结果表明:高寒草甸、高寒灌丛和高寒草甸草原表现为碳汇,年均强度收敛于70 g C/m2,但高寒泥炭湿地和高寒草原均表现为碳源。高寒灌丛和高寒草原的系统呼吸具有较高的保守性,碳汇能力取决于生态系统总初级生产力。高寒草地CO2交换的年际变异均主要取决于生长季CO2的年际变异,空间格局主要受植被指数和水分状况综合调控。高寒草甸、高寒灌丛、草甸草原及高寒草原的系统蒸散发均受净辐射控制,年均蒸散发收敛于550 mm,和降水的耦合程度较弱,揭示了高寒草地水分耗散为能量限制系统。高寒草地蒸散发的空间格局主要受下垫面冠层导度及土壤水分状况影响。因此,高寒草地碳水交换的空间变异主要受大气水分和土壤水分的综合调控,一定程度上否定了高寒草地碳水交换的温度限制假说。
该研究成果以Atmospheric water vapor and soil moisture jointly determine the spatiotemporal variations of CO2 fluxes and evapotranspiration across the Qinghai-Tibetan Plateau grasslands为题,发表在环境科学一区TOP期刊Science of The Total Environment上。该项研究获得了国家重点研发计划课题(2017YFA0604802,2017YFA0604801);中国科学院-青海省人民政府三江源国家公园联合研究专项(LHZX-2020-07);国家自然科学基金(41730752, 41877547)和青海省科技创新平台建设专项(2021-ZJ-Y01)的支持。李红琴和王春雨为论文共同第一作者,张法伟,李英年,为论文通讯作者。
原文链接:Atmospheric water vapor and soil moisture jointly determine the spatiotemporal variations of CO2 fluxes and evapotranspiration across the Qinghai-Tibetan Plateau grasslands
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图1 高寒草地研究点的位置图和景观图
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图2 高寒草甸碳水交换的逐月(左)和逐年(右)环境调控机制
责任编辑:张婧睿