[1] 杨忠岐, 王小艺, 张翌楠, 等. 以生物防治为主的综合控制我国重大林木病虫害研究进展[J]. 中国生物防治学报, 2018, 34(2):163-183.
[2] TANG X, YUAN Y, LI X, et al. Maximum entropy modeling to predict the impact of climate change on pine wilt disease in China[J]. Frontiers in plant science, 2021, 12: 652500. doi: 10.3389/fpls.2021.652500
[3] 李 硕, 孙 红, 周艳涛, 等. 2021年全国主要林业有害生物发生情况及2022年发生趋势预测[J]. 中国森林病虫, 2022, 41(2):44-47.
[4] SEIDL R, KLONNER G, RAMMER W, et al. Invasive alien pests threaten the carbon stored in Europe's forests[J]. Nature communications, 2018, 9(1): 1610-1626. doi: 10.1038/s41467-018-03795-8
[5] THOM D, SEIDL R. Natural disturbance impacts on ecosystem services and biodiversity in temperate and boreal forests[J]. Biological Reviews, 2016, 91(3): 760-781. doi: 10.1111/brv.12193
[6] 雷静品. 三峡库区马尾松、柏木林木生长及健康经营研究[D]. 北京: 中国林业科学研究院, 2009.
[7] 古 剑, 肖正利, 李金鞠, 等. 三峡宜昌区域松材线虫病疫情扩散空间分析[J]. 湖南生态科学学报, 2022, 9(1):62-69. doi: 10.3969/j.issn.2095-7300.2022.01.009
[8] 高瑞贺, 宋德文, 黄瑞芬, 等. 松材线虫入侵初期三峡库区马尾松林及土壤性质的变化[J]. 北京林业大学学报, 2015, 37(1):84-91.
[9] 岳 妍, 崔 珺, 赵 阳, 等. 松材线虫危害后马尾松林下植被物种多样性变化及其与土壤养分的关系[J]. 东北林业大学学报, 2013, 41(11):118-122. doi: 10.3969/j.issn.1000-5382.2013.11.028
[10] 宣立辉. 塞罕坝地区三种典型森林类型林分密度对水文效应的影响[D]. 保定: 河北农业大学, 2018.
[11] 陈绍栓, 许建伟, 吴载璋, 等. 不同强度疏伐改造对马尾松林分水源涵养功能时空格局的影响[J]. 生态学报, 2017, 37(20):6753-6760.
[12] WANG Z, ZHAO L, LIU J, et al. Functional relationship between woody plants and insect communities in response to Bursaphelenchus xylophilus infestation in the Three Gorges Reservoir region[J]. Ecology and Evolution, 2021, 11(13): 8843-8855. doi: 10.1002/ece3.7716
[13] GAO R, LUO Y, WANG Z, et al. Patterns of biomass, carbon, and nitrogen storage distribution dynamics after the invasion of pine forests by Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda: Aphelenchoididae) in the three Gorges Reservoir Region[J]. Journal of Forestry Research, 2018, 29(2): 459-470. doi: 10.1007/s11676-017-0432-5
[14] GAO R, SHI J, HUANG R, et al. Effects of pine wilt disease invasion on soil properties and masson pine forest communities in the Three Gorges reservoir region, China[J]. Ecology and evolution, 2015, 5(8): 1702-1716. doi: 10.1002/ece3.1326
[15] BOYD I L, FREER-SMITH P H, GILLIGAN C A, et al. The consequence of tree pests and diseases for ecosystem services[J]. Science, 2013, 342(6160): 1235773. doi: 10.1126/science.1235773
[16] 袁秀锦, 王晓荣, 潘 磊, 等. 三峡库区不同类型马尾松林枯落物层持水特性比较[J]. 水土保持学报, 2018, 32(3):160-166.
[17] 刘少冲, 段文标, 赵雨森. 莲花湖库区几种主要林型枯落物层的持水性能[J]. 中国水土保持科学, 2005, 3(2):81-86. doi: 10.3969/j.issn.1672-3007.2005.02.015
[18] 国家林业局. LY/T 1215—1999 中华人民共和国林业行业标准: 森林土壤水分—物理性质的测定[S]. 1999.
[19] 吴 迪, 辛学兵, 赵明扬, 等. 北京九龙山不同林分枯落物及土壤水文效应[J]. 林业科学研究, 2014, 27(3):417-422.
[20] 丁鹏玮, 戴全厚, 姚一文, 等. 工程堆积体上不同植被类型枯落物和土壤水文效应[J]. 水土保持学报, 2021, 35(4):135-142.
[21] 章 彦, 骆有庆, 石 娟, 等. 浙江富阳地区松材线虫入侵对马尾松林群落植物多样性的影响[J]. 生态科学, 2009, 28(6):487-494. doi: 10.3969/j.issn.1008-8873.2009.06.002
[22] 王玉玲, 刘金亮, 徐学红, 等. 松材线虫侵害马尾松林后群落谱系多样性和结构动态[J]. 中国森林病虫, 2015, 34(4):37-41.
[23] 刘忠玲, 刘建明, 吕跃东. 倭肯河上游两种林型枯落物和土壤持水特性[J]. 水土保持研究, 2021, 28(2):235-241.
[24] 周凌峰, 戴矜君, 黄艳萍, 等. 9种景观植物枯落物层及其土壤层水文效应[J]. 生态科学, 2022, 41(3):90-97.
[25] 刘燕平, 王根绪, 胡兆永, 等. 西南山区典型森林枯落物储量及持水能力[J]. 应用生态学报, 2022, 33(8):2113-2120.
[26] 张轶超, 乌艺恒, 周 梅, 等. 内蒙古大兴安岭南段山杨纯林与白桦纯林的枯落物层水文效应[J]. 林业科学研究, 2022, 35(2):187-193.
[27] 陈 涛, 齐 实, 孙保平. 川东山地马尾松林枯落物和土壤层持水能力特性[J]. 应用与环境生物学报, 2022, 28(3):742-750.
[28] JEONG J, KIM C, LEE K, et al. Carbon storage and soil CO2 efflux rates at varying degrees of damage from pine wilt disease in red pine stands[J]. Science of The Total Environment, 2013, 465: 273-278. doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.11.080
[29] 韩琴. 不同间伐方式下三峡库区马尾松林主要生态功能的动态变化[D]. 武汉: 华中农业大学, 2016.
[30] ZHANG X, ZHAO Z Y, CHEN T, et al. Fertilization and clear-cutting effects on greenhouse gas emissions of pinewood nematode damaged masson pine plantation[J]. Ecosystem Health and Sustainability, 2021, 7(1): 1868271. doi: 10.1080/20964129.2020.1868271
[31] 袁星明, 朱宁华, 郭 耆, 等. 南亚热带不同人工林对土壤理化性质的影响及土壤质量评价[J]. 林业科学研究, 2022, 35(3):112-122.
[32] 周 岚, 巫大宇, 吕秋实, 等. 松材线虫侵染的马尾松人工林细根形态及生物量分异特征[J]. 生态学报, 2022, 42(15):1-13.
[33] 葛晓改, 黄志霖, 程瑞梅, 等. 三峡库区马尾松人工林凋落物和根系输入对土壤理化性质的影响[J]. 应用生态学报, 2012, 23(12):3301-3308.
[34] 王国明, 赵 颖, 陈 斌, 等. 浙江舟山岛松材线虫入侵后松林群落的自然演替和特征[J]. 林业科学, 2011, 47(3):124-132. doi: 10.11707/j.1001-7488.20110319
[35] CHAZDON R L, GUARIGUATA M R. Natural regeneration as a tool for large‐scale forest restoration in the tropics: prospects and challenges[J]. Biotropica, 2016, 48(6): 716-730. doi: 10.1111/btp.12381
[36] 娄淑兰, 刘目兴, 易 军, 等. 三峡山地不同类型植被和坡位对土壤水文功能的影响[J]. 生态学报, 2019, 39(13):4844-4854.
[37] 武昱鑫, 余新晓, 彭修文, 等. 冬奥会崇礼赛区5种人工林枯落物及土壤水文特征[J]. 北京林业大学学报, 2022, 44(4):66-75. doi: 10.12171/j.1000-1522.20210295
[38] 林立文, 邓羽松, 李佩琦, 等. 桂北地区不同密度杉木林枯落物与土壤水文效应[J]. 水土保持学报, 2020, 34(5):200-207.
[39] 张期奇, 董希斌, 张 甜, 等. 抚育间伐强度对兴安落叶松林不同演替阶段水源涵养的影响[J]. 东北林业大学学报, 2019, 47(10):55-63.
[40] 杨 静, 张耀艺, 谭思懿, 等. 亚热带不同树种土壤水源涵养功能[J]. 生态学报, 2020, 40(13):4594-4604.
[41] PENG X, TAMURA K, ASANO M, et al. Changes in soil physical and chemical properties during vegetation succession on Miyake-jima Island[J]. Forests, 2021, 12(11): 1435-1450. doi: 10.3390/f12111435
[42] 陈伟光, 张卫强, 张卫华, 等. 南亚热带桉树林和针阔混交林土壤及凋落物持水能力比较[J]. 广东林业科技, 2014, 30(5):35-42.
[43] 梁 军, 张星耀. 森林有害生物的生态控制技术与措施[J]. 中国森林病虫, 2004, 23(6):1-8.
[44] 叶建仁, 吴小芹. 松材线虫病研究进展[J]. 中国森林病虫, 2022, 41(3):1-10.
[45] 张彦龙, 王小艺, 杨忠岐, 等. 松材线虫病媒介昆虫的天敌及其应用研究进展[J]. 中国森林病虫, 2022, 41(3):21-29.