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| 1 | 土壤温室气体产生与排放影响因素研究进展显示文摘土壤是温室气体(如CO2、CH4和N2O)产生的重要源,土壤温室气体主要来自于微生物呼吸,植物根呼吸和土壤动物呼吸。土壤温室气体排放机制及其影响因素是研究全球碳氮循环的重要组成部分。研究表明,影响土壤呼吸的因素很多,土壤理化性质如温度、含水量、有机质含量、pH值、氧化还原电位(Eh)、土壤质地等因素都可以直接影响土壤微生物量及其生理生化过程,从而影响温室气体排放。其中,土壤温度,湿度、有机质含量是关键性因素。此外,地域气候、土地利用以及土地覆盖变化也可以通过改变土壤理化性质及呼吸底物来影响温室气体排放。文章重点论述了土壤温室气体排放机制,排放影响因素以及排放的日变化和季节变化规律。认为今后的研究方向应该是土壤微环境碳氮循环机制,土壤呼吸模型在尺度上的推延,以及注重中国陆地与近海生态系统碳固定及减少碳排放的对策和应用技术研究,特别在人工林碳固定及农业固碳减排方面加大研究力度等。 | 李海防 夏汉平 熊燕梅 张杏锋 | 2007 | 生态环境2007,16,6: | 94 |
| 2 | 库布齐沙漠东部不同生物结皮发育阶段土壤温室气体通量显示文摘以流动沙地为对照,采用时空替代法分析库布齐沙漠东部固定沙地上不同发育阶段生物结皮藻类结皮和地衣结皮土壤温室气体通量特征及其与环境因子之间的关系,研究生物结皮发育对荒漠土壤温室气体通量的影响.结果表明:荒漠土壤CO_2排放通量大小为地衣结皮(128.5 mg·m^(-2)·h^(-1))>藻结皮(70.2 mg·m^(-2)·h^(-1))>流动沙地(48.2 mg·m^(-2)·h^(-1)),CH_4吸收通量大小为地衣结皮(30.4μg·m^(-2)·h^(-1))>藻结皮(21.2μg·m^(-2)·h^(-1))>流动沙地(18.2μg·m^(-2)·h^(-1)),N_2O排放通量大小为地衣结皮(6.6μg·m^(-2)·h^(-1))>藻结皮(5.4μg·m^(-2)·h^(-1))>流动沙地(2.5μg·m^(-2)·h^(-1)).CO_2排放具有明显的季节变化,生长季显著大于非生长季;CH_4和N_2O季节变化差异不显著,前者生长季吸收大于非生长季,后者非生长季排放大于生长季.土壤有机碳和全氮含量、土壤微生物数量均是影响温室气体通量的重要因素,环境水热因子是影响土壤CO_2排放的关键因子,但CH_4和N_2O通量对水热因子的变化不敏感.随着植被恢复和生物结皮发育,荒漠土壤温室气体累积通量的不断增大导致其百年尺度的全球增温潜势亦显著提高,依次为地衣结皮(1135.7 g CO_2-e·m^(-2)·a^(-1))>藻结皮(626.5 g CO_2-e·m^(-2)·a^(-1))>流动沙地(422.7 g CO_2-e·m^(-2)·a^(-1)). | 王博 段玉玺 王伟峰 刘宗奇 李晓晶 刘源 李少博 郗雯 | 2019 | 应用生态学报2019,30,3: | 12 |
| 3 | 不同干扰因素对森林和湿地温室气体通量影响的研究进展显示文摘森林和湿地是CO2、CH4和N2O等温室气体重要的源、汇和转换器,在全球气候变化过程中起着重要作用。森林和湿地温室气体通量受到诸多因子的作用,其中干扰便是一个重要的因素。不同干扰因素对于森林和湿地生态系统温室气体通量的影响,国际上已经开展了相应的研究。基于人为和自然两大类干扰方式,分别从采伐、施肥、垦殖等人为干扰因素和火烧、台风(飓风)等自然干扰因素综述了干扰对于森林和湿地生态系统CO2、CH4和N2O通量的影响。根据目前研究中存在的不足,提出了今后应需加强的领域,以期更好地揭示干扰对于森林和湿地生态系统温室气体通量的影响及作用机制,为今后深入开展相关研究提供一定的参考价值。 | 杨平 仝川 | 2012 | 生态学报2012,32,16: | 8 |
| 4 | 全球气候变化对我国高寒地区冻土温室气体通量的影响显示文摘近年来,以气候变暖为主的全球变化引起了人们的高度重视,而冻土活动层厚度对此具有指示作用,因此,气候变化对冻土中温室气体排放的影响及其响应机制已成为环境地学的研究热点之一。本文通过对我国青藏高原及东北大、小兴安岭等冻土中CO2、CH4和N2O等温室气体产生途径与排放方式归纳总结,探讨温度变化、降水格局变化以及氮沉降对我国冻土温室气体排放的影响。温度和降水变化以及外源氮添加均可显著改变土壤理化性质和微生物活性,从而影响土壤碳氮循环,导致温室气体通量发生变化,但不同土壤生态系统温室气体对环境变化的响应存在差异。未来应加强不同生态系统温室气体通量对全球变化的响应研究,以期为制定适应全球变化的政策提供科学依据。 | 董星丰 陈强 李浩 吴祥文 臧淑英 | 2019 | 土壤与作物2019,8,2: | 7 |
| 5 | 土壤呼吸对季节性冻融干扰的响应显示文摘在全球气温上升的背景下,了解高纬度高寒区季节性冻融对土壤呼吸的影响是全面解析高寒区土壤碳循环不可或缺的重要环节,也是进一步研究生态系统如何响应和适应全球变化机制的重要前提。季节性冻融交替通过改变土壤结构、水热性质和生物性状来影响土壤呼吸,同时土壤冻融格局(交替次数、冻融极端温度)和不同冻融时期均对土壤呼吸具有较为显著的影响。在冻融的最初循环阶段土壤呼吸会增强(秋冬冻融交替期),最后下降至较为稳定的水平(冬季冻结期),随后土壤呼吸再度增强(冬春冻融交替期)。土壤呼吸作为全球碳循环最主要的途径之一,其微小的变化都会引起大气CO_2浓度的较大变化,其动态变化规律受多种因素共同影响,研究冻融干扰对土壤呼吸的影响,有助于了解土壤碳变化的速率和趋势,对预测温室效应导致的全球变化具有重要意义。 | 周鑫 叶天一 申方圆 | 2018 | 温带林业研究2018,1,1: | 6 |
| 6 | 青藏高原冻融一水蚀凹陷对高寒沼泽草甸土壤呼吸的影响显示文摘[目的]探究青藏高原长期的冻融与水蚀造成的凹陷对高寒沼泽草甸土壤呼吸的影响,为探讨和评估高寒沼泽草甸碳循环过程提供一定的科学依据.[方法]以青海湖北岸冻融—水蚀凹陷的高寒沼泽草甸为研究对象,选取了非冻融—水蚀凹陷区和冻融—水蚀凹陷区,2019年5月监测土壤呼吸、5 cm土壤温度、5 cm土壤含水量及空气温度和空气相对湿度,2018年8月观察了植被群落特征(优势种、地上生物量、植物高度、群落盖度).[结果]①冻融水蚀凹陷区的平均土壤呼吸速率显著低于非冻融水蚀凹陷样区.②冻融水蚀造成地表下陷,下陷的洼地微生态系统具有类似盆地的聚温保湿效应,因此在凹陷样区中空气相对湿度显著增加,空气温度降低,5 cm土壤温度显著增加(p<0.05),以上环境要素的变化深刻影响着土壤呼吸.[结论]青藏高原冻融水蚀过程形成的凹陷改变了高寒沼泽草甸土壤环境,使原生系统的土壤呼吸发生变化,进而影响高寒沼泽草甸生态系统碳循环. | 丁俊霞 周贵尧 陈克龙 陈生云 崔航 | 2020 | 水土保持通报2020,40,1: | 4 |
| 7 | 城市绿地土壤温室气体通量及其人为影响因素研究进展显示文摘城市绿地作为城市生态系统重要的组成部分,它既是城市碳氮元素重要的储存库,也是温室气体不容忽视的排放源。城市绿地土壤温室气体通量除受原自然条件影响外,更多的受城市人为活动的影响。在自然因素和人为活动干扰的相互作用下,城市绿地碳氮库和碳氮流具有复杂性和多变性。因此,在综述城市绿地土壤温室气体通量研究进展的基础上,探讨了人为活动对城市绿地土壤温室气体通量的影响,并从城市绿地土壤温室气体通量变化的时空差异性、人为干扰对城市绿地土壤温室气体通量的直接和间接影响因子以及科学合理地规划城市绿地景观植被3个方面提出了研究展望。 | 林挺 黄柳菁 陈敏 邓一荣 肖荣波 | 2015 | 安徽农业科学2015,43,4: | 4 |
| 8 | 城市园林绿地土壤CO_2排放通量的研究显示文摘采用静态箱—红外分析仪法测定了西南大学8块典型园林绿地的土壤CO2排放通量,8块研究点的植被分别为:结缕草(G1)、金叶女贞(G2)、结缕草(G3)、结缕草(G4)、麦冬(G5)、结缕草(G6)、三叶草(G7)、竹林(G8).结果表明:G1-G8的土壤CO2排放通量均呈明显的季节变化,夏季最大,春秋季次之,冬季最小;在累积监测355d的时间内,G6的累积排放量最高,为11 116kg/hm2,G2的累积排放量最低,为3 853kg/hm2;G3,G7和G8的CO2排放通量与土壤含水率呈显著相关(p<0.05),而其他绿地中则无明显关系;CO2排放通量与5cm土温(T5)的相关性均达到极显著水平(p<0.01),可解释CO2排放通量变化的70.0%~86.2%,G1-G8的温度敏感性(Q10)在1.94~2.53之间;生长年限对CO2排放量的大小影响不显著. | 高洁 董辰 李永伟 姚敬 木志坚 | 2014 | 西南大学学报(自然科学版)2014,36,3: | 2 |
| 9 | 小兴安岭典型苔草和灌木沼泽N2O排放通量日变化研究显示文摘探明小兴安岭修氏苔草(Carex schmidtii)沼泽和油桦-修氏苔草(Betula ovalifolia-Carex schmidtii)灌木沼泽N2O排放通量日变化动态,可为山地沼泽N2O排放季节动态及总量估算提供基础数据。因此,于生长季初期(2008年6月4~5日)、中期(2007年8月4~5日)和末期(2007年9月24~25日),在小兴安岭苔草和灌木沼泽中,采用静态暗箱—气相色谱法,在晴天观测了N2O排放通量。两种沼泽N2O排放通量日变化在生长季中期呈现昼高夜低规律,末期和初期的日排放规律性不显著。生长季中期和初期,苔草沼泽N2O日排放通量最高值出现在9:00,末期最高值出现在3:00;生长季初期和末期的最低值出现在21:00,中期最低值出现在18:00。生长季初期、中期和末期,灌木沼泽N2O日排放通量最高值分别出现在9:00、15:00和6:00;最低值分别出现在3:00、21:00和18:00。两种沼泽生长季初期为N2O的吸收汇,中期和末期为弱排放源。灌木沼泽的N2O日排放通量明显高于苔草沼泽。生长季初期和末期,两种沼泽N2O日排放通量与温度呈负相关,中期呈正相关。其中,苔草沼泽N2O日排放通量与10 cm土温呈现显著负相关,灌木沼泽与15 cm土温呈现显著负相关。苔草沼泽N2O日排放通量与地表温度呈现显著正相关,灌木沼泽与40 cm土温呈现显著正相关。据此,小兴安岭苔草沼泽和灌木沼泽为N2O排放弱源或吸收汇,温度、水位和植被类型是N2O日排放通量的主要影响因素。 | 石兰英 牟长城 孙晓新 | 2020 | 湖北农业科学2020,59,11: | 0 |