隨著激(ji)光(guang)(guang)測量(liang)(liang)技(ji)術(shu)(shu)的(de)(de)(de)發展,氫氧穩定(ding)同(tong)(tong)位素(su)(su)已廣泛應(ying)用于植物水(shui)(shui)分利用來(lai)源(yuan)、樹木年輪或(huo)葉蠟(la)烷烴中(zhong)記(ji)(ji)錄的(de)(de)(de)氣(qi)候或(huo)生理生態過(guo)(guo)程(cheng)信息(xi)、降水(shui)(shui)水(shui)(shui)汽來(lai)源(yuan)、土壤(rang)水(shui)(shui)運移和(he)(he)(he)補給機(ji)(ji)(ji)制(zhi)、地下(xia)水(shui)(shui)機(ji)(ji)(ji)制(zhi)、水(shui)(shui)體(ti)蒸發、水(shui)(shui)體(ti)的(de)(de)(de)營(ying)養動態和(he)(he)(he)停留時間(jian)、植物蒸騰和(he)(he)(he)土壤(rang)蒸發的(de)(de)(de)區(qu)分、徑流(liu)(liu)的(de)(de)(de)形成和(he)(he)(he)匯(hui)合、巖鹽(yan)地質(zhi)年齡、重建古氣(qi)候、水(shui)(shui)文循環(huan)過(guo)(guo)程(cheng)與機(ji)(ji)(ji)制(zhi)等各方(fang)面研(yan)究。其中(zhong),17O-盈余(yu)(yu)可用于重建空氣(qi)質(zhi)量(liang)(liang)軌跡、確定(ding)水(shui)(shui)源(yuan)區(qu)、重建過(guo)(guo)去濕度、識別大氣(qi)中(zhong)注(zhu)(zhu)入平流(liu)(liu)層的(de)(de)(de)水(shui)(shui)汽、在樹葉尺度上(shang)的(de)(de)(de)蒸散收(shou)支限制(zhi)、了解熱帶地區(qu)的(de)(de)(de)云對(dui)流(liu)(liu)等方(fang)面研(yan)究。基于光(guang)(guang)腔衰蕩光(guang)(guang)譜(pu)(CRDS)技(ji)術(shu)(shu)的(de)(de)(de)L2140-i水(shui)(shui)同(tong)(tong)位素(su)(su)分析儀(yi)是Picarro的(de)(de)(de)旗艦產品(pin)(pin)(pin),操作快速(su)、簡單(dan)且無需樣(yang)(yang)品(pin)(pin)(pin)轉換,可準確同(tong)(tong)步(bu)測量(liang)(liang)固體(ti)、液體(ti)或(huo)氣(qi)體(ti)中(zhong)的(de)(de)(de)δ18O、δD、δ17O和(he)(he)(he)17O-盈余(yu)(yu)。Picarro L2140-i水(shui)(shui)同(tong)(tong)位素(su)(su)分析儀(yi)新增的(de)(de)(de)快速(su)和(he)(he)(he)調(diao)查模(mo)式(shi)可滿足高通(tong)量(liang)(liang)測試需求(適用于δ18O和(he)(he)(he)δD測量(liang)(liang)模(mo)式(shi))。. 快速(su)模(mo)式(shi):每天測量(liang)(liang)多(duo)達(da)50個(ge)樣(yang)(yang)品(pin)(pin)(pin),同(tong)(tong)時保(bao)持出色的(de)(de)(de)精度。通(tong)過(guo)(guo)將樣(yang)(yang)品(pin)(pin)(pin)測量(liang)(liang)分為兩個(ge)階(jie)段(duan)來(lai)實現通(tong)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)加倍:記(ji)(ji)憶效(xiao)應(ying)減(jian)(jian)少階(jie)段(duan)和(he)(he)(he)樣(yang)(yang)品(pin)(pin)(pin)分析階(jie)段(duan)。. 調(diao)查模(mo)式(shi):可對(dui)大批(pi)樣(yang)(yang)品(pin)(pin)(pin)水(shui)(shui)同(tong)(tong)位素(su)(su)值(zhi)進行(xing)快速(su)測量(liang)(liang)(每天多(duo)達(da)900次進樣(yang)(yang))。使用戶能進行(xing)快速(su)調(diao)查,以按同(tong)(tong)位素(su)(su)值(zhi)對(dui)樣(yang)(yang)本進行(xing)排(pai)序。最大限度地減(jian)(jian)少相(xiang)鄰樣(yang)(yang)品(pin)(pin)(pin)之間(jian)的(de)(de)(de)同(tong)(tong)位素(su)(su)差異,在記(ji)(ji)憶效(xiao)應(ying)減(jian)(jian)少階(jie)段(duan)避免不必要的(de)(de)(de)注(zhu)(zhu)射。
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青(qing)藏(zang)(zang)高(gao)(gao)(gao)原(yuan)(yuan)是(shi)地(di)球(qiu)上海(hai)拔(ba)最(zui)高(gao)(gao)(gao)的(de)(de)高(gao)(gao)(gao)原(yuan)(yuan),被(bei)(bei)稱(cheng)為“世(shi)界屋脊”、“第三(san)極(ji)”。青(qing)藏(zang)(zang)高(gao)(gao)(gao)原(yuan)(yuan)光照和(he)地(di)熱資源(yuan)充足(zu)。高(gao)(gao)(gao)原(yuan)(yuan)上凍(dong)土廣布,植被(bei)(bei)多為天(tian)(tian)然草原(yuan)(yuan)。它扮演(yan)著重要(yao)的(de)(de)生(sheng)態角色,影響(xiang)著全球(qiu)氣(qi)候變(bian)(bian)(bian)(bian)化。這(zhe)個區(qu)域的(de)(de)碳(tan)循(xun)環(huan)系(xi)統尤其引人(ren)注目。隨著全球(qiu)氣(qi)候變(bian)(bian)(bian)(bian)暖,青(qing)藏(zang)(zang)高(gao)(gao)(gao)原(yuan)(yuan)的(de)(de)永(yong)凍(dong)層正(zheng)(zheng)在消(xiao)融,導致大(da)(da)(da)量(liang)的(de)(de)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)和(he)其他溫室氣(qi)體被(bei)(bei)釋放(fang)(fang)(fang)到大(da)(da)(da)氣(qi)中(zhong),從(cong)而影響(xiang)了全球(qiu)氣(qi)候變(bian)(bian)(bian)(bian)化的(de)(de)速(su)度(du)。這(zhe)種現象對(dui)人(ren)類(lei)社(she)會和(he)生(sheng)態系(xi)統都(dou)產生(sheng)了深遠的(de)(de)影響(xiang),今天(tian)(tian)想向大(da)(da)(da)家介(jie)紹的(de)(de)文章,正(zheng)(zheng)好與(yu)(yu)此(ci)相關。基于Picarro G2201-i碳(tan)同位素分(fen)析儀研(yan)究天(tian)(tian)然氣(qi)水合(he)物釋放(fang)(fang)(fang)對(dui)青(qing)藏(zang)(zang)高(gao)(gao)(gao)原(yuan)(yuan)永(yong)凍(dong)層濕(shi)地(di)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)排(pai)放(fang)(fang)(fang)的(de)(de)影響(xiang)濕(shi)地(di)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)排(pai)放(fang)(fang)(fang)是(shi)全球(qiu)CH4收支中(zhong)最(zui)大(da)(da)(da)的(de)(de)自(zi)然來源(yuan),在推動21世(shi)紀氣(qi)候變(bian)(bian)(bian)(bian)化方面發(fa)揮著日益重要(yao)的(de)(de)作用。多年(nian)凍(dong)土區(qu)碳(tan)庫是(shi)受氣(qi)候變(bian)(bian)(bian)(bian)化影響(xiang)的(de)(de)大(da)(da)(da)型儲層,對(dui)氣(qi)候變(bian)(bian)(bian)(bian)暖具(ju)有正(zheng)(zheng)反(fan)饋作用。在與(yu)(yu)氣(qi)候相關的(de)(de)時(shi)間尺(chi)度(du)上,融化的(de)(de)永(yong)久(jiu)凍(dong)土中(zhong)的(de)(de)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)排(pai)放(fang)(fang)(fang)是(shi)溫室氣(qi)體收支的(de)(de)關鍵。因此(ci),多年(nian)凍(dong)土區(qu)濕(shi)地(di)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)排(pai)放(fang)(fang)(fang)過(guo)程與(yu)(yu)濕(shi)地(di)碳(tan)循(xun)環(huan)密(mi)切相關,對(dui)理解(jie)氣(qi)候反(fan)饋、減緩全球(qiu)變(bian)(bian)(bian)(bian)暖具(ju)有重要(yao)意義。青(qing)藏(zang)(zang)高(gao)(gao)(gao)原(yuan)(yuan)是(shi)地(di)球(qiu)上最(zui)大(da)(da)(da)的(de)(de)高(gao)(gao)(gao)海(hai)拔(ba)永(yong)久(jiu)凍(dong)土區(qu),儲存了大(da)(da)(da)量(liang)的(de)(de)土壤有機碳(tan)和(he)天(tian)(tian)然氣(qi)水合(he)物中(zhong)的(de)(de)熱生(sheng)烴。濕(shi)地(di)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)排(pai)放(fang)(fang)(fang)源(yuan)識別是(shi)了解(jie)青(qing)藏(zang)(zang)高(gao)(gao)(gao)原(yuan)(yuan)濕(shi)地(di)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)排(pai)放(fang)(fang)(fang)和(he)碳(tan)循(xun)環(huan)過(guo)程與(yu)(yu)機制的(de)(de)重要(yao)問(wen)題。基于此(ci),來自(zi)中(zhong)國地(di)質調查局的(de)(de)研(yan)究團隊于2017年(nian)測量(liang)青(qing)藏(zang)(zang)高(gao)(gao)(gao)原(yuan)(yuan)木里永(yong)凍(dong)層近(jin)地(di)表和(he)天(tian)(tian)然氣(qi)水合(he)層鉆井(DK-8)的(de)(de)CH4和(he)CO2排(pai)放(fang)(fang)(fang)量(liang)及(ji)其碳(tan)同位素組成(Picarro G2201-i碳(tan)同位素分(fen)析儀)。并...
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鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)是地(di)(di)表(biao)過濕或季節性積水(shui)、土壤鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)漬化并長有(you)(you)鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)生(sheng)植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)的(de)(de)地(di)(di)段(duan)。濱(bin)海(hai)鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)以草本植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)為(wei)主(zhu),沿潮(chao)間帶(dai)延伸,可忍受高鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)條件和因漲潮(chao)引起的(de)(de)周(zhou)期性淹水(shui)。鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)植(zhi)(zhi)被(bei)(bei)(bei)生(sheng)產力(li)高,可為(wei)許多物(wu)(wu)種提供繁殖、覓食(shi)和越冬的(de)(de)場所。鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)植(zhi)(zhi)被(bei)(bei)(bei)地(di)(di)上生(sheng)物(wu)(wu)量(liang)(liang)(liang)(AGB)的(de)(de)估(gu)算(suan)為(wei)監(jian)測鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)生(sheng)態系(xi)統時空穩定性、生(sheng)產力(li)和地(di)(di)上碳(tan)儲量(liang)(liang)(liang)提供了(le)有(you)(you)用(yong)信息。然而,以往關于(yu)AGB的(de)(de)估(gu)算(suan)研(yan)究(jiu)主(zhu)要(yao)局(ju)限于(yu)站點(dian)水(shui)平,且(qie)通(tong)常(chang)基于(yu)單一植(zhi)(zhi)被(bei)(bei)(bei)類型。與野外地(di)(di)面調查方法相(xiang)比(bi),遙感(gan)(RS)衛星成本低、速(su)度快、范圍廣,在鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)植(zhi)(zhi)被(bei)(bei)(bei)結構(gou)和生(sheng)物(wu)(wu)物(wu)(wu)理指標的(de)(de)空間估(gu)計方面更(geng)具優勢(shi)。其中,UAV-LiDAR數(shu)據(ju)具有(you)(you)較高的(de)(de)時空分(fen)辨率,在濱(bin)海(hai)鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)三維(wei)結構(gou)監(jian)測中具有(you)(you)很大潛力(li)。然后目前,利用(yong)UAV-LiDAR數(shu)據(ju)估(gu)算(suan)鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)植(zhi)(zhi)被(bei)(bei)(bei)AGB的(de)(de)研(yan)究(jiu)有(you)(you)限。為(wei)了(le)確(que)定濱(bin)海(hai)鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)潮(chao)溝(gou)對植(zhi)(zhi)被(bei)(bei)(bei)群落空間分(fen)布及其生(sheng)物(wu)(wu)量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)影(ying)響, 來(lai)自復旦大學的(de)(de)研(yan)究(jiu)團(tuan)隊在上海(hai)崇明東灘濱(bin)海(hai)濕地(di)(di)(121°54′-121°55′E,31°27′-31°28′N)進行了(le)研(yan)究(jiu),主(zhu)要(yao)目的(de)(de)為(wei):(1)探索UAV-LiDAR數(shu)據(ju)估(gu)算(suan)鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)AGB的(de)(de)潛力(li);(2)研(yan)究(jiu)潮(chao)溝(gou)對鹽(yan)(yan)(yan)(yan)(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)群落空間格(ge)局(ju)及其地(di)(di)上C儲量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)影(ying)響。作(zuo)者于(yu)2019年(nian)9月基于(yu)DJI M600平臺,利用(yong)LR1601-IRIS LiDAR傳感(gan)器(北(bei)京理加聯(lian)合科技有(you)(you)限公司,北(bei)京依(yi)銳(rui)思)收集UAV-LiDAR數(shu)據(ju)。于(yu)2019年(nian)9月27日(ri)和28日(ri)獲取光(guang)學圖(tu)像數(shu)據(ju)。于(yu)201...
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植被根(gen)系(xi)(xi)(xi)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)分吸(xi)(xi)(xi)收在(zai)(zai)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)分運移過(guo)程(cheng)中(zhong)(zhong)發揮(hui)著(zhu)(zhu)重(zhong)要作(zuo)(zuo)用,且(qie)在(zai)(zai)土壤-植物(wu)(wu)-大氣(qi)界(jie)面具有多重(zhong)影(ying)響(xiang),尤其是(shi)半干(gan)(gan)旱(han)和(he)(he)干(gan)(gan)旱(han)生(sheng)(sheng)態系(xi)(xi)(xi)統中(zhong)(zhong)。具有高生(sheng)(sheng)態可(ke)塑性的(de)各種荒漠(mo)物(wu)(wu)種的(de)根(gen)系(xi)(xi)(xi)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)分吸(xi)(xi)(xi)收模(mo)(mo)式適應了(le)有效水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)資源(yuan),從而產(chan)生(sheng)(sheng)了(le)物(wu)(wu)種特異(yi)性抗旱(han)機制。因此,測量(liang)根(gen)系(xi)(xi)(xi)活動(dong)和(he)(he)量(liang)化(hua)(hua)每(mei)個貢獻者大小的(de)定(ding)(ding)性和(he)(he)定(ding)(ding)量(liang)方(fang)法(fa),特別是(shi)在(zai)(zai)(半)干(gan)(gan)旱(han)地(di)區(qu),尚未得到廣泛(fan)研(yan)(yan)究(jiu),并且(qie)仍(reng)然是(shi)當前研(yan)(yan)究(jiu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)挑戰。已有許多研(yan)(yan)究(jiu)應用水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)穩定(ding)(ding)同位(wei)素方(fang)法(fa)研(yan)(yan)究(jiu)了(le)植物(wu)(wu)的(de)吸(xi)(xi)(xi)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)模(mo)(mo)式,但研(yan)(yan)究(jiu)對(dui)(dui)象多集(ji)中(zhong)(zhong)在(zai)(zai)樹(shu)木和(he)(he)灌(guan)木上,且(qie)許多文(wen)獻提到干(gan)(gan)旱(han)地(di)區(qu)不(bu)(bu)可(ke)預(yu)測的(de)降(jiang)(jiang)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)事(shi)件對(dui)(dui)最常(chang)見的(de)植物(wu)(wu)吸(xi)(xi)(xi)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)模(mo)(mo)式的(de)顯著(zhu)(zhu)影(ying)響(xiang)。基于(yu)此,在(zai)(zai)本研(yan)(yan)究(jiu)中(zhong)(zhong),來自中(zhong)(zhong)國地(di)質(zhi)科(ke)學(xue)院水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)文(wen)地(di)質(zhi)環(huan)(huan)境(jing)地(di)質(zhi)研(yan)(yan)究(jiu)所和(he)(he)自然資源(yuan)部地(di)下水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)科(ke)學(xue)與(yu)工(gong)(gong)程(cheng)重(zhong)點(dian)實(shi)驗室的(de)研(yan)(yan)究(jiu)團隊以(yi)戟(ji)葉鵝絨(rong)藤(teng)-一種常(chang)見的(de)荒漠(mo)共生(sheng)(sheng)藤(teng)本植物(wu)(wu)為(wei)研(yan)(yan)究(jiu)對(dui)(dui)象,采(cai)用基于(yu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)穩定(ding)(ding)同位(wei)素的(de)多源(yuan)線(xian)性混(hun)合模(mo)(mo)型識別和(he)(he)量(liang)化(hua)(hua)了(le)其在(zai)(zai)生(sheng)(sheng)長期(qi)的(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)分吸(xi)(xi)(xi)收模(mo)(mo)式,同時(shi)消除了(le)脈沖降(jiang)(jiang)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)事(shi)件對(dui)(dui)根(gen)系(xi)(xi)(xi)吸(xi)(xi)(xi)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)顯著(zhu)(zhu)的(de)短期(qi)影(ying)響(xiang)。旨(zhi)在(zai)(zai)深入了(le)解戟(ji)葉鵝絨(rong)藤(teng)和(he)(he)其他荒漠(mo)藤(teng)本物(wu)(wu)種的(de)吸(xi)(xi)(xi)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)模(mo)(mo)式,從而加深對(dui)(dui)干(gan)(gan)旱(han)區(qu)生(sheng)(sheng)態水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)文(wen)地(di)質(zhi)循環(huan)(huan)中(zhong)(zhong)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)分運移過(guo)程(cheng)的(de)理解,并為(wei)可(ke)持(chi)續(xu)發展以(yi)及荒漠(mo)植被的(de)管理和(he)(he)維(wei)護(hu)提供(gong)科(ke)學(xue)依據。民勤縣數(shu)字高程(cheng)模(mo)(mo)型和(he)(he)河網(wang),青土湖的(de)相對(dui)(dui)地(di)理位(wei)置(zhi) (即研(yan)(yan)究(jiu)區(qu),五角(jiao)星)和(he)(he)采(cai)樣位(wei)置(zhi)。作(zuo)(zuo)者于(yu)2019年(nian)(nian)8月(yue)(yue)12日(ri)收集(ji)了(le)降(jiang)(jiang)雨。并于(yu)2019年(nian)(nian)8月(yue)(yue)20日(ri)、2019年(nian)(nian)8月(yue)(yue)22日(ri)和(he)(he)2019年(nian)(nian)8月(yue)(yue)24日(ri)收集(ji)了(le)3個不(bu)(bu)同地(di)點(dian)的(de)戟(ji)葉鵝絨(rong)藤(teng)莖部和(he)(he)不(bu)(bu)同層(ceng)土壤(0-10 cm、10-3...
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植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)和(he)(he)(he)(he)微(wei)(wei)生(sheng)物(wu)(wu)(wu)生(sheng)長繁殖均需(xu)要氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)。盡(jin)管(guan)這(zhe)通常導致兩(liang)者對氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)的(de)(de)(de)(de)競(jing)爭(zheng)(zheng),但在(zai)數百萬年(nian)的(de)(de)(de)(de)共同進化(hua)中(zhong)(zhong),植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)和(he)(he)(he)(he)微(wei)(wei)生(sheng)物(wu)(wu)(wu)已發展成(cheng)了互利共生(sheng)的(de)(de)(de)(de)相互關(guan)系。微(wei)(wei)生(sheng)物(wu)(wu)(wu)固(gu)定和(he)(he)(he)(he)植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)吸收之(zhi)間(jian)(jian)的(de)(de)(de)(de)時(shi)間(jian)(jian)耦合(he)(he)在(zai)氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)循(xun)環(huan)維(wei)持中(zhong)(zhong)起著關(guan)鍵作用。植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)和(he)(he)(he)(he)微(wei)(wei)生(sheng)物(wu)(wu)(wu)生(sheng)物(wu)(wu)(wu)量的(de)(de)(de)(de)不同季(ji)(ji)(ji)(ji)節動態很大程度上決(jue)定了不同生(sheng)態系統(tong)組分間(jian)(jian)的(de)(de)(de)(de)氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)流(liu)(liu)動。值(zhi)得注意的(de)(de)(de)(de)是,冬季(ji)(ji)(ji)(ji)微(wei)(wei)生(sheng)物(wu)(wu)(wu)氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)固(gu)定可(ke)能直(zhi)接影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)生(sheng)長季(ji)(ji)(ji)(ji)植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)供應(ying)。氣候(hou)(hou)變(bian)(bian)(bian)(bian)化(hua)極大地改(gai)變(bian)(bian)(bian)(bian)了全(quan)球降雪(xue)格局,進而(er)改(gai)變(bian)(bian)(bian)(bian)土壤溫度、土壤水分和(he)(he)(he)(he)凍(dong)(dong)融頻率,這(zhe)不僅會影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)覆雪(xue)期氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)循(xun)環(huan),還會影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)凍(dong)(dong)融期氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)流(liu)(liu)失。最(zui)終,在(zai)冬季(ji)(ji)(ji)(ji)氣候(hou)(hou)變(bian)(bian)(bian)(bian)化(hua)下(xia),植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)和(he)(he)(he)(he)微(wei)(wei)生(sheng)物(wu)(wu)(wu)之(zhi)間(jian)(jian)氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)交換的(de)(de)(de)(de)時(shi)間(jian)(jian)耦合(he)(he)可(ke)能會重塑。然而(er),目前尚不清楚積(ji)雪(xue)深(shen)(shen)度的(de)(de)(de)(de)變(bian)(bian)(bian)(bian)化(hua)是否會影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)和(he)(he)(he)(he)微(wei)(wei)生(sheng)物(wu)(wu)(wu)氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)利用之(zhi)間(jian)(jian)的(de)(de)(de)(de)時(shi)間(jian)(jian)聯系以(yi)及如何影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)。在(zai)過去的(de)(de)(de)(de)40年(nian),北極濤動和(he)(he)(he)(he)大氣環(huan)流(liu)(liu)的(de)(de)(de)(de)變(bian)(bian)(bian)(bian)化(hua)增加了中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)東北地區冬季(ji)(ji)(ji)(ji)積(ji)雪(xue)深(shen)(shen)度。為了探索冬季(ji)(ji)(ji)(ji)氣候(hou)(hou)變(bian)(bian)(bian)(bian)化(hua)下(xia)植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)和(he)(he)(he)(he)微(wei)(wei)生(sheng)物(wu)(wu)(wu)氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)循(xun)環(huan)之(zhi)間(jian)(jian)季(ji)(ji)(ji)(ji)節內(nei)和(he)(he)(he)(he)季(ji)(ji)(ji)(ji)節間(jian)(jian)相互作用如何影(ying)(ying)響(xiang)(xiang)(xiang)生(sheng)態系統(tong)氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)固(gu)持,中(zhong)(zhong)科(ke)院(yuan)植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)所劉玲莉(li)研(yan)究(jiu)團隊在(zai)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)科(ke)學院(yuan)內(nei)蒙古(gu)草原生(sheng)態系統(tong)定位研(yan)究(jiu)站(IMGERS,43°38′N,116°42′E;1200 m a.s.l.)依托長期降雪(xue)控制實驗(yan)平臺(tai),結(jie)合(he)(he)15N示蹤試(shi)驗(yan)以(yi)及N2O高通量監測手(shou)段(duan),旨在(zai)檢驗(yan)以(yi)下(xia)假(jia)設:1)微(wei)(wei)生(sheng)物(wu)(wu)(wu)在(zai)冬季(ji)(ji)(ji)(ji)有較強的(de)(de)(de)(de)氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)獲取能力(li)(li),而(er)植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)則在(zai)生(sheng)長季(ji)(ji)(ji)(ji)表現出(chu)更(geng)高的(de)(de)(de)(de)氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)競(jing)爭(zheng)(zheng)能力(li)(li);2)生(sheng)長季(ji)(ji)(ji)(ji)植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)吸收與非生(sheng)長季(ji)(ji)(ji)(ji)土壤微(wei)(wei)生(sheng)物(wu)(wu)(wu)氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)固(gu)定量呈正(zheng)相關(guan),以(yi)及3)凍(dong)(dong)融階段(duan)增雪(xue)通過增加氣態氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)排(pai)放和(he)(he)(he)(he)淋溶流(liu)(liu)失來(lai)...
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位于(yu)青(qing)(qing)藏(zang)高(gao)(gao)(gao)(gao)原(yuan)(yuan)(yuan)東(dong)北部(bu)的(de)(de)青(qing)(qing)海(hai)湖(hu),擁有(you)(you)著豐富的(de)(de)自然(ran)景觀,既優(you)美壯(zhuang)麗又(you)獨具(ju)特(te)色。然(ran)而(er),在(zai)(zai)氣(qi)(qi)候變化(hua)(hua)(hua)和人類過(guo)度開墾畜牧等(deng)因素的(de)(de)影(ying)響(xiang)下(xia),青(qing)(qing)海(hai)湖(hu)的(de)(de)環(huan)境逐漸惡化(hua)(hua)(hua),生(sheng)(sheng)態遭到破壞,沙(sha)(sha)漠化(hua)(hua)(hua)面積也日益擴大(da)。據統計(ji),青(qing)(qing)海(hai)湖(hu)周邊地(di)區(qu)(qu)(qu)現有(you)(you)沙(sha)(sha)化(hua)(hua)(hua)土(tu)(tu)地(di)170.7萬(wan)畝、占(zhan)區(qu)(qu)(qu)域土(tu)(tu)地(di)總面積的(de)(de)11.7%。在(zai)(zai)植(zhi)(zhi)(zhi)被恢復(fu)的(de)(de)過(guo)程(cheng)中(zhong),青(qing)(qing)海(hai)湖(hu)地(di)區(qu)(qu)(qu)的(de)(de)典型固沙(sha)(sha)植(zhi)(zhi)(zhi)物沙(sha)(sha)蒿(hao)、沙(sha)(sha)棘和烏柳(liu)等(deng)對土(tu)(tu)壤養(yang)分及(ji)土(tu)(tu)壤有(you)(you)機質(zhi)的(de)(de)提(ti)高(gao)(gao)(gao)(gao)發揮(hui)了(le)較大(da)的(de)(de)作(zuo)用(yong),其中(zhong)自然(ran)植(zhi)(zhi)(zhi)被沙(sha)(sha)蒿(hao)對土(tu)(tu)壤養(yang)分的(de)(de)改良(liang)效果最明顯。沙(sha)(sha)蒿(hao) (學名:Artemisia desertorum)是(shi)菊科蒿(hao)屬多年生(sheng)(sheng)半灌木狀植(zhi)(zhi)(zhi)物,天然(ran)生(sheng)(sheng)長(chang)在(zai)(zai)沙(sha)(sha)漠地(di)區(qu)(qu)(qu),分布(bu)甚廣。在(zai)(zai)我國主(zhu)要分布(bu)在(zai)(zai)黑龍江(jiang)、內蒙古(gu)、陜西、寧夏、甘肅、青(qing)(qing)海(hai)、新疆、四川、西藏(zang)等(deng)地(di),多生(sheng)(sheng)長(chang)于(yu)草原(yuan)(yuan)(yuan)、草甸、森林草原(yuan)(yuan)(yuan)、高(gao)(gao)(gao)(gao)山草原(yuan)(yuan)(yuan)、荒坡(po)、礫質(zhi)坡(po)地(di)、干(gan)河谷、河岸邊、林緣及(ji)路旁等(deng)。沙(sha)(sha)蒿(hao)枝條(tiao)匍(pu)匐生(sheng)(sheng)長(chang),有(you)(you)利于(yu)防(fang)風阻沙(sha)(sha),具(ju)有(you)(you)適(shi)應性強、耐干(gan)早(zao)、抗風蝕、喜(xi)沙(sha)(sha)埋、生(sheng)(sheng)長(chang)快(kuai)、固沙(sha)(sha)作(zuo)用(yong)強等(deng)特(te)點,為固沙(sha)(sha)先鋒(feng)植(zhi)(zhi)(zhi)物。接下(xia)來我們來了(le)解一篇關于(yu)青(qing)(qing)藏(zang)高(gao)(gao)(gao)(gao)原(yuan)(yuan)(yuan)東(dong)北部(bu)高(gao)(gao)(gao)(gao)寒沙(sha)(sha)地(di)沙(sha)(sha)蒿(hao)根系(xi)在(zai)(zai)沙(sha)(sha)丘(qiu)不同(tong)地(di)貌部(bu)位的(de)(de)吸(xi)水策略的(de)(de)論(lun)文。沙(sha)(sha)漠化(hua)(hua)(hua)是(shi)青(qing)(qing)藏(zang)高(gao)(gao)(gao)(gao)原(yuan)(yuan)(yuan)東(dong)北部(bu)的(de)(de)主(zhu)要土(tu)(tu)地(di)退化(hua)(hua)(hua)問題之一。青(qing)(qing)海(hai)湖(hu)位于(yu)青(qing)(qing)藏(zang)高(gao)(gao)(gao)(gao)原(yuan)(yuan)(yuan)東(dong)北部(bu),屬于(yu)高(gao)(gao)(gao)(gao)寒半干(gan)旱(han)氣(qi)(qi)候影(ying)響(xiang)下(xia)的(de)(de)生(sheng)(sheng)態脆(cui)弱區(qu)(qu)(qu)和全(quan)球氣(qi)(qi)候變化(hua)(hua)(hua)敏感區(qu)(qu)(qu),青(qing)(qing)海(hai)湖(hu)周邊土(tu)(tu)地(di)沙(sha)(sha)漠化(hua)(hua)(hua)嚴重。以前針對本(ben)區(qu)(qu)(qu)固沙(sha)(sha)植(zhi)(zhi)(zhi)物的(de)(de)研究主(zhu)要集中(zhong)在(zai)(zai)植(zhi)(zhi)(zhi)物的(de)(de)防(fang)風固沙(sha)(sha)機理與生(sheng)(sheng)態功能上,對植(zhi)(zhi)(zhi)物與水分關系(xi)的(de)(de)關注較少,尤其是(shi)本(ben)土(tu)(tu)物種在(zai)(zai)不同(tong)微地(di)貌導致的(de)(de)不同(tong)供水條(tiao)件下(xia)。基于(yu)...
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水(shui)(shui)(shui)(shui)分(fen)(fen)(fen)是(shi)植(zhi)(zhi)物(wu)生(sheng)(sheng)長不可或缺的(de)(de)(de)(de)因素(su)(su),水(shui)(shui)(shui)(shui)分(fen)(fen)(fen)有(you)(you)效性的(de)(de)(de)(de)波(bo)動(dong)直(zhi)接(jie)影響植(zhi)(zhi)物(wu)的(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)長、數(shu)量(liang)和(he)(he)(he)空(kong)(kong)間分(fen)(fen)(fen)布(bu)。在全(quan)球(qiu)氣(qi)候(hou)變(bian)(bian)(bian)化(hua)下(xia),區域降(jiang)(jiang)水(shui)(shui)(shui)(shui)格局已(yi)經發生(sheng)(sheng)了(le)改(gai)變(bian)(bian)(bian)。植(zhi)(zhi)物(wu)不同(tong)(tong)(tong)水(shui)(shui)(shui)(shui)源(yuan)的(de)(de)(de)(de)貢(gong)獻(xian)率反映(ying)了(le)生(sheng)(sheng)態(tai)系統對(dui)氣(qi)候(hou)變(bian)(bian)(bian)化(hua)的(de)(de)(de)(de)響應程度。因此(ci)(ci),追蹤(zong)和(he)(he)(he)分(fen)(fen)(fen)析植(zhi)(zhi)物(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)源(yuan)可以為研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)全(quan)球(qiu)氣(qi)候(hou)變(bian)(bian)(bian)化(hua)提供參考(kao)。祁連山(shan)(shan)位(wei)于青藏高(gao)(gao)(gao)原(yuan)東北緣,是(shi)中(zhong)國西北地區重(zhong)要的(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)態(tai)屏(ping)障。因此(ci)(ci),研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)亞高(gao)(gao)(gao)山(shan)(shan)生(sheng)(sheng)境(jing)植(zhi)(zhi)物(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)源(yuan)對(dui)于理(li)解祁連山(shan)(shan)生(sheng)(sheng)態(tai)和(he)(he)(he)水(shui)(shui)(shui)(shui)文過(guo)程具(ju)有(you)(you)重(zhong)要意(yi)義。已(yi)有(you)(you)很多學(xue)者利用氫氧穩(wen)定(ding)同(tong)(tong)(tong)位(wei)素(su)(su)(δ2H和(he)(he)(he)δ18O)進行(xing)了(le)諸如(ru)此(ci)(ci)類的(de)(de)(de)(de)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)(jiu),但關于亞高(gao)(gao)(gao)山(shan)(shan)生(sheng)(sheng)境(jing)不同(tong)(tong)(tong)坡向植(zhi)(zhi)物(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)源(yuan)的(de)(de)(de)(de)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)鮮少(shao)報(bao)道。基(ji)于此(ci)(ci),在本研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)中(zhong),來自(zi)西北師范(fan)大學(xue)和(he)(he)(he)中(zhong)科(ke)院西北生(sheng)(sheng)態(tai)環境(jing)資(zi)源(yuan)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)所(suo)的(de)(de)(de)(de)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)團隊監測了(le)青藏高(gao)(gao)(gao)原(yuan)東北緣祁連山(shan)(shan)東段(duan)冷(leng)龍嶺北坡的(de)(de)(de)(de)上(shang)池溝(37°38′10″N,101°51′9″E,3080 m a.s.l.,圖1)的(de)(de)(de)(de)降(jiang)(jiang)水(shui)(shui)(shui)(shui)、土(tu)壤水(shui)(shui)(shui)(shui)、木(mu)質(zhi)部水(shui)(shui)(shui)(shui)、降(jiang)(jiang)水(shui)(shui)(shui)(shui)和(he)(he)(he)泉水(shui)(shui)(shui)(shui)的(de)(de)(de)(de)穩(wen)定(ding)同(tong)(tong)(tong)位(wei)素(su)(su)組成以及(ji)相(xiang)(xiang)關環境(jing)變(bian)(bian)(bian)量(liang)(氣(qi)象(xiang)和(he)(he)(he)土(tu)壤水(shui)(shui)(shui)(shui)變(bian)(bian)(bian)量(liang)),利用LI-2100全(quan)自(zi)動(dong)真(zhen)空(kong)(kong)冷(leng)凝抽提系統(北京理(li)加(jia)聯合(he)科(ke)技有(you)(you)限公司)提取土(tu)壤和(he)(he)(he)木(mu)質(zhi)部中(zhong)的(de)(de)(de)(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)分(fen)(fen)(fen),并利用ABB LGR T-LWIA-45-EP液態(tai)水(shui)(shui)(shui)(shui)同(tong)(tong)(tong)位(wei)素(su)(su)分(fen)(fen)(fen)析儀測定(ding)所(suo)有(you)(you)水(shui)(shui)(shui)(shui)樣的(de)(de)(de)(de)δ2H值和(he)(he)(he)δ18O值。基(ji)于這些(xie)數(shu)據,分(fen)(fen)(fen)析了(le)不同(tong)(tong)(tong)水(shui)(shui)(shui)(shui)體穩(wen)定(ding)同(tong)(tong)(tong)位(wei)素(su)(su)的(de)(de)(de)(de)變(bian)(bian)(bian)化(hua),并利用多源(yuan)線性混合(he)模型(IsoSource)計算不同(tong)(tong)(tong)水(shui)(shui)(shui)(shui)源(yuan)對(dui)植(zhi)(zhi)物(wu)的(de)(de)(de)(de)相(xiang)(xiang)對(dui)貢(gong)獻(xian)率。本研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)目標是(shi):(1)觀(guan)察相(xiang)(xiang)同(tong)(tong)(tong)和(he)(he)(he)不同(tong)(tong)(tong)生(sheng)(sheng)境(jing)下(xia)亞高(gao)(gao)(gao)山(shan)(shan)灌木(mu)的(de)(de)(de)(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)源(yuan)以及(ji)(2)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)亞高(gao)(gao)(gao)山(shan)(shan)灌木(mu)對(dui)水(shui)(shui)(shui)(shui)...
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全球(qiu)變(bian)暖增(zeng)加了(le)(le)當(dang)地(di)(di)大氣(qi)對水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)分(fen)(fen)的(de)(de)(de)需求,導(dao)致許(xu)多地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)降(jiang)(jiang)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)減少,兩(liang)者都(dou)會導(dao)致干(gan)旱(han)(han)(han)(han)。水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)汽可(ke)以在輻射(she)冷卻到露(lu)(lu)(lu)點溫(wen)度(du)以下(xia)(xia)的(de)(de)(de)表(biao)面凝結成露(lu)(lu)(lu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)。露(lu)(lu)(lu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)因其對地(di)(di)表(biao)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)平衡的(de)(de)(de)重要貢(gong)獻(xian)而(er)被認為是(shi)(shi)一個重要水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)源(yuan),尤其是(shi)(shi)在半(ban)干(gan)旱(han)(han)(han)(han)和干(gan)旱(han)(han)(han)(han)地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)。干(gan)旱(han)(han)(han)(han)地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu),年露(lu)(lu)(lu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)量占降(jiang)(jiang)雨量的(de)(de)(de)9%-23%。在熱(re)帶(dai)(dai)島嶼旱(han)(han)(han)(han)季,露(lu)(lu)(lu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)可(ke)以作為一種(zhong)(zhong)替代(dai)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)源(yuan)。露(lu)(lu)(lu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)對干(gan)旱(han)(han)(han)(han)地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)或干(gan)旱(han)(han)(han)(han)期植物的(de)(de)(de)生(sheng)存、生(sheng)長和發育十分(fen)(fen)重要,例(li)如(ru)帶(dai)(dai)來(lai)夜間(jian)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)分(fen)(fen)以及通過植物氣(qi)孔或特殊的(de)(de)(de)物理特征(如(ru)氣(qi)生(sheng)植物)直接被葉片(pian)吸收(shou)利(li)用(yong)(yong)。因此,露(lu)(lu)(lu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)可(ke)以增(zeng)加葉片(pian)的(de)(de)(de)凈光(guang)合產物積累,提高(gao)植物水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)分(fen)(fen)利(li)用(yong)(yong)效(xiao)率(lv)(lv)。露(lu)(lu)(lu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)還參與了(le)(le)大氣(qi)中(zhong)的(de)(de)(de)化(hua)學過程,例(li)如(ru)亞硝酸鹽氧化(hua)物的(de)(de)(de)晝夜(和夜間(jian))循環(huan)。從1961-2010,中(zhong)國露(lu)(lu)(lu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)頻(pin)率(lv)(lv)降(jiang)(jiang)低了(le)(le)5.2天/10年,這(zhe)主(zhu)要是(shi)(shi)因為近地(di)(di)表(biao)增(zeng)溫(wen)和相(xiang)(xiang)對濕(shi)度(du)(RH)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)。此外,中(zhong)國干(gan)旱(han)(han)(han)(han)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)露(lu)(lu)(lu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)頻(pin)率(lv)(lv)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)率(lv)(lv)(50%)高(gao)于半(ban)濕(shi)潤(run)和濕(shi)潤(run)地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)(40%和28%)。因此,隨著(zhu)全球(qiu)氣(qi)候(hou)變(bian)化(hua),不(bu)(bu)同地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)露(lu)(lu)(lu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)具有不(bu)(bu)同的(de)(de)(de)趨勢,需了(le)(le)解不(bu)(bu)同氣(qi)候(hou)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)域的(de)(de)(de)露(lu)(lu)(lu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)特征以更好地(di)(di)預測(ce)未來(lai)露(lu)(lu)(lu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)動態變(bian)化(hua)。δ2H和δ18O是(shi)(shi)天然和傳(chuan)統的(de)(de)(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)文示蹤劑,在追蹤與不(bu)(bu)同類型水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(例(li)如(ru)降(jiang)(jiang)雨、降(jiang)(jiang)雪、露(lu)(lu)(lu)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)、霧、地(di)(di)表(biao)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)、植物水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)和冰芯)相(xiang)(xiang)關的(de)(de)(de)不(bu)(bu)同水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)文氣(qi)象過程中(zhong)發揮著(zhu)重要作用(yong)(yong)。兩(liang)種(zhong)(zhong)質量分(fen)(fen)餾(liu)過程,平衡分(fen)(fen)餾(liu)和動力學分(fen)(fen)餾(liu),是(shi)(shi)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)相(xiang)(xiang)變(bian)過程中(zhong)同位素差異的(de)(de)(de)根本原因。它們分(fen)(fen)別由飽(bao)和水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)汽壓和不(bu)(bu)同同位素的(de)(de)(de)擴散速率(lv)(lv)決定。17O-excess(17O-excess = ln(δ17O + 1)-...
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【溫(wen)(wen)室(shi)(shi)氣體(ti)(ti)】人類(lei)活動造成溫(wen)(wen)室(shi)(shi)氣體(ti)(ti)排(pai)放(fang)(fang)急劇增加,全球(qiu)地(di)(di)(di)表溫(wen)(wen)度持續(xu)上升,顯(xian)著改(gai)變了自(zi)(zi)然生(sheng)態系(xi)統碳(tan)水(shui)循環(huan)格局。極(ji)端(duan)(duan)氣候(hou)事件,尤其是(shi)(shi)極(ji)端(duan)(duan)干(gan)旱(han)事件發生(sheng)的(de)(de)頻(pin)率和(he)強度不斷升高(gao),對(dui)土壤(rang)(rang)含(han)水(shui)量(liang)(liang)(liang)、土壤(rang)(rang)微(wei)生(sheng)物群落結構(gou)和(he)功能、土壤(rang)(rang)異養(yang)呼吸(Rh)以及土壤(rang)(rang)甲(jia)烷(CH4)通(tong)(tong)(tong)量(liang)(liang)(liang)具有重要影(ying)響(xiang)。高(gao)寒(han)泥(ni)炭地(di)(di)(di)擁(yong)有巨(ju)大的(de)(de)碳(tan)儲量(liang)(liang)(liang),對(dui)氣候(hou)變化高(gao)度敏感。雖(sui)然目前圍繞高(gao)寒(han)泥(ni)炭地(di)(di)(di)碳(tan)排(pai)放(fang)(fang)開展了一些研(yan)(yan)究,但對(dui)高(gao)寒(han)泥(ni)炭地(di)(di)(di)生(sheng)態系(xi)統碳(tan)排(pai)放(fang)(fang)對(dui)極(ji)端(duan)(duan)干(gan)旱(han)響(xiang)應的(de)(de)微(wei)生(sheng)物機制仍(reng)不清(qing)楚。基(ji)于此,中國林業科學研(yan)(yan)究院(yuan)濕地(di)(di)(di)研(yan)(yan)究所的(de)(de)研(yan)(yan)究團隊以青藏高(gao)原(yuan)(yuan)東(dong)部(bu)若爾蓋國家(jia)級自(zi)(zi)然保護區高(gao)寒(han)泥(ni)炭地(di)(di)(di)(33°47′56.62′′ N,102°57′28.44′′ E,3430 m.a.s.l.)為研(yan)(yan)究對(dui)象,依托模擬極(ji)端(duan)(duan)干(gan)旱(han)的(de)(de)野外控制實(shi)驗(yan)平臺,通(tong)(tong)(tong)過原(yuan)(yuan)位觀測和(he)室(shi)(shi)內試(shi)(shi)驗(yan)相結合(he)(he),旨在解決以下問題:(1)不同植物生(sheng)長期,極(ji)端(duan)(duan)干(gan)旱(han)如(ru)何(he)影(ying)響(xiang)Rh和(he)CH4通(tong)(tong)(tong)量(liang)(liang)(liang)?(2)極(ji)端(duan)(duan)干(gan)旱(han)如(ru)何(he)影(ying)響(xiang)土壤(rang)(rang)微(wei)生(sheng)物群落結構(gou)和(he)功能群?以及(3)驅動Rh和(he)CH4通(tong)(tong)(tong)量(liang)(liang)(liang)變化的(de)(de)主要因(yin)素是(shi)(shi)什(shen)么(me)?作者(zhe)于2019年6月18日至9月25日測量(liang)(liang)(liang)了Rh(PS-9000便(bian)攜(xie)式土壤(rang)(rang)碳(tan)通(tong)(tong)(tong)量(liang)(liang)(liang)自(zi)(zi)動測量(liang)(liang)(liang)系(xi)統(北(bei)京理(li)加聯合(he)(he)科技有限公司))和(he)CH4通(tong)(tong)(tong)量(liang)(liang)(liang)(一個(ge)閉路靜態室(shi)(shi)(0.5×0.5×0.5 m)+ABB LGR便(bian)攜(xie)式溫(wen)(wen)室(shi)(shi)氣體(ti)(ti)分析(xi)儀(UGGA,GLA132-GGA))。試(shi)(shi)驗(yan)三個(ge)生(sheng)長期結束(shu)時(shi),作者(zhe)測量(liang)(liang)(liang)了樣(yang)地(di)(di)(di)0-20 ...
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CO2和(he)(he)(he)CH4排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)增加(jia)是全球變(bian)(bian)暖的(de)(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)(IPCC,2013),人類活動導致大(da)約44%和(he)(he)(he)60%的(de)(de)(de)(de)CO2和(he)(he)(he)CH4排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)到大(da)氣中。人類活動如攔河筑壩干(gan)擾濕地(di)的(de)(de)(de)(de)結(jie)構和(he)(he)(he)功能,引(yin)發大(da)量(liang)土(tu)壤(rang)CO2和(he)(he)(he)CH4排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)。然而(er),目前對(dui)濕地(di)水(shui)(shui)(shui)庫CO2和(he)(he)(he)CH4排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)及(ji)其(qi)(qi)碳同(tong)(tong)(tong)位(wei)(wei)(wei)素(su)(su)特征(zheng)的(de)(de)(de)(de)影(ying)響機(ji)制(zhi)知之甚少。基于(yu)此,為了(le)填補研究空白(bai),在本研究中,來自云南大(da)學和(he)(he)(he)中科院武漢植物(wu)園的(de)(de)(de)(de)研究團隊在三峽(xia)消(xiao)落區原(yuan)位(wei)(wei)(wei)條件下調查了(le)4個海拔(ba)(ba)梯(ti)度(du)(即不(bu)同(tong)(tong)(tong)淹(yan)水(shui)(shui)(shui)狀(zhuang)態(tai))(175 m,160–175 m,145–160 m和(he)(he)(he)<147 m)飽(bao)和(he)(he)(he)和(he)(he)(he)排(pai)(pai)(pai)干(gan)狀(zhuang)態(tai)下CO2和(he)(he)(he)CH4排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)模式及(ji)其(qi)(qi)碳同(tong)(tong)(tong)位(wei)(wei)(wei)素(su)(su)特征(zheng),以及(ji)相關的(de)(de)(de)(de)控制(zhi)因(yin)子。他們作出(chu)了(le)如下假設:1)由于(yu)淹(yan)水(shui)(shui)(shui)下優勢植物(wu)種(zhong)的(de)(de)(de)(de)轉變(bian)(bian),土(tu)壤(rang)條件(例如土(tu)壤(rang)基質(zhi)質(zhi)量(liang),土(tu)壤(rang)水(shui)(shui)(shui)分(fen)(fen)和(he)(he)(he)溫度(du))的(de)(de)(de)(de)變(bian)(bian)化將會改變(bian)(bian)CO2排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)以及(ji)CO2的(de)(de)(de)(de)δ13C值;2)CH4排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)模式及(ji)其(qi)(qi)同(tong)(tong)(tong)位(wei)(wei)(wei)素(su)(su)特征(zheng)對(dui)淹(yan)水(shui)(shui)(shui)更敏感,反映了(le)土(tu)壤(rang)厭氧環境的(de)(de)(de)(de)增加(jia);3)不(bu)同(tong)(tong)(tong)淹(yan)水(shui)(shui)(shui)狀(zhuang)態(tai)下(例如飽(bao)和(he)(he)(he)和(he)(he)(he)排(pai)(pai)(pai)干(gan)狀(zhuang)態(tai)下)將會導致酶(mei)表達和(he)(he)(he)微生物(wu)屬性的(de)(de)(de)(de)改變(bian)(bian),進(jin)而(er)極大(da)影(ying)響CO2和(he)(he)(he)CH4排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)。圖1 重慶忠(zhong)縣研究區位(wei)(wei)(wei)置(a);三峽(xia)消(xiao)落區采樣地(di)衛(wei)星圖像及(ji)沿海拔(ba)(ba)梯(ti)度(du)詳(xiang)細(xi)的(de)(de)(de)(de)靜(jing)態(tai)通量(liang)室放(fang)(fang)(fang)置圖(b)。作者(zhe)于(yu)2017年6-8月測量(liang)了(le)土(tu)壤(rang)/水(shui)(shui)(shui)大(da)氣界面CO2和(he)(he)(he)CH4的(de)(de)(de)(de)交(jiao)換率。利(li)用ABB LGR CO2同(tong)(tong)(tong)位(wei)(wei)(wei)素(su)(su)分(fen)(fen)析(xi)(xi)儀(yi)分(fen)(fen)析(xi)(xi)CO2的(de)(de)(de)(de)濃(nong)度(du)及(ji)δ13C,并(bing)利(li)用ABB LGR甲(jia)烷碳同(tong)(tong)(tong)位(wei)(wei)(wei)素(su)(su)分(fen)(fen)析(xi)(xi)儀(yi)分(fen)(fen)析(xi)(xi)CH4的(de)(de)(de)(de)濃(nong)度(du)及(ji)δ13C。【結(jie)果】高海拔(ba)(ba)地(di)區CO2...
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