Análisis de beneficios ecológicos de la restauración del medio ambiente degradado mediante Tamarix-Cistanche artificial

Mar 20, 2022


Contacto: Audrey Hu Whatsapp/hp: 0086 13880143964 Correo electrónico:audrey.hu@wecistanche.com


Lei Jiang y otros

Resumen

La región de Hotan en Xinjiang, China, es una zona árida típica. Los factores naturales determinan que la estabilidad ecológica del área sea pobre, fácil de dañar y difícil de recuperar. Con el fin de mejorar el entorno ecológico local, este estudio exploró un modelo de restauración ecológica con el artificialTamarix-Cistanche. Después del seguimiento a largo plazo y la comparación en cuatro sitios de prueba, se encontró que este modelo también aumentó el ingreso per cápita, redujo la pobreza de los agricultores locales y resolvió el problema de la ausencia de beneficios económicos directos de la silvicultura, así como los siguientes beneficios ecológicos ( 1) mejorar las propiedades del suelo, y aumentar su contenido de polvo y fertilidad, (2) mejorar el microclima regional, reducir los rangos diarios de temperatura y humedad relativa, y reducir la velocidad del viento regional, (3) restaurar la biodiversidad, aumentar la cobertura vegetal y el número de animales y plantas, y mejorando la retención de agua y fertilidad del suelo.

Palabras clave:Mejora de suelos, Restauración ambiental, Beneficios ecológicos, ArtificialTamarix-Cistanche

Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

1. Introducción

La región de Hotan en Xinjiang, China, es una zona árida típica. Son los factores naturales los que resultan en su cantidad reducida de seres vivos, estructura ecológica simple, poca estabilidad, vulnerabilidad, dificultad en la restauración y otras características frágiles (Fang y Zhang, 2001; Zhang et al., 2011). Al crecer a lo largo del borde del desierto, Tamarix Chinensis es capaz de resistir la invasión del desierto (Li et al., 2010; Liu et al., 2008).Cistanchees también una hierba valiosa en la medicina tradicional china. Se usa ampliamente en la medicina china y en el cuidado de la salud sin receta debido a sus beneficios de mejorar la inmunidad y promover el metabolismo. Se concluye que, como un negocio prometedor, el ArtificialTamarix-CistancheEl modelo mejorará las condiciones de vida de los agricultores locales y restaurará el entorno ecológico del desierto. La invención se relaciona con un método para hacer progresar deliciosas cerdas deCistanchetubulosa para comenzar a generar, mediante plantas de crecimiento espeso, campo ambiental del tamarisco chino en segmentos amplios y angostos en la insaciabilidad y las dunas de arena, una estructura lloviznada por goteo, se perfora una zanja entre ambos segmentos amplios del organismo cultivado. Bosque económico y ambiental del tamarisco chino, plántulas deCistanchetubulosa se intentan plantar en capa fina. Un sitio ecológico es un escenario de mitigación y control identificado como un tipo diferente de tierra con suelo, topografía, geomorfología y condiciones ambientales que ocurren regularmente y que se diferencian de muchos otros tipos de tierra en su capacidad para producir diferentes tipos y cantidades de vegetación y en su capacidad para reaccionar en consecuencia. a medidas de mitigación y factores incontrolables (Gonzalez-Crespo et al., 2012). Las descripciones de los sitios ecológicos se correlacionan con los polígonos de extensión agrícola y el suelo correlacionado y el conocimiento de la página de inicio, que incluye las características estructurales de los pastizales, las prácticas de interferencia, los territorios de la historia de vida y los cambios en el mundo, por lo que estos rasgos de carácter se han utilizado para guiar las elecciones estratégicas para una amplia gama. gama de propósitos. Los hábitats ecológicos son en realidad las subdivisiones de materia orgánica del suelo central para preservar el suelo, el sitio y las exposiciones ambientales para situaciones existentes y futuras, de acuerdo con esta técnica definida. De hecho, se están estableciendo ilustraciones de sitios ecológicos para las turberas, incluidos los bosques, en todo el continente americano para ofrecer equipos de manejo de tierras con un diseño definido y una base de entrega para identificar la eficiencia del sitio y un programa diseñado específicamente. La técnica de apoyar la regeneración de un medio ambiente dañado, destruido o eliminado se conoce como sostenibilidad ambiental (Xiang et al., 2021). Los ambientes son conjuntos continuos de vegetación, criaturas y microorganismos que se comunican como una función específica con el ambiente inmediato. La acción humana tiene el potencial de dañar, dañar o eliminar dichos ecosistemas. Sobre la base de comprender completamente la importancia de la restauración ecológica, este documento exploró el modelo de restauración ecológica con el ArtificialTamarix-Cistanche, analizó y evaluó científicamente los beneficios ecológicos para Hotan después de su implementación, proporcionó la base teórica importante para la promoción y aplicación del proyecto de restauración ecológica y desempeñó un papel práctico en la promoción del desarrollo sostenible de la agricultura y la silvicultura locales.

2. Materiales y métodos

Cuatro objetos representativos y monitoreables (Condado de Moyu, Condado de Yutian, Condado de Cele y Condado de Pishan) en Hotan fueron seleccionados para el Proyecto de Restauración con el ArtificialTamarix-Cistanche. Los beneficios ecológicos (incluido el mejoramiento local del suelo, el acondicionamiento del microclima regional y la restauración de la biodiversidad) después de la implementación del proyecto de restauración ecológica con el ArtificialTamarix-Cistanche, se analizaron mediante la comparación de los resultados del seguimiento a largo plazo y los datos en los sitios de prueba. Donde, los sitios monitoreados eran bosques artificiales de Tamarix Chinensis de 4-años de edad, y los sitios de control eran desiertos desnudos cercanos.

Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

3. Resultados

3.1. El mejoramiento del suelo

3.1.1. Cambios en las propiedades del suelo

Se determinó la composición mecánica de todas las muestras de suelo. Se puede encontrar a partir de los resultados (Tabla 1) que los contenidos de polvo a diferentes profundidades de la capa superior del suelo tomados de los cuatro sitios de prueba fueron significativamente más altos que los de los sitios de control. La variedad de tamaño de la concentración de partículas en el suelo se determina mediante simulación numérica, que se informa como un porcentaje del peso seco total. Las propiedades mecánicas del suelo son sorprendentemente diversas. El estudio teórico y empírico de suelos no saturados se ha incrementado hasta el punto en que los arquitectos de suelos pueden tener en cuenta una amplia gama de características mecánicas al diseñar estructuras que involucran grandes cantidades de suelo (Alanezi et al.). Los valores promedio de estos contenidos son los siguientes: Moyu 7.34 por ciento, Yutian 6.32 por ciento, Cele 7.57 por ciento y Pishan 6.88 por ciento, aproximadamente 22.21 por ciento, 77.85 por ciento, 21.27 por ciento y 44.62 por ciento más altos que los sitios de control respectivamente. El rendimiento general de la restauración es el siguiente: Yutian > Pishan > Moyu > Cele.

table 1--Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

3.1.2. Cambios en las propiedades químicas del suelo

Se determinó la materia orgánica del suelo, carbono orgánico, N total, P total, K total y otros componentes químicos. Se puede encontrar a partir de los resultados (Cuadro 2) que estos parámetros de las capas del suelo de los cuatro sitios de prueba fueron más altos que los de los sitios de control. El carbono orgánico del suelo es un componente de la materia orgánica del suelo que se puede medir. La materia orgánica representa solo el 2 por ciento –1{{20}} por ciento del peso de la mayoría de los suelos, sin embargo, juega un papel fundamental en las funciones estructurales, fisiológicas y biológicas del suelo agrícola y el agua. El material orgánico ayuda con la retención de nutrientes, la composición del suelo, el contenido de agua y la accesibilidad, la descomposición de la contaminación y la producción de energía, entre otras cosas. El carbono orgánico del suelo es un tipo de material orgánico que se encuentra en el suelo. La mayor parte de la materia orgánica (58 por ciento) se compone de carbono, y el resto se compone de agua y otros minerales como nitrógeno y fósforo. El contenido medio de materia orgánica del suelo en orden de mayor a menor es el siguiente: Pishan 57,21 g/kg, Cele 54,43 g/kg, Moyu 45,10 g/kg y Yutian 4{{30 }}.79 g/kg, aproximadamente 30.29 por ciento, 16.97 por ciento, 14.35 por ciento y 11.19 por ciento más que los sitios de control respectivamente, de los cuales 0–20 cm la capa tomada del condado de Pishan mostró el valor más alto de 65,34 g/kg, aproximadamente 1,28 veces la misma capa tomada del sitio de control correspondiente. El carbono orgánico promedio del suelo en el orden de mayor a menor es el siguiente: Cele 0.78 g/kg, Pishan 0.77 g/kg, Yutian0.64 g/kg, Moyu 0.56 g/kg, aproximadamente 14.15 por ciento , 29,78 por ciento, 19,88 por ciento y 5,69 por ciento más alto que los sitios de control respectivamente, de los cuales la capa de 0–20 cm tomada del condado de Pishan mostró el valor más alto de 0,89 g/kg, aproximadamente 1,24 veces la misma capa tomada del sitio de control correspondiente . Para el N total, el P total y el K total, el N total promedio en las capas del suelo tomadas del condado de Pishan fue el más alto de 0,093 g/kg, el P total promedio en las capas del suelo tomadas del condado de Moyu y el condado de Cele fue el más alto de 0,57 g /kg, y el K total promedio en las capas del suelo tomadas del condado de Yutian fue el más alto de 19,31 g/kg.

table 2 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

3.2. Mejora del microclima regional

3.2.1. Cambios de temperatura

En este estudio, se observó la temperatura en cada bosque artificial de Tamarix Chinensis en cada sitio de prueba durante el día, y se calcularon sus rangos de temperatura promedio diarios y se compararon con los respectivos sitios de control. Se puede ver en la Tabla 3 que se observó una reducción significativa de los rangos de temperatura diarios durante el día en abril (0.5–1.5 grados) y agosto (4.4–4.9 grados) en los bosques artificiales de Tamarix Chinensis en los cuatro sitios de prueba. .

table 3 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

3.2.2. Cambios de humedad

También en este estudio, se observó la humedad en cada bosque artificial de Tamarix Chinensis en cada sitio de prueba durante el día, y se calcularon sus rangos de humedad promedio diarios y se compararon con los respectivos sitios de control. Se puede ver en la Tabla 4 que se observó una reducción significativa de los rangos de humedad diurna durante el día en abril (1.4–2.2◦C) y agosto (5.9–8.9◦C) en los bosques artificiales de Tamarix Chinensis en los cuatro sitios de prueba.

3.2.3. Cambios en la velocidad del viento

La velocidad del viento se midió en los bosques artificiales de Tamarix Chinensis en cada sitio de prueba. Se puede ver en las Tablas 5 y 6 que los bosques artificiales de Tamarix Chinensis en los cuatro sitios de prueba podrían atenuar efectivamente la velocidad del viento. En abril, la velocidad promedio del viento medida en cada sitio de prueba fue de 5,13 m/s en el lado de barlovento, aproximadamente el 90,97 por ciento de la de los sitios de control. Se observó una reducción significativa de la velocidad relativa del viento en el cinturón forestal, alrededor del 80,64 por ciento de la de los sitios de control. La mejor reducción relativa de la velocidad del viento se observó en el lado de sotavento, alrededor del 74,65 por ciento de la de los sitios de control. En agosto, la velocidad promedio del viento en el lado de barlovento para todos los sitios de prueba fue de 2,59 m/s, equivalente al 92,10 por ciento del promedio de todos los sitios de control. La velocidad relativa del viento en el cinturón forestal disminuyó significativamente con respecto a la velocidad en el lado de barlovento, equivalente al 42,31 por ciento del promedio para todos los sitios de control. La mayor disminución de la velocidad del viento se observó en el lado de sotavento, equivalente al 29,08 por ciento del promedio de todos los sitios de control.

table 5

table 6 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

3.3. Restauración de la biodiversidad

Se examinaron las muestras de plantas tomadas de los bosques artificiales de Tamarix Chinensis en los sitios de prueba. Puede verse en la Tabla 7 que los bosques artificiales de Tamarix Chinensis en los cuatro sitios de prueba mejoraron significativamente la cobertura vegetal.

En el bosque Tamarix Chinensis en el condado de Moyu, la altura promedio de los árboles fue de 135,5 cm con una alta cobertura, pero baja diversidad de plantas. Solo había unas pocas plantas herbáceas en este bosque de Tamarix Chinensis, como Salsola Collina y agriophyllum squarrosum. En el bosque de Tamarix Chinensis en el condado de Yutian, la altura promedio de los árboles fue de 113 cm, con poca cobertura. Había muchas áreas cubiertas por la caña. En el bosque de Tamarix Chinensis en el condado de Cele, la altura promedio de los árboles fue de 164 cm, con baja cobertura y pocas especies de plantas. Había algo de Salsola Collina además de caña. En el bosque de Tamarix Chinensis en el condado de Pishan, la altura promedio de los árboles fue de 157 cm con una alta cobertura y un mayor número de especies. Había muchas plantas herbáceas como la caña, Apocynum venetum y salsola Collina.

table 7 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

4. Discusión

4.1. Análisis de beneficios de mejoramiento de suelos

La textura del suelo es una de las propiedades físicas importantes del suelo, que también es un índice importante. La consistencia de los nutrientes del suelo es importante porque determina las cualidades del suelo que influyen en el crecimiento de las plantas. Las capacidades de la superficie, la flexibilidad y la trabajabilidad del sustrato son varias de estas cualidades. La tendencia del suelo a metabolizar el alcohol se conoce como su capacidad de humedad. El suelo proporciona a la vegetación un lugar para pararse y mantiene los nutrientes que necesita para prosperar; filtra las precipitaciones y gestiona la salida de los excedentes de lluvia, evitando inundaciones; puede almacenar cantidades significativas de material químico; y absorbe contaminantes, preservando los acuíferos. La supervivencia y el crecimiento del bosque artificial de Tamarix Chinensis dependen en gran medida del contenido de polvo (Deng et al., 2016b; Dexter, 2004). Como se ve en la distribución vertical del tamaño de grano del suelo (Fig. 1), la composición del tamaño de grano cambió de la siguiente manera: el porcentaje de masa de arena disminuyó con el aumento de la profundidad del suelo, y el porcentaje de masa de polvo y arcilla aumentó con el aumento de la profundidad del suelo. La proporción del polvo en la textura del suelo en cada sitio de prueba fue ligeramente superior a la de cada sitio de control. Indica que el crecimiento de los bosques artificiales de Tamarix Chinensis podría mejorar la textura del suelo y contribuir, en cierta medida, al crecimiento de las plantas herbáceas dentro del bosque, lo que es más beneficioso para mejorar la textura del suelo. Sin embargo, toma mucho tiempo antes de que se pueda observar un cambio significativo aparte del corto período de este proyecto. La fertilidad del suelo generalmente depende de la materia orgánica del suelo como base material clave.

figure 1 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

El contenido de materia orgánica del suelo es un indicador importante de la fertilidad del suelo (Six et al., 2000; Yin et al., 2010). En este proyecto, el contenido de materia orgánica en cada capa de suelo en cada sitio de prueba fue más alto que en cada sitio de control respectivamente (Fig. 2). Para la distribución en el suelo, la materia orgánica en la capa entre 0-20 cm fue la más alta y disminuyó gradualmente en capas de 20 a 60 cm, pero no significativa. Se especula que Tamaxix Chinensis fue inoculado conlaCistanchey muy afectado por las actividades humanas, como el arado anual, la inoculación y laCistanchecosecha, provocando que una gran cantidad de materia orgánica se sepulte en las capas inferiores. Por lo tanto, se observó poca diferencia en el contenido de materia orgánica entre las diferentes capas del suelo.

figure 2 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

El contenido de materia orgánica del suelo es un indicador importante de la fertilidad del suelo (Six et al., 2000; Yin et al., 2010). En este proyecto, el contenido de materia orgánica en cada capa de suelo en cada sitio de prueba fue más alto que en cada sitio de control respectivamente (Fig. 2). Para la distribución en el suelo, la materia orgánica en la capa entre 0-20 cm fue la más alta y disminuyó gradualmente en capas de 20 a 60 cm, pero no significativa. Se especula que Tamaxix Chinensis fue inoculado conlaCistanchey muy afectado por las actividades humanas, como el arado anual, la inoculación y laCistanchecosecha, provocando que una gran cantidad de materia orgánica se sepulte en las capas inferiores. Por lo tanto, se observó poca diferencia en el contenido de materia orgánica entre las diferentes capas del suelo.

figure 3 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

Al igual que la materia orgánica, los tres nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas, N, P y K, se derivan principalmente de la acumulación de organismos biológicos (Zuo et al., 2010). En este proyecto, la distribución del N total del suelo, P total y Kat total en cada sitio de prueba fue básicamente la misma que la de la materia orgánica, y sus contenidos fueron más altos que los de los sitios de control (Fig. 4). Por lo tanto, se puede ver que el crecimiento de los bosques artificiales de Tamarix Chinensis podría mejorar el suministro de N, P y K del suelo. Y la diferencia individual puede depender de los diferentes materiales parentales del suelo y materia orgánica del suelo. La mayor parte del crecimiento del suelo comienza con la materia orgánica. El rock heterogéneo y/o los metales pesados ​​podrían estar listos para ser padres. La mejora del suelo ocurre cuando la superficie geológica local se coloca al clima o las moléculas inorgánicas y/o las materias primas se establecen sobre la superficie de ese planeta. Además, la recolección anual deCistanchetambién podría quitar una cierta cantidad de N, P y K, una razón innegable que explica tal diferencia. HerbaCistanchelos extractos tienen un espectro de efectos farmacológicos, incluido el alivio de enfermedades respiratorias agudas y la defecación geriátrica, la mejora de la capacidad de enseñanza, el alivio de la enfermedad de Alzheimer y el fortalecimiento de la inmunología. Deserticola tiene una amplia gama de propiedades terapéuticas, que incluyen modulación hormonal, neuroprotector, neurotóxico, antioxidante, antiapoptótico, antinociceptivo, antiinflamatorio, antifatiga y estimulación de activación plaquetaria.

Para aclarar la correlación entre las propiedades físicas y químicas del suelo en los sitios de restauración ecológica, se realizó el análisis de correlación de los valores promedio de los diferentes indicadores de cada capa de suelo. La cantidad de nutrientes eliminados de los suelos por un experimento de laboratorio y la actividad microbiana del nitrógeno en los invernaderos o al aire libre, así como la producción de cultivos, están vinculadas. Debido a que no se puede encontrar tal asociación, el método químico tiene poco o ningún beneficio. Sea X1: materia orgánica (g/kg), X2: carbono orgánico (g/kg), X3: N total (g/kg), X4: P total (g/kg), X5: K total (mg/kg) y X6: tamaño de grano < polvo="" (porcentaje),="" y="" los="" resultados="" de="" análisis="" relevantes="" se="" muestran="" en="" la="" tabla="">

Se puede ver en la Tabla 8 que existe una estrecha correlación entre los factores físicos y químicos del suelo. Se observó que la correlación positiva significativa entre la materia orgánica del suelo, el carbono orgánico, el N total, el P total y el K total es consistente con la teoría. En segundo lugar, también se observó una correlación positiva significativa entre el contenido de materia orgánica del suelo y el tamaño de grano del suelo < contenido="" de="" polvo,="" lo="" que="" indica="" que="" con="" el="" aumento="" del="" contenido="" de="" materia="" orgánica="" en="" el="" suelo,="" hubo="" actividades="" microbianas="" más="" frecuentes,="" la="" tasa="" de="" descomposición="" más="" rápida="" de="" la="" arena,="" y="" una="" mejor="" optimización="" y="" mejora="" de="" la="" textura="" del="" suelo.="" al="" mismo="" tiempo,="" existe="" una="" estrecha="" correlación="" entre="" la="" composición="" de="" las="" partículas="" del="" suelo="" y="" el="" contenido="" de="" n="" y="" p="" en="" el="" suelo.="" en="" general,="" una="" mayor="" proporción="" de="" partículas="" finas="" genera="" una="" textura="" más="" fina,="" y="" es="" más="" favorable="" para="" la="" absorción="" y="" almacenamiento="" de="" nutrientes.="" el="" mayor="" contenido="" de="" nutrientes="" podría,="" a="" su="" vez,="" conducir="" a="" la="" formación="" de="" la="" estructura="" de="" agregados="" del="" suelo="" y="" a="" la="" mejora="" de="" la="" estabilidad="" del="" suelo="" (yang="" et="" al.,="" 2016;="" yi="" et="" al.,="">

table 8 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

4.2. Análisis de beneficios de mejora del microclima regional

El microclima regional se refiere a que, dentro del rango limitado de los bosques artificiales de Tamarix Chinensis en el área de restauración ecológica, los factores meteorológicos locales, como la luz, la temperatura y la humedad, son significativamente diferentes de los que están fuera del rango. Su formación se debe a las características de radiación de la superficie subyacente ya los diferentes procesos de intercambio con la atmósfera (Dale, 1999). Los problemas de energía urbana y microclima están ganando popularidad como variables esenciales en la construcción sostenible y la minimización de los impactos del calentamiento global. Según un estudio reciente, se puede utilizar una variedad de estrategias creativas, rentables y de implementación simple para cargar la infraestructura, el microambiente y restaurar las áreas metropolitanas. A través de la renovación de los principales centros públicos abiertos, los principales objetivos son combatir los aumentos de temperatura, mejorar el clima, atenuar las regiones y reducir el uso del control del clima.

figure 4 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

En este proyecto, hubo consistencia en los rangos diarios de temperatura de los bosques artificiales de Tamarix Chinensis en todos los sitios de prueba (Fig. 5). La tendencia diaria fue de aumento y luego disminución gradual, con forma de parábola. La temperatura más alta se observó alrededor de las 14:00 en hora local. En general, la regulación de la temperatura del aire con el bosque cortavientos en agosto es más evidente que en abril. Esto se debe a la temperatura caliente en verano, el dosel exuberante, la radiación neta reducida, la radiación solar reducida y la radiación de onda larga en la zona de llegada, y la absorción de mucho calor por la transpiración de los árboles. En general, la mejora del microclima regional de la temperatura por parte del bosque artificial de Tamarix Chinensis se refleja principalmente en la estabilización de la temperatura en los extremos inferior y superior del rango de temperatura.

figure 5 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

Hubo consistencia en los rangos diarios de humedad relativa de los bosques artificiales de Tamarix Chinensis en todos los sitios de prueba. La humedad relativa en los sitios de prueba fue más alta que en los sitios de control tanto en abril como en agosto (Fig. 6). El aumento efectivo de la humedad relativa dentro de los bosques se debió principalmente a la oclusión del dosel, la reducción de la velocidad del viento, el debilitamiento del intercambio turbulento, la difusión obstaculizada del vapor de agua y la retención prolongada del vapor de agua procedente de la transpiración del dosel y la evaporación del suelo. La tendencia diaria fue exactamente la opuesta a la temperatura. Fue disminuido y luego aumentado con forma de parábola invertida. La humedad relativa más baja se observó aproximadamente en el momento de la temperatura más alta (14:00-16:00) cuando había viento en calma y la transpiración más rápida de las hojas y cultivos. Además, la regulación de la humedad relativa del aire con el bosque cortavientos en agosto es más evidente que en abril. Esto se debe a que el exuberante dosel bloquea el intercambio entre el interior y el exterior del bosque y al poderoso sistema de raíces que absorbe suficiente humedad del suelo para consumir la transpiración y suministrar la humedad del aire (Freedman et al., 2014; Yin et al. , 2007; Yu et al., 2021).

figure 6 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

La reducción de la velocidad del viento es el beneficio más básico de los bosques artificiales de Tamarix Chinensis. En este proyecto, se observó una velocidad del viento significativamente reducida por los bosques artificiales de Tamarix Chinensis (Fig. 7). La reducción de la velocidad del viento en agosto fue significativamente mejor que en abril, debido al exuberante dosel en verano. Las hojas eran menos en abril y el bloqueo del viento se logró en gran medida por las ramas de los árboles. El rendimiento a prueba de viento se elevó en agosto debido al crecimiento de ramas y hojas, cuya fricción, junto con los troncos, consumía más energía cinética del viento (Liu, 1996; Ma et al., 2009; Okin et al., 2006) .

figure 7 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

4.3. Análisis de beneficios de la restauración de la biodiversidad

Preservar la diversificación implica apoyar entornos que han sido degradados o eliminados. Requiere la reintroducción de animales extintos que ocurren en la naturaleza en el hábitat. Por eso es crucial averiguar qué tipo de vida silvestre posee la propiedad que desea rehabilitar. Las restauraciones también se realizarán por etapas, y los desechos y la capa superior del suelo de los sitios de canteras posteriores se utilizarán para reconstruir los sitios de canteras anteriores. La organización finalmente tiene la intención de utilizar el valor del ecosistema como una herramienta para encontrar alternativas de restauración que beneficien al máximo a la biodiversidad y los medios de vida locales. Después de la implementación del proyecto de restauración ecológica con el ArtificialTamarix-Cistanche, la cobertura de vegetación forestal se amplió para proporcionar un hábitat para el crecimiento y desarrollo de otras criaturas vivientes y, por lo tanto, se mejoró la biodiversidad, especialmente en los sitios de prueba con una cobertura significativamente ampliada (Fig. 8). El aumento de las raíces de las plantas en el suelo debido al aumento de la masa vegetal jugó un papel importante en la aglomeración del suelo, lo que favorece el mantenimiento del agua y el suelo. La biodiversidad mejorada también aumentó la retención de agua y fertilidad del suelo (Bestelmeyer et al., 2006; Han et al., 2008; Su et al., 2007).

figure 8 Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

5. Conclusiones

El bosque artificial de Tamarix Chinensis podría descomponerse y reducir el contenido de arena en el suelo, aumentando así el contenido de arcilla y polvo. El contenido de arena disminuyó y los contenidos de arcilla y polvo aumentaron con el aumento de la profundidad del suelo.

A partir de la determinación de una serie de sustancias químicas, como materia orgánica, carbono orgánico, N, P y K, el Bosque Artificial de Tamarix Chinensis podría incrementar sus contenidos y por ende la fertilidad del suelo. Hay una tendencia de contenido decreciente con el aumento de la profundidad del suelo.

En cuanto al monitoreo del microclima regional, los bosques artificiales de Tamarix Chinensis en diferentes sitios de prueba podrían reducir significativamente los rangos diarios de temperatura y humedad relativa y reducir efectivamente la velocidad del viento en abril y agosto. El desempeño de protección y regulación de los bosques artificiales de Tamarix Chinensis fue significativamente mejor en agosto que en abril.

El proyecto de restauración de la ecología con el ArtificialTamarix-Cistancheaumentó la biodiversidad local, especialmente en los sitios de prueba con una cobertura significativamente ampliada.

Benefits of Artificial Tamarix-Cistanche

Declaración de competencia de intereses

Los autores declaran que no tienen intereses financieros en competencia conocidos ni relaciones personales que puedan haber aparecido para influir en el trabajo informado en este documento.

Fondos

Este trabajo fue apoyado financieramente por el Proyecto del Servicio Geológico de China (No. DD20191026).


De: 'Análisis de beneficios ecológicos de la restauración del medio ambiente degradado porTamarix-Cistanche' porLei Jiang y otros

---Tecnología e innovación ambiental 23 (2021) 101792


Referencias


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