参考文献(References):
[1] 付玉杰, 田地, 侯正阳, 等. 全球森林碳汇功能评估研究进展[J]. 北京林业大学学报, 2022, 44(10): 2.
[2] 方精云, 郭兆迪, 朴世龙, 等. 1981—2000 年中国陆地植被碳汇的估算[J]. 中国科学(D 辑): 地球科学, 2007, 37(6):804.
[3] Global Forest Resources Assessment 2020: Main report [R]. FAO, 2020.
[4] 全国绿化委员会办公室. 2022 年中国国土绿化状况公报[EB/OL]. (2023-03-20) [2024-03-01]. https: // www.gov.cn/xinwen/2023-03/20/ content_5747510. htm.
[5] WANG J, FENG L, PALMER I P, et al. Large Chinese land carbon sink estimated from atmospheric carbon dioxide data[J]. Nature, 2020, 586: 720.
[6] WANG H, ZHANG M T, NAN H W. Abiotic and biotic drivers of species diversity in understory layers of cold temperate coniferous forests in North China[J]. Journal of Forestry Research, 2019, 30(6): 2213.
[7] 徐远杰, 林敦梅, 石明, 等. 云南哀牢山常绿阔叶林的空间分异及其影响因素[J]. 生物多样性, 2017, 25(1): 23.
[8] 罗唯学. 东北温带森林群落结构与生态功能的空间格局及其驱动因子[D]. 北京: 北京林业大学, 2023: 123.
[9] 朱珣之, 张金屯. 中国山地植物多样性的垂直变化格局[J]. 西北植物学报, 2005(7): 1482.
[10] WHITTAKER R H. Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California[J]. Ecological Monographs, 1960, 30(3): 319-320.
[11] 高远, 朱孔山, 郝加琛, 等. 山东蒙山6 种造林树种40 余年成林效果评价[J]. 植物生态学报, 2013, 37(8): 729.
[12] 王帅, 钱关泽, 徐靖. 蒙山植物群落的物种多样性及其垂直分布特征[J]. 贵州农业科学, 2011, 39(7): 42.
[13] 赵遵田, 王锡华, 李京东, 等. 山东省蒙山种子植物区系研究[J]. 山东科学, 2005(4): 42.
[14] 尹达. 山东蒙山森林植物群落物种多样性及其与环境因子关系的研究[D]. 济南: 山东大学, 2016: 27.
[15] 吴冬秀, 张琳, 宋创业, 等. 陆地生态系统生物观测指标与规范[M]. 2 版. 北京: 中国环境出版集团, 2019: 25-147.
[16] 方精云, 王襄平, 沈泽昊, 等. 植物群落清查的主要内容、方法和技术规范[J]. 生物多样性, 2009, 17(6): 536.
[17] 张敏. 青石冈林场木荷混交林更新演替研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2013: 18-23.
[18] 陈景和, 王宏年. 山东森林资源[M]. 济南: 山东大学出版社, 2011: 29-45.
[19] 王仁卿, 周光裕. 山东植被[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2000: 164.
[20] 《山东森林》编辑委员会. 山东森林[M]. 2 版. 北京: 中国林业出版社, 1985: 9-43.
[21] 柴永福, 许金石, 刘鸿雁, 等. 华北地区主要灌丛群落物种组成及系统发育结构特征[J]. 植物生态学报, 2019, 43(9):793-795.
[22] 吕巍. 不同植被带森林群落木本植物多样性比较研究[D].北京: 北京林业大学, 2006: 22-25.
[23] 张文馨. 山东植物群落及其物种多样性分布格局与形成机制[D]. 济南: 山东大学, 2016: 65-77.
[24] 周国逸, 尹光彩, 唐旭利, 等. 中国森林生态系统碳储量:生物量方程[M]. 北京: 科学出版社, 2018: 6-9.
[25] 吴敏, 张文辉, 周建云, 等. 不同分布区栓皮栎实生苗更新及其影响因子[J]. 应用生态学报, 2013, 24(8): 2111- 2112.
[26] 卫舒平, 梁文俊, 魏曦, 等. 不同密度华北落叶松林天然更新及其影响因子[J]. 应用生态学报, 2022, 33(10): 2687.
[27] 李梦佳, 何中声, 江蓝, 等. 戴云山物种多样性与系统发育多样性海拔梯度分布格局及驱动因子[J]. 生态学报, 2021, 41(3): 1148.
[28] 张恒庆, 王海双, 焦悦, 等. 步云山森林植物群落物种多样性及其与海拔因子的关系[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版), 2021, 44(1): 57.
[29] 张殷波, 秦浩, 孟庆欣, 等. 太行山森林群落物种多样性空间格局及其影响因素[J]. 应用与环境生物学报, 2022, 28(2): 331.
[30] 秦浩, 张殷波, 董刚, 等. 山西关帝山森林群落物种、 谱系和功能多样性海拔格局[J]. 植物生态学报, 2019, 43(9):762.
[31] SUBEDI K C, ROKAYA B M, MÜNZBERGOVÁ Z, et al. Vascular plant diversity along an elevational gradient in the Central Himalayas, western Nepal[J]. Folia Geobotanica,2020,55(2): 139-140.
[32] 徐振邦, 代力民, 陈吉泉, 等. 长白山红松阔叶混交林森林天然更新条件的研究[J]. 生态学报, 2001, 21(9): 1417-1418.
[33] 贾勃, 王新杰, 和敬渊, 等. 云冷杉针阔混交林更新幼树密度的影响因素[J]. 森林与环境学报, 2022, 42(4): 422-423.
[34] 康冰, 刘世荣, 王得祥, 等. 秦岭山地典型次生林木本植物幼苗更新特征[J]. 应用生态学报, 2011, 22(12): 3127.