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根系生态学
王政权,
植物生态学报 , 2008,
Abstract: 根系是植物重要的功能器官,它不但为植物吸收养分和水分、固定地上部分,而且通过呼吸和周转消耗光合产物并向土壤输入有机质.根据Jackson等(1997)粗略估计,仅直径小于2 mm的细根如果每年周转1次,就要消耗全球陆地生态系统NPP的33%左右,其中一些生态系统消耗的NPP更是超过50%(Vogt et al.,1986).
VARIATION IN ROOT DIAMETER AMONG 45 COMMON TREE SPECIES IN TEMPERATE,SUBTROPICAL AND TROPICAL FORESTS IN CHINA
中国温带、亚热带和热带森林45个常见树种细根直径变异

常文静,
植物生态学报 , 2008,
Abstract: 细根在发挥植物功能以及生态系统碳和养分循环过程中起着重要作用.为了解我国不同森林生态系统细根直径变化规律,提供建立根系模型的基础,该文研究了我国温带、亚热带和热带45个常见树种1~5级根直径的变异以及直径与根序的关系.结果表明:1)在所有树种中,1级根直径最细,5级根直径最粗,直径随根序的增加而增加.此外,同一根序的直径在不同树种间变异较大,在不同生态系统中,各树种1级根的总体平均直径呈现温带<亚热带<热带的格局.2)不同生态系统树种同一根序平均直径变异程度不同,各个根序都是温带最小,亚热带次之,热带最大.3)细根内部各个根序的平均直径变异的52%~q根序解释,33%由树种解释,生态系统类型和生活型分别解释7%和2%.不同系统不同树种直径的变异说明无法用统一的直径级来研究根的功能,也无法用统一的根序和直径间的关系来建立根系形态模型.今后的研究需要进一步认识根序和直径在不同树种中如何与根的功能相联系.
中国温带、亚热带和热带森林45个常见树种细根直径变异
常文静,
植物生态学报 植物生态学报 , 2008, DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2008.06.005
Abstract: ?细根在发挥植物功能以及生态系统碳和养分循环过程中起着重要作用。为了解我国不同森林生态系统细根直径变化规律,提供建立根系模型的基础,该文研究了我国温带、亚热带和热带45个常见树种1~5级根直径的变异以及直径与根序的关系。结果表明:1)在所有树种中,1级根直径最细,5级根直径最粗,直径随根序的增加而增加。此外,同一根序的直径在不同树种间变异较大,在不同生态系统中,各树种1级根的总体平均直径呈现温带<亚热带<热带的格局。2)不同生态系统树种同一根序平均直径变异程度不同,各个根序都是温带最小,亚热带次之,热带最大。3)细根内部各个根序的平均直径变异的52%由根序解释,33%由树种解释,生态系统类型和生活型分别解释7%和2%。不同系统不同树种直径的变异说明无法用统一的直径级来研究根的功能,也无法用统一的根序和直径间的关系来建立根系形态模型。今后的研究需要进一步认识根序和直径在不同树种中如何与根的功能相联系。
根系生态学
王政权,
植物生态学报 植物生态学报 , 2008, DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2008.06.001
Abstract:
内蒙古东部天然白桦林的凋落物性质和储量及其随温度和降水梯度的变化格局
陈莎莎, 刘鸿雁,
植物生态学报 植物生态学报 , 2010, DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2010.09.001
Abstract: ?作为碳素和养分循环的重要组分,地表凋落物如何响应全球气候变化日益受到重视。中国北方半干旱地区森林草原过渡带斑块状分布的森林对气候变化引起的水热变化的响应较为敏感,但是对这些森林地表处于不同分解阶段的凋落物的化学性质和储量的格局及其如何响应温度、降水变化的报道较少。该研究分析了内蒙古东部地区处于年平均气温和年降水量梯度上的12个天然白桦(Betulaplatyphylla)林不同凋落物层次(最上层的初步分解层L1,中间的半分解层L2,最下层的腐殖质层L3)的化学性质及现存量后发现:1)随着分解的进行(即从L1到L3层),氮、磷浓度显著增加,可提取物浓度基本不变,酸溶性组分(acidsolublefraction,AS)浓度下降,酸不溶性组分(acidinsolublefraction,AIF)浓度增加。2)各元素现存量均在L3层最高,表明凋落物分解缓慢,养分积累。3)年平均气温和年降水量对凋落物有机组分(AS组分和AIF组分)的性质无显著影响,但L3层元素储量随年平均气温升高而增加,可能由于年平均气温较高的地点森林生产力更高,从而导致叶凋落物量增加,但由于受水分限制(尤其是在夏天),这些地点的凋落物分解速率不变或更低,使凋落物积累更为明显。上述结果表明:腐殖质层是这些白桦林的一个重要的碳及养分库,未来在降水没有明显变化的情况下,这一区域的升温可能会增加白桦林地表凋落物储量。
叶脉网络功能性状及其生态学意义
李乐, 曾辉,
植物生态学报 植物生态学报 , 2013, DOI: 10.3724/SP.J.1258.2013.00072
Abstract: ?叶脉网络结构是叶脉系统在叶片里的分布和排列样式。早期叶脉网络结构研究主要集中在其分类学意义上;近年来叶脉网络功能性状及其在植物水分利用上的意义已成为植物生态学研究的热点。该文介绍了叶脉网络功能性状的指标体系(包括叶脉密度、叶脉直径、叶脉之间的距离、叶脉闭合度等),综述了叶脉网络功能性状与叶脉系统功能(包括水分、养分和光合产物等物质运输、机械支撑和虫害防御等)的关系,叶脉网络功能性状与叶片其他功能性状(包括比叶重、叶寿命、光合速率、叶片大小、气孔密度等)的协同变异和权衡关系,以及叶脉网络功能性状随环境因子(包括水分、温度、光照等)的变化规律等方面的最新研究进展。此外,叶脉网络功能性状的研究成果也被应用于古环境重建、城市交通规划、流域规划及全球变化研究中。由于叶脉网络功能性状是环境因子与系统发育共同作用的结果,未来开展分子—叶片—植物—生态系统等多尺度的叶脉网络功能性状研究,理清叶脉网络功能性状与气孔失水—茎干导水—根系吸水等植物水分利用的关系,将为预测植物及生态系统对全球变化的响应提供新的启示。
林木细根寿命及其影响因子研究进展
梅莉, 王政权, 程云环,
植物生态学报 植物生态学报 , 2004, DOI: 10.17521/cjpe.2004.0094
Abstract: ?细根周转要消耗大量的C,它影响森林生态系统C分配格局与过程和养分循环,对生态系统生产力具有重要意义。细根的周转取决于细根的寿命,细根寿命越短,周转越快,根系对C的消耗也越多。大量研究表明,细根的寿命与地上部分C向根系供应的多少有密切关系,同时也与细根直径大小、土壤中N和水分的有效性、土壤温度以及根际周围的土壤动物和微生物的活动有关。本文综述了国外近年来在该领域里的研究进展,特别是对控制细根寿命的机理和主要影响因子进行了评述,目的是引起国内研究者的关注,促进我国根系生态学的研究与发展。
鼎湖山9种常见树木细根组织N浓度的季节变化
银森录, 孔德良,
植物生态学报 植物生态学报 , 2011, DOI: 10.3724/SP.J.1258.2011.01106
Abstract: ?根系在植物养分吸收、生理代谢和生态系统过程中发挥着重要作用,然而我们对根系结构与功能的了解十分有限。以往对根系的研究往往用直径大小定义细根,忽略了细根系统内部结构和功能的异质性。近年来的研究表明,细根系统中的根级(rootorder)与根的功能有较好的相关性,低级根个体多属于短命的吸收根。温带森林的研究表明,非木质化的吸收根在氮(N)浓度上呈现显著的季节变化,而与木质化的结构性根缺少N浓度的季节变化形成鲜明对比。该研究通过研究亚热带树木不同根级N浓度的季节变化,试图验证假说:木本植物中,非木质化的根中N浓度具有明显的季节变化是一个普遍现象。通过对鼎湖山常见的9种木本植物不同根级的研究,证实了在1年内的6个采样时段,各根级的N浓度之间都存在显著差异;与温带树种不同,各树种不同根级的N浓度变化呈现不同的季节格局,这与假说不符。因此认为温带与亚热带森林生态系统之间的环境差异以及树种之间的差异是导致亚热带树种低级根的N浓度季节变化不显著,而三、四级根变化相对显著的主要原因。这些发现对于认识树木根系统内及个体水平的N分配与利用格局具有重要的意义。
致密岩石渗透特性参数的测量解释方法
,曾晓慧,江茂泽
工程力学 , 2002,
Abstract: 确定储油气层岩石的渗透特性参数(例如,渗透率和孔隙度)是油气田勘探与开发中的一项基础工作,而对于低渗透致密岩石的渗透率,由于室内实验时流体流动速率很小,采用常规岩芯方法难以直接测量。根据实验室的岩芯分析装置和实验过程,通过数值求解描述流体在多孔介质中不稳定渗流的数学模型和自动拟合岩样上、下流压力随时间的变化,建立了识别岩芯渗透率和孔隙度的最优化模型,并给出了模型的数值解法。最后,通过理论验证和实测数据计算说明了方法的实用性和可靠性。
鼎湖山亚热带常绿针阔叶混交林凋落物及矿质氮输入对土壤有机碳分解的影响
孙丽娟,曾辉,**
应用生态学报 , 2011,
Abstract: 2010年7—12月,选取鼎湖山国家级自然保护区亚热带针阔叶混交林,采用全因子控制试验,研究不同类型的凋落物(针叶和阔叶凋落物)添加及氮处理(加氮模拟氮饱和、减氮模拟根吸收)对表层(0~10cm)和下层(20~30cm)土壤有机质分解(呼吸)的影响.结果表明:2010年7—11月间,两种凋落物的添加使土壤-凋落物系统的呼吸速率显著增加,但这种影响在12月消失.减氮和加氮处理均显著增加了土壤-凋落物系统的呼吸.叶凋落物短期内完全分解,对土壤碳分解和积累的影响十分有限,可能不是该系统中土壤有机质的主要来源.通过减少土壤可利用氮模拟根系对氮的吸收能够明显促进土壤有机质的分解.
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