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1.
中国亚热带森林转换对土壤呼吸动态及通量的影响   总被引:42,自引:6,他引:36       下载免费PDF全文
通过用静态碱吸收法对中国亚热带福建三明格氏栲自然保护区内的格氏栲天然林和33年生的格氏栲人工林及杉木人工林的土壤呼吸进行为期2a的定位研究,结果表明,3种森林土壤呼吸速率季节变化均呈单峰曲线,最大值出现在5月至6月份,最小值出现在12月至翌年1月份。格氏栲天然林、格氏栲人工林和杉木人工林土壤呼吸速率一年中变化范围分别在403.47~1001.12mgCO2m-2h-1、193.89~697.86mgCO2m-2h-1和75.97~368.98mgCO2m-2h-1之间。2002年土壤呼吸速率主要受土壤温度影响,但在极端干旱的2003年则主要受土壤湿度的影响。双因素关系模型(R=aebTWc)拟合结果优于仅考虑土壤温度或土壤湿度的单因素关系模型,土壤温度和土壤湿度共同解释不同年份不同森林土壤呼吸速率季节变化的80%~96%。杉木林土壤呼吸对气候变化敏感性高于格氏栲天然林和人工林。格氏栲天然林、格氏栲人工林和杉木人工林土壤呼吸年通量分别为13.742、9.439和4.543tC·hm-2·a-1,前者分别约是后二者的1.5倍和3.0倍。森林转换对土壤呼吸通量的影响可能与枯落物数量和质量、根系呼吸、土壤有机质数量和质量的变化有关。  相似文献
2.
中国亚热带东部藤本植物的多样性   总被引:33,自引:1,他引:32       下载免费PDF全文
藤本植物是一类生物型特殊的非自然分类群,笔者从藤本植物的来源、类型、数量、性质等角度探讨了中国亚热带东部藤本植物的多样性特征。结果如下:①本区计有藤本植物58科、164属、611种(不包括蕨类藤本),分别占总被子植物科、属和种的29.1%、10.3%和9.6%,在种的丰富度上略高于温带森林区域(7%),而低于热带区域(19%);木质藤本占绝对优势,为72.3%,草质藤本占27.7%。②主要由含少量  相似文献
3.
蔡永立  宋永昌 《生态学报》2000,20(5):808-814
根据中国亚热带东部藤本植物的特征,修订并扩充了Mueller-Dombois和Ellenberg生活型系统中藤本植物分类部分。对本区生活型分析的结果表明,中国亚热带东部藤本植物的生活型谱是以高位芽藤本占绝对优势(72.7%)其次为地下芽藤本(17.5%)、地面芽藤本(6.2%)、1年生藤本(2.7%)和地上芽藤本(1.5%),除地下芽藤本比例略高外,与亚热带常绿阔叶林生活型谱十分接近,具有比较明确  相似文献
4.
 对四川瓦屋山地区扁刺栲(Castanopsis platyacantha)-华木荷(Schima sinense)群系不同演替阶段(灌木、10年和40年生扁刺栲-华木荷群落)的林内小气候进行了连续2年的定位观测研究。主要结果是:40年生的扁刺栲-华木荷群落内的地温、空气温度、相对湿度、光照强度和降雨等气候指标的数量大小及其变幅最低,10年生的次之,灌丛的最大。这些结果暗示了扁刺栲-华木荷群落在恢复演替过程中,随着植被的发育和各层次结构的完善,林内小气候环境朝着更为阴、凉、冷、湿的环境演进,且其波动性减弱,  相似文献
5.
植被气候关系与我国的植被分区(英文)   总被引:10,自引:0,他引:10  
气候制约着植被的地理分布 ,植被是区域气候特征的反映和指示 ,两者之间存在密不可分的联系。揭示植被与气候之间的关系是正确认识植被分布的前提 ,是进行植被区划的理论基础。植被区划是植被研究的归纳和总结 ,是其他自然地理区划和农林业区划的基础。本文在简要回顾中国植被气候关系及植被分区的研究历史的基础上 ,对我国以往的主要植被分区原则、依据和方案进行了评述 ,对有争议的主要植被界线进行了讨论。我们认为 ,在当今我国大部分地区的原生植被已遭到破坏的现实情况下 ,根据原生植被及其衍生植被类型的分布 ,确定其分布与限制性气候因子的关系 ,以此来进行植被带 (区 )的划分 ,不仅反映植被气候间密不可分的关系 ,在实践上也便于操作。尽管在一些植被带的命名、具体界线的划定上有分歧 ,但最近的中国植被分区方案大都认为我国基本的植被区有 8至 9个 ,即针叶林、针阔叶混交林、落叶阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、常绿阔叶林以及雨林季雨林、草原、荒漠以及高寒植被。通过分析主要植被带附近的植被、气候等特征 ,本文认为 ,1)秦岭淮河线是一条重要的水分气候带 ,而不是温度带 ,不是亚热带植被的北界 ;2 )我国亚热带植被的北界基本上沿长江北岸 ,从杭州湾经太湖、安徽宣城、铜陵经大别山南坡到武汉  相似文献
6.
The spatial and temporal distribution of carbon isotopes (13C, 14C) in soil organic matter (SOM) were studied based on SOM content, SOM 14C and SOM 13C of thinly layered soil samples for six soil profiles with different elevations at the Dinghushan Biosphere Reserve (DHSBR), South China. The results indicate that variations of SOM 13C with depth of the soil profiles at different elevations are controlled by soil development, and correlate well with SOM composition in terms of SOM compartments with different turnover rates, and SOM turnover processes at the DHSBR. The effect of carbon isotope fractionation was obvious during transformation of organic matter (OM) from plant debris to SOM in topsoil and SOM turnover processes after the topsoil was buried, which resulted in great increments of OM 13C, respectively. Increments of SOM 13C of topsoil from 13C of plant debris were controlled by SOM turnover rates. Both topsoil SOM 13C and plant debris 13C increase with elevation, indicating regular changes in vegetation species and composition with elevation, which is consistent with the vertical distribution of vegetation at the DHSBR. The six soil profiles at different elevations had similar characteristics in variations of SOM 13C with depth, alterations of SOM contents with depth and that SOM 14C apparent ages increasing with depth, respectively. These are presumably attributed to the regular distribution of different SOM compartments with depth because of their regular turnover during soil development. Depth with the maximal SOM 13C value is different in mechanism and magnitude with penetrating depth of 14C produced by nuclear explosion into atmosphere from 1952 to 1962, and both indicate controls of topography and vegetation on the distribution of SOM carbon isotopes with depth. Elevation exerts indirect controls on the spatial and temporal distribution of SOM carbon isotopes of the studied mountainous soil profiles at the DHSBR. This study shows that mountainous soil profiles at different elevations and with distinctive aboveground vegetation are presumably ideal sites for studies on soil carbon dynamics in different climatic-vegetation zones.  相似文献
7.
凋落物分解是陆地生态系统物质循环和能量转换的主要途径.凋落物分解主要受到基质质量和气候因素多因子的综合影响.目前国内尚缺乏关于凋落物分解同气候因子和基质质量关系的多元统计和综合分析.应用分解袋法,对亚热带8个主要树种的凋落叶沿中国东部气候带5个地点历时2a的分解试验研究表明,年均降水量是影响中国东部凋落叶分解速率的首要气候因子,其次是实际蒸散和年均温度.凋落叶的初始N含量是决定分解快慢的首要基质因子,其次是P含量和Lignin:N比和C:N比.  相似文献
8.
南京地区耐寒常绿阔叶树种资源调查   总被引:5,自引:0,他引:5  
南京地区地处亚热带北缘,是一些常绿阔叶树种自然分布的北界.通过对南京地区常绿阔叶树种的实地考察,表明南京地区有12种自然分布的常绿阔叶树种;目前园林上引种并已应用的有25种.另外,引种了109种能够露地栽培的常绿阔叶树种,其中乔木28种,灌木77种,藤本4种.可以认为南京地区是耐寒常绿阔叶树种引种分布的关键地区.  相似文献
9.
鼎湖山土壤有机质δ13C时空分异机制   总被引:4,自引:2,他引:2       下载免费PDF全文
根据鼎湖山若干海拔部位土壤剖面薄层取样样品有机质含量、14C测年及δ13C结果,研究土壤有机质δ13C时空分异机制.结果表明,不同海拔土壤剖面有机质δ13C深度特征受控于剖面发育进程,与有机质组成及其分解过程密切相关.植被枯落物成为表土层有机质以及表土层被埋藏后的有机质更新过程,均存在碳同位素分馏效应,有机质δ13C显著增大.相对于地表植被枯落物δ13C,表土层有机质δ13C增幅取决于表土有机质更新速率.表土有机质δ13C与植被枯落物δ13C均随海拔升高而增大,说明植被构成随海拔升高呈规律性变化.这与鼎湖山植被的垂直分布一致.不同海拔土壤剖面有机质δ13C深度特征类似,有机质含量深度特征一致,有机质14C表观年龄自上向下增加.这是剖面发育过程中有机质不断更新的结果.土壤剖面有机质δ13C最大值深度与14C弹穿透深度的成因和大小不同,均反映地貌与地表植被对有机碳同位素深度分布的控制.  相似文献
10.
粤东鸿图嶂西南坡的南亚热带常绿阔叶林   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
鸿图嶂西南坡的自然林属于南亚热带常绿阔叶林类型.它具有从热带雨林向亚热带常绿阔叶林过渡的特性,种类组成复杂,以壳斗科、樟科、冬青科、金缕梅科、鼠刺科和五列本科等的种类占优势.它属于次生林类型,大多数乔木都是由萌芽更新而成的,林龄约35年,目前正处在次生演替的中后期阶段。本文还讨论了南亚热带常绿阔叶林的合理利用和保护问题.  相似文献
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