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环境抵抗力在一种新型植物群落中调节了繁殖体的压力
《Oecologia》:Environmental resistance mediates propagule pressure in a novel plant community
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月21日 来源:Oecologia 2.3
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本研究通过温室控制实验,探讨入侵物种 Oxalis stricta 在不同环境阻力下的扩散压力与建立成功率的关系。结果显示,植被覆盖的土壤环境阻力极强,导致入侵失败;裸土环境阻力较低,入侵成功率接近100%。补充水分显著促进入侵,而施肥仅间接抑制入侵。结论表明,高扩散压力难以克服强环境阻力,但微小种群仍能在扰动微环境中存活并建立。
入侵物种在新栖息地的成功取决于繁殖体压力与环境抵抗力之间的相互作用。尽管高繁殖体压力通常会推动入侵,但当强大的环境抵抗力限制新个体的存活时,入侵也可能失败。干扰可能通过破坏原有生物群落并增加资源可用性(尤其是对生长迅速的物种而言)来降低抵抗力。为了验证这些动态的普遍性,采用Oxalis stricta L.作为模型入侵物种,而草坪草群落则代表了人为景观中常见的低多样性系统。在受控的温室实验中,通过改变植物覆盖度、土壤湿度和养分来模拟不同的环境抵抗力。尽管O. stricta在17周内产生了超过40万颗种子,但它几乎完全被排除在植被覆盖的培养皿之外(覆盖度低于2%,无法繁殖),而在裸土上的覆盖度却常常接近100%。在定殖后,其种子荚的产生量在覆盖度达到约75%时趋于稳定,这与负密度依赖性一致。补充浇水促进了O. stricta在裸土上的生长,而施肥虽然没有直接效果,但改变了草坪草之间的竞争关系,从而进一步抑制了其入侵。这些结果表明,即使面对极端的繁殖体压力,也足以克服强大的环境抵抗力。同时,O. stricta的自花授粉能力以及其在受干扰微生境中的持续生存能力表明,在波动条件下,即使是最小的创始种群仍有可能建立起来。
入侵物种在新栖息地的成功取决于繁殖体压力与环境抵抗力之间的相互作用。尽管高繁殖体压力通常会推动入侵,但当强大的环境抵抗力限制新个体的存活时,入侵也可能失败。干扰可能通过破坏原有生物群落并增加资源可用性(尤其是对生长迅速的物种而言)来降低抵抗力。为了验证这些动态的普遍性,采用Oxalis stricta L.作为模型入侵物种,而草坪草群落则代表了人为景观中常见的低多样性系统。在受控的温室实验中,通过改变植物覆盖度、土壤湿度和养分来模拟不同的环境抵抗力。尽管O. stricta在17周内产生了超过40万颗种子,但它几乎完全被排除在植被覆盖的培养皿之外(覆盖度低于2%,无法繁殖),而在裸土上的覆盖度却常常接近100%。在定殖后,其种子荚的产生量在覆盖度达到约75%时趋于稳定,这与负密度依赖性一致。补充浇水促进了O. stricta在裸土上的生长,而施肥虽然没有直接效果,但改变了草坪草之间的竞争关系,从而进一步抑制了其入侵。这些结果表明,即使面对极端的繁殖体压力,也足以克服强大的环境抵抗力。同时,O. stricta的自花授粉能力以及其在受干扰微生境中的持续生存能力表明,即使是最小的创始种群仍有可能在波动条件下建立起来。