Analyse des avantages écologiques de la restauration d'un environnement dégradé par le Tamarix-Cistanche artificiel
Mar 20, 2022
Contact : Audrey Hu Whatsapp/hp : 0086 13880143964 E-mail :audrey.hu@wecistanche.com
Lei Jiang, et al
Résumé
La région de Hotan au Xinjiang, en Chine, est une zone aride typique. Les facteurs naturels déterminent que la stabilité écologique de la zone est médiocre, facile à endommager et difficile à récupérer. Afin d'améliorer l'environnement écologique local, cette étude a exploré un modèle de restauration de l'écologie avec laTamarix-Cistanche. Après le suivi et la comparaison à long terme sur quatre sites d'essai, il a été constaté que ce modèle augmentait également le revenu par habitant, réduisait la pauvreté des agriculteurs locaux et résolvait le problème de l'absence de bénéfice économique direct de la foresterie, ainsi que les avantages écologiques suivants ( 1) améliorer les propriétés du sol et augmenter sa teneur en poudre et sa fertilité, (2) améliorer le microclimat régional, réduire les plages de température et d'humidité relative quotidiennes et réduire la vitesse du vent régional, (3) restaurer la biodiversité, augmenter la couverture végétale et le nombre d'animaux et de plantes, et l'amélioration de la rétention d'eau et de fertilité du sol.
Mots clés:Amélioration des sols, Restauration de l'environnement, Avantages écologiques, ArtificielTamarix-Cistanche
1. Introduction
La région de Hotan au Xinjiang, en Chine, est une zone aride typique. Ce sont les facteurs naturels qui entraînent sa quantité réduite d'êtres vivants, sa structure écologique simple, sa faible stabilité, sa vulnérabilité, sa difficulté de restauration et d'autres caractéristiques fragiles (Fang et Zhang, 2001 ; Zhang et al., 2011). Poussant à la lisière du désert, Tamarix Chinensis est capable de résister à l'invasion du désert (Li et al., 2010 ; Liu et al., 2008).Cistancheest également une herbe précieuse dans la médecine chinoise traditionnelle. Il est largement utilisé dans la médecine chinoise et les soins de santé de manière non prescriptive en raison de ses avantages de renforcer l'immunité et de favoriser le métabolisme. Il est conclu que, en tant qu'entreprise prometteuse, l'ArtificielTamarix-Cistanchepermettra à la fois d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs locaux et de restaurer l'environnement écologique du désert. L'invention concerne un procédé de progression de délicieux poils deCistanchetubulosa pour commencer à générer, en poussant en masse des plantes hôtes tamaris chinois campagne environnementale dans des segments larges et étroits sur l'insatiabilité et les dunes de sable, une structure goutte à goutte, une tranchée est percée entre les deux larges segments de l'organisme cultivé tamaris chinois forêt économique et environnementale, semis deCistanchetubulosa sont essayés de planter en couche mince. Le site écologique est l'atténuation et le contrôle du paysage identifié comme un type de terrain différent avec des attributs de sol, de topographie, de géomorphologie et de conditions environnementales récurrents qui se différencient de nombreux autres types de terrain par sa capacité à produire différents types et quantités de verdure et dans sa capacité à réagir en conséquence aux mesures d'atténuation et aux facteurs incontrôlables (Gonzalez-Crespo et al., 2012). Les descriptions de sites écologiques sont corrélées aux polygones d'extension agricole et aux connaissances corrélées du sol et de la page d'accueil, qui incluent les caractéristiques structurelles des prairies, les pratiques d'interférence, les territoires du cycle biologique et les changements dans le monde, de sorte que ces traits de caractère ont été utilisés pour guider les choix stratégiques depuis assez longtemps. éventail d'objectifs. Les habitats écologiques sont vraiment les subdivisions centrales de la matière organique du sol pour préserver les expositions du sol, du site et de l'environnement aux situations existantes et futures, selon cette technique définie. Des illustrations de sites écologiques sont en effet en cours d'établissement pour les tourbières, y compris les forêts à travers les Amériques, afin d'offrir aux équipes de gestion des terres une base de conception et de livraison définie pour identifier l'efficacité du site et un programme conçu spécifiquement. La technique consistant à soutenir la régénération d'un environnement qui a été endommagé, détruit ou éliminé est connue sous le nom de durabilité environnementale (Xiang et al., 2021). Les environnements sont des assemblages continus de végétation, de créatures et de micro-organismes qui communiquent selon une fonction spécifique avec l'environnement immédiat. L'action humaine a le potentiel de nuire, d'endommager ou d'éliminer ces écosystèmes. Sur la base d'une compréhension complète de l'importance de la restauration écologique, cet article a exploré le modèle de restauration écologique avec leTamarix-Cistanche, a scientifiquement analysé et évalué les avantages écologiques pour Hotan après sa mise en œuvre, a fourni la base théorique importante pour la promotion et l'application du projet de restauration de l'écologie, et a joué un rôle pratique dans la promotion du développement durable de l'agriculture et de la foresterie locales.
2. Matériels et méthodes
Quatre objets représentatifs et contrôlables (comté de Moyu, comté de Yutian, comté de Cele et comté de Pishan) à Hotan ont été sélectionnés pour le projet de restauration avec l'artificielTamarix-Cistanche. Les avantages écologiques (y compris l'amélioration locale des sols, le conditionnement du microclimat régional et la restauration de la biodiversité) après la mise en œuvre du projet de restauration écologique avec l'ArtificielTamarix-Cistanche, ont été analysés en comparant les résultats de la surveillance à long terme et les données sur les sites d'essai. Dans ce cas, les sites surveillés étaient des forêts artificielles de Tamarix Chinensis âgées de 4- ans, et les sites de contrôle étaient des déserts nus à proximité.

3. Résultats
3.1. Amélioration du sol
3.1.1. Modifications des propriétés du sol
La composition mécanique de tous les échantillons de sol a été déterminée. On peut constater à partir des résultats (tableau 1) que les teneurs en poudre à différentes profondeurs de la couche arable prélevée sur les quatre sites d'essai étaient significativement plus élevées que celles des sites témoins. La variété de taille de la concentration de particules dans le sol est déterminée par simulation numérique, qui est rapportée en pourcentage du poids sec total. Les propriétés mécaniques du sol sont étonnamment diverses. L'étude théorique et empirique des sols non saturés s'est développée au point où les architectes des sols peuvent prendre en compte un large éventail de caractéristiques mécaniques lors de la conception de structures impliquant d'énormes quantités de sol (Alanezi et al.). Les valeurs moyennes de ces contenus sont les suivantes : Moyu 7,34 %, Yutian 6,32 %, Cele 7,57 % et Pishan 6,88 %, soit environ 22,21 %, 77,85 %, 21,27 % et 44,62 % de plus que les sites témoins respectivement. La performance globale de la restauration est la suivante : Yutian > Pishan > Moyu > Cele.

3.1.2. Modifications des propriétés chimiques du sol
La matière organique du sol, le carbone organique, le N total, le P total, le K total et d'autres composants chimiques ont été déterminés. Il ressort des résultats (tableau 2) que ces paramètres des couches de sol des quatre sites tests étaient supérieurs à ceux des sites témoins. Le carbone organique du sol est un constituant de la matière organique du sol qui peut être mesuré. La matière organique ne représente que 2 % à 1{{20}} % du poids de la plupart des sols, mais elle joue un rôle essentiel dans les fonctions structurelles, physiologiques et biologiques des sols agricoles et de l'eau. La matière organique aide à la rétention des nutriments par les employés, à la composition du sol, à la teneur en eau et à l'accessibilité, à la décomposition de la pollution et à la production d'énergie, entre autres. Le carbone organique du sol est un type de matière organique que l'on trouve dans le sol. La majorité de la matière organique (58 pour cent) est composée de carbone, le reste étant composé d'eau ainsi que d'autres minéraux comme l'azote et le phosphore. La teneur moyenne en matière organique du sol dans l'ordre du plus grand au plus petit est la suivante : Pishan 57,21 g/kg, Cele 54,43 g/kg, Moyu 45,10 g/kg et Yutian 4{{30 }}.79 g/kg, environ 30.29 %, 16,97 %, 14,35 % et 11,19 % de plus que les sites témoins respectivement, dont le 0–20 cm La couche prélevée à PishanCounty a montré la valeur la plus élevée de 65,34 g/kg, soit environ 1,28 fois la même couche prélevée sur le site de contrôle correspondant. Le carbone organique moyen du sol dans l'ordre du plus grand au plus petit est le suivant : Cele 0.78 g/kg, Pishan 0,77 g/kg, Yutian0,64 g/kg, Moyu 0,56 g/kg, environ 14,15 % , 29,78 pour cent, 19,88 pour cent et 5,69 pour cent de plus que les sites de contrôle respectivement, dont la couche de 0 à 20 cm prélevée dans le comté de Pishan a montré la valeur la plus élevée de 0,89 g/kg, soit environ 1,24 fois la même couche prélevée du site de contrôle correspondant . Pour le N total, le P total et le K total, le N total moyen dans les couches de sol prélevées dans le comté de Pishan était le plus élevé de 0,093 g/kg, le P total moyen dans les couches de sol prélevées dans le comté de Moyu et le comté de Cele était le plus élevé de 0,57 g /kg, et le K total moyen dans les couches de sol prélevées dans le comté de Yutian était le plus élevé de 19,31 g/kg.

3.2. Amélioration du microclimat régional
3.2.1. Changements de température
Dans cette étude, la température a été observée dans chaque forêt artificielle de Tamarix Chinensis sur chaque site de test pendant la journée, et leurs plages de températures moyennes quotidiennes ont été calculées et comparées aux sites de contrôle respectifs. On peut voir dans le tableau 3 qu'une réduction significative des plages de températures diurnes quotidiennes en avril (0 0,5 à 1,5 degré) et en août (4,4 à 4,9 degrés) dans les forêts artificielles de Tamarix Chinensis sur les quatre sites de test a été observée. .


3.2.2. Changements d'humidité
Toujours dans cette étude, l'humidité a été observée dans chaque forêt artificielle de Tamarix Chinensis sur chaque site de test pendant la journée, et leurs plages d'humidité moyennes quotidiennes ont été calculées et comparées aux sites de contrôle respectifs. On peut voir dans le tableau 4 qu'une réduction significative des plages d'humidité quotidienne diurne en avril (1,4–2,2◦C) et août (5,9–8,9◦C) dans les forêts artificielles de Tamarix Chinensis sur les quatre sites de test a été observée.
3.2.3. Changements de vitesse du vent
La vitesse du vent a été mesurée dans les forêts artificielles de Tamarix Chinensis sur chaque site d'essai. On peut voir dans les tableaux 5 et 6 que les forêts artificielles de Tamarix Chinensis sur les quatre sites d'essai pourraient atténuer efficacement la vitesse du vent. En avril, la vitesse moyenne du vent mesurée sur chaque site d'essai était de 5,13 m/s du côté au vent, soit environ 90,97 % de celle des sites témoins. Une réduction significative de la vitesse relative du vent a été observée dans la ceinture forestière, environ 80,64 % de celle des sites témoins. La meilleure réduction relative de la vitesse du vent a été observée du côté sous le vent, environ 74,65 % de celle des sites témoins. En août, la vitesse moyenne du vent du côté au vent pour tous les sites d'essai était de 2,59 m/s, soit 92,10 % de la moyenne pour tous les sites témoins. La vitesse relative du vent dans la ceinture forestière a été considérablement réduite par rapport à la vitesse du côté au vent, égale à 42,31 % de la moyenne pour tous les sites témoins. La plus forte diminution de la vitesse du vent a été observée du côté sous le vent, égale à 29,08 % de la moyenne pour tous les sites témoins.


3.3. Restauration de la biodiversité
Les échantillons de plantes prélevés dans les forêts artificielles de Tamarix Chinensis sur les sites d'essai ont été étudiés. On peut voir à partir du tableau 7 que les forêts artificielles de Tamarix Chinensis sur les quatre sites de test ont considérablement amélioré la couverture végétale.
Dans la forêt de Tamarix Chinensis dans le comté de Moyu, la hauteur moyenne des arbres était de 135,5 cm avec une couverture élevée, mais une faible diversité végétale. Il n'y avait que quelques plantes herbacées dans cette forêt de Tamarix Chinensis, comme Salsola Collina et agriophyllum squarrosum. Dans la forêt de Tamarix Chinensis du comté de Yutian, la hauteur moyenne des arbres était de 113 cm, avec une faible couverture. Il y avait de nombreuses zones couvertes par le roseau. Dans la forêt de Tamarix Chinensis dans le comté de Cele, la hauteur moyenne des arbres était de 164 cm, avec une faible couverture et peu d'espèces végétales. Il y avait de la Salsola Collina en plus du roseau. Dans la forêt de Tamarix Chinensis dans le comté de Pishan, la hauteur moyenne des arbres était de 157 cm avec une couverture élevée et un nombre accru d'espèces. Il y avait de nombreuses plantes herbacées telles que le roseau, l'Apocynum venetum et la salsola Collina.

4. Discussion
4.1. Analyse des avantages de l'amélioration des sols
La texture du sol est l'une des propriétés physiques importantes du sol, qui est également un indice important. La consistance des éléments nutritifs du sol est importante car elle dicte les qualités du sol qui influencent la croissance des plantes. Les capacités de surface, la flexibilité et la maniabilité du substrat sont plusieurs de ces qualités. La tendance du sol à métaboliser l'alcool est connue sous le nom d'aptitude à l'humidité. Le sol fournit à la végétation un endroit où se tenir et conserve les nutriments dont elle a besoin pour prospérer; il filtre les précipitations et gère l'écoulement des pluies excédentaires, empêchant les inondations ; il peut stocker des quantités importantes de matières chimiques ; etil absorbe les contaminants, préservant les aquifères. La survie et la croissance de la forêt artificielle de Tamarix Chinensis dépendent fortement de la teneur en poudre (Deng et al., 2016b ; Dexter, 2004). Comme le montre la distribution verticale de la granulométrie du sol (Fig. 1), la composition granulométrique a été modifiée comme suit : le pourcentage massique de sable a diminué avec l'augmentation de la profondeur du sol, et le pourcentage massique de poudre et d'argile a augmenté avec l'augmentation. de la profondeur du sol. La proportion de la poudre dans la texture du sol à chaque site d'essai était légèrement supérieure à celle de chaque site témoin. Cela indique que la croissance des forêts artificielles de Tamarix Chinensis pourrait améliorer la texture du sol et contribuer, dans une certaine mesure, à la croissance des plantes herbacées dans la forêt, ce qui est en outre bénéfique pour améliorer la texture du sol. Cependant, il faut beaucoup de temps avant que des changements significatifs puissent être observés en dehors de la courte période de ce projet. La fertilité du sol dépend généralement de la matière organique du sol en tant que matériau de base clé.

La teneur en matière organique du sol est un indicateur important de la fertilité du sol (Six et al., 2000 ; Yin et al., 2010). Dans ce projet, la teneur en matière organique de chaque couche de sol sur chaque site d'essai était plus élevée que celle de chaque site témoin respectivement (Fig. 2). Pour la distribution dans le sol, la matière organique dans la couche entre 0 et 20 cm était la plus élevée et diminuait progressivement dans les couches de 20 à 60 cm, mais pas significative. On suppose que Tamaxix Chinensis a été inoculé avec leCistancheet fortement affectées par les activités humaines, telles que le labour annuel, l'inoculation et laCistancherécolte, provoquant une grande quantité de matière organique enfouie dans les couches inférieures. Par conséquent, peu de différence dans la teneur en matière organique a été observée entre les différentes couches de sol.

La teneur en matière organique du sol est un indicateur important de la fertilité du sol (Six et al., 2000 ; Yin et al., 2010). Dans ce projet, la teneur en matière organique de chaque couche de sol sur chaque site d'essai était plus élevée que celle de chaque site témoin respectivement (Fig. 2). Pour la distribution dans le sol, la matière organique dans la couche entre 0 et 20 cm était la plus élevée et diminuait progressivement dans les couches de 20 à 60 cm, mais pas significative. On suppose que Tamaxix Chinensis a été inoculé avec leCistancheet fortement affectées par les activités humaines, telles que le labour annuel, l'inoculation et laCistancherécolte, provoquant une grande quantité de matière organique enfouie dans les couches inférieures. Par conséquent, peu de différence dans la teneur en matière organique a été observée entre les différentes couches de sol.

Comme pour la matière organique, les trois éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes, N, P et K, proviennent principalement de l'accumulation d'organismes biologiques (Zuo et al., 2010). Dans ce projet, la distribution du N total du sol, du P total et du Kat total de chaque site d'essai était fondamentalement la même que celle de la matière organique, et leurs teneurs étaient supérieures à celles des sites témoins (Fig. 4). Par conséquent, on peut voir que la croissance des forêts artificielles de Tamarix Chinensis pourrait améliorer l'approvisionnement en N, P et K du sol. Et la différence individuelle peut dépendre des différents matériaux d'origine du sol et de la matière organique du sol. La majorité de la croissance du sol commence par la matière organique. Des roches hétérogènes et/ou des métaux lourds pourraient être prêts à être parents. L'amélioration du sol se produit lorsque la surface géologique locale est placée sur le climat ou que des molécules inorganiques et/ou des matières premières sont établies sur la surface de cette planète. De plus, la récolte annuelle deCistanchepourrait également enlever une certaine quantité de N, P et K, une raison inignorable expliquant une telle différence. HerbeCistancheles extraits ont un éventail d'effets pharmacologiques, notamment le soulagement des maladies respiratoires aiguës et de la défécation gériatrique, l'amélioration de la capacité d'enseignement, le soulagement de la maladie d'Alzheimer et le renforcement de l'immunologie. Deserticola a un large éventail de propriétés thérapeutiques, y compris la modulation hormonale, le plan peut faire, neuroprotecteur, neurotoxique, anti-oxydant, anti-apoptotique, anti-nociceptif, anti-inflammatoire, anti-fatigue et stimulation de l'activation plaquettaire.
Pour clarifier la corrélation entre les propriétés physiques et chimiques du sol sur les sites de restauration écologique, l'analyse de corrélation des valeurs moyennes pour les différents indicateurs de chaque couche de sol a été réalisée. La quantité d'éléments nutritifs retirés des sols par une expérience en laboratoire et l'activité microbienne de l'azote dans les serres ou à l'extérieur, ainsi que la production agricole, sont liées. Parce qu'aucune association de ce genre ne peut être trouvée, la méthode chimique n'a que peu ou pas d'avantages. Soit X1 : matière organique (g/kg), X2 : carbone organique (g/kg), X3 : N total (g/kg), X4 : P total (g/kg), X5 : K total (mg/kg) ,et X6 : granulométrie < poudre="" (pourcentage),="" et="" les="" résultats="" d'analyse="" pertinents="" sont="" présentés="" dans="" le="" tableau="">
On peut voir dans le tableau 8 qu'il existe une étroite corrélation entre les facteurs physiques et chimiques du sol. Une corrélation positive significative entre la matière organique du sol, le carbone organique, le N total, le P total et le K total a été observée comme étant conforme à la théorie. Deuxièmement, une corrélation positive significative a également été observée entre la teneur en matière organique du sol et la granulométrie du sol < teneur="" en="" poudre,="" indiquant="" qu'avec="" l'augmentation="" de="" la="" teneur="" en="" matière="" organique="" dans="" le="" sol,="" il="" y="" avait="" des="" activités="" microbiennes="" plus="" fréquentes,="" le="" taux="" de="" décomposition="" plus="" rapide="" du="" sable,="" et="" une="" meilleure="" optimisation="" et="" amélioration="" de="" la="" texture="" du="" sol.="" parallèlement,="" il="" existe="" une="" étroite="" corrélation="" entre="" la="" composition="" des="" particules="" du="" sol="" et="" la="" teneur="" en="" n="" et="" p="" du="" sol.="" en="" général,="" une="" proportion="" plus="" élevée="" de="" particules="" fines="" génère="" une="" texture="" plus="" fine="" et="" est="" plus="" favorable="" à="" l'absorption="" et="" au="" stockage="" des="" nutriments.="" l'augmentation="" de="" la="" teneur="" en="" éléments="" nutritifs="" pourrait,="" à="" son="" tour,="" favoriser="" la="" formation="" de="" la="" structure="" des="" agrégats="" du="" sol="" et="" l'amélioration="" de="" la="" stabilité="" du="" sol="" (yang="" et="" al.,="" 2016 ;="" yi="" et="" al.,="">

4.2. Analyse des avantages de l'amélioration du microclimat régional
Le microclimat régional fait référence au fait que, dans l'aire de répartition limitée des forêts artificielles de Tamarix Chinensis dans la zone de restauration écologique, les facteurs météorologiques locaux, tels que la lumière, la température et l'humidité, sont significativement différents de ceux en dehors de l'aire de répartition. Sa formation est due aux caractéristiques de rayonnement de la surface sous-jacente et aux différents processus d'échange avec l'atmosphère (Dale, 1999). Les problèmes d'énergie urbaine et de microclimat gagnent en popularité en tant que variables essentielles dans la construction durable et minimisent les impacts du réchauffement climatique. Selon une étude récente, une variété de stratégies créatives, rentables et simplement mises en œuvre peuvent être utilisées pour charger l'infrastructure du microenvironnement et restaurer les zones métropolitaines. À travers la rénovation des principaux centres publics ouverts, les principaux objectifs sont de lutter contre la hausse des températures, d'améliorer le climat, d'atténuer les régions et de réduire l'utilisation de la climatisation.

Dans ce projet, il y avait une cohérence dans les plages de température quotidiennes des forêts artificielles de Tamarix Chinensis sur tous les sites de test (Fig. 5). La tendance quotidienne était d'augmenter puis de diminuer progressivement, avec une forme parabolique. La température la plus élevée a été observée vers 14 : 00 heure locale. En général, la régulation de la température de l'air avec la forêt brise-vent en août est plus évidente qu'en avril. Cela est dû à la température chaude en été, à la canopée luxuriante, au rayonnement net réduit, au rayonnement solaire et au rayonnement à ondes longues réduits dans la zone d'arrivée, et à l'absorption de beaucoup de chaleur par la transpiration des arbres. En général, l'amélioration de la température du microclimat régional par la forêt artificielle de Tamarix Chinensis se reflète principalement dans la stabilisation de la température aux extrémités basse et haute de la plage de température.

Il y avait une cohérence dans les plages d'humidité relative quotidiennes des forêts artificielles de Tamarix Chinensis sur tous les sites de test. L'humidité relative sur les sites de test était supérieure à celle des sites de contrôle en avril et en août (Fig. 6). L'augmentation effective de l'humidité relative dans les forêts était principalement due à l'occlusion de la canopée, à la réduction de la vitesse du vent, à l'affaiblissement des échanges turbulents, à la diffusion entravée de la vapeur d'eau et à la rétention prolongée de la vapeur d'eau par la transpiration de la canopée et l'évaporation du sol. La tendance quotidienne était exactement à l'opposé de la température. Elle a été diminuée puis augmentée avec une forme parabolique inversée. L'humidité relative la plus faible a été observée à peu près au moment de la température la plus élevée (14 :00-16 :00) lorsqu'il y avait un vent calme et la transpiration la plus rapide des feuilles et des cultures. De plus, la régulation de l'humidité relative de l'air avec la forêt brise-vent en août est plus évidente qu'en avril. Cela est dû à la canopée luxuriante bloquant les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la forêt et au puissant système racinaire absorbant suffisamment d'humidité du sol pour la consommation de la transpiration et fournissant l'humidité dans l'air (Freedman et al., 2014 ; Yin et al. , 2007 ; Yu et al., 2021).

La réduction de la vitesse du vent est l'avantage le plus fondamental des forêts artificielles de Tamarix Chinensis. Dans ce projet, une réduction significative de la vitesse du vent par les forêts artificielles de Tamarix Chinensis a été observée (Fig. 7). La réduction de la vitesse du vent en août était nettement meilleure qu'en avril, en raison de la canopée luxuriante en été. Les feuilles étaient moins nombreuses en avril et le blocage du vent était en grande partie réalisé par les branches des arbres. La performance coupe-vent a été élevée en août en raison de la croissance des branches et des feuilles, dont le frottement, avec les troncs, a consommé plus d'énergie cinétique du vent (Liu, 1996 ; Ma et al., 2009 ; Okin et al., 2006) .

4.3. Analyse des avantages de la restauration de la biodiversité
Préserver la diversification implique de soutenir des environnements dégradés ou éliminés. Cela nécessite la réintroduction d'animaux disparus qui se produisent dans la nature dans l'habitat. C'est pourquoi il est crucial de déterminer quel type de faune possède la propriété que vous souhaitez réhabiliter. Les restaurations seront également effectuées par étapes, les déchets et la couche arable des sites de carrière ultérieurs étant utilisés pour reconstruire les sites de carrière antérieurs. L'organisation a finalement l'intention d'utiliser la valeur de l'écosystème comme un outil pour trouver des alternatives de restauration qui profiteront le plus à la biodiversité et aux moyens de subsistance locaux. Après la mise en œuvre du projet de restauration écologique avec l'ArtificielTamarix-Cistanche, la couverture de la végétation forestière a été élargie pour fournir un habitat pour la croissance et le développement d'autres créatures vivantes, et donc la biodiversité a été améliorée, en particulier sur les sites d'essai avec une couverture considérablement élargie (Fig. 8). L'augmentation des racines des plantes dans le sol due à l'augmentation de la masse végétale a joué un grand rôle dans l'agglomération du sol, propice au maintien de l'eau et du sol. L'amélioration de la biodiversité a également augmenté la rétention d'eau et de fertilité du sol (Bestelmeyer et al., 2006 ; Han et al., 2008 ; Su et al., 2007).

5. Conclusions
La forêt artificielle de Tamarix Chinensis pourrait se décomposer et réduire la teneur en sable du sol, augmentant ainsi la teneur en argile et en poudre. La teneur en sable a diminué et les teneurs en argile et en poudre ont augmenté avec l'augmentation de la profondeur du sol.
À partir de la détermination d'une série de substances chimiques, telles que la matière organique, le carbone organique, N, P et K, la forêt artificielle de Tamarix Chinensis pourrait augmenter son contenu et donc la fertilité du sol. Il y a une tendance à la diminution du contenu avec l'augmentation de la profondeur du sol.
En ce qui concerne la surveillance du microclimat régional, les forêts artificielles de Tamarix Chinensis sur différents sites d'essai pourraient réduire considérablement les plages de température et d'humidité relative quotidiennes et réduire efficacement la vitesse du vent en avril et en août. Les performances de protection et de régulation des forêts artificielles de Tamarix Chinensis ont été significativement meilleures en août qu'en avril.
Le projet de restauration écologique avec l'ArtificielTamarix-Cistancheaugmenté la biodiversité locale, en particulier sur les sites tests avec une couverture considérablement élargie.
Déclaration d'intérêts concurrents
Les auteurs déclarent qu'ils n'ont pas d'intérêts financiers concurrents ou de relations personnelles connus qui auraient pu sembler influencer le travail rapporté dans cet article.
Financement
Ce travail a été soutenu financièrement par le Project of China Geological Survey (n° DD20191026).
De : 'Analyse des avantages écologiques de la restauration de l'environnement dégradé par desTamarix-Cistanche' parLei Jiang, et al
---Technologie environnementale et innovation 23 (2021) 101792
Références
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