西藏高原高寒嵩草草甸在不同降雨条件下CO2通量的生物物理调节机制

来源 :资源与生态学报(英文版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:ricky1281214
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
降雨的年际变化可导致碳通量显著变化.因此我们利用涡度相关(EC)技术观测西藏高原北部的一个高寒草甸连续2年(2005-2006)的CO2净生态系统交换(NEE),以分析不同降水年份下CO2通量的差异和控制因素.2005和2006年的降水量分别为489.9 mm和241.1mm,相比于476.0mm的多年平均值,前者属于平水年,后者属于干旱年.2006年的NEE的年际累积表现为净排放量(87.70 g C m-2yr-1),而2005年则表现为非常微弱的吸收(-2.35 g Cm-2 yr-1).因此该高寒草甸在平水年是碳中性的,但在干旱年是碳源,这说明如果未来气候变暖继续恶化加剧土壤干旱的条件下,高寒草甸有可能成为一个CO2释放源.在干旱年份,总初级生产力(GEE)、叶面积指数(LAI)以及生态系统碳吸收持续的时间都明显降低,由此引发干旱年份生长季旺盛时期每日NEE最大吸收速率、最大光合速率(Pmax) 以及表观量子效率(α)只是平水年的30%-50%.在其他因子的调控方面,半小时尺度的GEE和NEE与光合有效辐射(PAR)密切相关,但这种响应会受空气温度(Ta),土壤水分含量(swc)和水汽压亏缺(VPD)的影响.NEE的吸收速率会随着Ta和VPD的升高以及SWC的下降而减少.当PAR超过合适的范围值时,由于较高的辐射加剧了土壤干旱的情况,会减少白天NEE的吸收速率.NEE吸收速率的最适Ta和VPD值分别为12.7℃和0.42 KPa,而且NEE的吸收速率也会随着SWC的增加而增大.LAI的季节变异能够解释GEE和NEE变异的77%.半小时尺度上的生态系统呼吸(比)的变异主要依赖于土壤温度(Ts),但SWC会在一定程度上调控Re对Ts的响应.
其他文献
五.碳水化合物rn大宗食品配料淀粉,通过衍生可以得到很多崭新的食品配料,前述的Paselli SA-2便是其中的一种.利用各种专-酶作用于淀粉,诸如α-淀粉酶水解α(1→4)糖苷键和β-
气候变化的海拔依赖性在世界上大多数山脉地区已有报道,但导致这种变异的原因尚不明确.本研究利用中国四个不同的观测和再分析资料数据集,主要研究气候变暖对海拔的依赖性,结
甜味是人类最喜爱的味觉刺激之一,因此甜味剂是食品添加剂领域中永远不可缺少的一员.甜味剂作为糖的替代品,必须具备糖的味觉功能、物理功能、化学功能和微生物功能四大功能
“城市GEP”;可帮助人们树立 “资源有限、环境有价”的正确观念rn党的十八大报告将生态文明建设摆在“五位一体”的高度,第一次提出了“推进绿色发展、循环发展、低碳发展,
公路文化是公路行业规章制度的补充,是提高公路行业发展管理水平的重要因素,也是公路职工教育事业发展的核心部分.公路文化的特征反映着公路职工教育的内在要求,公路文化建设
位于喜马拉雅中部的柯西河流域(Koshi River Basin,简称KRB),是恒河支流也是南亚极为重要的跨境流域.流域内海拔落差巨大、生境复杂、生态系统类型完整、土地覆被类型多样且
去年11月下旬,我们从成都出发,向牛背山开进,途经新庙、三合镇。沿途雨雾缭绕,能见度较低。18时左右,突然云开雾散,在道路一侧的远方,呈现出“夕阳照金山”的壮丽景观(据说是
高山嵩草(Kobresia pygmaea Willd.)是青藏高原高寒草地生态系统的建群种.对该物种的分布及其生态环境的认识,可以加深人们对高山生态系统及关键物种的认识,为高寒地区物种和