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 | 色季拉山两年观测:揭示土壤呼吸海拔分布新规律

日期: 2026-03-31
浏览次数: 19

土壤呼吸 | 色季拉山两年观测:揭示土壤呼吸海拔分布新规律

研究背景

青藏高原作为全球变化敏感区和放大器,近几十年来增温幅度显著高于全球平均水平,其生态系统水热格局和碳循环过程正在发生深刻变化。土壤呼吸是陆地生态系统向大气释放CO₂的主要途径,其强度及变化直接影响生态系统碳收支,并关系到气候变化背景下陆地碳循环反馈的准确评估。然而,在气候敏感的色季拉山,土壤CO通量(FCO) 如何在日尺度上响应温度与水分的耦合作用?海拔梯度是否真的像传统理论预期的那样,导致通量单调下降?这些问题仍待解答。

近期,西藏农牧大学研究团队联合河海大学等团队以青藏高原色季拉山为研究对象,开展了为期两年的原位高频观测研究。其成果发表于知名期刊 《Forests》(2026),研究结果揭示了色季拉山FCO非单调的海拔分布格局及其背后的温度主导与水分阈值驱动机制,为优化高寒生态系统碳循环模型及精准评估气候变暖背景下的碳反馈效应提供了重要的科学支撑与数据支持。

 土壤呼吸 | 色季拉山两年观测:揭示土壤呼吸海拔分布新规律

图1.研究区域。

研究方法

研究设计:研究区位于青藏高原色季拉山东南部,设置了5个代表性样地,海拔分别为3000、3300、3600、3900 和4200 m,尽可能保持坡向、坡度和地形位置的一致性,以提高不同海拔样地之间的可比性;

监测指标: 日尺度FCO、大气温度 (Ta)、相对湿度 (RH)、土壤温度 (ST, 0-10 cm) 以及土壤体积含水量 (SW)、土壤有机碳(SOC)本底调查;

数据分析:综合运用线性混合效应模型解析温度与水分的主效应及交互作用、分段回归识别土壤水分对 CO₂通量的非线性阈值,并通过多元回归与模型比较量化温度和水分因子的相对贡献及其海拔梯度变化;

值得一提的是,研究团队选择PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统(北京理加联合科技有限公司)结合红外气体分析仪,对各观测样地的FCO₂进行原位测定。为保证测定精度与数据可靠性,每个样地均布设3个永久PVC 土环(内径 20 cm,高度 15 cm),将其垂直插入土壤 12 cm深处,地表保留3 cm 外露段,以此有效降低侧向气体泄漏,并确保测量呼吸室与土环之间密封严密、数据稳定;

 土壤呼吸 | 色季拉山两年观测:揭示土壤呼吸海拔分布新规律

图2.FCO2沿海拔梯度沿着分布的月变化。

土壤呼吸 | 色季拉山两年观测:揭示土壤呼吸海拔分布新规律 

图3.2024年和2025年FCO速率沿海拔梯度沿着图之间的差异。

土壤呼吸 | 色季拉山两年观测:揭示土壤呼吸海拔分布新规律 

图4.2024–2025年4月至12月期间,沿海拔梯度各样地累积CO排放量。

土壤呼吸 | 色季拉山两年观测:揭示土壤呼吸海拔分布新规律 

图5.沿海拔梯度沿着分布的各地块每日尺度FCO与环境变量之间的相关性。

土壤呼吸 | 色季拉山两年观测:揭示土壤呼吸海拔分布新规律 

图6.沿海拔梯度变化的土壤水分阈值(θ)及其对FCO的调控作用。

表1.水热因素的线性混合效应模型(LIFE)和标准化固定效应估计值的比较。

 土壤呼吸 | 色季拉山两年观测:揭示土壤呼吸海拔分布新规律

研究发现

Ø 两年观测结果显示,FCO₂呈单峰型季节动态与显著的非单调空间格局;

Ø 累积碳排放同样呈现稳定非单调格局;

Ø LIFE表明,气温是最稳定的正向驱动因子;

Ø FCO₂对水分的响应具有明显阈值特征;

Ø 温度因子解释的变异远大于水分因子,且热驱动因子的相对重要性随海拔升高而增大;

结语

该研究采用原位高频自动监测技术,结合色季拉山的海拔梯度观测,成功捕捉到了FCO2非单调的海拔分布规律。研究还证实其形成机制也并非由单一温度因子决定,而是表现为温度主导、水分阈值调节的协同控制。尤其值得关注的是,高海拔地区在适宜水分条件下并不一定是土壤碳释放的低值区,反而可能在未来持续增温背景下表现出更强的碳损失风险。这一发现不仅深化了我们对青藏高原山地土壤呼吸过程的认识,也提示在未来区域碳循环评估与气候变化响应预测中,必须更加重视高海拔生态系统潜在的碳反馈效应。

发表期刊:Forests【影响因子:2.5】

研究单位:西藏农牧大学、河海大学、东北农业大学

研究地点:青藏高原色季拉山东南部

使用设备:PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统

D01:https://doi.org/10.3390/f17030390


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
研究背景土壤有机碳(SOC)是评价土壤肥力与生态可持续性的关键指标,也是大气CO2的重要碳汇。传统实验室测定方法虽精度高,但效率低、空间代表性不足,难以反映农田SOC的空间异质性。无人机高光谱遥感具有高分辨率、机动灵活、受大气干扰小等优势,已成为SOC快速估算的重要手段。但SOC高光谱反演易受土壤水分、地表粗糙度、颗粒组成、残茬覆盖与耕作措施等因素影响,不同预处理方法与建模算法适用性差异显著。因此,在真实农田环境下,如何提升模型的稳定性与可靠性,仍需系统研究。近期,西昌学院张万民老师团队在《Scientific Reports》发表了一篇研究,研究以青海省湟水河流域三个典型农田区为研究对象,通过无人机高光谱遥感技术与机器学习建模,成功实现了土壤有机碳含量的高精度估算与空间分布制图,为农田土壤碳库的快速、大范围、高分辨率监测提供了可靠的数据支撑和技术参考。研究方法研究团队选择青海省湟水河流域...
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...
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