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      這些附著生物是什么?它們是紅樹林的敵人!

      媒體:百家號  作者:百家號
      發布:紅樹林基金會 2018/10/6 22:42:28

      人生如夢,夢里就是三農。大家好,我是原創作者三農人生夢!對于很多植物來說,不僅僅是天災人禍和蟲害有危害,還有一種固著動物會附著在它們的樹體上,不斷地侵蝕植物本身,造成重大危害,是植物正常生長受到阻礙。今天我們就講一下這種附著生物在不同的紅樹林地區的分布情況和趨勢。

      同一林帶的植株,在不同的樹層其固著動物的種類也不同。固著動物的分布存在著垂直分化現象,這與各種固著動物對干燥環境的忍受力和固著的穩定性有關。藤壺對干燥環境的忍受力較強,且固著穩定性較好,所以其分布范圍較廣,可以分布到較高樹層的枝葉上;牡蠣對干燥環境的忍受力較差,則主要分布在較低的樹層上;黑蕎麥蛤的固著穩定性較差,一般集中分布于莖、枝的交叉處。

       

      白骨壤群落中固著動物的這種垂直分化現象是自然群落結構的重要特征。種的進化趨勢促使生態小生境不同,從而減弱了種間競爭。紅樹植物上不同種類固著動物分布于不同的高度和不同的器官上,是種在垂直范圍內生態小生境分化的標志。這種分化的結果,有利于固著動物更充分地利用空間和資源。就整個大冠沙林區而言,固著動物密度的大小變化趨勢為向海林帶(12874ind./m2)>中間林帶(2558ind./m2)>向陸林帶(1ind./m2)。

       

      生物量的變化趨勢也是如此,向海林帶(139g/m2)>中間林帶(39.5g/m2)>向陸林帶(<0.1g/m2)。同一林帶不同樹層中,種的密度和生物量一般都是較低樹層的大于較高樹層的。如向海林帶中,生物量為0~30cm層(298.4g/m2)>30~60cm層(93.4g/m2)>60~90cm層(25.5g/m2);密度為0~30cm層(17564ind./m2)>30~60cm層(13316ind./m2)>60~90cm層(7760ind./m2)。就同一林帶同一樹層的不同器官而言,則因林帶不同而各有差異。

       

      向海林帶的生物量和密度均為枝>莖>葉,生物量最大的部位是0~30cm層的枝,為550.7g/m2;密度最大的部位是30~60cm層的枝,為39011id./m2。中間林帶的生物量和密度均為莖>枝>葉,生物量最大的部位是30~60cm的莖,為318.3g/m2;密度最大的部位是30~60cm的莖,為46994ind./m2;這也是整個群落中密度最大的部位。

       

      在受害最嚴重的向海林帶中,同一植株不同器官的受害程度不同:葉>枝>莖。同一器官受害程度最大的高度是0~30cm層的莖、30~60cm層的枝和0~30cm層的葉。不同樹層的受害程度也有很大差異,受害程度最大的樹層為30~60cm層,使得植物體的光合作用和呼吸作用嚴重受阻,甚至枯萎死亡。固著動物對不同林帶植株的危害程度不同,是造成整個群落的樹高和冠幅呈現出由陸緣向海緣遞減的原因之一。固著動物對紅樹植物的危害是營造海岸紅樹林亟待解決的關鍵問題之一。其中的藤壺是對紅樹林危害面積最大、危害程度最高的種類。

      由于固著動物的危害,許多紅樹植物個體生長不良,部分枝條枯萎,甚至整株死亡,因此有必要進一步開展紅樹植物上固著動物的生態學、生理學、固著機制和危害途徑等方面的研究,以尋求其防治措施。白條地藤壺是廣西英羅灣紅樹植物上分布最廣、附著量最大的污損動物種類,而且往往在高樹層上成為單優種。白條地藤壺在桐花樹莖上的附著高度隨樹齡和樹高增大而增大。在最大樹齡17a植株上平均達到182cm,此高度需潮高約512cm以上的潮水才能浸及,約90%的時間暴露在空氣中;大于12a樹齡的桐花樹受白條地藤壺危害雖嚴重,但植株高層卻枝葉繁茂。

      附著高度隨樹齡的增長而升高,但增長速度下降。高程增大導致白條地藤壺攝取食物條件惡化和超出其耐旱能力,其生長受限,逐漸停止向上發展。所有樹齡中白條地藤壺的最大密度為46600ind./m2,出現在14a樹齡的1.0~1.2m層;最小為172ind./m2,出現在12齡0~20cm樹層;最大為最小的437倍。在同一樹齡的不同樹層,均可看出密度分布表現為隨樹齡的增大而逐漸升高,達到最大密度后又呈下降的趨勢。10a樹齡以前的莖上,白條地藤壺最大密度的分布高度持續增高,其后最大密度均穩定地分布在1.0~1.2m層說明白條地藤壺最適宜附著和生長在桐花樹莖上1.0~1.2m層高度段。

      浸及此高度段的海水潮高為4.3~4.5m。在12a之后的0~60cm層莖上,白條地藤壺密度甚至比其同齡的最高樹層的還低。首先,這主要是因為更適宜在這里生存的其他生物如牡蠣、潮間藤壺、黑蕎麥蛤,還有高樹齡才出現的褐藻造成強烈的競爭,使能耐受更長時間干旱的白條地藤壺后來者在出現新的有效附著空間時更多地占據更高的樹層,以避開種間和種內競爭。白條地藤壺密度在60cm以上的樹層及3齡樹以上占污損動物總量的比例超過60%。

       

      其次,在統計上低樹層的表面積較高樹層的大,在相同個體數下計算出的低樹層的密度較小。這說明了高樹齡桐花樹的低樹層不再適宜白條地藤壺的附著。在不同樹齡的同一樹層,生物量隨樹齡的增大呈現時高時低的變化,其分布出現多個峰。在0~20cm層,分別在3,7,9,14和16a齡樹出現峰值,7齡之后的生物量均呈較低水平;20~40cm層的各峰的樹齡與0~20cm層的較接近;1.6~1.8m和1.8~2.0m表現為峰的數值上升;其他樹層峰較少,表現為峰的數值隨樹齡的增大而下降或先上升后下降。

       

      白條地藤壺在較高樹層成為桐花樹莖上污損動物的優勢種,其生物量在80cm以上的樹層占污損動物總量的比例超過60%。對于相同林帶的同一樹種,受污損動物危害的程度一般表現為:開闊海岸>封閉港灣>河口區,鹽度越高污損動物的分布數量越大。在開闊性海岸廣西北海大冠沙紅樹林區受危害最嚴重的向海林緣,白骨壤上所有種類的污損動物的總密度最大僅有17564ind./m2,生物量298.4gFW/m2;而在封閉性港灣的廣西英羅港紅樹林區向海林緣,桐花樹莖上僅白條地藤壺的密度可高達4600ind./m2,生物量達1719.05gFW/m2。

      即使在海水鹽度僅15的廣東深圳福田紅樹林區,人工造林的桐花樹受害程度也高于木欖和秋茄。桐花樹上的白條地藤壺最大附著高度與樹高比從1a樹持續增長到5a而達到最大,其后則遞減,而且在12a之后相差較小,在77.4%~79.8%之間變化。因此,若對桐花樹進行污損動物防治工作,可以從1a幼樹開始要持續5a時間,即到樹高達1m以上時止,對5a以上的植株可以少采取或不采取防治措施。當然,如果采取在很少受污損動物危害的靠陸灘涂上用育苗袋先行育苗、待幼苗生長到一定高度后移苗的措施,可以大大縮短撫育時間,從而減少防治費用。

      那我們就能了解了,這種附著生物屬水生動物,所以從海林帶到陸林帶是逐漸減少的,不同地帶受危害最嚴重的部位不同,最靠近海岸的葉是主要危害部位,在不同的樹齡階段遭受附著的樹層也不同,這些附著生物看來還是挑著吃的。而固著動物中,白條地藤壺不管從哪方面來說,危害都最大。歡迎各位小伙伴們在評論區各抒己見,暢所欲言~喜歡的話點個關注也是極好的呢~

      濕地志愿者


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