350vip葡京新集团

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

黄土高原不同人工林中常见树种的水分利用特征

日期: 2020-05-29
浏览次数: 177

黄土高原不同人工林中常见树种的水分利用特征

摘要:了解再生物种的水分利用特征对于理解土壤与植物之间的相互作用机制以及指导水资源受限生态系统中的生态恢复策略具有深远的意义。尽管植树造林是改善退化生态系统功能和服务的重要途径,但对不同人工林类型中优势种的水分利用特征的了解甚少。作者调查了黄土高原三种代表性人工林(三种落叶树种刺槐、山杏和臭椿组成的混合人工林,纯刺槐人工林,纯山杏人工林)的植物水分利用特征。作者测量了每种人工林中优势种叶片的δ13C以及木质部和土壤(400 cm)水分的δ2H和δ18O。结果表明,混合人工林中三个主要树种在水源贡献比例上表现出显著的差异(P<0.05),表明植物具有水源隔离作用。与纯山杏人工林相比,混合人工林中的山杏利用更大比例的浅层土壤水,相应地减少了对深层土壤水的消耗。然而,在不同人工林中,刺槐水分吸收比例未表现出显著差异。混合人工林中植物叶片的δ13C显著高于纯人工林的。不同人工林中,刺槐叶片的δ13C与SWC呈正相关关系,而山杏中未观察到这种关系。结果表明人工林类型会影响植物水分利用特征,具有对人工林类型的物种特异性响应,以及种间竞争和种内竞争之间不同的水源竞争效应。

研究区域

该研究是在陕西省羊圈沟流域进行的(36°42′45″ N,109°31′45″)。该流域是黄土高原中部的黄土丘陵沟壑区。

黄土高原不同人工林中常见树种的水分利用特征

样品采集

作者于2016年植物生长季节5-9月采集了植物叶片样品用于δ13C的测定,采集木质部样品用于δ2H和δ18O的测定,采集了0-400 cm的土壤样品共630个,用于土壤含水量和土壤水δ2H和δ18O的测定,同时收集了46个降雨样品。利用LI-2100全自动真空冷凝抽提系统抽提植物木质部和土壤水分,利用LGR的液态水同位素分析仪测定土壤和降雨样品的δ2H和δ18O。黄土高原植物根系无法到达地下水深度,且该研究区域无灌溉,所以植物的主要水源是土壤水。


结果

1.土壤和木质部水的同位素组成

图2显示了不同人工林土壤水δ2H和δ18O随土壤深度和季节的变化。混合人工林中,土壤水δ18O平均值为-8.88±1.75‰,δ2H平均值为-67.14±11.86‰。纯刺槐林土壤水δ2H和δ18O平均值分别为-64.06±25.12‰和-8.71±3.53‰。纯山杏林土壤水δ2H和δ18O平均值分别为-67.78±12.57‰和 -8.66±2.13‰。土壤水同位素沿土壤剖面表现出明显的变化。浅层土壤水同位素富集且随季节变化更大。随深度变化深层土壤水同位素贫化且随季节变化小。每种人工林土壤水同位素组成在不同季节和土壤不同深度之间显著不同(P<0.001)。然而,不同人工林土壤水同位素组成无显著差异(δ2H,P=0.052;δ18O,P=0.61)。

黄土高原不同人工林中常见树种的水分利用特征

木质部水同位素组成随季节和物种变化。混合人工林中,刺槐木质部水δ18O平均值为-8.41±0.72‰,δ2H平均值为-67.57±4.37‰,山杏木质部水δ18O平均值为-7.21±1.42‰,δ2H平均值为-59.68±7.42‰,臭椿木质部水δ18O平均值为-7.72±0.89‰,δ2H平均值为-64.53±4.56‰。纯刺槐林木质部水δ18O变化范围为-9.35~-5.98‰,δ2H变化范围为-75.36~-55.68‰。纯山杏林木质部水δ18O平均值为-7.20±1.33‰,δ2H平均值为-61.49±6.25‰。混合人工林中不同物种木质部水同位素显著不同(P<0.001)。此外,木质部水δ2H和δ18O随季节变化表现出显著差异(P<0.001)。大多数土壤水同位素位于地区大气降水线(LMVL)右侧,木质部水的δ2H和δ18O位于土壤水同位素范围内(图3),这表明植物主要从不同土壤层获取水分。

黄土高原不同人工林中常见树种的水分利用特征

2.土壤水可利用性和植物水源分配

不同人工林的SWC表现出明显的季节和垂直变化(图4)。研究期混合人工林的平均SWC是7.01±1.70%,纯刺槐林为6.68±1.46%,纯山杏林为7.13±2.19%。研究期混合人工林浅层土壤含水量最高,而纯刺槐林深层土壤含水量最低。浅层土壤水随季节波动较大,而深层土壤水随季节变化较小。不同人工林浅层和中层土壤含水量无显著差异,而深层土壤水分差异显著(P<0.001)。此外,3个人工林土壤含水量在不同季节之间差异显著(P<0.01)。总而言之,不同人工林之间土壤水分存在显著差异(P<0.05)。

黄土高原不同人工林中常见树种的水分利用特征

生长季植物主要吸收浅层和中层土壤水(图5)。混合人工林中刺槐74.86%的水分以及臭椿75.62%的水分均来源于浅层和中层土壤水。而山杏吸收最大比例的浅层土壤水(60.96%)。在整个生长季,中层和深层土壤水对纯刺槐林的贡献比例分别为32.88%和27.14%。浅层和中层土壤水对纯山杏林的贡献比例分别为43.58%和32.12%。混合人工林中,不同月份之间3个物种水分吸收比例具有显著差异(P<0.05)。混合人工林和纯刺槐林中刺槐从不同土壤层吸收的水分比例无显著差异。然而,混合人工林和纯山杏林中山杏对浅层土壤水分利用比例存在显著差异(P<0.05),对中层和深层土壤水分的利用无显著差异。此外,不同季节之间浅层、中层和深层土壤水对混合人工林中臭椿以及纯山杏林的贡献比例无显著差异。

黄土高原不同人工林中常见树种的水分利用特征

3.植物叶片的δ13C值

图6显示了采样期间植物叶片的δ13C值随季节和植物物种的变化。混合人工林中刺槐,山杏和臭椿植物叶片δ13C平均值分别为-26.77±0.58‰,-26.28±0.54‰和-26.64±0.75‰。纯山杏林植物叶片δ13C值低于混合人工林。采样期间纯刺槐林植物叶片δ13C值最低(-28.00±0.80‰)。总而言之,不同季节,不同物种之间植物叶片δ13C值具有显著差异(P<0.05)。混合人工林中,山杏植物叶片δ13C值显著不同于刺槐和臭椿,且表现出显著的季节变化。此外,混合人工林和纯刺槐林中的刺槐植物叶片δ13C值表现出显著差异(P<0.001)。混合人工林和纯山杏林中的山杏植物叶片δ13C值也表现出显著差异(P<0.001)。

黄土高原不同人工林中常见树种的水分利用特征

4.植物叶片δ13C值与土壤含水量之间的关系

如图7所示,混合人工林中刺槐植物叶片δ13C值与土壤含水量的关系与纯刺槐林不一致。尽管混合人工林和纯刺槐林中刺槐植物叶片的δ13C值与土壤含水量呈正相关关系,但与纯刺槐林相比,混合人工林中的关系较弱(混合人工林:R2=0.25,P=0.06,纯刺槐林:R2=0.53,P=0.002)。然而,混合人工林和纯山杏林中山杏植物叶片的δ13C值与土壤含水量无显著相关性。

黄土高原不同人工林中常见树种的水分利用特征

结论

本研究利用稳定同位素技术研究了半干旱黄土高原不同人工林植物的水分利用特征。结果表明3种共存树种对不同土层的利用比例具有显著差异(P<0.05),表明这些物种具有水文生态位隔离。土壤水对不同人工林中刺槐的贡献无显著差异。然而,浅层土壤水对不同人工林中山杏的贡献具有显著差异,中层和深层土壤水对其贡献无显著差异。混合人工林中植物叶片δ13C值显著高于纯人工林,这表明混合人工林中叶片水平的WUEi明显提高。此外,与纯山杏林相比,混合人工林中山杏利用更大比例的浅层土壤水,相应地,深层土壤水消耗较少。这些结果表明人工林类型会影响植物水分来源分配,且存在对人工林类型的物种特异性响应。该研究为干旱和半干旱生态系统植树造林和生态管理提供了重要的基线信息和见解。

黄土高原不同人工林中常见树种的水分利用特征.pdf


News / 相关新闻 More
2023 - 10 - 30
“倘若有什么植物妨碍了我们的计划,或是扰乱了我们干净整齐的世界,人们就会给它们冠上杂草之名。可如果你本没什么宏伟大计或长远蓝图,它们就只是清新简单的绿影,一点也不面目可憎。”     ——《杂草的故事》清新简单的绿影自然面目可爱,惹人注目,但人类生存之下,繁多冗杂的一片蔓延,确是明目张胆地抢了农作物的地盘,伤了农业发展。世界上的杂草有1000多种,它们通常生长迅速、繁殖能力强,会对农业产生一定的影响。杂草不仅会与农作物争夺土壤养分和水分,传播病虫害,从而影响农作物的生长和产量,含有毒素的杂草还会影响农作物品质。因此,对于农业生产来说,防治杂草对保证农作物的正常生长和产量至关重要。IRIS机载一体式激光雷达高光谱成像仪在评估杂草抗性方面的应用杂草防治是现代农业生产管理的重要组成部分。然而,过度依赖常用除草剂进行化学防治已导致大量抗性杂草的出现,对可持续农业构成重...
2023 - 10 - 27
雾霾问题,严重威胁人们的健康和生活质量,为了寻求解决方案,科学家们开始寻求各种可能的对策,其中之一就是从奶牛场中寻找突破口。这听起来可能有些奇怪,但事实上,氨气是雾霾形成的一个重要因素,而奶牛场和氨气之间存在着奇妙的关联。NH3氨气(Ammonia)氨是大气中的主要碱性物质,是细颗粒物的重要前驱体。它可以与硫酸盐和硝酸盐或其他化合物反应生成细颗粒物,造成各种环境和健康问题。氨沉降对于土壤酸化及水体富营养化也具有重要影响。人们越来越关注氨排放,以建立准确的排放清单并制定合理的减排措施。然而世界范围内许多氨排放清单的排放因子(EFs)和活动数据存在很大的不确定性。中国是氨排放的重要源,约占亚洲总排放的55%,约占全球总排放的20%。而农业是最重要的排放源,畜牧业氨排放占人为总排放的50%以上。因此,准确量化其排放特征显得尤为重要。科研团队为此开展研究北京大学环境科学与工程学院蔡旭晖研究团队于2...
2023 - 10 - 18
一般说来,丘陵起伏的地形,造成河水不能外泄,常在河口低洼处停蓄起来成湖,也就是河口湖。河口湖又称为“终点湖”、“尾闾湖”。指处于内流河河口、尾闾、终点的湖泊。由于气候变化、人口增多、工农业发展,加之水资源总量不足、时空分布不均等因素,导致不少地区的尾闾湖出现地下水位下降、绿洲面积减少、沙尘暴天气增加等问题。湖泊周边的生态系统发生变化,植被的多样性和数量减少,生态环境面临严重破坏。为了改善尾闾湖的现状,加强水资源管理,人工输水成为首要选择。基于此,生态输水对湖区植被的影响成为不少科研团队的研究方向。内陆河下游生态输水区白刺灌丛的水分利用策略:基于稳定同位素数据在干旱地区,内陆河流域的尾闾湖通常是绿洲边缘阻止风沙侵袭的天然屏障,其生态水文效应普遍表现为以地表水、地下水和天然降水为特征的植被水分关系。水分是尾闾湖周边沙地植被稳定的关键制约因子,植物-土壤水分关系是沙地生态水文过程的重要组成部分。...
2023 - 09 - 25
长江,全长6300余千米,中国第一大河,干流自西而东横贯中国中部,数百条支流辐辏南北,于崇明岛以东注入东海,流域面积180万平方千米,约占全国总面积的1/5,年入海水量9513亿立方米,占全国河流总入海水量的1/3以上。长江承载着丰富的生态系统和人类活动,对于全球气候变化的干预具有重要意义。在全球温室气体变化成为全球关注焦点的当下,长江作为世界上最大的亚热带河流,碳氮存储量备受科研研究所关注。今天的推荐的文章将带大家揭秘中国长江流域溶解温室气体(CO2、CH4和N2O)的空间分布和调控因素。河流,尤其是(亚)热带地区的大型河流,在全球温室气体预算中起着重要作用。在大尺度温室气体预算中忽略水生成分可能会高估陆地生态系统中碳和氮的储存量,但由于河流数据集的空间分布偏差,对潜在生态过程的理解不足,河流温室气体排放的估计存在很大的不确定性。长江是世界上最大的亚热带河流,近几十年来面临着密集的人类活...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 350vip葡京新集团
犀牛云提供企业云服务

350vip葡京新集团

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910499762 010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 

地址:深圳市宝安区创业二路玖悦雅轩商业裙楼3层瑞思BEEPLUS 3029室 手机:13910499772

 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开