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1.
植物物候对气候变化的响应   总被引:37,自引:6,他引:31       下载免费PDF全文
陆佩玲  于强  贺庆棠 《生态学报》2006,26(3):929-929
植物物候的变化可以直观地反映某些气候变化,尤其是气候变暖.植物生长节律的变化引起植物与环境关系的改变.生态系统的物质循环(如水和碳的循环)等过程将随物候而改变.不同种类植物物候对气候变化的响应的差异,会使植物间和动植物间的竞争与依赖关系也发生深刻的变化.目前欧洲、美洲、亚洲等许多地区均有关于春季植物物候提前,秋季物候推迟,使植物的生长季延长,从而提示气候变暖的趋势.植物物候的模拟模型构成生态系统生产力模型的重要部分.  相似文献
2.
模拟增温效应对矮嵩草草甸影响的初步研究   总被引:34,自引:4,他引:30       下载免费PDF全文
通过采用国际冻原计划(ITEX)模拟增温效应对植被影响的方法。研究了矮蒿草(Kobresia humilis)草甸的物候、群落结构和直生物量对温度升高的响应,结果表明:温室内温、地表温度、土壤表层温度可分别提高1.47℃、1.54℃、1.00℃。组成植物群落的种群物候期可以提前和延迟,植物生长期延长,组成植物群落主要种群的高度,盖度,重要值均有提高,种群结构发生一定变化。地上生物量发生变化,其中禾  相似文献
3.
北半球高纬度地区气候变化对植被的影响途径和机制   总被引:31,自引:4,他引:27       下载免费PDF全文
齐晔 《生态学报》1999,19(4):474-478
根据标准化植被指数(NDVI)探讨了植被功能的地带特征及其与温度梯度的关系。结果表明在北半球高纬度地区NDVI的年最大值以及该值出现的时间与温度之间存在密切的相在,但共定量关系因纬度而异,在较高纬度地带,两个参数对温度的反应更为敏感,由于这种温度作用的不均衡,气温的增加将可能导致较高纬度地带的植被在物候和生产力上更加接近较低纬度带上的植被,其结果是使大气CO2季节振幅增大,同时季节谷值出现的时间提  相似文献
4.
5.
6.
濒危植物长柄双花木开花物候与生殖特性   总被引:29,自引:4,他引:25       下载免费PDF全文
研究了长柄双花木开花过程中花部表型的变化。连续4a对其野生种群、1a对人工种群的开花物候进行了观察,并运用相对开花强度和同步性等开花物候指数分析了开花物候对其生殖的影响。结果如下:长柄双花木开花时间为9月上、中旬至11月中、下旬;单花花期一般为6~7d,单花依其形态和散粉特征可以分为4个时期:散粉前期、散粉初期、散粉盛期和凋谢期。个体开花持续时间49~55d,种群花期历时63~71d。种群内不同年度间开花物候指数没有显著差异,而种群间则存在显著差异,野生种群开花进程为渐进式单峰曲线。人工种群则为“钟”形曲线,二者均属于“集中开花模式”。长柄双花木具有2个相对开花强度的分异趋势,这种分异趋势具有进化意义。开花物候指数与生殖间的相关分析表明,始花时间与开花数量、座果率及花期长度之间均具显著负相关关系,而开花数量与花期长度之间则呈显著正相关,但均为线性相关。长柄双花木开花物候在种群间的差异和种群内年度间的相似性说明,其开花时间可能是由与其相关的复杂的微生境特征和(或)由其遗传因子决定的,同时也反映了种群间的遗传分异和种群内个体间的遗传一致性。作为一种濒危物种,长柄双花木在这种环境的选择压力之下,形成了“大量、集中开放的花”的开花模式,吸引到更多的传粉者的访问,从而达到生殖成功。  相似文献
7.
Area-averaged vegetative cover fraction estimated from satellite data   总被引:25,自引:0,他引:25  
The relationship was analysed between the vegetation cover factor expressed as a percentage and the area-averaged normalized difference vegetation index (NDVI). On selected days the NDVI was calculated from channel 1 and 2 reflectance data of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA—11) satellite's advanced very high-resolution radiometer (AVHRR) for five test areas under agricultural and forestry use. No ground-based reflectance measurements could be made for validation of these data. Therefore the land surface NDVI, which varied with time, and percentage vegetation cover of the test areas were deduced from time-independent but site-specific statistical land use data updated by temporal phenological observations, and from surface-specific reflectance curves published in the literature. The result indicated that the area-averaged NDVI, as obtained from the NOAA—11 radiometer, was less than the value calculated from the land surface NDVI. After correction to reduce the offset of the data, the values would be a suitable indicator of the fraction of vegetation cover.  相似文献
8.
9.
植物物候研究进展   总被引:23,自引:0,他引:23       下载免费PDF全文
植物物候直接反映了气候变化的影响,是植被动态模拟的关键.在遥感和模型技术的推动下,植物物候与全球变化关系的研究日益受到人们的关注.文中从植物物候与环境因子的相互关系、植物物候对全球变化的响应以及植物物候的遥感监测方面,综合论述了植物物候的研究进展,找出植被物候研究的不足,进而提出未来植被物候的研究方向.  相似文献
10.
The persistent soil seed bank (viable seeds >1 year) and standing vegetation were investigated in the upper alpine belt (3250 m) in the Andes of central Chile, 33° S. Nine species (eight in standing vegetation) were found in a total persistent seed bank of 899 seeds m−2. Seven additional species were represented by physically intact, non-viable seeds. Over 90% of the persistent seed bank was concentrated in Montiopsis sericea (Portulacaceae), Pozoa coriacea (Umbelliferae), Phacelia secunda (Hydrophyllaceae) and Oxalis compacta (Oxalidaceae). Examination of the seed/cover ratio revealed different propensities for persistent seed bank formation among species, and annuals formed persistent seed banks more frequently than perennial species. Abundance in the standing vegetation had predictive value for abundance in the persistent seed bank only when non-persistent seed bank species in the standing vegetation were discarded from the analysis. At the local scale, species diversity in the persistent seed bank and standing vegetation were correlated, but compositional similarity was low. Secondary down-slope dispersal promoted by frost heaving in combination with runoff, and life-form correlates are discussed as possible factors accounting for poor correspondence between the persistent seed bank and the standing vegetation at a local scale. The high Andean seed bank is similar to or larger than that reported for two Arctic tundra sites, but smaller than for a northern hemisphere subalpine site. If seed bank size is considered in relation to plant cover, the Andean seed bank greatly exceeds that of one Arctic site. Our study constitutes the first demonstration of a sizable persistent seed bank at an alpine site in the South American Andes and in southern hemisphere temperate mountains in general. Received: 26 May 1998 / Accepted: 21 November 1998  相似文献
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