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| 1 | 中亚热带湿地松人工林生长过程显示文摘基于树干解析和树轮分析,结合野外调查,揭示了我国主要外来树种———湿地松(Pinus elliottii)的生长规律,从而为人工林经营管理和生态系统服务功能评估提供了依据。2005年调查了1948年江西吉安青原山引种后存留的564株湿地松(1954-1958年生)。胸径(DBH,diameter at breast height)平均值为34.2 cm(18.4-58cm),树高平均值为19.5 m(9-33m)。青原山湿地松树轮分析结果显示:52年间,年树轮宽度增长量平均值为0.32 cm,最大年增长量不超过1.14 cm。胸径年生长量总体上呈下降趋势,直径生长高峰出现在10a左右;林龄达到20a左右时,直径年生长量开始下降;林龄40a后,生长变得极为缓慢。距青原山西南100km的千烟洲湿地松林(20年生)胸径和树高平均值分别为15.9 cm和11.0 m;20a的胸径生长量平均值为0.86 cm;材积方程为V=0.0000213 D2.9870924(V为带皮材积,D为胸径)。千烟洲湿地松林生物量低于同期营造的马尾松(Pinusmassoniana)林生物量,也明显低于中亚热带地带性植被樟树(Cinnamomum camphora)林的生物量。经比较发现,引种营造的湿地松林,其生长量远不如原产地美国佛罗里达州湿地松林。 | 马泽清 刘琪璟 王辉民 郭志文 | 2011 | 生态学报2011,31,6: | 33 |
| 2 | 雨雪冰冻灾害对中亚热带人工林的影响——以江西省千烟洲为例显示文摘为深入研究2008年初低温雨雪冰冻灾害对我国南方森林生态系统的影响,实地调查了中国科学院千烟洲红壤丘陵综合开发试验站(简称千烟洲站)人工林受损状况,并结合气象资料与空间数据进行了分析。在千烟洲站内主要的5种林型中,受损林分多为湿地松(Pinus elliottii)林,倒伏区面积为7.72hm2,占森林面积的6.12%,地上植被碳储量损失1462g·m-2(范围在655-5230g·m-2之间)。持续低温、阴雨潮湿等气象条件是导致湿地松林受损的直接原因,特别是2008年2月1日的低温、强降水和大风,加剧了灾害程度。在吉泰盆地低山丘陵区(海拔60-140m),高程与局地地形、气象条件密切相关,因而对冰雪灾害具有较强的指示作用。丘陵顶部土壤贫瘠、受风影响强烈,林木易受损倒伏。阳坡的林木易偏冠,这可能是其受损较为严重的原因之一。湿地松林受损的内因主要有冠型、材质、根系分布、叶片特征和年龄等;此外,人为割脂也可能是造成湿地松大量倒伏的重要因素。 | 马泽清 王辉民 王绍强 李庆康 王义东 汪宏清 | 2010 | 植物生态学报2010,34,2: | 24 |
| 3 | 喀斯特地区3种针叶林林分生物量及碳储量研究显示文摘以贵州喀斯特地区3种针叶林为研究对象,采用标准样地调查和生物量实测数据,对各生态系统的生物量、碳含量以及碳储量进行研究分析。结果表明:马尾松天然林、马尾松人工林和湿地松人工林生态系统乔木生物量分别为103.46、140.55、164.15 t/hm^2;林下植被及死地被物层生物量分别为7.762、6.994、8.622 t/hm^2。林木各器官含碳量:马尾松天然林0.427~0.530 g C/g、马尾松人工林0.443~0.574 g C/g、湿地松人工林0.444~0.466g C/g。3种森林生态系统碳储量分别为:马尾松天然林678.025 t/hm^2、马尾松人工林777.11 t/hm^2、湿地松人工林834.135 t/hm^2。其中植被层分别为48.199、70.788、76.438 t/hm^2;死地被物层为0.667、0.659、0.742 t/hm^2;土壤层为629.159、705.664、756.955 t/hm^2。碳储量分布格局为土壤层>植被层>死地被物层。研究结果可以为贵州喀斯特地区针叶林管理及运营提供基础数据。 | 刘之洲 宁晨 闫文德 倪晓薇 陈毅 宁晓波 | 2017 | 中南林业科技大学学报2017,37,10: | 11 |
| 4 | 不同草地NPP估算模型对中国草地的模拟计算分析显示文摘在比较几种常用草地净初级生产力(net primary productivity,NPP)估算模型基本构成的基础上,分析了模型估算结果的差异。首先在空间分布上,几种模型的结果总体一致,均呈现从西北向东南逐渐增加的趋势,但在具体数值上有较大差异,5种气候生产力模型的模拟结果比其他3种模型的模拟结果要高;其次是模拟结果的统计差异,不同模型在模拟的均值和标准差等方面也存在一定差异,其中,Miami模型及朱志辉模型的标准差最大,综合估算模型最小,但总体均较为合理;最后是净初级生产力的模拟总量,以Chikugo模型最高,水热模型最低,所有模型估算的平均NPP值在1.31~1.42Pg C。研究结果可为全国草地NPP的估算提供参考。 | 周平 武威 王瑞 刘涛 孙成明 | 2018 | 草业科学2018,35,10: | 9 |
| 5 | Effects of afforestation on soil carbon turnover in China's subtropical region显示文摘Afforestation in China's subtropics plays an important role in sequestering CO2 from the atmosphere and in storage of soil carbon (C). Compared with natural forests,plantation forests have lower soil organic carbon (SOC) content and great potential to store more C. To better evaluate the effects of afforestation on soil C turnover,we investigated SOC and its stable C isotope (δ13C) composition in three planted forests at Qianyanzhou Ecological Experimental Station in southern China. Litter and soil samples were collected and analyzed for total organic C,δ13C and total nitrogen. Similarly to the vertical distribution of SOC in natural forests,SOC concentrations decrease exponentially with depth. The land cover type (grassland) before plantation had a significant influence on the vertical distribution of SOC. The SOC ?13C composition of the upper soil layer of two plantation forests has been mainly affected by the grass biomass 13C composition. Soil profiles with a change in photosynthetic pathway had a more complex 13C isotope composition distribution. During the 20 years after plantation establishment,the soil organic matter sources influenced both the δ13C distribution with depth,and C replacement. The upper soil layer SOC turnover in masson pine (a mean 34% of replacement in the 10 cm after 20 years) was more than twice as fast as that of slash pine (16% of replacement) under subtropical conditions. The results demonstrate that masson pine and slash pine plantations cannot rapidly sequester SOC into long-term storage pools in subtropical China. | WANG Shaoqiang LIU Jiyuan ZHANG Cheng YI Chuixiang WU Weixing | 2011 | Journal of Geographical Sciences2011,21,1: | 8 |
| 6 | 评价我国鄱阳湖流域森林生态系统碳动态对植树造林与未来气候变化的响应(英文)显示文摘20世纪80年代我国鄱阳湖流域实施造林再造林工程,该区域森林面积大幅增加。大规模植物造林可能极大地影响该区域森林碳库与碳收支的变化。因此,气候变化背景下鄱阳湖流域碳平衡对中国碳循环有重要的作用。但是我们对于该地区长时间尺度的碳平衡,特别是在未来气候变化和CO2浓度上升的条件下森林生态系统碳源/汇趋势的了解不多。本研究利用过程模型InTEC模型结合区域气候模式(RIEMS 2.0)模拟的未来气候资料估算了鄱阳湖流域1981-2050年碳收支情况。1981-2000年,年NPP的快速增加主要归因于大规模的植树造林;森林土壤有机碳(0-30cm)在植树造林初期每年降低1%。同时该地区森林在过去20年期间从碳源转化为碳汇。2040-2050年森林总碳库相比较2001-2010年增加0.78 Pg C。基于气候变化和CO2浓度增加(A1B)背景下,鄱阳湖流域NEP趋向于稳定(20-30 Tg C y(-1)),除了少数年份因为干旱引发了大的碳汇损失。模拟结果同样表明水分是控制该地区NEP年际变化的主要因子而NPP的年际波动主要受到温度的影响。 | 周蕾 王绍强 居为民 熊喆 Georg KINDERMANN 陈镜明 石浩 | 2013 | Journal of Resources and Ecology2013,4,1: | 2 |
| 7 | 南方山区生态环境观测成果与展望显示文摘20世纪80年代以来,中国科学院南方山区综合考察队和中国科学院千烟洲红壤丘陵综合开发试验站(简称千烟洲站)的历代科研工作者从自然资源综合科学考察到农业科技攻关示范,再到应用基础理论研究,一步一个台阶,不仅为红壤丘陵区的生态恢复和生态经济可持续发展作出了突出贡献,而且在南方红壤丘陵区典型生态系统的物质循环过程、机理及其对全球变化的响应和适应机制方面取得了新的进展。论文以千烟洲站的发展为主线,对南方山区生态环境观测成果与发展进行简单评述。 | 王辉民 杨风亭 李庆康 马泽清 程彤 | 2010 | 自然资源学报2010,25,9: | 2 |
| 8 | 森林生态系统气体调节服务季节动态(英文)显示文摘基于中国陆地生态系统通量观测研究网络(ChinaFlux)3年(2005-2007年)的观测数据,研究了千烟洲中亚热带人工林(QYF)和长白山温带混交林(CBF)的气体调节通量动态和气体调节价值累积过程。本文将气体调节服务区分为植被气体调节服务和净生态系统气体调节服务。采用碳税法、造林成本法和工业制氧法对气体调节服务价值化,研究表明气体调节通量具有显著的季节变化。千烟洲人工林和长白山混交林植被的日均CO2吸收量分别为82.00kg·hm2·d-1和59.37kg·hm-2·d-1,对应的O2通量分别为59.65kg·hm-2·d-1和43.19kg·hm-2·d-1。千烟洲人工林和长白山混交林的植被气体调节价值累积过程曲线均为S型,年均植被气体调节服务价值分别为14342.69元·hm-2和10384.18元·hm-2。就净生态系统气体调节服务而言,千烟洲人工林全年各月均表现为CO2的净吸收和O2的净释放,而长白山混交林则主要在5-9月表现为CO2的净吸收。千烟洲人工林的净生态系统气体调节价值累积过程曲线为S型,而长白山混交林则为单峰型。千烟洲人工林和长白山混交林的年均净生态系统气体调节服务价值分别为8470.52元·hm-2和5091.98元·hm-2。植被气体调节服务和净生态系统气体调节服务主要发生为5-10月。图4表1参21。 | 李士美 谢高地 于贵瑞 张彩霞 盖力强 | 2010 | Journal of Forestry Research2010,21,1: | 2 |
| 9 | Assessing productivity and carbon sequestration capacity of subtropical coniferous plantations using the process model PnET-CN显示文摘概括的 A,块参数生态的模型 PnET-CN 在南部的中国为副热带的具球果的种植园被校准并且验证。PnET-CN 模型描述碳(C) 和氮(N) 和罐头的周期在估计碳隐遁潜力帮助的 biogeochemical。为 PnET-CN 的确认,从在南部的中国的具球果的森林种植园的数据被使用。从 2005 ~ 2007 的粗野主要生产率(GPP ) 与观察同意了很好的模仿的日报(R2=0.56, S.D.=0.009 ) 。从 20052007 的每月的土壤呼吸(R s ) 的模拟与 R s 观察同意了很好(R2=0.67, S.D =0.03 ) 。模仿的年度网从 19982006 的主要生产率(NPP ) 是 803 ???? ??????? ? | YAN Yuan WANG Shaoqiang WANG Yidong WU Weixing WANG Jingyuan CHEN Bin YANG Fengting | 2011 | Journal of Geographical Sciences2011,21,3: | 0 |