倪珊珊,彭 琳,高 越
(1.廣州商學院,廣東廣州 511363; 2.東北農業大學農學院,黑龍江哈爾濱 150030)
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·研究報告·
旅游干擾對峨眉山風景區土壤及植被的影響
倪珊珊1,彭琳1,高越2
(1.廣州商學院,廣東廣州511363; 2.東北農業大學農學院,黑龍江哈爾濱150030)
摘要文章利用室外調查與室內分析相結合的方法,分析了旅游干擾對峨眉山景區內的植被與土壤性質的影響。試驗結果表明:旅游干擾對峨眉山景區中的植被影響比較明顯,植被均勻度指數、豐富度指數、優勢度指數以及多樣性指數都低于對照區,其中草本層所受到的影響最為嚴重,達到顯著水平(P<0.05)。在干擾活動下,草本層的均勻度指數、豐富度指數、優勢度指數及多樣性指數分別比對照降低了13.42%、29.81%、10.12%及17.69%。此外,旅游干擾也對景區土壤性質造成較大影響,干擾使土壤容重進一步增加,同時降低了土壤有機質、全氮、全鉀及速效養分的含量,在對不同土層深度分析中表明,干擾區土壤各理化性狀隨著土層深度的增加而增加,而對照區土壤各理化性狀隨著土層深度的增加而減少,旅游干擾對土壤理化性質影響顯著。
關鍵詞旅游干擾土壤植被生態系統峨眉山風景區
0引言
隨著旅游業的快速發展,旅游活動給旅游地的景區與生態環境造成很大威脅,如水土流失加劇、植被退化嚴重及物種多樣性的減少等[1-2]。土壤與植被是生態系統中最重要的組成部分,且對人為干擾反映比較敏感,因此,旅游地的土壤與植被的變化情況可以直接或者間接反映出旅游干擾的生態效應[3-4]。近年來,國內外學者一直致力于旅游活動對旅游生態影響的相關研究工作,其主要內容包含不同干擾方式對植被高度、物種多樣性的影響[5-7]、對土壤性質的影響、對植被群落的影響[8-9]以及旅游開發與植被環境質量之間的關系等[10]。國內有關旅游干擾對生態影響方面研究不多且研究結論不一。因此,文章以四川峨眉山這一典型風景區作為研究對象,對旅游干擾下風景區內的植物群落及其土壤性質進行調查,并從植物多樣性、組成結構、數量特征及土壤理化性質等方面開展深入研究,旨在為景區資源與環境的保護管理提供參考,同時也為風景區的可持續發展奠定基礎。
1材料與方法
1.1研究區概況
峨眉山位于四川省樂山市峨眉山市境內,風景區面積占地154 km2,最高峰萬佛頂海拔3099.5m,峨眉山地處亞熱帶濕潤季風氣候且垂直分布明顯,云霧多,日照少,雨量充沛,年平均氣溫10.7℃,年降雨量為2218.4mm,森林覆蓋率87%,植被覆蓋率達到93%。全山約有植物近5000余種,其中高等植物3200種以上,特有的植物107種,國家首批重點保護的植物31種,其中桫欏與珙桐是國家一級保護植物。植物垂直分布帶較為明顯,自低到高分布著低山闊葉林、中山常綠闊葉林、針葉林、灌叢、藥物植被、草甸、亞高山常綠針葉林。土壤類型為黃壤土、紫色土、黃棕壤土、暗棕壤土、漂灰土。

圖1 2011~2014年峨眉山接待游客量及經濟收入情況
峨眉山風景區于1982年被國務院批準列入第一批國家級風景名勝區, 1996年12月峨眉山——樂山大佛作為一項文化與自然雙重遺產被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。2007年,峨眉山景區被國家旅游局正式批準為國家5A級旅游風景區。根據峨眉山管委會統計, 2014年,峨眉山風景區接待游客620.32萬次,同比增長17.63%,旅游帶來經濟收入33.68億元,同比增長21.73%(圖1)。
1.2研究方法
1.2.1樣地設計與樣品采集
于2014年5月采用樣方法對景區內3條主要游覽路線兩側的植被群落與土壤進行調查,每條路線選擇5個有代表性的樣地(80 m×80 m)與附近50 m范圍以外的一塊樣地作為對照(CK),每個樣地3次重復。樣地坡向朝南,坡度45°,每個樣地內設置3個喬木樣方(30 m×30 m), 3個灌木樣方(15 m×15 m)以及3個(3 m×3 m)草本樣方。每個樣方按照喬木層、灌木層及草本進行分開統計,記錄喬木的種類、高度、冠幅、株數、胸徑、枝下高。灌木層及草本層的蓋度、高度及種類。每個樣方選擇五個點,由于景區土壤發育問題,僅采集0~10 cm與10~20 cm的土樣,分別裝入袋中,帶回實驗室保存在4℃冰箱中,用于待測樣品。
物種多樣性是群落結構與功能復雜性的度量,目前主要應用的有均勻度指數、豐富度指數、優勢度指數及多樣性指數,具體公式如下:
(1)
(2)
J=H/lnS
(3)
(4)
式中,Pi代表種i的相對重要值;S代表種i所在樣方內的物種總數,也稱物種豐富度指數。
1.2.2土壤測定方法
首先將土壤烘干,在100目篩下進行過篩,再測定各樣方土壤容重、pH值、有機質含量、全氮、全磷、全鉀等指標。土壤容重采用環刀法進行測定; 土壤pH值采用電位法測定; 有機質含量采取重鉻酸鉀氧化法; 全氮半微量凱氏定氮法測定; 全磷采用酸溶-鉬銻抗比色法測定; 全鉀用氫氟酸-高氯酸消煮法測定; 有效鉀采用乙酸銨浸提——火焰光度計法進行測定[11]。
1.2.3數據處理
利用EXCEL2007與SPSS 19.0進行數據統計及分析,并進行差異顯著性檢驗(LSD法),通過多重比較分析干擾區與對照區的植被與土壤變化情況。
2結果與分析
2.1旅游干擾對峨眉山景區植被的影響
由表1可以看出,旅游干擾對峨眉山風景區植被具有較明顯的影響,在旅游活動干擾下,所調查的喬木層、灌木層、草本層的植被個體總數都少于對照區,均勻度指數、豐富度指數、優勢度指數及多樣性指數等指標也低于對照。干擾區的喬木層與灌木層的均勻度指數、豐富度指數、優勢度指數及多樣性指數與對照相比無顯著性差異(P>0.05),而草本層與對照相比差異明顯(P<0.05)。由此可見,旅游干擾主要對草本植被構成影響,主要原因是人為踐踏所造成的。在干擾活動下,草本層的均勻度指數、豐富度指數、優勢度指數及多樣性指數分別比對照降低了13.42%、29.81%、10.12%及17.69%。
表1 旅游干擾對峨眉山景區植被的影響

處理調查類型均勻度指數豐富度指數優勢度指數多樣性指數對照(CK)喬木0.41±0.073.1±0.90.49±0.140.58±0.12灌木0.49±0.135.2±1.20.56±0.090.86±0.21*草本0.67±0.23**8.7±1.6**0.59±0.16**1.13±0.26**干擾區喬木0.39±0.162.6±1.10.45±0.170.54±0.07灌木0.45±0.094.8±2.60.52±0.120.77±0.13草本0.58±0.126.1±2.40.53±0.190.93±0.24 注:*表示與對照相比差異顯著(P<0.05),**表示與對照相比差異極顯著(P<0.01)
2.2旅游干擾對峨眉山景區土壤性質的影響
由表2可知,旅游干擾除了對全磷含量與pH值沒有顯著影響外,對其他土壤性質指標影響比較明顯。旅游干擾下,峨眉山景區土壤發生了不同程度變化,與對照區相比,干擾區的容重增加20.1%,而土壤的有機質含量、全氮、全鉀及速效養分(氮磷鉀)含量分別降低了21.34%、13.13%、13.77%、17.79%、36.34%、15.02%。
從不同土層深度來看,干擾區土壤各指標隨著土層深度的增加而增加,其中在10~20 cm處土層的含量達到最高,而對照區土壤各指標性質隨著土層深度的增加而減少,其中0~10 cm受到影響較為明顯。
表2 旅游干擾對峨眉山景區土壤理化性質的影響

測定項目干擾區對照CK0~10cm10~20cm平均值0~10cm10~20cm平均值pH值6.0±0.236.3±0.126.15±0.186.3±0.316.6±0.266.45±0.28有機質(g/kg)13.6±2.814.4±3.214.0±3.0**19.8±2.115.8±2.617.8±2.35容重(g/cm3)1.51±0.151.23±0.261.37±0.21**1.18±0.281.10±0.151.14±0.21全氮(g/kg)1.09±0.221.29±0.161.19±0.19*1.43±0.291.32±0.211.37±0.25全磷(g/kg)0.61±0.060.89±0.110.75±0.080.98±0.090.88±0.060.93±0.07全鉀(g/kg)14.65±2.1315.89±2.6515.27±2.39**18.64±3.1516.78±2.8717.71±3.01速效氮(mg/kg)37.54±4.8743.12±5.7840.33±5.32**51.89±8.1246.21±5.4649.05±6.79速效磷(mg/kg)6.98±0.898.79±1.647.88±1.26**14.23±2.2810.54±2.1312.38±2.21速效鉀(mg/kg)326.59±24.64364.78±34.46345.68±29.55**423.67±41.45389.12±36.16406.39±38.81 注:*表示與對照相比差異顯著(P<0.05),**表示與對照相比差異極顯著(P<0.01)
3討論與結論
多樣性表示著生態系統結構復雜性[12]。該研究結果認為,旅游干擾對峨眉山景區生態環境影響比較顯著。人為干擾阻礙了植物正常生長,導致區植被豐富度降低,就各植物群落來看,草本層受到旅游干擾強度最大,主要因為草本層較矮,易被游客踐踏與采擷; 而旅游干擾對喬木層與灌木層影響不顯著(p>0.05),其原因為灌木層與喬木層樹體高大,不易受到游人的影響。在旅游干擾下,不同植物群落存在養分競爭,適應力強的植物最終存活下來,反之被淘汰,這就造成了物種多樣性降低,這與陸林[13]研究結論是一致的。
而對土壤性質的影響結果表明,旅游干擾對景區土壤的pH值與全磷影響不顯著,而對有機質含量及速效養分具有顯著影響,這與前人研究結果不同,由于根系與地面草地殘落物是土壤有機質的重要來源,旅游活動對腐殖質層與枯枝落葉層造成很大迫害,使土壤進一步裸露,導致植物根系減少,這些是導致土壤有機質含量下降的關鍵因素[14]。秦遠好等[15]證明了旅游干擾帶來的拉近,會破壞土壤質地與結構,使土壤孔隙度降低。鞏劼[16]研究表明,旅游干擾能顯著破壞腐殖質層,使土壤祼露,養分減少。該研究則認為干擾區土壤性質隨著土層深度增加而遞增,對照區土壤性質隨著土層深度的增加而減少。但與此同時,該研究只是從定性上面,對旅游干擾程度做出劃分,有關不同干擾強度對植被與土壤的影響是否存在閾值問題還有待進一步研究探討。
綜上所述,旅游在促進峨眉山風景區經濟發展的同時,也帶來一定負面影響,隨著景區游客的逐年上升,其開發與干擾力度必然進一步加大,這對生態環境的影響會更加嚴重。因此,該文建議有關部門應積極探索景區修復技術與管理對策[17],并采取有效的方法來減輕旅游對景區的影響,旨在為峨眉山景區的可持續發展提供有力保障。
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IMPACTS OF TOURIST DISTURBANCE ON SOIL PROPERTIES AND PALANT COMMUNITIES IN EMEISHAN MOUNTAIN SCENIC REGION
Ni Shanshan1, Penglin1, Gaoyue2
(1. Guangzhou college of commerce, Guangzhou, Guangdong 511363, China;2. College of Agriculture, Northeast Agricultural University, Harbin, Heilongjiang 150030, China)
AbstractThe impact of tourism disturbance on soil and plant properties in Emeishan Mountain Scenic Region were analyzed based on the field investigation and the laboratory analysis. The results showed that the tourist disturbance generated a great effect on plant properties, evenness index, vegetation richness index, dominance index and diversity index. The impact on the herb layer was more serious and reached significant level. Compared with control treatment, the herb layer evenness index, vegetation richness index, dominance index and diversity index were 13.42%, 29.81%, 10.12%, 17.69%, respectively. In addition, tourist disturbance generated a great effect on soil properties. The nutrients, total nitrogen, total potassium, available nutrients were significantly reduced, soil bulk density were significantly increased. Soil properties in interference area increased with the increase of soil depth by tourist disturbance, which decreased in the contrast area with the increase of soil depth.
Key wordstourist disturbance; soil; vegetation; ecosystem; Emeishan Mountain scenic region
doi:10.7621/cjarrp.1005-9121.20160315
收稿日期:2015-02-04
作者簡介:倪珊珊(1982—),女,廣東廣州人,講師。研究方向:生態旅游與旅游規劃。Email:nishanshan8852@163.com *資助項目:廣東省教育廳特色創新項目“MOOC時代大學生網絡學習行為研究”(2014GXJK193)
中圖分類號:X171.1; X825; X826; F59
文獻標識碼:A
文章編號:1005-9121[2016]03-0093-04