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

LI-2100 | 沙柳的“未雨绸缪”:在干旱来临前,植物也有“预感”?

日期: 2025-06-10
浏览次数: 170

LI-2100 | 沙柳的“未雨绸缪”:在干旱来临前,植物也有“预感”?

LI-2100 | 沙柳的“未雨绸缪”:在干旱来临前,植物也有“预感”?


在中国西北干旱、半干旱地区,水资源的紧缺一直是制约生态系统恢复与可持续发展的核心难题。随着全球气候变暖导致干旱频率增加和降水不确定性加剧,生活在这些区域的植物如何感知、应对干旱,成为科研人员关注的焦点。

本研究将目光投向中国黄土高原的典型灌木——沙柳(Salix psammophila)。这种耐旱先锋树种不仅是半干旱区植被恢复的重要角色,更在水分利用上展现出了超强“智慧”。


三年观察,揭示灌木的水分“生存术”

本研究团队在2019–2021年连续三年间,走进陕西神木六道沟流域,系统监测沙柳林的土壤水分、液流变化、叶片生理特性以及稳定同位素(δ²H、δ¹⁸O、δ¹³C)指标,力求揭开沙柳如何在干旱胁迫下实现“智慧用水”的秘密。

LI-2100 | 沙柳的“未雨绸缪”:在干旱来临前,植物也有“预感”?

图1. (a)研究区域位置和沙枫林图片;(b)实地观测的气象变量、叶片生理特性、土壤水分和稳定同位素。


研究地点小科普

地处黄土丘陵区的六道沟,属温带大陆性气候,年均降水仅约457毫米,且集中于6-9月,植被以人工灌木为主,沙柳正是其中的“主力军”。


沙柳的“感知系统”:未雨绸缪不是说说而已

研究发现,沙柳在干旱真正到来之前就已启动节水机制:

提前降低蒸腾速率,减少水分流失;

控制叶片面积,调节叶水势;

并不依赖深层土壤水,而是主动调控生理活动应对水分波动。

这就像植物拥有了“气象雷达”,提前感知土壤水分的变化,进行自我调整。作者称这种现象为“预感干旱”策略。

更有趣的是,即使干旱发生,沙柳在生长期的蒸腾趋势仍保持先升后降的节律,展现出强大的生理稳定性和适应能力。

LI-2100 | 沙柳的“未雨绸缪”:在干旱来临前,植物也有“预感”?

图2. 三个水文年(2019–2021年)沙柳林土壤含水量(SWC)、土壤储水量(SWS)和土壤干燥化指数(SDI)的变化。误差线表示标准误差。

LI-2100 | 沙柳的“未雨绸缪”:在干旱来临前,植物也有“预感”?

图3. 2019-2021年生长季沙柳平均日蒸腾速率(T)、固有水分利用效率(iWUE)、叶水势(Ψ)和叶面积指数(LAI)的变化。误差线表示标准误差。


LI-2100 | 沙柳的“未雨绸缪”:在干旱来临前,植物也有“预感”?

图4. 三个水文年(2019–2021年)不同土层(0–40 cm、40–120 cm、120–200 cm)土壤水分对沙柳的贡献比例。误差线表示标准差。


LI-2100 | 沙柳的“未雨绸缪”:在干旱来临前,植物也有“预感”?

图 5. iWUE 与(a)林分蒸腾速率的关系,以及(b-d)不同土层(0-40 cm、40-120 cm、120-200 cm)土壤水分对沙生林的贡献比例。


LI-2100 | 沙柳的“未雨绸缪”:在干旱来临前,植物也有“预感”?

图6. 三个水文年(2019–2021年)沙柳林叶片生理性状、水分利用比例及不同深度土壤储水量的图形汇总。


深层水分 ≠ 稳定水源?研究给出了不同答案

你可能以为深层土壤水能成为植物在干旱时期的“救命水库”,但实际并非如此。

作者团队发现,增加对深层水的依赖,并未显著缓解沙柳的干旱压力。相反,沙柳选择主动减耗,用“省着用”代替“多找水”。长时间的气象干旱与深层水亏缺的叠加,才是造成沙柳部分叶片脱落甚至死亡的关键原因。

在实验过程中,土壤和木质部样品中的水分由北京理加联合科技有限公司研发的LI-2100全自动真空冷凝抽提系统提取,结合激光同位素分析仪与同位素质谱仪,为研究提供了高精度的数据支撑。


参考文献:https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.133204


News / 相关新闻 More
2026 - 09 - 07
研究背景黍子是我国最早驯化的谷物之一,栽培历史超过1万年,至今仍是长城沿线地区的重要粮食作物。氮素直接影响黍子的生长、产量和籽粒品质,但过量施氮会降低肥料利用效率,并增加资源浪费和环境负荷。传统黍子叶片氮含量主要采用凯氏定氮法测定,虽然结果准确,但需要破坏性采样,且难以满足大田快速监测需求。无人机遥感与深度学习为作物氮素无损监测提供了新途径,但相关研究多集中于主粮作物,针对黍子的高精度估测方法仍较缺乏。近日,山西农业大学农业遗传资源研究中心王君杰老师团队在《Agronomy》发表研究,融合ASD冠层光谱、无人机RGB影像、植被指数和纹理特征,并结合机器学习与深度学习估算黍子叶片氮含量,为黍子氮素无损诊断和小杂粮表型监测提供了新的技术方法。 图1.实验区域、无人机影像和实验数据采集。(a) 中国山西省位置。(b) 山西省忻州市繁峙县位置。(c) 实验场地布局。(d) 使用ASD FieldS...
2026 - 08 - 31
研究背景干旱区森林的植物水文过程是区域水循环的重要组成部分,不仅影响群落结构、生态功能和生产力,也关系到区域物质与能量平衡。作为干旱生态系统最主要的水分输入,降水具有显著的季节差异和有限的时间可利用性。天山北麓针叶林是典型的寒温带森林,春夏降雨较为充沛,冬季寒冷漫长,降雪量较大且积雪持续时间较长,形成了独特的季节性水分供给格局。然而,在这一降水时空格局下,植物在生长季对夏季降雨与冬季来源水分的相对利用程度仍不清楚。基于此,新疆大学常顺利老师团队联合新疆生产建设兵团等团队,以天山北坡的异果小檗和黑果栒子为研究对象,借助稳定同位素技术,解析不同季节降水对土壤补给及灌木用水的贡献,为认识干旱区山地森林的水分利用策略及其对气候变化的响应提供了数据支撑。相关成果发表于《Journal of Hydrology: Regional Studies》。 图1.研究区及采样样地的位置。a为中国及天山山脉的...
2026 - 08 - 24
小麦蛋白质含量直接影响面粉的加工品质与经济价值。传统凯氏定氮法虽准确,但耗时且会破坏样品,难以满足快速检测需求。近红外高光谱成像为蛋白质无损估算提供了新方法,但海量波段也带来了较高的数据处理和设备成本。因此,如何筛选少量关键波长,在简化模型与硬件的同时保持估算精度,成为推动该技术实际应用的关键。针对这一问题,印度科学与创新研究院与澳大利亚皇家墨尔本理工大学联合团队利用高光谱成像技术,结合混合波长筛选与光谱分箱方法,从147个波长中锁定6个关键波长,实现了小麦蛋白质含量的准确估算,相关成果发表于《Food Chemistry》。 图1.实验流程:数据处理、光谱预处理、波长选择、光谱分箱及模型构建。实验设计研究团队采集了2021至2022年度印度5个小麦主产区的621份样本,蛋白含量覆盖9.5%至17.25%的宽幅范围。采用Resonon Pika NIR-320高光谱成像仪获取光谱数据,每份...
2026 - 08 - 24
研究背景多年冻土区CH₄排放是全球变暖的重要潜在正反馈,但已有研究和模型大多以CH₄通量与温度呈单调响应为基本假设,对CH₄产生/氧化过程可能存在的非线性阈值特征、以及升温—降温季节间水热条件的不对称性关注较少。这提示相同温度在升温相与降温相可能对应不同的通量状态(即“滞后效应”),但这一现象在水文异质性较强的森林—湿地过渡带此前尚缺乏长期原位证据的检验。为此,哈尔滨师范大学臧淑英老师团队依托中国东北大兴安岭北极镇,开展两年高频监测,系统检验CH₄通量的相位依赖性温度阈值及其水文—微生物调控机制,成果发表于《Journal of Forestry Research》。图1.研究区域、样地位置和实验装置。研究方法研究区位于中国东北大兴安岭北极镇,地处欧亚多年冻土带南缘,多年冻土退化剧烈;设置三个关键采样期:活动层融化初期(5 月初)、生长旺季(7 月中旬)、土壤冻结前期(10 月末)。每个生...
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