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基于ArcGIS的運(yùn)城市鹽湖區(qū)藥用植物多樣性分析

2020-03-08 03:37:52張孟容郭敏娜蔡翠芳
關(guān)鍵詞:物種資源研究

張孟容,郭敏娜,蔡翠芳

(山西藥科職業(yè)學(xué)院,山西 太原030031)

關(guān)鍵字 ArcGIS;藥用植物多樣性;資源普查

本草文化在我國有著非常悠久的歷史,藥用植物在其中的作用舉足輕重[1]。山西省藥用植物資源豐富,是許多中藥材的道地產(chǎn)區(qū),但是對藥用植物的多樣性分析研究不多[2-5]。藥用植物的多樣性是摸清中藥資源分布與現(xiàn)狀的一個(gè)重要指標(biāo),尤其在全國第4次中藥資源普查中,對野生藥用植物的調(diào)查與分析[6-7],是對中藥資源進(jìn)行摸底排查的一項(xiàng)重要工作。資源分布區(qū)域較大,逐一進(jìn)行實(shí)地調(diào)查是不現(xiàn)實(shí)的,因此有效的空間信息數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)對普查區(qū)域及樣地的篩選就顯得尤為重要[8]。

地理信息系統(tǒng)(Geographic Information System,GIS)是結(jié)合地理學(xué)、地圖學(xué)、遙感和計(jì)算機(jī)科學(xué)對一系列空間信息數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、分析及顯示的技術(shù)系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于土地資源、農(nóng)業(yè)資源及生物資源等各個(gè)領(lǐng)域,具有深入挖掘數(shù)據(jù)并進(jìn)行相關(guān)分析,使數(shù)據(jù)可視性的優(yōu)點(diǎn)。運(yùn)用GIS手段來進(jìn)行典型區(qū)劃分和樣地篩選的前期工作可以使普查效果事半功倍,同時(shí)在數(shù)據(jù)的處理方面也更具有優(yōu)勢,因此本研究選擇運(yùn)城市鹽湖區(qū)為研究區(qū),利用ArcGIS進(jìn)行空間數(shù)據(jù)分析,結(jié)合實(shí)地調(diào)查的數(shù)據(jù)對該地區(qū)藥用植物資源的多樣性進(jìn)行分析研究,以期為該地區(qū)的藥用植物資源的保護(hù)與可持續(xù)利用提供一定的科學(xué)依據(jù)。

1 研究區(qū)概況

研究區(qū)域的地理位置(圖1)位于山西省西南部,地處黃河中游陜、晉、豫三省交接地帶,南依中條山,北靠稷王山,中部地勢平坦開闊,是運(yùn)城盆地的腹地。境內(nèi)山地、平原、階地交替,形成了多樣化的地貌類型。氣候?qū)儆诖箨憸貛Ъ撅L(fēng)氣候,雨熱同季且集中,光熱資源豐富。植物資源也相對豐富,南部植物資源較北部多[9-10],縣域的草地和林地也大多集中在南部中條山區(qū),因此本研究重點(diǎn)研究鹽湖區(qū)南部中條山一帶的植物多樣性概況。該區(qū)域藥用植物資源十分豐富,中藥學(xué)著作《本草圖經(jīng)》中的“解州遠(yuǎn)志”中的解州即為這一區(qū)域,為中藥遠(yuǎn)志的道地產(chǎn)區(qū)。

2 研究方法與數(shù)據(jù)處理

以全國第4次中藥資源普查的相關(guān)技術(shù)規(guī)范與要求[11-12],結(jié)合研究區(qū)的地形地貌,利用ArcGIS軟件以土地利用圖(圖2)中的地類圖斑為評價(jià)單元,將研究區(qū)數(shù)字高程模型圖(圖3)、坡度分級圖(圖4)、坡向分級圖(圖5)、降水量分布圖(圖6)、積溫分布圖(圖7)疊加并融合得到研究區(qū)典型植被類型分區(qū)圖(圖8)。共分為三大區(qū),分別命名為草叢區(qū)、灌叢區(qū)和針葉林區(qū)。

在國家中藥資源普查信息管理系統(tǒng)中隨機(jī)生成的44個(gè)樣地中選擇位于典型植被類型區(qū)的37個(gè)樣地,每個(gè)典型植被類型區(qū)中分布的樣地?cái)?shù)量及分布如表1和圖1所示。對每個(gè)樣地進(jìn)行野外調(diào)查,詳細(xì)記錄樣方中所有物種的種類及數(shù)量以及其他相關(guān)信息,形成研究區(qū)采樣點(diǎn)分布圖(圖8)。

表1 植被類型區(qū)樣地明細(xì)表

依據(jù)《中國植物志》[13]《中藥學(xué)》[14]等專業(yè)工具書對采集到的標(biāo)本進(jìn)行藥用植物鑒定,將相應(yīng)品種的信息錄入國家中藥資源普查信息管理系統(tǒng)并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,利用α多樣性指數(shù)和β多樣性指數(shù)來分析鹽湖區(qū)藥用植物的物種多樣性[15-18],具體公式如下。

(1)物種豐富度指數(shù)(species richness,簡稱S)為群落中出現(xiàn)的物種數(shù)目;

(2)植被群落多樣性指數(shù)(α多樣性指數(shù)):

(3)群落相似性指數(shù)(β多樣性指數(shù)):

式中S代表物種數(shù)目,N表示群落中所有中的個(gè)體總數(shù),Ni表示第i個(gè)物種的個(gè)體數(shù)目,Pi表示第i個(gè)物種的相對多度,Pi=Ni/N,a、b是兩樣本各自的物種數(shù)目,c是兩樣本公共的物種數(shù)目。

各物種的個(gè)體數(shù)用出現(xiàn)在樣方中的均值計(jì)算,運(yùn)用PCH′指數(shù)多樣性統(tǒng)計(jì)分析軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。

3 結(jié)果與分析

3.1 藥用植物科屬多樣性分析

經(jīng)調(diào)查,采集鹽湖區(qū)野生藥用植物共計(jì)73科194屬235種,其中被子植物69科190屬231種,裸子植物2科2屬2種,蕨類植物2科2屬2種。結(jié)果見表2。

3.1.1 藥用植物科種多樣性 大于10種的大科有菊科、豆科、唇形科、薔薇科、百合科共5科92種;6~10種的中等科有毛茛科、錦葵科、茜草科、旋花科共4科27種;2~5種的寡種科有蓼科、茄科、石竹科、葫蘆科、桔??频?7科79種;只有1種的單種科有37科37種。在采集藥用植物中含1種的單種科占比50.68%,所含種數(shù)占比15.47%;含2~5種的寡種科占比36.99%,所含種數(shù)占比33.62%;含6~10種的中等科占比5.48%,所含種數(shù)占比11.49%;含10種以上的大科占比6.85%,所含種數(shù)占比39.15%。結(jié)果見圖9。

表2 鹽湖區(qū)藥用植物資源統(tǒng)計(jì)表

3.1.2 藥用植物屬種多樣性 研究區(qū)共含屬194種,依據(jù)不同屬所含種數(shù)的區(qū)別,含1種的屬有百合屬、半夏屬、薄荷屬、檉柳屬、地榆屬共164屬164種;含2種的屬有車前屬、珍珠菜屬、委陵菜屬、黃芩屬共20屬40種;含3種的屬有大戟屬、何首烏屬、黃耆屬、鐵線蓮屬等9屬27種;含4種的屬只有拉拉藤屬1屬。其中含1種的屬占有明顯優(yōu)勢,占比84.54%,所含種數(shù)占比69.79%;含2種的屬占比10.31%,所含種數(shù)占比17.02%;含3種的屬占比4.64%,所含種數(shù)占比11.49%;含4種的屬占比0.52%,所含種數(shù)占比1.70%。

圖9 研究區(qū)不同科及所含種數(shù)統(tǒng)計(jì)圖

3.1.3 不同植被類型區(qū)藥用植物種類組成 鹽湖區(qū)草叢區(qū)藥用植物共計(jì)46科78屬84種,分別占鹽湖區(qū)藥用植物總數(shù)的63.01%、40.21%和35.74%;灌叢區(qū)藥用植物共計(jì)48科97屬108種,在鹽湖區(qū)的占比分別為65.75%、50.00%和45.96%;針葉林區(qū)藥用植物資源最為豐富,共計(jì)54科129屬150種,在鹽湖區(qū)藥用植物種占比分別為73.97%、66.49%和63.83%。結(jié)果見表3。

表3 鹽湖區(qū)各植被類型區(qū)藥用植物統(tǒng)計(jì)

研究區(qū)的典型植被類型區(qū)的藥用植物物種數(shù)量為草叢區(qū)<灌叢區(qū)<針葉林區(qū),呈現(xiàn)依次遞增的趨勢,各物種相應(yīng)的科、屬也呈現(xiàn)相應(yīng)的趨勢。

3.2 藥用植物物種多樣性指數(shù)分析

3.2.1 各區(qū)物種豐富度指數(shù)(S)物種豐富度指數(shù)(S)為群落中豐度大于0的物種數(shù)之和,值越大表明群落中物種種類越豐富。由于劃分各典型植被類型區(qū)立地條件和植被類型的不同,因此也使各區(qū)物種豐富度有所差異。草叢區(qū)的物種豐富度指數(shù)(S)為84;灌叢區(qū)的物種豐富度指數(shù)(S)為108;針葉林區(qū)的物種豐富度指數(shù)(S)為150;可以看出隨著物種數(shù)量由草叢區(qū)到灌叢區(qū)再到針葉林區(qū)出現(xiàn)不斷增加的趨勢,因此物種豐富度指數(shù)(S)表現(xiàn)為針葉林區(qū)>灌叢區(qū)>草叢區(qū)。結(jié)果見圖11。

圖11 研究區(qū)不同區(qū)域物種豐富度指數(shù)(S)統(tǒng)計(jì)圖

3.2.2 各區(qū)多樣性指數(shù)Shannon多樣性指數(shù)(H′)同時(shí)考慮了物種豐富度以及均勻度,表示隨機(jī)在該區(qū)域選擇的物種的不確定性,其值越大,表示物種的多樣性也就越大。Pielou均勻度指數(shù)(E)是群落實(shí)際的Shannon指數(shù)與具有相同物種豐富度的群落中能夠獲得的最大Shannon指數(shù)的比值,當(dāng)二者相等時(shí),均勻度指數(shù)值為1,也就是物種分布最均勻。其值越大說明物種分布越均勻。Simpson優(yōu)勢度指數(shù)(C)代表了在群落中兩個(gè)隨機(jī)選擇的個(gè)體屬于同一物種的概率,當(dāng)群落物種豐富度越高,這種概率就越低,其值越小物種豐富度就越高。Margalef豐富度指數(shù)(DMG)指一個(gè)群落或環(huán)境中物種數(shù)目的多寡,反映群落物種豐富度。即Shannon多樣性指數(shù)(H′)、Pielou均勻度指數(shù)(E)和Margalef豐富度指數(shù)(DMG)與物種的多樣性呈現(xiàn)正相關(guān),而Simpson優(yōu)勢度指數(shù)(C)與物種的多樣性呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)。

表4 不同區(qū)域多樣性指數(shù)統(tǒng)計(jì)表

由表4可以看出,藥用植物的Shannon多樣性指數(shù)(H′)、Pielou均勻度指數(shù)(E)、Simpson優(yōu)勢度指數(shù)(C)和Margalef豐富度指數(shù)(DMG)均顯示物種的多樣性呈現(xiàn)草叢區(qū)<灌叢區(qū)<針葉林區(qū)的趨勢。

3.2.3 各區(qū)群落相似性系數(shù) 根據(jù)Jaccard相似度指數(shù)(Cj)和Sorensen相似度指數(shù)(Cs)公式,表示的是兩個(gè)區(qū)域之間共有種的變化,共有種越多,相似系數(shù)就越大,兩個(gè)區(qū)域之間就越相似。

表5 不同區(qū)域群落Jaccard相似度指數(shù)(Cj)統(tǒng)計(jì)表

表6 不同區(qū)域群落Sorensen相似度指數(shù)(Cs)統(tǒng)計(jì)表

由表5和表6可以看出,3個(gè)區(qū)域之間相似度系數(shù)都不高,但草叢區(qū)與灌叢區(qū)相似度系數(shù)最大,灌叢區(qū)與針葉林區(qū)相似度系數(shù)次之,草叢區(qū)與針葉林區(qū)相似度系數(shù)最小。相似度系數(shù)的這種變化表明了不同的藥用植物有不同的適宜生長環(huán)境。

4 討論

綜合以上分析結(jié)果,可以得出運(yùn)城市鹽湖區(qū)的藥用植物以單種科、寡種科、含1種的屬居多,藥用植物資源相對豐富,植物多樣性分布呈現(xiàn)草叢區(qū)<灌叢區(qū)<針葉林區(qū)的趨勢。其中典型植被類型區(qū)以針葉林區(qū)藥用植物物種含量最多,藥用植物物種的豐富性也最高。其主要原因可能為草叢區(qū)的范圍內(nèi)大部分為退耕還林區(qū),以人工恢復(fù)為主、自然恢復(fù)為輔的還林模式使藥用植物物種資源較其他區(qū)域略為匱乏[19]。而針葉林區(qū)則因?yàn)檫\(yùn)城市政府的相關(guān)封山措施,對野生藥用植物的保護(hù)程度較好,且鹽湖區(qū)最高海拔僅為1485 m,據(jù)相關(guān)研究表明,植物群落多樣性的垂直分布在海拔1000~1400 m左右達(dá)到峰值[20-21],因此本研究區(qū)藥用植物資源的多樣性分析符合研究預(yù)測。

本研究也存在許多不足,例如對典型植被研究分區(qū)的命名是沿用了全國第4次中藥資源普查系統(tǒng)中的分區(qū)名稱,兩套分區(qū)原則不同,且在研究過程中發(fā)現(xiàn)在植被分布的典型區(qū)域中應(yīng)更加詳細(xì)描述群落的植被特征,今后會(huì)在這一方面更加深入研究,以期能夠更好地為藥用植物資源的多樣性分析提供更多的理論依據(jù)。

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