[1] 杨修, 高林. 德兴铜矿矿山废弃地植被恢复与重建研究[J]. 生态学报, 2001, 21(11): 1932-1940. [2] 李海英, 顾尚义, 吴志强.矿山废弃土地复垦技术研究进展[J]. 矿业工程, 2007, 5(2): 43-46. [3] 辜彬, 王丽. 露天开采矿山生态环境治理的基本理论与方法[J]. 中国水土保持科学, 2006, (增刊): 134-137. [4] 周树理. 矿山废弃地复垦与绿化[M]. 北京: 中国林业出版社, 1995. [5] Nakai Y. A study on methods of regenerative work and recovery of vegetation in Ashio Devasted Land[C]. Japan, Proceedings of the 5th workshop of ecology of Subalpine zone, IUFRO, 1990: 229-236. [6] 林先贵, 王一明. 腐植酸类物质是土壤健康的重要保障[J]. 腐植酸, 2010, 2: 1-10. [7] 张永锋, 梁正伟, 隋丽, 等. 盐碱胁迫对苗期紫花苜蓿生理特性的影响[J]. 草业学报, 2009, 18(4): 230-235. [8] 王齐, 孙吉雄, 安渊. 水分胁迫对结缕草种群特征和生理特征的影响[J]. 草业学报, 2009, 18(2): 33-38. [9] 李新博, 谢建治, 李博文, 等. 镉对紫花苜蓿不同生长期生物量的影响及饲用安全评价[J]. 草业学报, 2009, 18(5): 266-269. [10] 洪江平, 谢英荷, 孔令节, 等. 矿山复垦区土壤微生物及其生化特性研究[J]. 生态学报, 2000, 20(4): 669-672. [11] Kapusta P, Sobczyk , Rozen A, et al. Species diversity and spatial distribution of enchytraeid communities in forest soils: effects of habitat characteristics and heavy metal contamination[J]. Applied Soil Ecology, 2003, 23(3): 187-198. [12] Mo M H, Chen W M, Su H Y, et al. Heavy metal tolerance of nematode-trapping fungi in lead-polluted soils[J]. Applied Soil Ecology, 2006, 31(1-2): 11-19. [13] He C Q, Tan G E, Liang X, et al. Effect of Zn-tolerant bacterial strains on growth and Zn accumulation in Orychophragmus violaceus[J]. Applied Soil Ecology, 2010, 44(1): 1-5. [14] 李宏艳, 滕彦国, 王金生, 等. 德兴地区土壤重金属含量空间分布特征[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版), 2008, 27(3): 465-468. [15] 李艺. 有色多金属矿山砷污染对生态环境的影响及其治理分析[J]. 地球与环境, 2008, 36(3): 256-260. [16] 邢丹, 刘鸿雁. 铅锌矿区重金属的迁移特征及生态恢复研究现状[J]. 环保科技, 2009, 15(2): 10-13. [17] 鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 北京:中国农业出版社, 2000. [18] 张家恩. 生态学常用试验研究方法与技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2007. [19] Vangronsveld J, Assche F V, Clijsters H. Reclamation of a bare industrial area contaminated by non-ferrous metals: In situ metal immobilization and revegetation[J]. Environmental Pollution, 1995, 87(1): 51-59. [20] Arienzo M, Adamo P, Cozzolino V. The potential of Lolium perenne for revegetation of contaminated soils from a metallurgical site[J]. Science of the Total Environment, 2004, 319(1-3): 13-25. [21] 成文竞, 崔健宇, 闵凡华, 等. 三种草坪草的根系分布特征及其对土壤养分的影响[J]. 草业学报, 2009, 18(1): 179-183. [22] Schumacher T E, Papiernik S K, Lobb D A, et al. Soil properties and productivity as affected by topsoil movement with in an eroded landform[J]. Soil and Tillage Research, 2009, 102(1): 67-77. [23] 丁青坡, 王秋兵, 魏忠义, 等. 抚顺矿区不同复垦年限土壤的养分及有机碳特性研究[J].土壤通报, 2007, 38(2): 262-267. [24] 刘楠, 张英俊. 放牧对草原土壤有机碳及全氮的影响[J]. 草业科学, 2010, 17(4): 11-14. [25] 孙铁军, 刘素军. 6种禾草坡地水土保持效果的比较研究[J]. 水土保持学报, 2008, 22(3):158-162. [26] 杨林章, 徐琪. 土壤生态系统[M]. 北京: 科学出版社, 2005. [27] 张静妮, 赖欣, 李刚, 等. 贝加尔针茅草原植物多样性及土壤养分对放牧干扰的响应[J]. 草地学报, 2010, 18(2): 177-182. [28] 王长庭, 王启兰, 景增春, 等.不同放牧梯度下高寒小嵩草草甸植被根系和土壤理化特征的变化[J]. 草业学报, 2008, 17(5): 9-15. [29] 王长庭, 龙瑞军. 放牧扰动下高寒草甸植物多样性、生产力对土壤养分条件变化的响应[J]. 生态学报, 2008, 28(9): 4144-4152. [30] Bradshaw A D, Chadwick M J. The Restoration of Land[M]. Berkeley Los Angeles: University of California Press, 1980. |