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作者:常暉 單位:遼寧省寬甸滿族自治縣大川頭鎮林業站
1近自然化改造設計
近自然化改造設計主要包括森林發展類型設計和目標樹林分作業體系設計2部分。森林發展類型是指在森林多功能可持續經營的上層目標指導、立地群落生境條件和林分當前狀態的分析前提下,將社會福利和經濟發展目的性與自然特征和演化規律可能性結合制定的具體林分中長期目標模式[11]。而目標樹林分作業體系是在發展類型的概念框架指導下,在林分內以單株林木間生態關系和個體差異為依據制定的林分撫育作業法。森林發展類型和目標樹林分作業法是近自然森林經營技術體系中特征明顯的技術要素[12]。這2個技術要素在紅松人工林近自然化改造中的具體化和適應性運用是該研究的主要目的。
2森林發展類型
森林發展類型是在潛在天然森林植被及其演替進程與森林培育的經濟需求和技術可行性相結合的一種森林培育的導向模式[13]。
2.1目標林相。為復層異齡混交林,主導樹種為紅松,混交部分為蒙古櫟(Quercusmongolica)、紫椴(Tiliaamurensis)、水曲柳(Fraxinusmandshurica)等;次林層也有紅松、紫椴、水曲柳;自然出現的伴生樹種可能有千金榆(Carpinuscorda-ta)、白牛槭(AcermandshuricumMaxim.)、檸筋槭(Acertriflo-rumKom.)等闊葉樹,林分為多層垂直結構,立木有2~3層林冠。
2.2演替地位和近自然程度。由鄉土樹種混交的適地適樹的林分類型,處于由針葉林向原始闊葉紅松林過渡的類型,適生于溫帶山區森林立地,土壤為典型暗棕壤,在演替階段晚期可表現出紅松占優勢的林相。
3紅松人工林森林發展類型的實施方法
3.1現有人工林近自然化改造方法。
(1)林齡30a以上的純林,按目標樹林分作業體系經營林分,確定目標樹后進行強度間伐,然后在林下栽植紅松、紫杉、紅皮云杉、沙松等針葉樹及黃菠蘿、水曲柳、蒙古櫟、紫椴等闊葉樹,目標林相為針闊混交林。
(2)林齡30a以下的純林,按目標樹林分作業體系經營林分,確定目標樹后進行中度間伐,促進紅松和闊葉樹的天然更新,目標林相為闊葉紅松林。
(3)紅松闊葉混交林,按照目標樹林分作業體系經營林分,確定目標樹后對林分進行中度間伐,目標林相為闊葉紅松林。
3.2新植林近自然經營技術。
(1)紅松可與色赤楊、刺楸、水曲柳、紫椴等闊葉樹種以行狀或塊狀混交造林,按目標樹林分作業體系經營林分,目標林相為闊葉紅松林。
(2)營造紅松純林,最后一次幼林撫育時,選擇有培育價值的闊葉樹作為潛在目標樹加以保護,按照目標樹林分作業體系經營林分,目標林相為闊葉紅松林。
4目標樹經營措施
單株林木個體質量的差異總是存在的,這些差異必須在森林經營的作業中加以利用才能取得更好的林學效果。目標樹作業體系的合理性就是在于考慮了個體差異并提出了規范化和量化差異的作業體系而成為近自然經營的基本技術,這個體系根據林木個體差異和競爭關系把作業林分中的所有林木分類為以下4個大類[13]。
4.1目標樹。目標樹是長期保留、完成天然下種更新并達到目標直徑后才采伐利用的林木,記為“Z”類;是生活力旺盛(有良好生長趨勢的冠型)、干形通直完滿、沒有明顯的損傷和病蟲害痕跡(特別是在樹干的基部不能出現各種因素導致的損傷情況等)的優勢個體林木。可見目標樹就是指近自然森林中代表著主要的生態、經濟和文化價值的少數優勢單株林木。即在林分的一定面積內選出最好的林木,之后森林經營過程就主要以之為核心進行,定期確定并伐除與其形成競爭的干擾樹木,直到達到其目標直徑后才采伐利用。在紅松人工林中應選擇樹干通直飽滿(不少于8m的通直干材)、樹冠枝葉健康冠型飽滿且呈倒錐形(冠長至少占1/4全高)、生活力強、根部無損傷的紅松作為目標樹。
4.2干擾樹。干擾樹是直接影響目標樹生長的、需要在此次經理計劃期內采伐利用的林木,記為“B”類。干擾樹一般是生長勢頭較強的林木,也可以是生長衰弱或者木材性質不良的林木,作為撫育采伐的對象,使得在撫育經營的過程中有一定的木材收獲。在紅松人工林中,選擇對目標樹生長有負面影響(樹冠受到擠壓的)、相對劣質的林木個體作為干擾樹,不是針對每棵目標樹必須選擇干擾樹,而是根據實際的林木生長關系確定,可以沒有或者可能在1株目標樹周圍有不只1株干擾樹。
4.3特殊目標樹。特殊目標樹又叫生態目標樹,是為增加混交樹種、保持林分結構或生物多樣性、保持鳥類和動物生境等目標服務的林木,記為“S”類。在國家和地方保護樹種名錄上的樹木、上有鳥類窩巢或重要昆蟲群集巢穴、下有動物洞穴等多樣性保持價值的林木個體(或群體)一定要列為特殊目標樹加以保護。在紅松人工林中,花曲柳、水曲柳、黃菠蘿等樹種應作為特殊目標樹加以保留,紅松古樹、樹冠上有鳥類窩巢或重要昆蟲群集巢穴樹干基部有動物洞4株鑒定為Arthrobacter屬,分別為2、11、21和22號菌株;4、13、15、20、24號菌株經鑒定分別為Bacillus屬、Ochrobactrum屬、Microbacterium屬、Amycolatopsis屬、Pusillimonas屬。目前,在Arthrobacter屬、Bacillus屬、Ochrobactrum屬、Microbacte-rium屬、Amycolatopsis屬中均有耐Cr(VI)菌株的報道,這些屬中的部分菌株具有還原Cr(VI)的能力,如Arthrobactersp.SUK1201,Microbacteriumsp.MP30等[8-11]。因此,在該研究中篩選出來的相類似菌株可能具有還原Cr(VI)的能力,在Cr(VI)污染生境的修復中存在潛在的應用價值。該研究分離得到的24號Pusillimonassp.菌株能夠耐受400mg/L的Cr(VI),說明該屬中存在耐受高濃度Cr(VI)能力的菌株。Pusillimonas為2005年新鑒定屬,目前尚未有該屬中的菌株能夠耐受Cr(VI)的報道[12],證明土壤中仍存在著大量耐受Cr(VI)的細菌需要進一步發掘和研究。
有研究證實,微生物菌株對Cr(VI)的耐受性和對Cr(Ⅵ)的去除能力之間沒有相關性,對Cr(VI)的耐受性高的菌株并不一定就具有較好的去除Cr(VI)的能力[13]。因此,筆者下一步將對分離得到的9株耐高濃度Cr(VI)的細菌菌株進行Cr(VI)還原能力的測定,以篩選出同時具備耐高濃度Cr(VI)和較好Cr(VI)還原能力的菌株,為Cr(VI)污染生境修復提供優良的微生物材料。