Анализ экологической выгоды восстановления деградированной окружающей среды с помощью искусственного тамарикса-цистанхе
Mar 04, 2022
Контактное лицо: Одри Ху Whatsapp/hp: 0086 13880143964 Электронная почта:audrey.hu@wecistanche.com
Лэй Цзян Китайский университет наук о Земле
Абстрактный
Район Хотан в Синьцзяне, Китай, является типичной засушливой зоной. Природные факторы обусловливают низкую экологическую устойчивость территории, ее легко повредить и трудно восстановить. Чтобы улучшить местную экологическую среду, в этом исследовании изучалась модель восстановления экологии с искусственнымТамарикс-Систанче. После длительного мониторинга и сравнения на четырех тестовых участках было установлено, что эта модель также увеличивает доход на душу населения, снижает бедность местных фермеров, решает проблему отсутствия прямой экономической выгоды от лесоразведения, а также следующие экологические выгоды (1) улучшение свойств почвы, повышение ее пылевидности и плодородия, (2) улучшение микроклимата региона, снижение суточных колебаний температуры и относительной влажности, снижение региональной скорости ветра, (3) восстановление биоразнообразия, увеличение растительный покров и количество животных и растений, а также повышение сохранения воды и плодородия почвы.
Введение
Район Хотан в Синьцзяне, Китай, является типичной засушливой зоной. Именно естественные факторы приводят к уменьшению количества живых существ, простой экологической структуре, плохой стабильности, уязвимости, сложности восстановления и другим хрупким характеристикам (Fang et al. 2001; Zhang et al. 2011). Растущий вдоль края пустыни Tamarix Chinensis способен противостоять вторжению в пустыню (Li et al. 2010; Liu et al. 2008).Цистанхетакже является ценным растением в традиционной китайской медицине. Он широко используется в китайской медицине и здравоохранении без рецепта из-за его преимуществ для повышения иммунитета и улучшения обмена веществ. Сделан вывод о том, что как перспективный бизнес модель искусственного тамарикса-цистанхе позволит не только улучшить условия жизни местных фермеров, но и восстановить экологическую среду пустыни. На основе полного понимания важности восстановления окружающей среды в этой статье была исследована модель восстановления экологии с помощью искусственного тамарикс-цистанхе, проведен научный анализ и оценка экологических преимуществ для Хотана после ее реализации, что обеспечило важную теоретическую основу для продвижения и применения проект восстановления экологии и сыграл практическую роль в содействии устойчивому развитию местного сельского и лесного хозяйства.

Материалы и методы
Четыре репрезентативных и контролируемых объекта (округ Моюй, округ Юйтянь, округ Целе и округ Пишань) в Хотане были выбраны для проекта восстановления с использованием искусственного тамарикс-цистанче. Экологические выгоды (в том числе локальное улучшение почвы, региональное кондиционирование микроклимата и восстановление биоразнообразия) после реализации проекта экологической реставрации с искусственным тамарикс-цистанхе проанализированы путем сравнения результатов многолетнего мониторинга и данных испытаний. места. При этом контролируемые участки представляли собой 4-летние искусственные леса Tamarix Chinensis, а контрольные участки представляли собой голую пустыню поблизости.

Тамарикс-Систанче
Полученные результаты
Улучшение почвы
Изменения свойств почвы
Определен механический состав всех образцов почвы. Из результатов (табл. 1) видно, что содержание порошка на разных глубинах пахотного слоя почвы, отобранного на четырех опытных участках, было значительно выше, чем на контрольных участках. Средние значения этого содержания следующие: Moyu 7,34 процента, Yutian 6,32 процента, Cele 7,57 процента и Pishan 6,88 процента, примерно на 22,21 процента, 77,85 процента, 21,27 процента и 44,62 процента выше, чем контрольные участки соответственно. Общая производительность реставрации выглядит следующим образом: Ютянь > Пишан > Мою > Целе.
Изменения химических свойств почвы
Определяли органическое вещество почвы, органический углерод, общий N, общий P, общий K и другие химические компоненты. Из результатов (табл. 2) видно, что эти параметры почвенных слоев четырех опытных площадок были выше, чем на контрольных площадках. Среднее содержание органического вещества почвы в порядке от крупных к мелким следующее: Пишан 57,21 г/кг, Целе 54,43 г/кг, Мою 45,10 г/кг и Ютянь.
4{{10}},79 г/кг, примерно на 30,29%, 16,97%, 14,35% и 11,19% выше, чем на контрольных участках соответственно, из которых {{20} Слой }–20 см, взятый из уезда Пишан, показал самое высокое значение 65,34 г / кг, что примерно в 1,28 раза больше, чем у того же слоя, взятого с соответствующего контрольного участка. Среднее содержание органического углерода в почве в порядке от крупных к мелким следующее: Целе 0,78 г/кг, Пишань 0,77 г/кг, Ютянь 0,64 г/кг, Моюй.
{{{{10}}}}.56 г/кг, примерно на 14,15%, 29,78%, 19,88% и 5,69% выше, чем на контрольных участках соответственно, из которых 0-2{ Слой {18}} см, взятый из уезда Пишан, показал самое высокое значение 0,89 г/кг, что примерно в 1,24 раза больше, чем у того же слоя, взятого с соответствующего контрольного участка. Что касается общего азота, общего фосфора и общего калия, среднее общее содержание азота в слоях почвы, взятых из округа Пишан, было самым высоким и составило 0,093 г/кг, среднее общее содержание фосфора в слоях почвы, взятых из округов Моюй и округ Целе, было самым высоким и составило 0,57. г/кг, а среднее общее содержание калия в слоях почвы, взятых из уезда Юйтянь, было самым высоким и составляло 19,31 г/кг.

химические свойства цистанхе
Улучшение регионального микроклимата
Изменения температуры
В этом исследовании температура наблюдалась в каждом искусственном лесу Tamarix Chinensis на каждом испытательном участке в дневное время, и их среднесуточные диапазоны температур были рассчитаны и сравнены с соответствующими контрольными участками. Из табл. 3 видно, что в искусственных лесах Tamarix Chinensis на четырех опытных участках в искусственных лесах Tamarix Chinensis в апреле ({2}},5–1,5 град. сайты наблюдались.

Изменения влажности
Также в этом исследовании влажность наблюдалась в каждом искусственном лесу Tamarix Chinensis на каждом испытательном участке в дневное время, и их среднесуточные диапазоны влажности были рассчитаны и сравнены с соответствующими контрольными участками. Из табл. 4 видно, что в искусственных лесах Tamarix Chinensis на четырех полигонах наблюдалось значительное снижение дневных суточных диапазонов влажности в апреле (1,4–2,2 град) и августе (5,9–8,9 град).


Изменения скорости ветра
Скорость ветра измерялась в искусственных лесах Tamarix Chinensis на каждом полигоне. Из Таблиц 5 и 6 видно, что искусственные леса Tamarix Chinensis на четырех тестовых участках могут эффективно снижать скорость ветра. В апреле измеренная средняя скорость ветра на каждом испытательном участке составила 5,13 м/с с наветренной стороны, что составляет около 90,97% от скорости на контрольных участках. Значительное снижение относительной скорости ветра наблюдалось в лесополосе, около 80,64 % от контрольной. Наилучшее относительное снижение скорости ветра наблюдалось с подветренной стороны, около 74,65 % от таковой на контрольных участках. В августе средняя скорость ветра с наветренной стороны для всех полигонов составила
2,59 м/с, что составляет 92,10 процента от среднего значения для всех контрольных участков. Относительная скорость ветра в лесополосе значительно уменьшилась по сравнению со скоростью с наветренной стороны, равной 42,31 % от средней по всем контрольным участкам. Наибольшее снижение скорости ветра наблюдалось с подветренной стороны, равное 29,08 % от средней для всех контрольных площадок.
Восстановление биоразнообразия
Были обследованы образцы растений, взятые из искусственных лесов Tamarix Chinensis на опытных участках. Из Таблицы 7 видно, что искусственные леса Tamarix Chinensis на четырех тестовых участках значительно улучшили растительный покров. В лесу Tamarix Chinensis в уезде Мою средняя высота деревьев составляла 135,5 см при высоком покрытии, но низком разнообразии растений. В этом лесу Tamarix Chinensis было всего несколько травянистых растений, таких как солянка коллина и агриофиллум квадратный. В лесу Tamarix Chinensis в уезде Юйтянь средняя высота деревьев составляла 113 см при низком покрытии. Было много областей, покрытых тростником. В лесу Tamarix Chinensis в графстве Целе средняя высота деревьев составляла 164 см, с низким покрытием и небольшим количеством видов растений. В дополнение к тростнику было немного солянки коллины. В лесу Tamarix Chinensis в округе Пишан средняя высота деревьев составляла 157 см при высоком покрытии и увеличении количества видов. Было много травянистых растений, таких как тростник, венецианец и солянка коллина.

Обсуждение
Анализ выгод от улучшения почвы
Текстурный состав почвы является одним из важных физических свойств почвы, который также является важным показателем. Выживание и рост искусственных лесов Tamarix Chinensis в значительной степени зависят от содержания порошка (Deng et al. 2016; Dexter et al. 2004). Как видно из вертикального распределения гранулометрического состава почвы (рис. 1), гранулометрический состав изменялся следующим образом: массовая доля песка уменьшалась с увеличением глубины почвы, а массовая доля порошка и глины увеличивалась с увеличением глубины почвы. увеличение глубины почвы. Доля порошка в гранулометрическом составе почвы на каждом испытательном участке была несколько выше, чем на каждом контрольном участке. Это указывает на то, что рост искусственных лесов Tamarix Chinensis может улучшить текстуру почвы и в определенной степени способствовать росту травянистых растений в лесу, что также полезно для улучшения текстуры почвы. Тем не менее, требуется много времени, прежде чем можно будет наблюдать значительные изменения, кроме короткого периода этого проекта. Плодородие почвы в основном зависит от органического вещества почвы как основной материальной основы.
Рис. 1. Вертикальное распределение размера частиц почвы на разных экспериментальных участках.
Содержание органического вещества в почве является важным показателем плодородия почвы (Six et al. 2000; Yin et al. 2010). В этом проекте содержание органического вещества в каждом слое почвы на каждом опытном участке было выше, чем на каждом контрольном участке соответственно (рис. 2). По распределению в почве органическое вещество в слое 0–20 см было самым высоким и постепенно уменьшалось в слоях от 20 до 60 см, но незначительно. Предполагается, что Tamaxix Chinensis был привит цистанхе и сильно пострадал от деятельности человека, такой как ежегодная вспашка, прививка и сбор урожая цистанхе, в результате чего большое количество органических веществ было захоронено в нижних слоях. Таким образом, между разными слоями почвы наблюдались небольшие различия в содержании органического вещества.
Рисунок 2. Вертикальное распределение органического вещества почвы на разных экспериментальных участках.
Органический углерод почвы является ключевым компонентом пахотной почвы и играет очень важную роль в плодородии почвы, защите окружающей среды и устойчивом развитии сельскохозяйственных угодий (Sartori et al. 2007; Su et al. 2018; Wang et al. 2010; Zhang). и др., 2018). В этом проекте наблюдалось более высокое содержание органического углерода в каждом слое на каждом тестовом участке (кроме уезда Моюй), чем на соответствующем контрольном участке (рис. 3).
Поскольку органический углерод поступает из органического вещества почвы, та же тенденция наблюдается в отношении органического углерода и органического вещества.
т.е. уменьшается сверху вниз.
Рис. 3. Вертикальное распределение органического углерода почвы на разных экспериментальных участках.
Как и в случае с органическим веществом, три необходимых для роста растений питательных веществ, азот, фосфор и калий, в основном образуются в результате накопления биологических организмов (Zuo et al. 2010). В этом проекте распределение общего азота в почве, общего фосфора и общего калия на каждом испытательном участке было в основном таким же, как и органического вещества, а их содержание было выше, чем на контрольных участках (рис. 4). Таким образом, можно видеть, что рост искусственных лесов Tamarix Chinensis может увеличить снабжение почвы азотом, фосфором и калием. И индивидуальные различия могут зависеть от различного исходного материала почвы и органического вещества почвы. Кроме того, ежегодный сбор цистанхе также может привести к потере определенного количества азота, фосфора и калия, что является непреодолимой причиной такой разницы.
Рисунок 4. Вертикальное распределение общего азота, фосфора и калия в почве на разных экспериментальных участках.
Для выяснения корреляции между физико-химическими свойствами почвы участков восстановления экологии был проведен корреляционный анализ средних значений различных показателей каждого слоя почвы. Пусть X1: органическое вещество (г/кг), X2: органический углерод (г/кг), X3: общий N (г/кг), X4: общий P (г/кг), X5: общий K (мг/кг) и X6: размер зерна < порошка="" (в="" процентах),="" и="" соответствующие="" результаты="" анализа="" показаны="" в="" таблице="">

Из приведенной таблицы видно, что существует тесная связь между физическими и химическими факторами почвы. Было обнаружено, что значительная положительная корреляция между органическим веществом почвы, органическим углеродом, общим азотом, общим содержанием фосфора и общим содержанием калия согласуется с теорией. Во-вторых, также наблюдалась значимая положительная корреляция между содержанием органического вещества в почве и размером зерна почвы <содержанием порошка,="" что="" указывает="" на="" то,="" что="" с="" увеличением="" содержания="" органического="" вещества="" в="" почве="" более="" частая="" микробная="" активность,="" более="" высокая="" скорость="" разложения="" песка="" и="" лучшее="" оптимизация="" и="" улучшение="" механического="" состава="" почвы.="" в="" то="" же="" время="" существует="" тесная="" связь="" между="" составом="" почвенных="" частиц="" и="" содержанием="" n="" и="" p="" в="" почве.="" в="" целом,="" более="" высокая="" доля="" мелких="" частиц="" создает="" более="" тонкую="" текстуру="" и="" более="" благоприятна="" для="" поглощения="" и="" хранения="" питательных="" веществ.="" повышенное="" содержание="" питательных="" веществ="" может,="" в="" свою="" очередь,="" способствовать="" формированию="" агрегатной="" структуры="" почвы="" и="" повышению="" устойчивости="" почвы="" (янг="" и="" др.,="" 2016;="" йи="" и="" др.,="">содержанием>
Анализ выгод от улучшения регионального микроклимата
Под региональным микроклиматом понимается то, что в пределах ограниченного ареала искусственных лесов Tamarix Chinensis в зоне восстановления экологии местные метеорологические факторы, такие как свет, температура и влажность, значительно отличаются от таковых за пределами ареала. Его образование обусловлено радиационными характеристиками подстилающей поверхности и иным обменным процессом с атмосферой (Dale et al. 1999).
В этом проекте наблюдалось постоянство суточных диапазонов температур искусственных лесов Tamarix Chinensis на всех тестовых участках (рис. 5). Дневной тренд должен был увеличиваться, а затем постепенно уменьшаться, принимая параболическую форму. Самая высокая температура наблюдалась около 14:00 по местному времени. В целом регулирование температуры воздуха буреломом в августе более выражено, чем в апреле. Это происходит из-за жаркой температуры летом, пышной кроны деревьев, пониженной чистой радиации, пониженной солнечной радиации и длинноволновой радиации в зоне прибытия, а также поглощения большого количества тепла транспирацией деревьев. В целом улучшение регионального микроклимата температуры за счет искусственного леса Tamarix Chinensis в основном отражается в стабилизации температуры как в нижней, так и в верхней части температурного диапазона.
Рис. 5. Суточный ход температуры в апреле и августе в разных экспериментальных районах.
Суточные диапазоны относительной влажности искусственных лесов Tamarix Chinensis были одинаковыми на всех тестовых участках. Относительная влажность на опытных участках была выше, чем на контроле, как в апреле, так и в августе (рис. 6). Эффективно повышенная относительная влажность в лесах была обусловлена главным образом закрытием полога, снижением скорости ветра, ослаблением турбулентного обмена, затрудненной диффузией водяного пара и длительным задержанием водяного пара за счет транспирации полога и испарения почвы. Суточный тренд был прямо противоположен температуре. Он был уменьшен, а затем увеличен с перевернутой параболической формой. Самая низкая относительная влажность наблюдалась примерно во время самой высокой температуры (14:00–16:00), когда дул тихий ветер и происходила самая быстрая транспирация листьев и посевов. Кроме того, регулирование относительной влажности воздуха буреломом в августе более выражено, чем в апреле. Это связано с тем, что пышный полог блокирует обмен между внутренней и внешней частью леса, а мощная корневая система поглощает достаточно почвенной влаги для потребления транспирации и поставляет влагу в воздух (Freedman et al. 2014; Yin et al. 2007).
Рис. 6. Суточный ход относительной влажности в течение апреля и августа в разных экспериментальных районах.
Снижение скорости ветра является основным преимуществом искусственных лесов Tamarix Chinensis. В этом проекте наблюдалось значительное снижение скорости ветра искусственными лесами Tamarix Chinensis (рис. 7). Снижение скорости ветра в августе было значительно лучше, чем в апреле, из-за пышной кроны деревьев летом. В апреле листьев было меньше, и блокирование ветра в основном осуществлялось ветвями деревьев. Ветрозащитные характеристики были повышены в августе за счет роста ветвей и листьев, трение которых вместе со стволами потребляло больше кинетической энергии ветра (Liu et al. 1996; Ma et al. 2009; Okin et al. 2006).
Рис. 7. Изменение относительной скорости ветра в течение апреля и августа в разных экспериментальных районах.
Анализ выгод от восстановления биоразнообразия
После реализации проекта по восстановлению экологии с искусственным тамарикс-цистанхе лесной растительный покров был расширен, чтобы обеспечить среду обитания для роста и развития других живых существ, и, следовательно, биоразнообразие было улучшено, особенно на тестовых участках со значительно увеличенным покрытием ( Рис. 8). Увеличение корней растений в почве из-за увеличения массы растений сыграло большую роль в агломерации почвы, способствуя сохранению воды и почвы. Улучшение биоразнообразия также увеличило сохранение воды и плодородия почвы (Бестелмейер и др., 2006; Хан и др., 2008; Су и др., 2007).
Рисунок 8, сделанный Лэй Цзяном, получил разрешение Цзян Лэя.

Экстракт цистанхе пустынной
Выводы
Искусственный лес Tamarix Chinensis мог разлагаться и уменьшать содержание песка в почве и тем самым увеличивать содержание глины и порошка. Содержание песка уменьшалось, а содержание глины и порошка увеличивалось с увеличением глубины почвы. Из определения ряда химических веществ, таких как органическое вещество, органический углерод, N, P и K, искусственный лес Tamarix Chinensis может увеличить их содержание и, следовательно, плодородие почвы. Наблюдается тенденция уменьшения содержания с увеличением глубины почвы. Что касается мониторинга микроклимата региона, то искусственные леса Tamarix Chinensis на разных полигонах позволили значительно снизить суточные диапазоны температур и относительной влажности и эффективно снизить скорость ветра в апреле и августе. Эффективность защиты и регулирования искусственных лесов Tamarix Chinensis в августе была значительно лучше, чем в апреле. Проект восстановления экологии с искусственным тамарикс-цистанхе увеличил местное биоразнообразие, особенно на тестовых площадках со значительно увеличенным охватом.
использованная литература
1.Бестельмейер Б.Т., Трухильо Д.А., Тугель А.Дж. Многомасштабная классификация динамики растительности на засушливых землях: какой масштаб является правильным для моделей, мониторинга и восстановления? J Засушливая среда. 2006; 65: 296–318. ().
2.Дейл МРТ. Анализ пространственных закономерностей в экологии растений. Кембридж: Издательство Кембриджского университета; 1999. С. 31–49. ().
3. Дэн Л., Ян В.М., Чжан Ю.В., Шангуань З.П. Серьезное истощение почвенной влаги в результате изменений в землепользовании для восстановления окружающей среды: данные из северного Китая. Для Экол Манаг. 2016б; 366:1–10. ().
4. Декстер А.Р. Физическое качество почвы: часть I. теория, влияние текстуры почвы, плотности и органического вещества, а также влияние на рост корней. Геодерма. 2004;120(3):201–14. ().
5. Фан CL, Чжан XL. Достижения в экологической реконструкции и устойчивом экономическом развитии в засушливой зоне. Экология. 2001; 21:1163–70. ().
6. Фридман А., Гросс А., Шелеф О., Рахмилевич С., Арнон С. Поглощение соли и эвапотранспирация в засушливых условиях в условиях горизонтального подповерхностного течения, построенных водно-болотных угодий, засаженных галофитами. Эколог инж. 2014;70:282–6. ().
7. Хань Л., Ван Х.З., Чжоу З.Л., Ли З.Дж. Характер пространственного распределения и динамика первичной популяции в естественном лесу Populus euphratica в Таримской котловине, Синьцзян, Китай. Фронт. Ибо в Китае. 2008;3(4):456–61. ().
8. Ли З., Ву С., Чен С. Биогеоморфологические особенности и процесс роста Tamarix nabkhas в бассейне реки Хотан, Синьцзян. J Geog Sci. 2010;20(2):205–18. ().
9. Лю Б., Чжао В.З., Ян Р. Характеристики и пространственная неоднородность Tamarix ramosissim of Nebkhas в экотоне пустыни-оазиса. Aata Ecologica Sinica. 2008; 28:1446–55. () (на китайском языке).
10.Лю МТ. Tamarix L. и его распространение в пустынной области Синьцзяна. Журнал исследований пустынь. 1996; 04:101–2. :(на китайском) ().
11.Ma Q, Wang J, Li X, Zhu S, Liu H, Zhan K. Долгосрочные изменения растительности Tamarix в экотоне оазис-пустыня и их движущие факторы: последствия для управления засушливыми землями. Науки об окружающей среде Земли. 2009; 59: 765–74. ().
12. Окин Г.С., Джиллетт Д.А., Херрик Дж.Э. Многомасштабный контроль и последствия эоловых процессов в изменении ландшафта в засушливых и полузасушливых средах. J Засушливая среда. 2006; 65: 253–75. ().
13. Сартори Ф., Лал Р., Эбингер М.Х., Итон Дж.А. (2007) Изменения в запасах углерода и питательных веществ в почве в хронологическом порядке насаждений тополя на плато Колумбия, штат Орегон, США. Agric Ecosyst Environ 122: 325–339.
14. Сикс Дж., Паустян К., Эллиотт Э., Комбринк С. Структура почвы и органическое вещество I. Распределение классов размеров агрегатов и углерода, связанного с агрегатами. Soil Sci Soc Am J. 2000b;64:681–9. ().
15.Su CC, Ma JF, Чен Ю.П. Biochar может улучшить качество почвы новых сельскохозяйственных угодий на Лёссовом плато. Environ Sci Pollut Res. 2018;26(3):2662–70. ().
16. Su YZ, Zhao WZ, Su PX, Zhang ZH, Wang T. Экологические эффекты борьбы с опустыниванием и мелиорации опустыненных земель в оазисно-пустынном экотоне в засушливом регионе: тематическое исследование в коридоре Хэси, северо-запад Китая. Эколог инж. 2007; 29: 117–24. ().
17.Ван Ю.Г., Ли Ю., Е Х.Х., Чу Ю., Ван Х.П. Профиль хранения органического/неорганического углерода в почве: от леса до пустыни. Научная общая среда. 2010а; 408:1925–31. ().
18.Ян ХК, Ван Цзюй, Чжан ФХ. Агрегация почвы и углерод, связанный с агрегатами, в четырех типичных сообществах галофитов в засушливой местности. Environ Sci Pollut Res. 2016;23(23):23920–9. ().
19. Йи Л., Ма Дж., Ли Ю. Концентрация почвенных солей и питательных веществ в ризосфере пустынных галофитов. Акта Эколь Син. 2007; 27:3565–71. ().
20. Инь Ч., Фэн Г., Тянь С.И., Бай Д.С., Чжан Ф.С. Влияние кустарника тамариска на распределение засоленности и влажности почвы на окраине пустыни Такла-Макан. Китайская наука об окружающей среде. 2007;27(5):670–5. () (на китайском языке).
21. Yin CH, Feng G, Zhang F, Tian CY, Tang C. Повышение плодородия и засоления почвы тамариском в засоленных почвах на северной окраине пустыни Такла-Макан. Управление сельскохозяйственными водами. 2010;97:1978–86. () (на китайском языке).
22. Чжан Дж., Чен Г.Ю., Ян В.Ф. Обзор прогресса исследований засухи. Река Янцзы. 2011;42(10):65–9. () (на китайском языке).
23. Чжан Л., Чжао В., Чжан Р., Цао Х., Тан В.Ф. Профильное распределение органического и неорганического углерода в почве после восстановления растительности на Лёссовом плато, Китай. Environ Sci Pollut Res. 2018;25(30):30301–14. ().
Цзо XA, Чжао XY, Чжао HL. Пространственная структура и неоднородность органического углерода и азота почвы в песчаных дюнах, связанные с изменением растительности и геоморфическим положением на песчаной земле Хорцин, северный Китай. Оценка окружающей среды. 2010; 164:29–42.
Цифры













