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1中亚热带山区深层土壤有机碳库对土地利用变化的响应显示文摘通过对中亚热带丘陵山区4种典型的土地利用方式(天然林以及由此转变而来的杉木人工林、板栗园和坡耕地)1 m深土壤剖面碳储量、δ13C值和细根生物量的研究,结果表明:土地利用变化7a后,土壤剖面(1 m)有机碳储量与天然林相比降低了26%—36%,且40 cm以下深层矿质土壤碳储量下降了19%—45%。1 m深土壤δ13C平均则升高1‰—3‰,说明植物群落的光合类型发生了变化,C4植物种对土壤有机碳的贡献增加。天然林转变后,严重的水土流失、人为扰动和植物物种组成的变化,诱发深层土壤碳输入减少以及碳流失和矿化损失增加,是导致深层土壤碳储量大幅下降的主因。土地利用变化后,60 cm深细根生物量锐减50%—99%,且细根主要集中于表土层。这主要与土壤理化性状劣化、资源有效性大幅降低及天然林转变后植被幼龄化有关,反映土地利用变化后土地生产力大幅退化。上述研究结果揭示在中亚热带山地开发、利用和土地转变过程中,加强天然林保育和中幼林抚育,创新减轻坡土扰动的农艺措施和加强陡坡地退耕,严控水土流失,科学施肥补充损失的土壤有机质和养分,对于维系山地土壤生产力和山区可持续经营具有长远意义。盛浩 周萍 李洁 宋迪思 张杨珠 2014生态学报2014,34,23:22
24种典型地带性森林生态系统碳含量与碳密度比较显示文摘以中国生态系统研究网络长期定位观测的热带、亚热带和温带地区4种地带性顶级森林群落类型,即西双版纳热带季节雨林、鼎湖山亚热带常绿阔叶林、哀牢山中山湿性常绿阔叶林和长白山阔叶红松林为基础,分析比较4种森林类型的碳含量和碳密度及其空间分布格局.结果表明,哀牢山和长白山植被碳含量略高于西双版纳和鼎湖山,植被碳含量从大到小依次为乔木层、灌木层和草本层;西双版纳总碳密度为250.78t/hm2,鼎湖山为248.72t/hm2,哀牢山为530.13t/hm2,长白山为254.67t/hm2,其中西双版纳、鼎湖山和长白山植被层碳密度高于土壤层碳密度,而哀牢山土壤层碳密度要高于植被层碳密度.王斌 杨校生 2010湖南农业大学学报(自然科学版)2010,36,4:20
3武夷山甜槠天然林含碳率与碳贮量研究显示文摘选取武夷山甜槠天然林为研究对象,对其乔木层、灌木层、草本层、枯枝落叶层、土壤层进行了碳贮量研究.结果表明:乔木层不同器官的含碳率表现为:C皮>C叶>C干>C枝>C根,灌木层不同器官的含碳率表现为:C干>C枝>C根>C叶,草本层是地上部分含碳率大于地下部分,枯枝落叶层的含碳率表现为:C叶>C枝>C果,土壤层的含碳率随着土壤深度的增加而降低,0~10 cm和10~20 cm土层之间土壤含碳率的差异性最显著.甜槠天然林生态系统现存碳贮量为315.13 t.hm-2,碳贮量主要集中在乔木层和土壤层中.甜槠天然林年净生产力是13.05 t.hm-2.a-1,年固碳量是6.18 t.hm-2.a-1.郎飞 叶功富 黄义雄 高伟 林捷 黄石德 江华 2012亚热带资源与环境学报2012,7,4:4
4盱眙县墨西哥柏人工林含碳率与碳储量研究显示文摘选取盱眙县墨西哥柏人工林为研究对象,对其灌木层、草本层、枯枝落叶层、土壤层进行了碳储量研究。结果表明:灌木层枝、干、叶、根的含碳率依次48.92%,48.49%,49.74%和48.04%,器官含碳率大小表现为C叶>C枝>C干>C根,草本层是地上部分含碳率大于地下部分含碳率,枯枝落叶层的含碳率表现为C叶>C枝,土壤层的含碳率随着土壤深度的增加而降低,0—10cm和10—20cm土层之间土壤含碳率的差异性显著。墨西哥柏人工林生态系统现存碳储量67.31t/hm2,其中灌木层1.21t/hm2,占总碳储量的1.8%;草本层0.08t/hm2,占总碳储量的0.12%;枯枝落叶层0.02t/hm2,占总碳储量的0.03%;土壤层66t/hm2,占总碳储量的98.05%,可见碳储量主要集中在土壤层中。张涛 万福绪 谈正鑫 2015水土保持研究2015,22,4:2
5豫南18a生杉木林生态系统碳库及其分配特征显示文摘对豫南18 a生杉木林生态系统的生物量、碳贮量及其空间分布特征进行了研究.采用分层切割法和相对生长方程计算乔木层生物量和林下植被生物量,C,N元素分析仪测定碳含量.结果表明,18 a杉木林生态系统的总生物量平均为139.5 t.hm-2.其中乔木层生物量占91.1%;杉木林生态系统总碳库为135.14 t.hm-2,其中植被总碳贮量为69.84 t.hm-2,土壤有机碳库为65.30 t.hm-2.乔木层碳库占生态系统碳库的47.03%,灌木层占1.97%,草本层占0.36%,现存凋落物层占2.32%,矿质土壤层碳库占生态系统碳库的48.32%.邓华平 朱秀红 茹广欣 耿赓 王正超 张龙冲 2010河南农业大学学报2010,44,5:1
6Land use and above-ground biomass changes in a mountain ecosystem,northern Thailand显示文摘The conversion of forests into agricultural lands is a major cause of deforestation,particularly in the mountain ecosystems of northern Thailand.It results in a rapid loss of biological diversity of both flora and fauna.In addition,the above-ground biomass(AGB),which can be a major source of carbon storage,is also decreased.This study aimed to predict the AGB in Doi Suthep-Pui National Park,Chiang Mai province,based on land-use/land cover(LULC)changes from 2000 to 2030.Landsat-5 TM(2000)and Landsat-8 TM(2015)satellite images were analyzed to predict LULC changes to 2030.Temporary plots(30 m 930 m)were established in each LULC type for AGB analysis;trees with diameters at breast height≥4.5 cm were identified and measured.AGB of all LULC types were analyzed based on specific allometric equations of each type.The results show that area of forest and nonforested areas fluctuated during the study period.Through the first 15 years(2000–2015),5%(2.9 km^2)of forest changed to either agriculture or urban lands,especially mixed deciduous forest and lower montane forest.There was a similar trend in the 2030 prediction,showing the effect of forest fragmentation and the resultant high number of patches.Total AGB tended to decrease over the 30-year period from 12.5 to 10.6 t ha^-1 in the first and second periods,respectively.Deforestation was the main factor influencing the loss of AGB(30.6 t ha^-1)related to LULC changes.Furthermore,habitat loss would be expected to result in decreased biological diversity.Consequently,a management plan should be developed to avoid unsustainable land use changes,which may adversely affect human well-being.Sutheera Hermhuk Aingorn Chaiyes Sathid Thinkampheang Noppakun Danrad Dokrak Marod 2020Journal of Forestry Research2020,31,5:0
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