北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

土壤呼吸 | 森林中溶解有机物的移动在解冻期间影响下游土壤的二氧化碳通量

日期: 2024-12-02
浏览次数: 144

LICA | 森林中溶解有机物的移动在解冻期间影响下游土壤的二氧化碳通量

森林约占全球土壤碳库的70%,是调节大气CO2浓度的关键因素。湿地作为陆地和水生系统的过渡区,通常地下水位接近地表。全球变暖导致北方低地森林被湿地取代,造成景观破碎化,并可能改变碳通量。土壤CO2通量占大气碳的20-38%,其主要来源是土壤呼吸,包括自养和异养呼吸。异养呼吸受温度、湿度和溶解有机物(DOM)影响。低分子量化合物(LMW)更易降解,促进微生物活动和土壤呼吸。解冻期雨雪事件可将DOM输送至湿地,影响土壤CO2通量。本研究假设,解冻期森林湿地集水区的土壤CO2通量受DOM运动的影响,目标是分析CO2通量变化,确定DOM的影响, 并探索微生物在其中的作用。

图们江位于中国、朝鲜和俄罗斯的交界处,最终流入日本海,地处中高纬度地区,范围为北纬41.99°到44.51°(图1(a))。布尔哈通河是图们江的重要支流,其上游流域面积为1560平方公里。该流域以山地森林为主,森林、农田和湿地的覆盖率分别为81.7%、12.0%和2.0%(图1(b))。主要植被为蒙古栎、白桦、红松和苔草,分别分布在混交林和湿地中。土壤类型包括壤土、粉质黏壤土和黏土,深度分别为0–11、11–34和34–64厘米。水东森林湿地流域(SFWC)是布尔哈通河流域的一个子流域,面积为0.98平方公里,其中森林、农田和湿地面积比例分别为93.1%、0.7%和2.2%。此外,高地森林汇聚形成一条流经下游湿地的溪流。因此,该流域为研究融化期间森林湿地内DOM运动对土壤CO2通量变化特征的影响提供了一个理想的天然实验室(图1(c))。


LICA | 森林中溶解有机物的移动在解冻期间影响下游土壤的二氧化碳通量

图 1. 图们江流域地理位置(TRB,a)及BRW主要土地利用分布(b)。森林湿地流域内现场站点(▲)、土壤呼吸站点(●)、水体采样站点(▲)的空间分布及相应的场景图片(c)。上游水和下游水分别是流入湿地的上游水和流出湿地的下游水的简称。

本研究使用便携式温室气体分析仪及PS-3010超便携CH4/CO2土壤呼吸系统(北京理加联合科技有限公司)测量了低洼森林、湿地和农田的土壤呼吸速率。在每种土地利用随机选择的5m×5m区域内设置三个独立地块(1 m × 1 m),并将九个表面积为 78.5cm2 的土圈提前24小时插入土壤10 cm。分别于2021年4月18日至21日 8:00、12:00 和17:00 记录原位土壤呼吸测量值。虽然植被对土壤呼吸速率影响较小,但在监测期间也从土圈中清除了地上生物量和雪。

LICA | 森林中溶解有机物的移动在解冻期间影响下游土壤的二氧化碳通量

图 2. 2019 年至 2021 年冻融期间土壤 CO2 每日变化(a)。2020 年和 2021 年冻融期间森林土壤温度和湿度每日变化(b)。Tsoil10、Tsoil20、Tsoil30 和 Tsoil50 分别代表 10cm、20cm、30cm和50cm 深度的土壤温度(◦C)。Msoil10、Msoil20、Msoil30 和 Msoil50 分别代表 10 cm、20 cm、30 cm 和 50 cm 深度的土壤湿度(%)。

LICA | 森林中溶解有机物的移动在解冻期间影响下游土壤的二氧化碳通量


图3. 2020年和2021年融雪期气温、相对湿度及日降雨量变化,其中红色箭头指向雨雪天气(a)。2020年和2021年融雪期土壤CO2通量与主要气象因子(气温、相对湿度)的线性回归分析(b)。R2和P值分别表示相关系数的平方和线性拟合的显著性水平。

LICA | 森林中溶解有机物的移动在解冻期间影响下游土壤的二氧化碳通量

图4. 2021年解冻期间水样中DOC(a)和DON浓度变化趋势(b)。2021年解冻期间土壤CO2通量与DOC(c)、DON(d)浓度的线性回归分析。R2和P值分别表示相关系数的平方和线性拟合的显著性水平。

本研究采用现场测量、野外采样和多种分析方法,探讨了融化期间森林湿地集水区内 DOM 运动对土壤 CO通量变化的影响特征。首先,融化期间土壤 CO通量较高可能部分归因于储存的 CO的爆发。其次,高地森林的 DOM 可以通过地表径流输送到下游,然后在融化期间影响下游土壤 CO通量。最后,DOM 输入中的 LMW 可能通过改变微生物丰度来刺激土壤呼吸。总体而言,流域 DOM 运动可以影响融化期间下游土壤 CO通量,其中微生物可能通过改变土壤呼吸速率发挥作用。 


News / 相关新闻 More
2026 - 04 - 20
在全球变化背景下,滨海盐沼因其较强的固碳潜力,被视为重要的“蓝碳”生态系统。然而,近三十年来,原产北美大西洋海岸的外来植物互花米草在我国沿海盐沼迅速蔓延,持续扰动湿地生态结构与生物地球化学过程,也让盐沼蓝碳功能面临新的不确定性。互花米草的扩张,究竟是在提升盐沼的固碳能力,还是在悄然削弱这一重要生态系统的调节功能?一项发表在《Estuarine, Coastal and Shelf Science》的研究给出了答案。 为什么这项研究值得关注?盐沼、红树林、海草床等滨海生态系统是应对气候变化的重要自然解决方案,凭借碳封存、岸线防护、生物多样性维持等核心服务发挥关键作用。互花米草作为全球性滨海入侵植物,在我国沿海大面积扩散,严重改变湿地结构与生物地球化学循环。现有研究表明,互花米草入侵在促进土壤碳积累的同时,也可能显著提升温室气体排放,进而抵消部分蓝碳效益。然而,不同入侵年限下甲烷(CH₄)与二...
2026 - 04 - 13
研究背景盐碱土高盐、高pH、高钠离子并存,在全球干旱半干旱区广泛分布。过量盐分破坏土壤结构,阻碍水分渗透与孔隙流通,有机质难以积累,养分供应受阻,土壤肥力随之下滑。更关键的是,盐碱环境对微生物活性和酶促反应的抑制作用十分显著,养分循环功能的受损,是这类土壤作物产量长期偏低的重要原因之一。有机肥料是改良盐碱地的有效途径,它不仅能补充有机质、改善土壤理化性状,还能重塑微生物群落结构。然而,有机–矿物肥料配施究竟如何影响盐碱土中的微生物群落与功能基因,目前仍缺乏清晰的机制认识。近期,西安理工大学段曼莉老师团队在《Frontiers in Microbiology》发表了一项研究,团队以新疆和田地区的盐碱土为研究对象,开展了高粱 苏丹草的盆栽施肥实验。通过设置不同比例的有机肥与矿质肥配施处理,结合16S rRNA基因测序和高通量qPCR技术,系统解析了土壤理化性质、细菌群落结构及碳(C)、氮(N)...
2026 - 04 - 07
农药精准施用的挑战霜霉病等真菌性病害是全球葡萄生产中的重要威胁。近140年来,铜基抗菌化合物一直是防治植物病原菌的重要手段。然而,在实际操作中因杀菌剂施用不当及农药飘移,不仅造成经济损失,还会引致农业土壤持续污染。当前,水敏纸仍是农药飘移评估的常用方法,但该方法已被证明难以精准表征农药在葡萄园的整体沉积状况。高光谱成像技术凭借非破坏性、信息维度丰富的优势,已成功应用于葡萄品种分类、果实成熟度与品质评估、冠层实时监测等领域,而利用该技术实现叶片表面农药沉积量的定量检测,仍是亟待深入研究的开放性课题。近期,西班牙布尔戈斯大学的研究团队在《Data》发表了一篇Data Descriptor,公开了一个包含372幅葡萄叶片高光谱图像的数据集。该数据集系统揭示了3种杀菌剂在不同浓度和施用条件下的光谱差异,可为精准农业中的农药沉积监测、定量分析以及机器学习模型构建提供重要的数据基础。 图1.机械工作台...
2026 - 04 - 07
研究背景人口增长和农业发展的需求推动氮肥大量施用,虽保障了粮食安全,却给水生环境带来巨大压力。氮肥过量施用后,硝酸盐会通过径流和淋溶作用向地表水体迁移,进而引发水体富营养化、藻类水华、地下水污染等问题。在农业小流域,硝酸盐的迁移主要受暴雨驱动的水文过程影响,暴雨会激活地表与浅层地下径流通道,让土壤快速饱和,进而加快硝酸盐经径流和淋溶向河网的迁移速度。现有研究虽证实了暴雨事件与硝酸盐迁移过程存在关联,但不同暴雨型态在事件尺度上对硝酸盐的具体调控机制,目前仍未明确。为此,华中农业大学史志华老师团队以丹江口库区农业小流域为研究对象,结合高频水文监测与稳定水同位素示踪法,完成20场暴雨事件的原位观测与样品分析,系统阐明不同暴雨峰值模式下硝酸盐的输出途径与规律,相关成果发表于国际权威期刊《Water Research》。该研究为解析暴雨结构对农业流域硝酸盐输出的调控作用提供了精准的数据支撑,在揭示水...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开