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加拿大温带落叶林生态系统氢氧同位素组成研究
引用本文:朱珊娴,肖薇,张弥,王伟,沈竞,徐家平,胡勇博,温学发,李旭辉.加拿大温带落叶林生态系统氢氧同位素组成研究[J].生态学报,2017,37(22):7539-7551.
作者姓名:朱珊娴  肖薇  张弥  王伟  沈竞  徐家平  胡勇博  温学发  李旭辉
作者单位:南京信息工程大学大气环境中心, 南京 210044,南京信息工程大学大气环境中心, 南京 210044;南京信息工程大学江苏省大气环境与装备技术协同创新中心, 南京 210004,南京信息工程大学大气环境中心, 南京 210044;南京信息工程大学江苏省大气环境与装备技术协同创新中心, 南京 210004,南京信息工程大学大气环境中心, 南京 210044;南京信息工程大学江苏省大气环境与装备技术协同创新中心, 南京 210004,南京信息工程大学大气环境中心, 南京 210044,南京信息工程大学大气环境中心, 南京 210044,南京信息工程大学大气环境中心, 南京 210044,中国科学院地理科学与资源研究所生态系统网站观测与模拟重点实验室, 北京 100101,南京信息工程大学大气环境中心, 南京 210044
基金项目:国家自然科学基金项目(41475141,41505005,41575147)
摘    要:陆地生态系统氢氧稳定同位素能为陆地与大气的水分交换和陆地生态系统水文循环研究提供独特的示踪信息。基于2009年生长季加拿大落叶林生态系统氢氧稳定同位素组成及环境要素的观测数据,分析了生态系统不同来源液态水和大气水汽同位素组成的时空变化特征,分析了生态系统蒸散与土壤蒸发的同位素组成和同位素通量(Isoflux)的变化特征,并讨论了主要的环境控制因素。结果表明,生态系统中不同来源液态水的同位素组成差别较大,与枝条水和土壤水相比,叶片水同位素组成最富集且变化幅度最大。大气水汽H_2~(18)O和HDO同位素组成随着高度升高而降低,水汽同位素值日变化呈"W"型分布,上午水汽同位素值降低,正午有一定的起伏,傍晚回升。水汽同位素组成与大气湿度有显著的相关性,大气水汽过量氘下午均值与表面相对湿度和水汽混合比的相关系数分别为-0.61(P0.01)和-0.57(P0.01)。受蒸腾速率和叶水同位素富集程度的共同作用,白天蒸散H_2~(18)O组成在正午和傍晚高,下午低。Isoflux的计算结果表明白天下垫面蒸散有助于大气水汽同位素富集,蒸散同位素通量最高可达147.5 mmol m~(-2)s~(-1)‰。本研究结果能为同位素水文模型提供数据支持和理论参考。

关 键 词:森林生态系统  氢氧同位素  过量氘  同位素通量  蒸散
收稿时间:2016/9/13 0:00:00

Hydrogen and oxygen stable isotopic composition in a deciduous forest ecosystem in Canada
ZHU Shanxian,XIAO Wei,ZHANG Mi,WANG Wei,SHEN Jing,XU Jiaping,HU Yongbo,WEN Xuefa and LI Xuhui.Hydrogen and oxygen stable isotopic composition in a deciduous forest ecosystem in Canada[J].Acta Ecologica Sinica,2017,37(22):7539-7551.
Authors:ZHU Shanxian  XIAO Wei  ZHANG Mi  WANG Wei  SHEN Jing  XU Jiaping  HU Yongbo  WEN Xuefa and LI Xuhui
Institution:Yale-NUIST Center on Atmospheric Environment, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China,Yale-NUIST Center on Atmospheric Environment, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;Collaborative Innovation Center of Atmospheric Environment and Equipment Technology, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210004, China,Yale-NUIST Center on Atmospheric Environment, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;Collaborative Innovation Center of Atmospheric Environment and Equipment Technology, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210004, China,Yale-NUIST Center on Atmospheric Environment, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China;Collaborative Innovation Center of Atmospheric Environment and Equipment Technology, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210004, China,Yale-NUIST Center on Atmospheric Environment, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China,Yale-NUIST Center on Atmospheric Environment, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China,Yale-NUIST Center on Atmospheric Environment, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China,Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Modeling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China and Yale-NUIST Center on Atmospheric Environment, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China
Abstract:
Keywords:forest ecosystem  hydrogen and oxygen isotopes  deuterium excess  isoflux  evapotranspiration
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