编辑: 梦三石 | 2016-05-16 |
刘新圣
2011 ).在色季拉山林线的最新研究数据表明,生长季早期低温是影响高海拔地区杜 鹃灌丛净初级生产力(NPP)的关键因子 ( Kong et al.
2012 ). 理论上, 生长季早期气候 的年际波动(如春季气温回升/融雪时间变化)及其导致的土壤温度、水分等微环境 的变化很可能引起森林NPP的显著变化.因此,分析林线地区土壤温度、水分的季节 动态及其年际波动,深入了解生长季早期林线地区土壤低温状况,将有助于深入分 析低温环境对林线树木生理生态(如水分胁迫等)的限制作用. 藏东南具有全球海拔最高的高山林线 ( Miehe et al. 2007;
Liang et al.
2011 ),刘 新圣 (2011) 在藏东南色季拉山高山林线发现阳坡方枝柏林线和阴坡急尖长苞冷杉 林线的生长季平均土壤温度分别为 7.0℃和6.2℃,接近全球林线土壤温度阈值 ( 6.7±0.8℃,K?rner and Paulsen
2004 ).因此,理解藏东南高山林线的形成和变化机 制具有全球意义.本论文依托色季拉山急尖长苞冷杉林线定位观测点,利用已有的 连续7年(2006-2012年)的林内、外土壤温度和水分以及其它气象要素监测数据, 并进一步测定不同海拔和不同生活型植物露点水势的季节变化,旨在回答如下问题: 1) 在林线过渡带,亚高山针叶林被低矮灌丛替代是否会改善生长季早期的土壤低温 环境? 2) 生长季早期的土壤低温是否导致较低的叶露点水势 (即低温导致的水分胁 迫)? 植物生活型的改变是否有利于提高叶片露点水势? 相关研究结果将有助于 理解高山林线的形成机制及其对气候变化的响应. 1.2 文献综述 1.2.1 高山林线生长受限机制的最新研究进展 Monson等(
2002 ) 在美国科罗拉多亚高山森林的碳通量观测结果表明,该地区 云冷杉林一年的碳收获量主要出现在生长季早期的30天内. Luo等(2011 ) 在四川贡 嘎山峨眉冷杉林也有相似发现, 即基于叶氮和碳同位素季节动态测定数据模拟的NPP 最大值出现在生长季早期5-6月份.此外,北半球主要的常绿与落叶针叶树种树干最 大生长速率普遍出现在一年中的最大日长 (夏至日) 附近, 而不是一年中最温暖的时 期,被认为是木本植物对高寒环境的一种趋同适应特征,以有利于在严冬来临之前
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第一章 绪论 完成其新组织的木质化 ( Rossi et al.
2006 ).相同的监测结果也出现在藏东南色季拉 山高山林线地区:根据树干径向生长仪( Dendrometer ) 监测的多........