主动式增温用于森林生态系统土壤呼吸控制实验

哀牢山生态站在国内首次将主动式增温用于森林生态系统土壤呼吸控制实验 中国的CO2收支问题已受到国内外的密切关注,目前已成为国家制定战略决策的重大需求。土壤是陆地生态系统中最大的有机碳库,全球的土壤微生物呼吸不但占全球土壤总呼吸的71%,同时还是每年化石燃料排放碳的9倍,为每年陆地碳汇的60倍,由全球变化导致的极小土壤呼吸变化,都会对全球的碳平衡起到严重的影响。目前气候变化的长期影响主要是用模型模拟得到,气候变暖后,土壤温度增加,引起土壤微生物分解加快,导致土壤微生物呼吸的增加,反馈到大气导致大气CO2浓度进一步增加,进而引起更大的增温效应。但是,对于该问题及其作用机制尚不清楚,导致气候变化模式中土壤呼吸的作用考虑不够,难以准确地模拟大气增温的效应。因此,通过野外增温实验模拟全球变化对土壤生态过程的影响,对于正确评估全球变化背景下的碳循环是非常必要的。 最近10年,国内外关于全球变化对陆地生态系统功能特性和土......阅读全文

研究揭示马尾松木质部形成及其驱动因子

记者从中科院华南植物园获悉,该园森林生态与模拟研究组研究员黄建国等在亚热带森林马尾松木质部形成及其驱动因子研究方面取得重要进展。相关研究近期发表在《树木生理学》上。 树干是碳的主要储存器官,而我国亚热带森林生态系统中,树木树干木质部如何形成,且什么因子驱动其形成,至今无文献报道。科研人员等利用微

土壤墒情监测系统监测终端

  监测终端  ◆ 安装方式:立杆安装或壁挂安装。  ◆ 供电方式:太阳能供电。  ◆ 对传感器供电电压:10~30V。  ◆ 与监控中心通信方式:GPRS。  ◆ 数据上报方式:实时上报。

高通量测序技术在破译亚热带森林生物多样性维持“密码..

高通量测序技术在破译亚热带森林生物多样性维持“密码”的应用森林生物多样性有着怎样的维持机制?来自中国科学院植物研究所的马克平研究团队首次结合亚热带森林幼苗更新动态监测数据、高通量测序技术和邻居效应模型,揭示了不同功能型土壤真菌驱动亚热带森林群落多样性的作用方式,提出了外生菌根真菌与病原真菌互作过程影

热带森林树种响应降水格局变化研究获进展

近日,中国科学院华南植物园植被与景观生态学研究组在国家自然科学基金等项目的资助下,研究揭示了热带森林树种响应降水格局变化的水分养分机制。相关成果发表于《农业与森林气象学》(Agriculturaland Forest Meteorology)和《植物与土壤》(Plantand Soil)。在全球气候

应创新发展森林生态系统服务评估

  森林不仅为人类提供木材、食品和能源等多种物质产品,并具有涵养水源、固碳释氧、保持水土、清洁空气、吸附粉尘等多种功能,也能为人类提供观光、度假和文化传承的场所。随着社会和科学的发展以及环境问题的日益尖锐,森林生态系统服务功能作为生态学研究的一个新兴分支,已成为全球变化和生态补偿等社会关切问题的重要

森林恢复力下降将影响其生态系统服务

一项研究认为,作为对气候变化的反应,一些森林的恢复能力正大幅下降。理解影响森林恢复能力的因素,或有助于保护和管理计划的开发。相关研究7月13日在线发表于《自然》。 森林覆盖了地球近1/3的陆地表面。它们在全球碳循环中至关重要,有潜力缓解未来气候变化,并且能保护土壤免受侵蚀,支持生物多样性。维持这

热带森林恢复中植被和土壤碳库变化研究获进展

  热带森林是重要植被和土壤碳库,其土壤碳库与大气碳库相当。但是在过去的几十年中,热带森林经历了大规模土地利用变化,约有一半的热带森林被砍伐变为农田或次生林。因此,了解这一土地利用变化过程中植被和土壤碳库的变化对准确估算森林碳库功能的变化至关重要。传统观点认为热带森林转变为次生林或人工林后,其植被碳

热带森林土壤碳释放对长期氮磷添加的响应

  每年有大量二氧化碳(CO2)从土壤中释放,主要来源于凋落物和土壤碳(C)的分解。养分有效性,尤其是氮(N)和磷(P)在凋落物和土壤碳分解中起重要作用。多数研究中仅单独探究土壤碳矿化或凋落物分解,同时探究在长期施肥条件下两者碳释放模式的研究较少,因此,了解其潜在机制对于减缓二氧化碳排放和气候变化十

热带森林转变过程土壤碳固持的机制获揭示

近日,中国科学院华南植物园研究员刘占锋团队联合日本国立环境研究所研究员梁乃申基于马来西亚森林研究所的帕索森林保护区,研究揭示了热带森林转变下功能碳库调控土壤有机碳来源机制。相关研究发表于《整体环境科学》。植物(如木质素)和微生物代谢产物(如氨基糖)是土壤有机碳库的重要来源,由于微生物来源碳具有较高的

华南植物园降水变化影响土壤微生物研究获进展

  全球气候变化带来的降水格局变化会对生态系统,尤其是森林生态系统造成重要的生态后果。土壤微生物对于亚热带森林的巨大碳库有着显著的反馈作用,但当前研究在关于微生物群落应对降水变化的敏感性认识方面较为缺失。  中国科学院华南植物园生态及环境科学研究中心依托鹤山站常绿阔叶林模拟降水季节变化控制试验平台,

研究发现长期增温能促进南亚热带森林土壤有机碳积累

在国家自然科学基金等项目的资助下,中国科学院华南植物园研究员刘菊秀团队与美国密歇根大学教授Peter B. Reich团队合作,研究发现长期增温能促进南亚热带森林土壤有机碳的积累。相关成果近日发表于One Earth。该研究是对先前基于该实验平台观察到南亚热带森林生态系统碳储量在增温6年后增加现象的

极端干旱让西南地区热带森林变脆弱

热带森林是陆地生态系统重要的碳汇,然而目前对于不同演替阶段热带森林的群落动态和碳汇能力如何响应气候变化方面的研究较少。近日,中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称版纳植物园)的科研人员,依托西双版纳热带雨林生态系统研究站的长期监测数据,分析了环境因子对2004~2020年间西双版纳勐仑地区五个热带森

极端干旱让西南地区热带森林变脆弱

  热带森林是陆地生态系统重要的碳汇,然而目前对于不同演替阶段热带森林的群落动态和碳汇能力如何响应气候变化方面的研究较少。  近日,中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称版纳植物园)的科研人员,依托西双版纳热带雨林生态系统研究站的长期监测数据,分析了环境因子对2004~2020年间西双版纳勐仑地区五

植物微生物互作对森林磷限制的缓解机制揭晓

近日,《新植物学家》发表了中科院植物所研究员刘玲莉团队的最新研究,他们发现热带森林中植物受到的磷限制通常高于温带森林,但物种之间和站点内差异很大。分布于不同纬度的森林生态系统均会受到不同程度的磷限制,且磷限制具有高度的空间异质性。为了适应养分条件变化,植物会最大限度地通过内部养分存留和外部养分获取来

树种多样性有多重要,数据说了算

  在过去的36年里,中国实施了大量造林和种植方案。那么,什么样的造林方案能将植被的固碳能力发挥得更好?近期《英国皇家学会学报B》在线发表的一项研究为你揭晓答案。  随着温室气体效应引起的全球变暖和气候变迁,研究全球碳循环调控机制,并遏制温室气体浓度的持续升高,是生态、气候研究领域的一项核心任务。 

全球碳收支研究获迄今最全面评估报告

  7月15日,《科学》(Science)杂志以速报方式在线发表了由我国碳循环研究专家方精云院士参与领衔撰写的《全球森林是一个巨大和持续的碳汇》一文。《科学》杂志发表通讯认为,该研究是迄今为止对全球森林碳收支最全面系统的一次评估,不仅阐明了森林在稳定大气CO2中的作用,也影响着全球碳减排政策的设计和

版纳园建言加强热带生态系统的保育措施

  狩猎一直以来是破坏热带生物多样性的人类活动之一,近年来这种活动越来越频繁,规模越来越大,加剧了对热带生态系统的破坏。不幸的是,由于缺乏完善有效的强制保护措施,如今许多热带自然保护区成为“空林”,也就是说除少量的能逃避猎杀的动物外,多数体重大于2Kg的动物在本地区已经绝迹,或者仅以极

全自动变温土壤温室气体分析在复旦聂明团队土壤碳...1

全自动变温土壤温室气体分析在复旦聂明团队土壤碳循环研究的应用      近日,复旦大学生科院聂明团队在全球变化生态学研究领域取得重要进展。相关成果以“Rising temperature may trigger deep soil carbon loss across forest ecosyste

土壤碳通量测量系相关

  土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生命活动的表征,准确测定其释放量是评价生态系统中生物学过程的关键;通过对土壤呼吸及其相关参数的监测,可估测根系和土壤微生物对气候变化的响应。  土壤CO2通量在时间和

土壤碳通量测量系统的概述

  土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生命活动的表征,准确测定其释放量是评价生态系统中生物学过程的关键;通过对土壤呼吸及其相关参数的监测,可估测根系和土壤微生物对气候变化的响应。  土壤CO2通量在时间和

研究揭示热带森林土壤碳释放对长期氮磷添加响应

近日,中国科学院华南植物园生态中心博士生张靖凡在王法明研究员的指导下,研究揭示了热带森林土壤碳释放对长期氮磷添加的响应。相关研究在线发表于《总体环境科学》(Science of The Total Environment)。 每年有大量的二氧化碳(CO2)从土壤中

研究揭示热带森林土壤碳释放对长期氮磷添加响应

近日,中国科学院华南植物园生态中心博士生张靖凡在王法明研究员的指导下,研究揭示了热带森林土壤碳释放对长期氮磷添加的响应。相关研究在线发表于《总体环境科学》(Science of The Total Environment)。 每年有大量的二氧化碳(CO2)从土壤中

研究揭示南亚热带森林土壤氮转化新进展

  热带和亚热带森林地区被认为是氧化亚氮(N2O)的主要自然排放源之一。在我国南亚热带地区,年降水分配不均以及持续高氮沉降的特点显著影响了土壤氮转化过程,从而潜在增加南亚热带森林土壤氮素的损失(淋溶和温室气体排放)。土壤氮转化包括氮矿化、硝化和反硝化过程,均由土壤微生物介导。然而,在全球变化背景下微

高精度土壤呼吸测定仪应用的重要作用

  土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生命活动的表征,准确测定其释放量是评价生态系统中生物学过程的关键;通过对土壤呼吸及其相关参数的监测,可估测根系和土壤微生物对气候变化的响应。土壤CO2通量在时间和空间

土壤碳通量自动测量系统的简介

  土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生命活动的表征,准确测定其释放量是评价生态系统中生物学过程的关键;通过对土壤呼吸及其相关参数的监测,可估测根系和土壤微生物对气候变化的响应。土壤CO2通量在时间和空间

研究揭示森林生态系统尺度硝化作用速率

  过去半个世纪以来,人类活动向大气释放的活性气态氮急剧增加,从而导致了陆地生态系统氮沉降也随之增加。绝大多数森林植物生产力受氮供应限制。因此,氮沉降一定程度上会促进森林树木生长,但长期过量的氮沉降则会对森林生态系统产生不利影响,导致土壤酸化、养分流失、植物养分失衡、温室气体排放增加和生物多样性损失

林木白蚁如何保护热带森林免受干旱危害

  据新的研究揭示,身型微小的林木白蚁对热带雨林因干旱所致的有害生态变化会有重大影响:它们能在长期的干旱中对维持生态系统功能发挥重要作用。这些结果通过证明单一昆虫群落如何在环境发生快速变化时帮助维护整个森林而凸显了保护自然生态系统的重要性。白蚁类已知是生态系统中某些最重要的策划者。它们能通过分解林地

植物枝条支撑叶片面积全球格局及驱动因子获揭示

中国科学院华南植物园副研究员贺鹏程在国家自然科学基金项目和广东省重点实验室项目的资助下,研究揭示了植物枝条支撑叶片面积的全球格局及其驱动因子。相关成果近日在线发表于《植物、细胞与环境》(Plant,Cell & Environment)。不同降水条件下植物AL/AS变化的概念图。研究团队供图植物枝条

土壤碳通量测量系统产品介绍

  土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生命活动的表征,准确测定其释放量是评价生态系统中生物学过程的关键;通过对土壤呼吸及其相关参数的监测,可估测根系和土壤微生物对气候变化的响应。土壤CO2通量在时间和空间

土壤碳通量自动测量系统简介

  土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生命活动的表征,准确测定其释放量是评价生态系统中生物学过程的关键;通过对土壤呼吸及其相关参数的监测,可估测根系和土壤微生物对气候变化的响应。土壤CO2通量在时间和空间