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土壤呼吸 | 森林中溶解有機物的移動在解凍期間影響下游土壤的二氧化碳通量
森林約占全球土壤碳庫的70%,是調(diào)節(jié)大氣CO2濃度的關(guān)鍵因素。濕地作為陸地和水生系統(tǒng)的過渡區(qū),通常地下水位接近地表。全球變暖導(dǎo)致北方低地森林被濕地取代,造成景觀破碎化,并可能改變碳通量。土壤CO2通量占大氣碳的20-38%,其主要來源是土壤呼吸,包括自養(yǎng)和異養(yǎng)呼吸。異養(yǎng)呼吸受溫度、濕度和溶解有機物(DOM)影響。低分子量化合物(LMW)更易降解,促進微生物活動和土壤呼吸。解凍期雨雪事件可將DOM輸送至濕地,影響土壤CO2通量。本研究假設(shè),解凍期森林濕地集水區(qū)的土壤CO2通量受DOM運動的影響,目標(biāo)是分析CO2通量變化,確定DOM的影響, 并探索微生物在其中的作用。圖們江位于中國、朝鮮和俄羅斯的交界處,最終流入日本海,地處中高緯度地區(qū),范圍為北緯41.99°到44.51°(圖1(a))。布爾哈通河是圖們江的重要支流,其上游流域面積為1560平方公里。該流域以山地森林為主,森林、農(nóng)田和濕地的覆蓋率分別為81.7%、12.0%和2.0%(圖1(b))。主要植被為蒙古櫟、白樺、紅松和苔草,分別分布在混交林和濕地中。土壤類型包括壤土、粉質(zhì)黏壤土和黏土,深度分別為0–11、11–34和34–64厘米。水東森林濕地流域(SFWC)是布爾哈通河流域的一個子流域,面積為0.98平方公里,其中森林、農(nóng)田和濕地面積比例分別為93.1%、0.7%和2.2%。此外,高地森林匯聚形成一條流經(jīng)下游濕地的溪流。因此,該流域為研究融化期間森林濕地內(nèi)DOM運動對土壤CO2通量變化特征的影響提供了一個理想的天然實驗室(圖1(c))。圖 1. 圖們江流域地理位置(TRB,a)及BRW主要土地利用分布(b)。森林濕地流域內(nèi)現(xiàn)場站點(▲)、土壤呼吸站點(●)、水體采樣站點(▲)的空間分布及相應(yīng)的場景圖片(c)。上游水和下游水分別是流入濕地的上游水和流出濕地的下游水的簡稱。本研究使用便攜式...
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Resonon室內(nèi)高光譜成像系統(tǒng)簡介
Resonon室內(nèi)臺式高光譜成像系統(tǒng)可與任意一款Resonon高光譜成像儀一起使用,涵蓋紫外線、可見光和紅外線光譜范圍。價格合理、結(jié)構(gòu)緊湊、堅固耐用,圖像質(zhì)量卓越。
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LI-2100 | 土壤有效水分與根系分布的協(xié)調(diào)改變了檸條的水源分配
檸條木是一種對水分需求較高的植物,它對土壤中的水分量非常敏感。而土壤有效水分和根系分布對檸條木質(zhì)部水分有著重要的影響。當(dāng)土壤中的有效水分不足時,檸條木的木質(zhì)部水分會受到影響,導(dǎo)致植物生長緩慢甚至停滯。檸條木的根系通常較為發(fā)達,能夠深入土壤中尋找水分。如果根系分布廣泛且深入,那么檸條木就能夠吸收到更多的水分,從而保持木質(zhì)部的水分平衡。因此,保持土壤中的適當(dāng)水分對于檸條木的生長至關(guān)重要。下面這篇相關(guān)論文,我們來一探究竟。土壤有效水分與根系分布的協(xié)調(diào)改變了檸條的水源分配穩(wěn)定同位素已被廣泛應(yīng)用于根系水分吸收(RWU)的鑒定,通過將潛在水源分類為不同的端元,并評估其對木質(zhì)部水分的貢獻。然而,估計端元(主要是土層)的貢獻通常僅基于土壤水同位素的變化。土壤有效水分和根系分布是RWU的關(guān)鍵限制因子,但在水源分配中很少考慮?;谕寥浪滞凰仄骄?、土壤有效含水量(AWC)和根重密度(RWD)加權(quán)值,比較了不同土層對檸條RWU的相對貢獻。我們使用三種貝葉斯混合模型(SIAR, simmr和MixSIAR)在三個不同土壤水條件的地點獲得了這些值(分別為平均值和加權(quán)貢獻)。我們計算了平均和加權(quán)貢獻(DC)的差異以及DC絕對值的累積(AADC),以分析它們之間的差異及其與AWC和RWD的關(guān)系。加權(quán)和平均貢獻因地點和模型而異。我們得到以下AADC值:站點1-3使用SIAR分別為27.8%和11%;使用sim...
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Resonon機載高光譜成像系統(tǒng)簡介
Resonon機載高光譜成像系統(tǒng)可配合無人機、有人機使用。 包含用于采集和分析高光譜數(shù)據(jù)的所有硬件和軟件。機載系統(tǒng)可與Resonon覆蓋紫外線、可見光和紅外線光譜范圍的任何高光譜相機一起使用。價格合理、結(jié)構(gòu)緊湊、堅固耐用,圖像質(zhì)量卓越。
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Resonon野外高光譜測量系統(tǒng)簡介
Resonon野外高光譜測量系統(tǒng)可與Resonon的任何高光譜成像儀一起使用,涵蓋紫外線、可見光和紅外線光譜范圍。 價格合理、結(jié)構(gòu)緊湊、堅固耐用,圖像質(zhì)量卓越。
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ASD FieldSpec 4地物光譜儀在評估森林病蟲害方面的應(yīng)用
“森林”這兩個字一共由5個“木”字組成,正如同大自然中無數(shù)樹木相互依存,彼此交織,形成了一個龐大而有機的生態(tài)系統(tǒng)。森林具有調(diào)節(jié)氣候、保持水源、防止土壤侵蝕等重要功能,森林是地球上最寶貴的財富之一。然而,隨著人類社會的發(fā)展和氣候變化加劇,森林生態(tài)系統(tǒng)也在發(fā)生著變化??蒲腥藛T一直在努力了解并改善這些變化,隨著遙感技術(shù)的發(fā)展,新的技術(shù)手段也帶來了更多地研究可能。今天推薦大家了解的是北京林業(yè)大學(xué)和北京師范大學(xué)的研究團隊所做的研究。森林生態(tài)系統(tǒng)是最基本的陸地生態(tài)系統(tǒng)組成部分之一,在調(diào)節(jié)氣候變化、提供物種棲息地、維持生物多樣性及減緩全球變暖等方面發(fā)揮著重要的作用。隨著人類活動和氣候變化的加劇,生物和非生物森林干擾事件頻發(fā)。因此,有效監(jiān)測影響森林健康的生物和非生物因素對于理解森林生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)及監(jiān)測全球變暖的影響至關(guān)重要。其中病蟲害是生物干擾事件中最主要的干擾因素之一。檢測早期病蟲害位置對于識別高風(fēng)險林分及預(yù)防其大規(guī)模爆發(fā)和蔓延至關(guān)重要。然而,不同病蟲害在垂直結(jié)構(gòu)的不同位置破壞樹木。了解如何監(jiān)測和評估垂直冠層結(jié)構(gòu)上不同病蟲害的異質(zhì)脅迫對于提高森林質(zhì)量至關(guān)重要。傳統(tǒng)的田間調(diào)查方法費時費力,難以在區(qū)域尺度上監(jiān)測森林。近幾十年來,遙感技術(shù)的出現(xiàn)為森林病蟲害監(jiān)測提供了新的途徑和技術(shù)手段。隨著地基、機載、星載平臺等多源遙感技術(shù)的快速發(fā)展,使得高效、動態(tài)地監(jiān)測不同時空尺度的森林病蟲害成為可能。基于此,來自北...
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LI-2100 | 葉片水氫氧同位素的控制因素
太白山,是秦嶺山脈最高峰,也是青藏高原以東第一高峰,如鶴立雞群之勢冠列秦嶺群峰之首,以高、寒、險、奇、富饒、神秘的特點聞名于世、稱雄華中。李白的“西上太白峰,夕陽窮登攀”,“西當(dāng)太白有鳥道,可以橫絕峨眉巔”,形象地將太白山的雄峻高聳烘托而出。如今,更是有不少中外游客慕名前來,一覽拔仙絕頂和云海奇觀,領(lǐng)略太白峰的險峻神秘。2020年,來自中國科學(xué)院地球環(huán)境研究所的研究團隊分別于5月、7月和9月登上太白山,在奇觀景象之中收集土壤和植物,開啟了葉片水氫氧同位素的相關(guān)研究。葉片水氫氧同位素的控制因素氫氧穩(wěn)定同位素(δ2H和δ18O)常被用作示蹤劑來跟蹤水從降水輸入運移到土壤,最終通過土壤蒸發(fā)和葉片蒸騰釋放的過程。葉片水蒸騰對于調(diào)節(jié)各種尺度的水平衡至關(guān)重要。陸地植物葉片水通過氣孔蒸發(fā)分餾導(dǎo)致重同位素富集,這在很大程度上取決于等大氣條件(溫度和相對濕度等)以及生物生理過程。葉片水同位素信號整合到植物有機物中,例如纖維素和葉蠟,成為研究古氣候重建的新方法。然而,盡管葉片水同位素在生態(tài)水文學(xué)和有機生物合成中很重要,但人們對葉片水同位素的控制因素以及源水和水文氣候在確定葉片水同位素中的作用仍然缺乏了解且葉片內(nèi)同位素分餾所涉及過程的復(fù)雜性使得準(zhǔn)確預(yù)測和測量變得困難。基于此,在本研究中,來自中國科學(xué)院地球環(huán)境研究所的研究團隊于2020年5、7和9月在太白山(33.96°N,107.77...
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IRIS機載一體式激光雷達高光譜成像儀在評估雜草抗性方面的應(yīng)用
“倘若有什么植物妨礙了我們的計劃,或是擾亂了我們干凈整齊的世界,人們就會給它們冠上雜草之名??扇绻惚緵]什么宏偉大計或長遠藍圖,它們就只是清新簡單的綠影,一點也不面目可憎?!?#160; ——《雜草的故事》清新簡單的綠影自然面目可愛,惹人注目,但人類生存之下,繁多冗雜的一片蔓延,確是明目張膽地搶了農(nóng)作物的地盤,傷了農(nóng)業(yè)發(fā)展。世界上的雜草有1000多種,它們通常生長迅速、繁殖能力強,會對農(nóng)業(yè)產(chǎn)生一定的影響。雜草不僅會與農(nóng)作物爭奪土壤養(yǎng)分和水分,傳播病蟲害,從而影響農(nóng)作物的生長和產(chǎn)量,含有毒素的雜草還會影響農(nóng)作物品質(zhì)。因此,對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)來說,防治雜草對保證農(nóng)作物的正常生長和產(chǎn)量至關(guān)重要。IRIS機載一體式激光雷達高光譜成像儀在評估雜草抗性方面的應(yīng)用雜草防治是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理的重要組成部分。然而,過度依賴常用除草劑進行化學(xué)防治已導(dǎo)致大量抗性雜草的出現(xiàn),對可持續(xù)農(nóng)業(yè)構(gòu)成重大威脅。因此,開發(fā)一種大面積準(zhǔn)確評估和量化田間雜草抗性的方法對于農(nóng)場管理和可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。目前的方法,例如目視檢查,既費時又費力。酶測定雖然準(zhǔn)確,但只能在實驗室環(huán)境中進行。熱成像技術(shù)可能會受到環(huán)境因素的影響,導(dǎo)致在室外使用時精度較低。因此,無法大規(guī)模應(yīng)用。無人機(UAV)和各種傳感器已經(jīng)成為植物表型研究中不可或缺的工具。在這項研究中,作者于2021年6月7日在中國黑龍江省哈爾濱市向陽農(nóng)場(位于...
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Picarro | 華北平原開放式奶牛場氨排放研究
霧霾問題,嚴(yán)重威脅人們的健康和生活質(zhì)量,為了尋求解決方案,科學(xué)家們開始尋求各種可能的對策,其中之一就是從奶牛場中尋找突破口。這聽起來可能有些奇怪,但事實上,氨氣是霧霾形成的一個重要因素,而奶牛場和氨氣之間存在著奇妙的關(guān)聯(lián)。NH3氨氣(Ammonia)氨是大氣中的主要堿性物質(zhì),是細顆粒物的重要前驅(qū)體。它可以與硫酸鹽和硝酸鹽或其他化合物反應(yīng)生成細顆粒物,造成各種環(huán)境和健康問題。氨沉降對于土壤酸化及水體富營養(yǎng)化也具有重要影響。人們越來越關(guān)注氨排放,以建立準(zhǔn)確的排放清單并制定合理的減排措施。然而世界范圍內(nèi)許多氨排放清單的排放因子(EFs)和活動數(shù)據(jù)存在很大的不確定性。中國是氨排放的重要源,約占亞洲總排放的55%,約占全球總排放的20%。而農(nóng)業(yè)是最重要的排放源,畜牧業(yè)氨排放占人為總排放的50%以上。因此,準(zhǔn)確量化其排放特征顯得尤為重要??蒲袌F隊為此開展研究北京大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院蔡旭暉研究團隊于2016.6.29-7.18(2016S,探索階段)、2016.12.16-2017.1.10(2016W)、2018.6.1-7.2(2018S)三個試驗階段在北京西北郊區(qū)的一個開放式奶牛場(403±5頭荷斯坦奶牛,自由走動,具有“華北平原農(nóng)場規(guī)模和奶牛類型”的代表性)利用微氣象方法估算了華北平原典型奶牛場的氨排放量。使用定制的9 m可伸縮塔作為每個觀測點的觀測平臺,所有儀器均安裝在塔上...
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LI-2100 | 內(nèi)陸河下游生態(tài)輸水區(qū)白刺灌叢的水分利用策略:基于穩(wěn)定同位素數(shù)據(jù)
一般說來,丘陵起伏的地形,造成河水不能外泄,常在河口低洼處停蓄起來成湖,也就是河口湖。河口湖又稱為“終點湖”、“尾閭湖”。指處于內(nèi)流河河口、尾閭、終點的湖泊。由于氣候變化、人口增多、工農(nóng)業(yè)發(fā)展,加之水資源總量不足、時空分布不均等因素,導(dǎo)致不少地區(qū)的尾閭湖出現(xiàn)地下水位下降、綠洲面積減少、沙塵暴天氣增加等問題。湖泊周邊的生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生變化,植被的多樣性和數(shù)量減少,生態(tài)環(huán)境面臨嚴(yán)重破壞。為了改善尾閭湖的現(xiàn)狀,加強水資源管理,人工輸水成為首要選擇?;诖?,生態(tài)輸水對湖區(qū)植被的影響成為不少科研團隊的研究方向。內(nèi)陸河下游生態(tài)輸水區(qū)白刺灌叢的水分利用策略:基于穩(wěn)定同位素數(shù)據(jù)在干旱地區(qū),內(nèi)陸河流域的尾閭湖通常是綠洲邊緣阻止風(fēng)沙侵襲的天然屏障,其生態(tài)水文效應(yīng)普遍表現(xiàn)為以地表水、地下水和天然降水為特征的植被水分關(guān)系。水分是尾閭湖周邊沙地植被穩(wěn)定的關(guān)鍵制約因子,植物-土壤水分關(guān)系是沙地生態(tài)水文過程的重要組成部分。沙生植物通過根系吸收有限的水分之后通過根—莖—葉逐層向上傳輸,以滿足植物葉片光合和蒸騰等生理活動的需求,維持植物的正常生長。為適應(yīng)持續(xù)干旱的生境條件,植物通過調(diào)節(jié)其生理特性等形成特定的抗旱機制?;诖耍诒狙芯恐?,來自西北師范大學(xué)的研究團隊于2019年植物生長季在中國西北石羊河流域尾閭湖青土湖區(qū)收集了0–10,10–20,20–30,30–40,40–50和50–60 cm層的土壤、植物莖部、降水...
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揭秘中國長江流域溶解溫室氣體(CO2、CH4和N2O)的空間分布和調(diào)控因素
長江,全長6300余千米,中國第一大河,干流自西而東橫貫中國中部,數(shù)百條支流輻輳南北,于崇明島以東注入東海,流域面積180萬平方千米,約占全國總面積的1/5,年入海水量9513億立方米,占全國河流總?cè)牒K康?/3以上。長江承載著豐富的生態(tài)系統(tǒng)和人類活動,對于全球氣候變化的干預(yù)具有重要意義。在全球溫室氣體變化成為全球關(guān)注焦點的當(dāng)下,長江作為世界上最大的亞熱帶河流,碳氮存儲量備受科研研究所關(guān)注。今天的推薦的文章將帶大家揭秘中國長江流域溶解溫室氣體(CO2、CH4和N2O)的空間分布和調(diào)控因素。河流,尤其是(亞)熱帶地區(qū)的大型河流,在全球溫室氣體預(yù)算中起著重要作用。在大尺度溫室氣體預(yù)算中忽略水生成分可能會高估陸地生態(tài)系統(tǒng)中碳和氮的儲存量,但由于河流數(shù)據(jù)集的空間分布偏差,對潛在生態(tài)過程的理解不足,河流溫室氣體排放的估計存在很大的不確定性。長江是世界上最大的亞熱帶河流,近幾十年來面臨著密集的人類活動。三峽大壩(TGD)不同時空尺度的溫室氣體排放和河口河流碳輸出受到廣泛關(guān)注。然而,目前還缺乏關(guān)于長江流域溫室氣體濃度大尺度縱向模式和驅(qū)動因素的研究。長江從青藏高原流入大海,其水文形態(tài)和生物地球化學(xué)配置梯度較大,為理清大尺度格局的調(diào)控機制提供了理想系統(tǒng)。為生成溶解溫室氣體濃度的空間數(shù)據(jù)集,了解和預(yù)測溫室氣體的空間趨勢,以及深入了解不同溫室氣體來源在大型河流尺度上的作用。研究人員于2020年10月1...
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