAISTA N,WANI Z M. Spatial Variability of Some Chemical and Physical Soil Properties in Bandipora District of Lesser Himalayas[J]. Journal of the Indian Society of Remote Sensing,2017,45:611-620 [5] 阿的哈则,常涛,秦瑞敏,等. 人工草地土壤碳氮磷含量变化及化学计量特征研究[J]. 草地学报,2024,32(3):827-837 [6] 杨红,徐唱唱,赛曼,等. 不同土地利用方式对土壤含水量、pH值及电导率的影响[J]. 浙江农业学报,2016,28(11):1922-1927 [7] ORCHARD S E,STRINGER L C,MANYATSI A M. Farmer Perceptions and Responses to Soil Degradation in Swaziland[J]. Land Degradation,2017,28(1):46-56 [8] CUI Y,WANG X,ZHANG X,et al. Soil moisture mediates microbial carbon and phosphorus metabolism during vegetation succession in a semiarid region[J]. Soil Biology Biochemistry,2020,147:107814 [9] 魏晶晶,秦瑞敏,张中华,等. 不同退化程度高寒草地植物群落与土壤性质变化及相关性分析[J]. 草地学报,2022,30(11):2035-3045 [10] 尚占环,董全民,施建军,等. 青藏高原"黑土滩"退化草地及其生态恢复近10年研究进展——兼论三江源生态恢复问题[J]. 草地学报,2018,26(1):1-21 [11] 刘昌义,胡夏嵩,窦增宁,等. 黄河源区高寒草地植被根-土复合体抗剪强度试验及退化程度阈值确定[J]. 草业学报,2017,26(9):14-26 [12] 田圣贤,冯盼,杨山,等. 东北阔叶红松林腐殖质层土壤阳离子交换性能及其主要影响因素[J]. 生态学杂志,2018,37(9):2549-2558 [13] 周雨静,贺晶,王雪松,等. 呼伦贝尔草原不同利用方式下土壤盐分分布特征[J]. 草地学报,2024,32(2):470-479 [14] XIAO H,WEI Y,SUN X,et al. Metagenomics study of soil microorganisms involved in the carbon cycle in a saline–alkaline meadow steppe in the Songnen Plain in Northeast China[J]. Frontiers in Microbiology,2024,15:1335488 [15] 马欢欣,童仪,焦琰雯,等. 呼伦湖蓝藻对典型退化草原区不同类型土壤性质的影响[J]. 环境科学研究,2023,36(8):1586-1595 [16] 周道玮,李强,宋彦涛,等. 松嫩平原羊草草地盐碱化过程[J]. 应用生态学报,2011,22(6):1423-1430 [17] 鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 第3版. 北京:中国农业出版社,2000:22-196 [18] 胡娟,禹朴家,周道玮. 松嫩平原沙丘-草甸复合生态系统土壤水分时空变化特征[J]. 土壤与作物,2020,9(3):287-295 [19] 田安红,赵俊三,张顺吉,等. 基于分数阶微分的盐渍土电导率高光谱估算研究[J]. 中国生态农业学报(中英文),2020,28(4):599-607 [20] 刘峰. 松嫩草原盐碱地土壤理化性质的季节变化研究[J]. 国土与自然资源研究,2010(5):55-56 [21] 李相,丁建丽,侯艳军,等. 干旱半干旱区土壤含盐量和电导率高光谱估算[J]. 冰川冻土,2015,37(4):1050-1058 [22] 郭鑫,高永,张超,等. 不同植被恢复类型对煤炭物流园区废弃地土壤理化性质的影响[J]. 水土保持通报,2022,42(2):67-73 [23] 赵维俊,敬文茂,赵永宏,等. 祁连山大野口流域典型灌丛植物与土壤中氮磷的化学计量特征[J]. 土壤,2017,49(3):572-579 [24] 许世洋,李雪萍,李敏权,等. 青藏高原高寒草甸退化对草地群落多样性及土壤特性的影响[J]. 中国草地学报,2022,44(8):20-27 [25] 李琳,杜倩,刘铁男,等. 松嫩平原植被演替对土壤微生物的影响[J]. 森林工程,2022,38(4):45-52,81 [26] 郭鑫,高永,张超,等. 影响土壤理化指标数据准确性的关键因素探究[J]. 水土保持通报,2022,42(2):67-73 [27] WANG D,ZHOU H,ZUO J,et al. Responses of Soil Microbial Metabolic Activity and Community Structure to Different Degraded and Restored Grassland Gradients of the Tibetan Plateau[J]. Frontiers in Plant Science,2022,13:770315 [28] 许亚琪. 土壤阳离子交换量的分析结果研究[J]. 干旱环境监测,2018,32(1):19-23 [29] 李艳,郝占魁,石强,等. 黑龙江西部地区土壤pH值,阳离子交换量和有机质的分布特征[J]. 防护林科技,2020(4):20-22 [30] 肖彦军. 不同退化程度对草地微生物数量及土壤理化特性的影响[J]. 河南科技,2021,40(35):129-132 [31] 秦书琪,房凯,王冠钦,等. 高寒草原土壤交换性盐基离子对氮添加的响应:以紫花针茅草原为例[J]. 植物生态学报,2018,42(1):95-104 [32] 谢颖悦,王琦,王春平,等. 植物响应盐胁迫的机制研究进展[J]. 激光生物学报,2022,31(5):398-403 [33] GUPTA B,HUANG B. Mechanism of Salinity Tolerance in Plants:Physiological,Biochemical,and Molecular Characterization[J]. International Journal of Genomics,2014,2014:701596 [34] 赵庆庆,白军红,高永超,等. 黄河三角洲湿地土壤盐离子沿水盐梯度的变化特征[J]. 农业环境科学学报,2019,38(3):641-649 [35] 姚蒙蒙,郭琛文,赫凤彩,等. 晋北盐碱草地土壤化学计量特征及其与植物多样性的关系[J]. 草地学报,2021,29(12):2800-2807 [36] YANG C,SUN J. Impact of soil degradation on plant communities in an overgrazed Tibetan alpine meadow[J]. Journal of Arid Environments,2021,193:104586 [37] XIAO Y,LIU M,MIAO L,et al. Plant diversity and ecosystem multifunctionality of different degraded grasslands in alpine meadows of Maqu[J]. Ecological Research,2024,39(1):54-71 [38] 白曙光,焦燕,温慧洋,等. 不同含盐量土壤可溶性无机碳及盐基离子的剖面分布特征[J]. 地球环境学报,2018,9(4):348-355 [39] 阿斯古丽·木萨,阿不都拉·阿不力孜,瓦哈甫·哈力克,等. 新疆克里雅绿洲土壤盐分、pH和盐基离子空间异质性分析[J]. 土壤,2017,49(5):1007-1014 |