分析项目 |
0-10cm |
10-20cm |
20-30cm |
LRG |
MRG |
MCG |
CK |
LRG |
MRG |
MCG |
CK |
LRG |
MRG |
MCG |
CK |
有机质(%) |
7/2004 |
2.71a |
2.95a |
2.89a |
2.85a |
2.10a |
2.44b |
2.72c |
2.35ab |
1.72a |
1.74a |
1.66a |
1.73a |
9/2004 |
3.11a |
3.35b |
3.19a |
3.15a |
2.71a |
3.21b |
3.04ab |
2.89ab |
1.65a |
2.23b |
1.91ab |
1.95ab |
6/2005 |
3.21a |
3.43b |
3.13a |
3.30ab |
2.71a |
3.20b |
2.99ab |
2.90ab |
1.64a |
2.33b |
1.91ba |
2.04ab |
9/2005 |
3.42a |
3.65b |
3.56b |
3.46a |
2.92a |
3.32b |
3.12ab |
3.21b |
1.85a |
2.35b |
1.95a |
2.42b |
全N(%) |
7/2004 |
0.191a |
0.219ab |
0.220b |
0.202ab |
0.148a |
0.208b |
0.185ab |
0.190ab |
0.117a |
0.141b |
0.115a |
0.160c |
9/2004 |
0.208a |
0.227a |
0.218a |
0.214a |
0.193a |
0.227b |
0.218b |
0.20a |
0.107a |
0.165b |
0.136ab |
0.141ab |
6/2005 |
0.205a |
0.222b |
0.215b |
0.222b |
0.192a |
0.212b |
0.210b |
0.204b |
0.100a |
0.129b |
0.143b |
0.181c |
9/2005 |
0.190a |
0.213b |
0.206b |
0.206b |
0.186ab |
0.205a |
0.177b |
0.194ab |
0.110a |
0.140b |
0.132b |
0.184c |
速效N(mg/kg) |
7/2004 |
109.67a |
125.85b |
123.64b |
123.19b |
81.24a |
96.52b |
108.29c |
100.95bc |
61.27a |
63.84ab |
74.66c |
70.65bc |
9/2004 |
1162a |
121.99ab |
125.63b |
125.54b |
107.18ab |
110.38a |
113.02b |
105.35ab |
55.92a |
58.65a |
61.98a |
75.42b |
6/2005 |
126.84a |
142.13b |
134.96b |
122.81a |
117.99a |
135.85b |
152.17c |
113.58a |
83.65a |
78.60a |
79.52a |
78.39a |
9/2005 |
137.80a |
159.26a |
145.54a |
141.51a |
136.88ab |
142.18a |
148.84c |
130.66b |
83.58a |
101.18b |
103.21b |
83.17a |
速效P(mg/kg) |
7/2004 |
7.288a |
8.498b |
9.61c |
7.123a |
4.673a |
3.933a |
4.03a |
5.123a |
2.688a |
2.72ab |
2.668a |
2.947b |
9/2004 |
6.938a |
5.438b |
5.613ab |
6.930a |
4.380a |
3.432a |
3.784a |
4.682a |
2.023a |
2.122a |
1.950a |
2.294a |
6/2005 |
5.453a |
4.938a |
6.108b |
6.499b |
5.257a |
3.365b |
5.329a |
6.305c |
3.181a |
3.339ab |
3.895ab |
3.792b |
9/2005 |
7.313a |
7.055a |
7.269a |
6.388a |
5.910a |
4.978a |
4.269b |
6.36c |
2.101a |
2.283a |
4.456a |
3.360a |
速效K(mg/kg) |
7/2004 |
113.88a |
119.54a |
126.15a |
120.65a |
94.14a |
114.88b |
118.56b |
110.58ab |
91.03a |
96.07b |
94.09ab |
95.65b |
9/2004 |
139.15a |
130.52a |
136.52a |
122.44a |
98.87a |
110.53b |
111.04b |
108.73b |
89.89a |
91.76a |
92.89a |
93.54a |
6/2005 |
123.36a |
126.33ab |
128.84b |
120.85a |
89.38a |
94.52a |
100.01a |
105.31a |
73.18a |
72.79a |
75.85a |
94.84b |
9/2005 |
127.47a |
128.83a |
129.31a |
123.25b |
95.10a |
97.35a |
97.50a |
105.15b |
79.62a |
70.10a |
79.16a |
95.35b |
1.2.4 对草地土壤速效氮、磷和钾及全氮含量的影响
随着放牧强度的增加,土壤速效氮和钾的含量逐渐增加,土壤速效磷含量先减少后增加。三个放牧处理间0~30 cm土壤速效氮和全氮含量差异均达到显著水平(P<0.05)。全氮含量随着放牧强度增加有升高的趋势,而随土层的加深则呈下降趋势,0~30cm土层中均表现出MRG>MCG>LRG的规律。两个放牧季后各层土壤中全氮含量均有不同程度地增加(表3-2)。
速效磷含量随土壤深度增加均呈现出显著减小的趋势(P<0.05)。试验初期,0~10cm土壤的速效磷随着放牧强度的增大而稍有上升,试验末期则随放牧强度加大而下降。
土壤速效钾呈现出MCG>MRG>LRG的趋势(表3-2)。0~10cm土层土壤速效钾含量在放牧后期,随放牧强度增大有升高的趋势,但各放牧处理间差异仍不显著(P>0.05)。总体来看,土壤速效钾含量随深度增加而降低。本试验区0~30cm土壤的供钾能力较高,草地土壤不缺钾。
1.3 小结
1.3.1 不同放牧处理对混播草地群落特征有不同的影响。牧草生物量随着放牧强度的增加而降低,相同放牧强度下划区轮牧处理草地的牧草生物量高于连续放牧,轮牧处理下轻牧高于中等放牧。随放牧强度增加,紫花苜蓿和无芒雀麦的重要值下降,而相对较耐牧的蓝茎冰草和新麦草重要值增加。轮牧有利于紫花苜蓿和无芒雀麦的再生,放牧制度对蓝茎冰草影响不显著。
1.3.2 草地的地下根系主要集中在土壤表层0-10cm土层中,并且各处理草地各层根系生物量也以轮牧制较高;而轮牧制下随着放牧强度的增加,根系生物量在各土层均呈现出下降的势头,特别在表层10cm最为明显,中等放牧对草地根系生物量的不利影响随着的时间的延长越来越明显。经过2个放牧季放牧后,三年放牧处理草地的根系生物量都成倍增加,增幅以连续放牧最高,但不同放牧制度与放牧强度间差异却都不明显。
1.3.3 划区轮牧处理草地中土壤含水量大于连续放牧。而连续放牧的硬度值较大。奶牛放牧对土壤表层0-10cm土层影响较大,放牧使表层4-12cm土壤的硬度显著增大,但对10-20cm深度土壤也会产生一定的影响。轮牧制下土壤有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾含量均低于连续放牧。随着放牧强度的增加,土壤有机质、全氮、速效氮和速效钾含量增加,而速效磷含量则下降。
1.3.4 轮牧制下奶牛有较高的平均日增重和较小的体况分损失,而不同放牧强度间则以轻度放牧奶牛体增重较大,体况分损失较少。
1.3.5 试验期间轮牧制的产奶量显著高于连续放牧,在轮牧制下不同放牧强度间则以中度轮牧产奶量最高。随着放牧期的推进及产奶期的延续,各处理日均产奶量都呈现出先升高后下降的趋势,降幅以连续放牧最大,中度轮牧最低。乳糖和乳干物质含量轻度轮牧高于中度轮牧,同一放牧率下轮牧处理高于连续放牧处理。
1.3.6 不同放牧制度与放牧强度对奶牛血液的生化指标有一定的影响。试验后期血糖均有显著提高,且LRG大于MRG和MCG,说明LRG处理促进了奶牛机体的健康。
2. 草原主要食草动物食性和食量研究
本研究以内蒙古天然草原不同群落类型为研究对象,于2003-2004年用链烷技术对不同放牧强度下主要食草动物食性和食量进行了研究,探讨了不同放牧强度下主要食草动物食性食量变化与群落多样性的关系,以及主要食草动物营养生态位重叠等科学问题,揭示了草原放牧演替与草原退化的机理,从而为天然草原合理载畜量的制定以及草原的合理利用和保护提供科学的理论依据。
2.1 不同放牧率绵羊食性和食量研究
试验于2004年在中国科学院内蒙古草原生态系统定位研究站放牧样地进行。用链烷技术对不同放牧强度下绵羊的食性和食量进行了研究。选择体重及体况相近,健康无病的二岁羯羊(内蒙古细毛羊×蒙古羊)60只,按体重(36.9 kg ±2.6)聚类分组,设置六种放牧率(0.00、1.33、2.67、4.00、5.33和6.67羊/公顷)的轮牧试验,从2004年6月20日开始放牧,9月20日终牧,即在整个暖季每公顷小区轮牧2次。
2.1.1不同放牧率和放牧季节绵羊食性
不同放牧率和放牧季节的绵羊消耗了近10种牧草,羊草(L. chinensis)、米氏冰草(A. cristatum)和糙隐子草(C. squarrosa)首先被采食,然后是木地肤(Kochia prostrate)、冷蒿(A. frigida)和双齿葱(Allium bidentatum)。在所有放牧率下,绵羊采食的禾草、木地肤和冷蒿的比例分别是12-24%, 21-30%和31-45%,是主要的食物资源。
羊草在食性中的比例随放牧率的增加显著降低,并且在八月份的采食比例显著(P < 0.05)高于六月和九月份;克氏针茅(Stipa kylovii)在食性中的比例九月份显著(P < 0.05)高于六月和八月份,但放牧率间差异不显著;米氏冰草和糙隐子草在食性中的比例随放牧率变化没有显著的变化,但米氏冰草在食性中的比例随放牧季节的后移显著降低,糙隐子草显著增加;冷蒿在食性中的比例除放牧率6.67 羊/公顷处理外,随放牧率的增加而增加;星毛萎陵菜(P. acaulis) 在食性中的比例随放牧率的增加显著(P < 0.05)增加,但随放牧季节的后移显著(P < 0.05)降低;双齿葱在食性中的比例随放牧率的增加显著降低;木地肤随放牧
季节后移而显著增加。放牧率和放牧季节对放牧绵羊的食性存在显著的互作(P < 0.05)。