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生态学报

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生 态 学 报<br />

(SHENGTAI XUEBAO)<br />

第 32 卷 第 6 期 2012 年 3 月 ( 半 月 刊 )<br />

目<br />

次<br />

高 原 草 被 退 化 程 度 的 遥 感 定 量 监 测 ——— 以 甘 肃 省 玛 曲 县 为 例 …………… 周 坚 华 , 魏 怀 东 , 陈 芳 , 等 (1663)<br />

基 于 着 生 藻 类 的 太 子 河 流 域 水 生 态 系 统 健 康 评 价 ………………………… 殷 旭 旺 , 渠 晓 东 , 李 庆 南 , 等 (1677)<br />

哀 牢 山 常 绿 阔 叶 林 水 源 涵 养 功 能 及 其 在 应 对 西 南 干 旱 中 的 作 用 ………… 杞 金 华 , 章 永 江 , 张 一 平 , 等 (1692)<br />

青 岛 沿 岸 水 体 原 生 生 物 群 落 与 水 质 状 况 的 关 系 ……………………………… 杨 金 鹏 , 姜 勇 , 胡 晓 钟 (1703)<br />

增 温 对 青 藏 高 原 高 寒 草 甸 生 态 系 统 固 碳 通 量 影 响 的 模 拟 研 究 …………… 亓 伟 伟 , 牛 海 山 , 汪 诗 平 , 等 (1713)<br />

三 峡 水 库 消 落 带 植 物 叶 片 光 合 与 营 养 性 状 特 征 …………………………… 揭 胜 麟 , 樊 大 勇 , 谢 宗 强 , 等 (1723)<br />

三 峡 库 区 澎 溪 河 鱼 类 时 空 分 布 特 征 的 水 声 学 研 究 ………………………… 任 玉 芹 , 陈 大 庆 , 刘 绍 平 , 等 (1734)<br />

强 壮 前 沟 藻 化 感 物 质 分 析 …………………………………………………… 冀 晓 青 , 韩 笑 天 , 杨 佰 娟 , 等 (1745)<br />

饥 饿 对 中 间 球 海 胆 MYP 基 因 转 录 表 达 的 影 响 …………………………… 秦 艳 杰 , 孙 博 林 , 李 霞 , 等 (1755)<br />

贺 兰 山 牦 牛 冬 春 季 的 生 境 选 择 ……………………………………………… 赵 宠 南 , 苏 云 , 刘 振 生 , 等 (1762)<br />

利 用 元 胞 自 动 机 研 究 一 类 捕 食 食 饵 模 型 中 的 斑 块 扩 散 现 象 …………………………… 杨 立 , 李 维 德 (1773)<br />

转 Cry1Ab 和 Cry1Ac 融 合 基 因 型 抗 虫 水 稻 对 田 间 二 化 螟 和 大 螟 种 群 发 生 动 态 的 影 响 …………………………<br />

…………………………………………………………………………… 李 志 毅 , 隋 贺 , 徐 艳 博 , 等 (1783)<br />

光 谱 和 光 强 度 对 西 花 蓟 马 雌 虫 趋 光 行 为 的 影 响 …………………………… 范 凡 , 任 红 敏 , 吕 利 华 , 等 (1790)<br />

荧 光 素 对 舞 毒 蛾 核 型 多 角 体 病 毒 不 同 地 理 品 系 的 增 效 与 光 保 护 作 用 …… 王 树 娟 , 段 立 清 , 李 海 平 , 等 (1796)<br />

不 同 利 用 强 度 下 绿 洲 农 田 土 壤 微 量 元 素 有 效 含 量 特 征 …………………… 李 海 峰 , 曾 凡 江 , 桂 东 伟 , 等 (1803)<br />

稻 田 温 室 气 体 排 放 与 土 壤 微 生 物 菌 群 的 多 元 回 归 分 析 …………………… 秦 晓 波 , 李 玉 娥 , 石 生 伟 , 等 (1811)<br />

黄 土 高 原 典 型 区 域 土 壤 腐 殖 酸 组 分 剖 面 分 布 特 征 …………………………… 党 亚 爱 , 李 世 清 , 王 国 栋 (1820)<br />

紫 色 土 菜 地 生 态 系 统 土 壤 N 2<br />

O 排 放 及 其 主 要 影 响 因 素 ……………………… 于 亚 军 , 王 小 国 , 朱 波 (1830)<br />

中 国 亚 热 带 典 型 天 然 次 生 林 土 壤 微 生 物 碳 源 代 谢 功 能 影 响 因 素 ……… 王 芸 , 欧 阳 志 云 , 郑 华 , 等 (1839)<br />

基 于 K- 均 值 算 法 模 型 的 区 域 土 壤 数 值 化 分 类 及 预 测 制 图 ……………… 刘 鹏 飞 , 宋 轩 , 刘 晓 冰 , 等 (1846)<br />

淹 水 条 件 下 秸 秆 还 田 的 面 源 污 染 物 释 放 特 征 ……………………………… 杨 志 敏 , 陈 玉 成 , 张 赟 , 等 (1854)<br />

推 迟 拔 节 水 对 小 麦 氮 素 积 累 与 分 配 和 硝 态 氮 运 移 的 影 响 ………………… 王 红 光 , 于 振 文 , 张 永 丽 , 等 (1861)<br />

江 苏 省 冬 小 麦 湿 渍 害 的 风 险 区 划 …………………………………………… 吴 洪 颜 , 高 苹 , 徐 为 根 , 等 (1871)<br />

草 原 植 物 根 系 起 始 吸 水 层 深 度 测 定 方 法 及 其 在 不 同 群 落 状 态 下 的 表 现 …………………………………………<br />

…………………………………………………………………………… 郭 宇 然 , 王 炜 , 梁 存 柱 , 等 (1880)<br />

亚 热 带 6 种 树 种 细 根 序 级 结 构 和 形 态 特 征 ………………………………… 熊 德 成 , 黄 锦 学 , 杨 智 杰 , 等 (1888)<br />

高 寒 草 原 植 物 群 落 种 间 关 系 的 数 量 分 析 …………………………………… 房 飞 , 胡 玉 昆 , 张 伟 , 等 (1898)<br />

菊 花 近 缘 种 属 植 物 幼 苗 耐 阴 特 性 分 析 及 其 评 价 指 标 的 确 定 ……………… 孙 艳 , 高 海 顺 , 管 志 勇 , 等 (1908)<br />

南 方 菟 丝 子 寄 生 对 喜 旱 莲 子 草 生 长 及 群 落 多 样 性 的 影 响 ………………… 王 如 魁 , 管 铭 , 李 永 慧 , 等 (1917)<br />

基 于 cDNA 克 隆 的 亚 热 带 阔 叶 林 和 针 叶 林 生 态 系 统 担 子 菌 漆 酶 基 因 多 样 性 及 其 群 落 结 构 研 究 ………………<br />

…………………………………………………………………………… 陈 香 碧 , 苏 以 荣 , 何 寻 阳 , 等 (1924)<br />

细 柄 阿 丁 枫 和 米 槠 细 根 寿 命 影 响 因 素 ……………………………………… 黄 锦 学 , 凌 华 , 杨 智 杰 , 等 (1932)<br />

基 于 TM 遥 感 影 像 的 森 林 资 源 线 性 规 划 与 优 化 配 置 研 究 ………………… 董 斌 , 陈 立 平 , 王 萍 , 等 (1943)<br />

基 于 CFD 的 城 市 绿 地 空 间 格 局 热 环 境 效 应 分 析 ……………………………… 刘 艳 红 , 郭 晋 平 , 魏 清 顺 (1951)<br />

专 论 与 综 述<br />

生 态 补 偿 效 率 研 究 综 述 …………………………………………………………………………… 赵 雪 雁 (1960)<br />

研 究 简 报<br />

黄 河 三 角 洲 石 油 生 产 对 东 营 湿 地 底 栖 动 物 群 落 结 构 和 水 质 生 物 评 价 的 影 响 ……………………………………<br />

…………………………………………………………………………… 陈 凯 , 肖 能 文 , 王 备 新 , 等 (1970)<br />

期 刊 基 本 参 数 :CN 11-2031 / Q∗1981∗m∗16∗316∗zh∗P∗ ¥ 70. 00∗1510∗34∗2012- 03<br />

■■■■■■■■■■■■■■<br />

封 面 图 说 : 植 物 生 命 演 进 石 ——— 这 不 是 一 块 普 通 的 火 山 岩 , 而 是 一 块 集 中 展 示 植 物 “ 原 生 演 替 ” 过 程 最 有 价 值 的 石 头 。 火 山 熔<br />

岩 冷 却 后 的 玄 武 岩 是 无 生 命 无 土 壤 的 真 正 “ 裸 石 ”, 风 力 使 地 衣 的 孢 子 传 入 , 在 一 定 温 湿 度 环 境 下 , 开 始 出 现 了 壳 状<br />

地 衣 , 壳 状 地 衣 尸 体 混 合 了 自 然 风 化 的 岩 石 碎 屑 提 供 的 条 件 使 叶 状 、 枝 状 地 衣 能 够 侵 入 , 接 着 苔 藓 侵 入 , 是 它 们 启 动<br />

了 土 壤 的 形 成 , 保 持 了 土 壤 的 湿 度 , 并 使 营 养 物 质 反 复 循 环 。 于 是 蕨 类 定 居 , 草 丛 长 了 起 来 , 小 灌 木 出 现 , 直 到 树 木<br />

生 长 , 最 终 形 成 森 林 。<br />

彩 图 提 供 : 陈 建 伟 教 授 北 京 林 业 大 学 E-mail: cites. chenjw@ 163. com


第 32 卷 第 6 期<br />

2012 年 3 月<br />

生 态 学 报<br />

ACTA ECOLOGICA SINICA<br />

Vol. 32,No. 6<br />

Mar. ,2012<br />

DOI: 10. 5846 / stxb201102250215<br />

亓 伟 伟 , 牛 海 山 , 汪 诗 平 , 刘 艳 杰 , 张 立 荣 . 增 温 对 青 藏 高 原 高 寒 草 甸 生 态 系 统 固 碳 通 量 影 响 的 模 拟 研 究 . 生 态 学 报 ,2012,32(6):1713- 1722.<br />

Qi W W,Niu H S, Wang S P,Liu Y J, Zhang L R. Simulation of effects of warming on carbon budget in alpine meadow ecosystem on the Tibetan Plateau.<br />

Acta Ecologica Sinica,2012,32(6):1713- 1722.<br />

增 温 对 青 藏 高 原 高 寒 草 甸 生 态 系 统<br />

固 碳 通 量 影 响 的 模 拟 研 究<br />

亓 伟 伟 1,∗ , 牛 海 山 1 , 汪 诗 平 2 , 刘 艳 杰 1 1<br />

, 张 立 荣<br />

(1. 中 国 科 学 院 研 究 生 院 , 北 京 100049; 2. 西 藏 大 学 - 中 国 科 学 院 青 藏 高 原 研 究 所 那 曲 生 态 环 境 综 合 观 测 研 究 站 , 那 曲 852000)<br />

摘 要 : 低 温 被 广 泛 认 为 是 高 寒 草 甸 生 态 系 统 首 要 限 制 性 因 子 , 因 此 增 温 可 能 会 在 某 种 程 度 上 促 进 初 级 生 产 力 , 但 是 也 可 能 由 于<br />

土 壤 水 分 、N 素 营 养 状 况 的 改 变 形 成 新 胁 迫 而 抑 制 生 产 力 提 高 。 此 外 , 生 态 系 统 呼 吸 由 于 增 温 而 提 高 的 幅 度 也 可 能 高 于 初 级 生<br />

产 力 提 高 的 幅 度 , 造 成 总 碳 库 平 衡 的 改 变 。 利 用 青 藏 高 原 海 北 高 寒 草 甸 实 测 数 据 对 生 态 系 统 过 程 模 型 Biome-BGC(V. 4. 2) 进<br />

行 了 参 数 化 , 并 利 用 研 究 区 实 测 土 壤 水 分 (0 40 cm) 和 其 它 观 测 数 据 对 模 型 进 行 了 检 验 , 证 明 模 型 模 拟 结 果 较 为 可 靠 。 模 型<br />

使 用 2005 2008 年 的 海 北 气 象 站 实 测 气 象 数 据 包 括 气 温 、 降 水 等 作 为 驱 动 数 据 , 模 拟 了 增 温 1. 2 1. 7 ℃ 下 青 藏 高 原 海 北 定<br />

位 站 高 寒 草 甸 生 态 系 统 碳 通 量 的 变 化 , 并 整 合 分 析 增 温 试 验 平 台 上 已 发 表 的 试 验 , 与 模 拟 结 果 进 行 对 比 , 探 讨 增 温 对 海 北 高 寒<br />

草 甸 生 态 系 统 碳 收 支 的 可 能 影 响 。 结 果 表 明 :2005 2008 年 青 藏 高 原 高 寒 草 甸 生 态 系 统 为 弱 的 碳 汇 , 短 期 增 温 导 致 系 统 净 碳<br />

固 定 增 加 。 增 温 直 接 影 响 系 统 碳 通 量 , 也 通 过 土 壤 水 分 和 土 壤 矿 化 氮 变 化 间 接 影 响 碳 通 量 , 相 比 土 壤 水 分 和 氮 素 , 增 温 对 影 响<br />

碳 通 量 变 化 过 程 中 的 效 应 更 大 ; 研 究 也 揭 示 , 在 增 温 条 件 下 , 植 物 对 土 壤 矿 化 氮 的 吸 收 量 小 于 有 机 质 分 解 产 生 的 土 壤 矿 化 氮 量 ,<br />

土 壤 矿 化 氮 含 量 增 加 。<br />

关 键 词 :Biome-BGC; 增 温 ; 高 寒 草 甸 生 态 系 统 ;NEE; 水 分 ; 氮 矿 化<br />

Simulation of effects of warming on carbon budget in alpine meadow ecosystem<br />

on the Tibetan Plateau<br />

QI Weiwei 1,∗ ,NIU Haishan 1 , WANG Shiping 2 ,LIU Yanjie 1 , ZHANG Lirong 1<br />

1 Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049,China<br />

2 Naqu Ecological and Environmental Observation and Research Station, University of Tibet and Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of<br />

Sciences, Naqu 852000, China<br />

Abstract: Low temperature is widely regarded as the most important limiting factor in the alpine meadow ecosystem. The<br />

alpine meadow ecosystem represents a huge carbon pool that is witnessing rapid increases in air temperature. While warming<br />

may alleviate the low-temperature limitation to primary production, warming may decrease soil moisture by increasing the<br />

evaporation level and may stimulate ecosystem respiration. In addition, N may become a limiting factor if primary<br />

production enhances. This study focuses on how warming affects the H 2<br />

O and N cycles, and how changes in these cycles<br />

affects carbon balance. First, the Biome-BGC model (V. 4. 2) is parameterized and validated using real time data from the<br />

Haibei Alpine Meadow Ecosystem Research Station, Chinese Academy of Sciences and then this model is used to assess the<br />

effects of warming. In the model increasing air temperature was set at 1. 2—1. 7℃ based on the previous results of the freeair<br />

temperature enhancement ( FATE ) experiment at the station. The simulated results showed warming increases<br />

基 金 项 目 : 国 家 基 础 性 研 究 项 目 (2010CB833502); 国 家 自 然 科 学 基 金 资 助 (30871824)<br />

收 稿 日 期 :2011- 02- 25; 修 订 日 期 :2011- 06- 13<br />

∗ 通 讯 作 者 Corresponding author. E-mail: qww10072003@ yahoo. com. cn<br />

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1714<br />

生 态 学 报 32 卷<br />

evapotranspiration and decreased soil moisture in the growing seasons, while slightly increasing soil moisture in non-growing<br />

season. Warming slightly but significantly increases the litter’s decomposition rate, and increases the annual concentration<br />

of inorganic N in soil by 7. 9% . Warming promoteed both gross primary production ( GPP) and heterotrophic respiration<br />

(R H<br />

). The increases of SLAI ( specific leaf area index) and assimilation rates leaded to increased GPP. The GPP<br />

increased by up to 34. 3% every year. Because of the enhancement of microbial activity and increased litter input, the<br />

warming increased average annual R H<br />

by 17. 2% . R H<br />

increased by 24. 9% during the non-growing seasons, whereas it only<br />

increases by 12. 3% due to decreasing water content in soils during the growing seasons. The GPP increase surpassed R H<br />

during the growing seasons. Warming increased annual mean NEE (net absorption) by 29. 6% . The results suggest that in<br />

the future warming scenario, the alpine meadow ecosystem may remain a weak carbon sink. Warming plays the most<br />

important role in the change of carbon flux. Carbon flux is also influenced by water loss caused by warming, and the role of<br />

water loss in some processes was prominent. The balance between the effects of warming on litter decomposition and on<br />

plant absorbing resulted in increase of soil inorganic N. N availability and H 2<br />

O are not limiting factors on plant growth in<br />

the short term, but this may change in the long-term; this should be studied further in the future. Comparisons with newly<br />

published simulation results related to the Tibetan Plateau are also discussed.<br />

Key Words: BIOME-BGC; warming; meadow ecosystem; NEE; water; inorganic nitrogen<br />

IPCC-AR4 [1] 指 出 大 气 CO 2<br />

浓 度 已 从 工 业 革 命 前 期 的 280 mL / m 3 上 升 到 目 前 的 380 mL / m 3 , 并 且 在 21 世<br />

纪 末 期 可 能 达 到 700 mL / m 3 。 温 室 效 应 对 陆 地 生 态 系 统 的 影 响 已 成 为 当 今 国 内 外 生 态 学 家 研 究 的 主 要 问 题<br />

之 一 [2] 。 青 藏 高 原 高 寒 草 甸 生 态 系 统 作 为 最 独 特 的 陆 地 生 态 系 统 类 型 , 在 全 球 气 候 和 碳 收 支 方 面 起 着 重 要<br />

的 作 用 。 科 学 家 普 遍 认 为 高 纬 度 和 高 海 拔 生 态 系 统 对 温 度 升 高 的 响 应 可 能 更 为 敏 感 而 迅 速 [3-5] 。 青 藏 高 原<br />

平 均 海 拔 4000 m 以 上 , 被 称 为 世 界 的 第 三 极 , 是 全 球 气 候 变 暖 的 敏 感 区 域 , 也 是 全 球 大 气 温 室 气 体 的 启 动<br />

区 [6] [7]<br />

。 青 藏 高 原 增 温 显 著 并 高 于 全 球 增 温 幅 度 。 Liu 等 对 青 藏 高 原 海 拔 2000 m 以 上 的 97 个 站 点 气 温 数<br />

据 的 分 析 结 果 表 明 青 藏 高 原 自 19 世 纪 50 年 代 以 来 增 温 显 著 , 每 10a 温 度 升 高 0. 32℃ , 高 于 北 半 球 及 全 球 增<br />

温 速 率 。 青 藏 高 原 在 全 球 的 碳 收 支 平 衡 中 占 有 重 要 的 地 位 。 研 究 表 明 , 高 寒 生 态 系 统 土 壤 碳 储 量 较 高 , 高 寒<br />

矮 嵩 草 草 甸 植 被 下 的 草 毡 寒 冻 雏 形 土 有 机 质 含 量 极 为 丰 富 (7% —16% ), 是 碳 素 的 巨 大 储 存 库 [8] 。 王 根 绪 等<br />

估 计 青 藏 高 原 草 地 面 积 为 1. 6027 ×10 8 hm 2 的 土 壤 有 机 碳 总 量 达 到 335. 19 ×10 8 t, 平 均 碳 密 度 达 到 6. 5 kg /<br />

m [9] 。 而 青 藏 高 原 较 为 典 型 的 植 被 类 型 高 寒 草 甸 , 是 适 应 高 原 隆 起 与 长 期 低 温 环 境 形 成 的 特 殊 产 物 , 对 增 温<br />

响 应 敏 感 [10] 。 基 于 以 上 事 实 , 在 全 球 变 化 的 大 背 景 下 , 青 藏 高 原 高 寒 草 甸 生 态 系 统 碳 收 支 会 发 生 什 么 变 化 ?<br />

增 温 引 起 的 水 分 和 矿 化 氮 变 化 又 会 对 生 态 系 统 碳 收 支 产 生 什 么 影 响 ? 各 影 响 因 子 在 决 定 碳 通 量 变 化 中 有 什<br />

么 作 用 ? 青 藏 高 原 高 寒 草 甸 在 增 温 的 条 件 下 , 氮 是 否 会 成 为 植 物 生 长 的 限 制 性 因 素 ? 是 当 前 急 待 研 究 的 生 态<br />

学 前 瞻 性 课 题 。<br />

[11]<br />

近 年 来 , 已 有 许 多 学 者 对 青 藏 高 原 生 态 系 统 在 全 球 变 暖 下 的 响 应 进 行 了 实 验 和 模 拟 研 究 。 Klein 等 用<br />

[12-18]<br />

OTC 模 拟 增 温 实 验 对 模 拟 增 温 对 草 地 质 量 影 响 的 研 究 。 汪 诗 平 研 究 组 用 自 由 空 气 红 外 加 热 法 ( FATE)<br />

研 究 了 气 候 变 化 和 放 牧 对 青 藏 高 原 高 寒 草 甸 生 态 系 统 温 室 气 体 通 量 影 响 、 土 壤 可 溶 性 有 机 碳 (DOC)、 凋 落 物<br />

[10, 19]<br />

品 质 以 及 对 高 寒 草 甸 植 物 、 植 物 群 落 、 植 物 气 孔 参 数 的 影 响 。 周 华 坤 、 李 英 年 等 用 OTC 法 研 究 了 增 温 下<br />

[20]<br />

矮 嵩 草 草 甸 生 长 特 征 、 群 落 结 构 及 生 产 量 的 变 化 。 Wu 等 用 C 13 标 记 法 对 增 温 下 高 寒 草 甸 生 态 系 统 碳 流 通<br />

的 方 式 进 行 了 研 究 。 这 些 观 测 实 验 都 为 从 机 理 方 面 对 增 温 下 海 北 高 寒 草 甸 的 变 化 进 行 全 面 的 研 究 提 供 了 重<br />

要 的 依 据 。 此 类 观 测 实 验 是 对 特 定 时 间 、 具 体 实 验 对 象 的 真 实 测 量 , 而 要 想 把 这 些 观 测 成 果 整 合 起 来 、 置 于 不<br />

同 的 情 景 下 、 去 预 测 生 态 系 统 诸 多 过 程 的 响 应 , 还 需 要 结 合 机 理 模 型 。 目 前 利 用 机 理 ( 或 半 机 理 ) 模 型 分 析 研<br />

究 气 候 变 化 如 何 影 响 高 寒 草 甸 碳 过 程 的 报 道 已 有 不 少 [21-24] 。 这 些 模 型 包 括 CENTURY [22, 24] ,BIOME-BGC,<br />

ORCHIDEE [21] 及 TEM [23] [25]<br />

。 各 模 型 都 有 各 自 的 优 缺 点 。 其 中 BIOME-BGC 模 型 即 生 物 地 球 化 学 循 环 模 型 ,<br />

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6 期 亓 伟 伟 等 : 增 温 对 青 藏 高 原 高 寒 草 甸 生 态 系 统 固 碳 通 量 影 响 的 模 拟 研 究<br />

1715<br />

利 用 每 日 的 气 候 数 据 和 一 些 关 键 的 气 候 、 植 被 、 位 点 信 息 来 评 估 生 态 系 统 中 碳 、 氮 、 水 的 通 量 。 由 于 对 生 态 系<br />

统 过 程 进 行 了 较 全 面 的 考 虑 , 包 括 碳 的 生 物 量 积 累 、 水 循 环 、 土 壤 过 程 、 能 量 过 程 等 ,BIOME-BGC 模 型 被 广 泛<br />

应 用 于 森 林 、 苔 原 、 草 地 等 生 态 系 统 过 程 的 模 拟 。 不 同 模 型 的 模 拟 结 果 有 许 多 相 似 之 处 , 但 是 由 于 模 型 的 结 构<br />

和 所 设 定 的 参 数 不 同 , 在 某 些 方 面 也 存 在 一 些 差 异 。 例 如 , 在 青 藏 高 原 土 壤 有 机 碳 如 何 响 应 增 温 的 预 测 方 面 ,<br />

不 同 研 究 存 在 明 显 差 异 [21,23] 。 对 比 和 评 估 不 同 模 型 预 测 结 果 的 差 异 的 来 源 , 对 于 理 解 预 测 结 果 和 改 进 模 拟<br />

技 术 都 有 很 大 帮 助 [26] 。 另 外 , 这 些 研 究 侧 重 于 报 道 通 量 或 者 库 ( 特 别 是 土 壤 有 机 碳 ) 的 变 化 结 果 , 而 对 生 态<br />

系 统 其 它 ( 特 别 是 水 分 和 氮 ) 过 程 是 如 何 直 接 或 间 接 影 响 碳 通 量 以 及 碳 库 的 变 化 并 没 有 进 行 详 细 探 讨 。 本 研<br />

究 利 用 BIOME-BGC 模 型 研 究 了 增 温 条 件 下 海 北 高 寒 草 甸 生 态 系 统 碳 过 程 如 何 对 增 温 进 行 响 应 的 机 理 , 以 及<br />

如 何 通 过 水 分 、 氮 素 条 件 的 变 化 而 间 接 影 响 碳 收 支 ; 同 时 , 也 在 这 些 方 面 上 与 已 报 道 过 的 实 测 结 果 、 模 拟 结 果<br />

进 行 对 比 分 析 。<br />

1 材 料 与 方 法<br />

1. 1 研 究 区<br />

研 究 区 为 中 国 科 学 院 海 北 高 寒 草 甸 生 态 系 统 定 位 站 , 该 站 位 于 青 藏 高 原 东 北 隅 的 祁 连 山 谷 地 , 地 理 位 置<br />

为 北 纬 37 °29 ¢—37 °45 ¢, 东 经 101 °12 ¢—101 °23 ¢, 海 拔 3200 m。 该 地 区 位 于 亚 洲 大 陆 腹 地 , 具 有 明 显 的 高 原<br />

大 陆 性 气 候 , 东 南 季 风 及 西 南 季 风 微 弱 。 受 高 海 拔 条 件 的 制 约 , 气 温 极 低 , 按 气 候 四 季 的 标 准 划 分 , 全 年 皆 冬 ,<br />

无 明 显 四 季 之 分 , 仅 有 冷 暖 二 季 之 别 , 干 湿 季 分 明 。 海 北 站 多 年 平 均 气 温 为 -1. 6℃ , 降 水 量 约 560 mm, 年 日 照<br />

时 间 可 达 2467. 7 h, 水 面 蒸 发 1238 mm, 空 气 相 对 湿 度 为 67% , 平 均 气 压 为 691 hPa [13] 。 土 壤 类 型 为 草 毡 寒 冻<br />

雏 形 土 , 呈 微 碱 性 , 有 机 质 含 量 丰 富 。 植 被 类 型 以 矮 嵩 草 (Kobresia humilis) 为 建 群 种 , 主 要 优 势 种 有 垂 穗 披 碱<br />

草 (Elymus nutans) 和 羊 茅 (Festuca ovina) 等 。<br />

1. 2 研 究 方 法<br />

本 研 究 以 海 北 站 实 测 数 据 对 BIOME-BGC 进 行 参 数 化 和 校 验 。 在 设 定 的 增 温 情 景 下 分 析 增 温 对 生 态 系<br />

统 碳 收 支 直 接 影 响 以 及 通 过 水 分 、 氮 素 改 变 而 施 加 的 间 接 效 应 。 整 合 分 析 增 温 试 验 平 台 上 已 发 表 的 试 验 , 与<br />

模 拟 结 果 进 行 对 比 , 探 讨 增 温 对 海 北 高 寒 草 甸 生 态 系 统 碳 收 支 的 可 能 影 响 。<br />

1. 2. 1 模 型 简 介<br />

本 研 究 采 用 模 型 模 拟 的 方 法 研 究 增 温 对 海 北 高 寒 草 甸 生 态 系 统 的 影 响 。 采 用 4. 2 版 的 BIOME-BGC [25]<br />

模 型 。 BIOME-BGC 是 研 究 全 球 和 区 域 气 候 、 干 扰 和 生 物 地 球 化 学 循 环 间 互 作 的 陆 地 生 物 地 球 化 学 过 程 模 型 。<br />

模 型 所 需 要 的 生 理 生 态 参 数 涉 及 生 物 量 分 配 参 数 、 光 合 作 用 参 数 、 气 孔 导 度 和 气 孔 控 制 参 数 , 光 及 降 水 截 留 参<br />

数 , 植 物 碳 氮 比 , 纤 维 素 和 木 质 素 含 量 。 模 型 对 于 碳 的 生 物 量 积 累 方 面 , 采 用 光 合 酶 促 反 应 机 理 模 型 计 算 出 每<br />

天 的 初 级 生 产 力 GPP, 把 生 长 呼 吸 和 维 持 呼 吸 减 去 后 的 产 物 分 配 给 叶 、 枝 条 、 干 和 根 , 其 中 考 虑 了 叶 和 细 根 的<br />

生 物 气 候 特 征 ; 水 循 环 方 面 , 考 虑 了 包 括 降 雨 、 降 雪 、 冠 层 截 留 、 穿 透 降 水 、 树 干 径 流 、 冠 层 蒸 发 、 融 雪 、 雪 的 升<br />

华 、 冠 层 蒸 腾 、 土 壤 蒸 发 、 蒸 散 、 地 表 径 流 、 土 壤 水 分 的 变 化 及 植 物 对 水 分 的 利 用 ; 土 壤 过 程 方 面 , 考 虑 了 凋 落 物<br />

分 解 进 入 土 壤 有 机 碳 库 过 程 、 土 壤 有 机 物 矿 化 过 程 和 水 在 土 壤 层 间 的 输 送 关 系 ; 能 量 过 程 方 面 , 考 虑 了 净 辐<br />

射 、 感 热 通 量 、 潜 热 通 量 ; 模 型 还 考 虑 了 雪 的 融 化 和 干 扰 的 效 应 [27] 。<br />

本 研 究 利 用 实 际 观 测 资 料 对 BIOME-BGC 模 型 的 参 数 进 行 了 修 正 , 具 体 修 正 的 参 数 值 及 其 来 源 见 表 1。<br />

在 模 型 起 始 阶 段 , 以 2005—2008 年 期 间 中 国 科 学 院 海 北 生 态 系 统 定 位 研 究 站 气 象 站 的 观 测 资 料 为 平 均 气 候<br />

条 件 。 起 始 运 行 大 约 1500—1600 年 后 模 型 达 到 平 衡 态 , 进 入 模 拟 状 态 。<br />

模 拟 的 时 间 区 段 是 2005—2008 年 。 气 象 数 据 是 同 期 中 国 科 学 院 青 藏 高 原 海 北 定 位 研 究 站 气 象 站 的 逐 日<br />

[12-17, 32]<br />

数 据 。 增 温 情 景 设 置 为 日 最 高 温 增 加 1. 2℃ , 日 最 低 温 增 加 1. 7℃ 。 同 汪 诗 平 等 进 行 的 自 由 空 气 加 热<br />

法 模 拟 增 温 实 验 设 置 的 增 温 幅 度 一 致 。<br />

1. 2. 2 数 据 分 析 方 法<br />

本 研 究 采 用 SPSS 16. 0 软 件 对 模 拟 结 果 进 行 统 计 分 析 。 对 于 模 型 输 出 的 水 分 、 土 壤 矿 化 氮 、 碳 等 变 量 , 每<br />

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1716<br />

生 态 学 报 32 卷<br />

一 个 时 间 点 上 的 两 个 值 ( 增 温 VS 不 增 温 ) 是 一 个 配 对 。 用 配 对 t 检 验 (Paired Samples T-Test ) 对 模 拟 输 出 的<br />

增 温 与 不 增 温 变 量 结 果 进 行 分 析 , 样 本 数 量 为 1460。<br />

表 1<br />

Table 1<br />

模 型 参 数 设 定<br />

Model parameters<br />

参 数 Parameters 设 定 值 Value 来 源 Source<br />

有 效 土 体 厚 度 Effective soil thickness / m 1 [28]<br />

土 壤 砂 粒 、 壤 粒 粘 粒 比 例 Soil sand and clay particles proportion / % 27. 3、46. 2、26. 5 [29]<br />

短 波 辐 射 反 射 率 Shortwave radiation reflectivity 0. 23 [19]<br />

N( 干 + 湿 ) 沉 降 率 Nitrogen (dry+wet) deposition rate / (kg N·m -2·a -1 ) 0. 0013 [30]<br />

叶 片 C / N 比 Leaves C / N ratio 15. 8 项 目 组 自 测<br />

新 光 合 同 化 物 地 下 / 地 上 分 配 比<br />

Underground / ground distribution ratio of new assimilation product<br />

1. 5 [20]<br />

最 大 气 孔 导 度 Maximum stomatal conductance / (m / s) 0. 008 [31]<br />

2 结 果 与 分 析<br />

2. 1 模 拟 结 果 的 检 验<br />

在 模 拟 的 时 间 区 段 内 , 土 壤 含 水 量 有 连 续 观 测 值 ,<br />

可 用 于 检 验 模 拟 结 果 ( 图 1)。 预 测 值 与 模 拟 值 达 到 极<br />

显 著 的 相 关 , 并 且 在 1∶1 线 周 围 均 匀 分 布 , 说 明 模 型 可<br />

以 较 好 地 反 映 土 壤 含 水 量 变 化 特 征 。 需 要 指 出 的 是 , 两<br />

者 不 可 能 完 全 吻 合 , 因 为 模 拟 值 是 有 效 土 体 厚 度 (1 m)<br />

水 分 含 量 的 平 均 值 , 实 测 值 是 0—40 cm 深 度 、4 个 观 测<br />

水 平 (10、20、30、40 cm) 的 土 壤 含 水 量 的 平 均 值 。 表 层<br />

土 壤 水 分 含 量 变 化 比 深 层 更 剧 烈 一 些 , 波 动 幅 度 更<br />

大 [33] 。 但 是 两 者 ( 即 0—100 cm 和 0—40 cm) 的 动 态 趋<br />

势 应 该 具 有 很 高 的 相 似 性 , 表 层 土 水 动 态 很 大 程 度 上 代<br />

表 了 整 个 土 层 的 趋 势 。 在 图 1 中 , 实 测 值 ( 因 为 是 表 层<br />

的 平 均 ) 比 预 测 值 变 化 幅 度 要 大 , 这 是 合 理 的 。 因 此 ,<br />

从 土 壤 水 分 变 化 角 度 看 , 模 拟 结 果 较 为 可 靠 。<br />

另 外 , 模 型 模 拟 结 果 同 部 分 观 测 试 验 结 果 数 据 对 比<br />

( 表 2) 显 示 , 模 拟 结 果 较 为 可 靠 。<br />

2. 2 水 分<br />

(1) 土 壤 水 分<br />

图 1 BIOME-BGC ( V. 4. 2 ) 模 拟 ( 0—100 cm) 土 壤 含 水 量 与<br />

(0—40 cm) 实 测 值 对 比 (R 2 : 决 定 系 数 )<br />

Fig. 1 Comparison of simulated ( 0—100 cm) and measured<br />

(0—40 cm) soil moisture by BIOME-BGC(V. 4. 2)<br />

模 拟 结 果 表 明 , 增 温 显 著 影 响 土 壤 水 分 的 变 化 (P < 0. 001), 生 长 季 土 壤 水 分 下 降 更 加 明 显 。 2007、2008<br />

年 降 雨 量 较 少 , 土 壤 水 分 在 生 长 季 的 降 低 更 加 剧 烈 。 非 生 长 季 土 壤 水 分 在 增 温 作 用 下 略 有 增 加 , 但 是 在 2008<br />

年 有 降 低 的 趋 势 , 这 可 能 与 该 年 非 生 长 季 降 雨 量 较 少 ( 仅 为 26. 2 mm) 有 关 。<br />

(2) 蒸 发<br />

生 态 系 统 蒸 发 ( 图 2) 是 土 壤 蒸 发 、 冠 层 蒸 发 、 雪 被 升 华 的 合 计 , 理 论 分 析 和 观 测 试 验 结 果 都 表 明 在 全 球 的<br />

尺 度 上 , 增 温 很 可 能 会 造 成 蒸 发 的 增 加 [37] 。 模 拟 结 果 表 明 , 增 温 对 蒸 发 并 没 有 产 生 显 著 影 响 ( P = 0. 87)。<br />

可 能 是 因 为 模 型 对 雪 被 升 华 的 估 计 偏 低 引 起 的 。 尚 无 观 测 数 据 证 明 这 一 点 , 但 是 一 些 试 验 照 片 ( 图 3) 上 可 以<br />

看 出 非 常 明 显 地 增 温 使 非 生 长 季 积 雪 升 华 较 对 照 高 。 模 拟 结 果 中 增 温 使 雪 被 升 华 增 加 , 但 没 有 达 到 统 计 上 的<br />

显 著 水 平 。<br />

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6 期 亓 伟 伟 等 : 增 温 对 青 藏 高 原 高 寒 草 甸 生 态 系 统 固 碳 通 量 影 响 的 模 拟 研 究<br />

1717<br />

表 2<br />

模 拟 结 果 与 观 测 试 验 对 照 表<br />

Table 2<br />

Value from model simulation and experiment measuring<br />

对 象 Object 模 型 模 拟 Model simulation 试 验 观 测 Experimental observation<br />

土 壤 含 水 量<br />

Soil moisture<br />

土 壤 矿 化 氮<br />

Soil mineralized nitrogen<br />

微 生 物 活 性<br />

Microbial activity<br />

异 养 呼 吸<br />

Heterotrophic respiration<br />

生 态 系 统 呼 吸<br />

Ecosystem respiration<br />

土 壤 碳 氮 比<br />

Soil carbon and nitrogen ratio<br />

显 著 降 低 土 壤 水 分 含 量<br />

FATE 试 验 2006 ― 2007 年 增 温 并 没 有 对 土 壤 水 分 产 生 显 著 影<br />

响 , 但 是 在 某 些 月 份 显 著 降 低 土 壤 水 分 ; 随 后 两 年 的 增 温 对 土<br />

[34]<br />

壤 湿 度 的 影 响 显 著<br />

增 加 7. 9% / a 无 明 显 统 一 的 变 化 趋 势<br />

[32]<br />

增 加 37. 6% / a 温 度 随 海 拔 降 低 而 升 高 将 导 致 土 壤 微 生 物 活 动 加 速<br />

[35]<br />

增 加 17. 2% / a,R H 呈 现 非 生 长 季 增 幅 大 于<br />

生 长 季 增 幅 的 格 局 。 非 生 长 季 R H 增 加 了<br />

24. 9% , 生 长 季 R H 仅 增 加 了 12. 3%<br />

增 加 24. 5% / a<br />

两 年 增 温 使 凋 落 物 分 解 增 加 了 19. 3% [15] ; 不 同 海 拔 移 栽 增 温<br />

试 验 中 , 同 3800 m 相 比 ,3200 m 和 3600 m 海 拔 处 样 地 凋 落 物 年<br />

降 解 量 分 别 增 加 15. 0% 和 12. 6% (3200 m、3600 m、3800 m 海 拔<br />

5cm 平 均 土 壤 温 度 分 别 为 3. 2 ℃ ,2. 4 ℃ ,0. 2 ℃ ) [15]<br />

土 壤 温 度 每 升 高 1 ℃ , 该 地 区 高 寒 草 甸 生 态 系 统 呼 吸 累 积 增 加<br />

34. 9% [32]<br />

10. 03 介 于 6—14 之 间<br />

[35]<br />

净 初 级 生 产 力 NPP 18. 5% / a 1 年 模 拟 增 温 结 果 显 示 禾 草 地 上 生 物 量 增 加 了 12. 3% [36]<br />

净 生 态 系 统 交 换 NEE<br />

(3) 蒸 腾<br />

生 长 季 平 均 CO 2 净 吸 收 的 总 量 为<br />

361 g CO 2 / m 2 整 个 生 长 季 CO 2 净 吸 收 的 总 量 达 583 g CO 2 / m 2 [33]<br />

增 温 显 著 增 加 了 植 物 蒸 腾 (P < 0. 001), 并 且 增 幅<br />

在 年 季 间 有 增 加 的 趋 势 。 在 生 长 季 5—10 月 增 温 使 蒸<br />

腾 作 用 增 加 明 显 , 并 且 在 8 月 左 右 达 到 高 峰 , 这 可 能 是<br />

由 于 此 时 植 物 面 积 最 大 (8—9 月 植 物 叶 面 积 达 到 最 大<br />

值 ), 蒸 腾 面 积 增 大 引 起 的 。<br />

2. 3 土 壤 矿 化 氮<br />

模 拟 表 明 , 增 温 显 著 影 响 土 壤 矿 化 氮 量 ( P <<br />

0. 001), 土 壤 年 均 矿 化 氮 增 加 了 7. 9% / a。 土 壤 矿 化 氮<br />

水 平 在 每 年 的 6 月 份 达 到 最 大 值 后 下 降 , 这 可 能 与 模 拟<br />

地 区 在 5、6 月 份 气 温 回 升 较 大 有 关 。 在 海 北 站 地 区 ,5<br />

月 中 旬 日 均 气 温 稳 定 通 过 3 ℃ 左 右 时 进 入 返 青 期 [38] 。<br />

增 温 使 温 度 更 接 近 微 生 物 活 动 的 最 适 温 度 , 促 进 了 凋 落<br />

物 的 分 解 使 进 入 土 壤 的 氮 迅 速 增 加 , 而 后 随 着 植 物 生<br />

长 , 土 壤 中 的 氮 又 被 植 物 吸 收 利 用 而 迅 速 降 低 。 冬 季 气<br />

温 较 低 , 凋 落 物 的 降 解 量 较 少 , 输 出 大 于 输 入 , 土 壤 矿 化<br />

Fig. 2<br />

图 2<br />

增 温 对 蒸 发 的 影 响<br />

Effects of warming on evaporation<br />

图 中 各 点 值 为 增 温 后 的 蒸 发 减 去 对 照 的 蒸 发<br />

氮 减 少 。 在 不 同 海 拔 梯 度 移 栽 的 增 温 试 验 中 , 海 拔 高 度 和 试 验 样 点 显 著 影 响 各 层 次 (0—30 cm) 土 壤 NO - 3<br />

-N、<br />

NH + 4<br />

-N 和 总 无 机 氮 (NO - 3<br />

-N 和 NH + 4<br />

-N) 的 含 量 。 但 沿 不 同 的 海 拔 梯 度 土 壤 无 机 氮 含 量 并 没 有 明 显 而 统 一 的 增<br />

加 或 降 低 的 趋 势 [32] 。 短 期 培 养 试 验 表 明 , 短 期 增 温 总 体 上 增 加 了 土 壤 表 层 (0—20 cm) 无 机 氮 含 量 [32] 。 3a 的<br />

移 栽 试 验 结 果 表 明 增 温 对 土 壤 (0—30 cm) 各 种 无 机 氮 含 量 的 影 响 受 试 验 样 点 和 海 拔 高 度 的 显 著 影 响 。 但 没<br />

有 较 为 明 显 且 统 一 的 变 化 趋 势 [32] 。<br />

2. 4 碳<br />

2. 4. 1 碳 同 化<br />

模 拟 结 果 表 明 增 温 使 年 平 均 总 初 级 生 产 力 (GPP) 增 加 了 34. 3% , 在 生 长 季 时 期 GPP 增 幅 最 大 。 无 论 是<br />

照 光 叶 片 还 是 遮 阴 叶 片 ( 能 接 收 到 太 阳 直 接 辐 射 的 为 照 光 叶 片 , 不 能 接 受 到 直 接 辐 射 的 为 遮 阴 叶 片 ) 的 投 影<br />

叶 面 积 和 同 化 速 率 在 增 温 作 用 下 都 显 著 增 加 了 。 在 海 北 高 寒 草 甸 生 态 系 统 开 展 的 增 温 试 验 的 前 两 年 , 发 现 模<br />

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1718<br />

生 态 学 报 32 卷<br />

拟 增 温 后 植 物 生 物 多 样 性 增 加 , 初 级 生 产 量 大 幅 度 增<br />

加 [39] 。 在 海 北 站 1a 模 拟 增 温 结 果 显 示 禾 草 地 上 生 物<br />

量 增 加 了 12. 3% [36] 。 FATE 试 验 中 , 增 温 显 著 增 加 了<br />

牧 草 的 生 长 速 率 , 显 著 增 加 了 地 上 净 初 级 生 产 力<br />

(ANPP) [34] , 并 显 著 增 加 了 0—10 cm 地 下 生 物 量 [17] 。<br />

但 Klein 等 [11] 1997 年 在 该 区 域 进 行 的 增 温 剪 草 试 验 却<br />

发 现 增 温 使 草 甸 位 点 的 地 上 净 初 级 生 产 力 ( ANPP) 降<br />

低 了 40 g·m -2·a -1 。<br />

2. 4. 2 碳 释 放<br />

模 拟 发 现 , 增 温 使 异 养 呼 吸 (R H<br />

) 提 高 了 17. 2% , 并<br />

且 年 际 间 有 微 弱 的 加 剧 趋 势 ( 图 5)。 在 非 生 长 季 , 增 温<br />

使 R H<br />

增 加 了 24. 9% , 主 要 是 因 为 在 温 度 较 低 的 冬 季 ,<br />

温 度 是 生 态 系 统 各 生 理 活 动 的 限 制 性 因 素 , 增 温 以 及 非<br />

图 3<br />

Fig. 3<br />

FACE 试 验 样 地 照 片<br />

Picture from FACE<br />

生 长 季 增 温 时 土 壤 水 分 的 增 加 , 都 有 利 用 于 微 生 物 进 行 分 解 作 用 ( 模 拟 结 果 表 明 增 温 使 微 生 物 活 性 增 加 了<br />

37. 6% )。 而 在 生 长 季 内 , 增 温 使 R H<br />

仅 仅 增 加 了 12. 3% , 这 可 能 是 因 为 生 长 季 气 温 较 高 , 温 度 不 是 植 物 生 长<br />

的 限 制 因 子 , 而 增 温 引 起 的 水 分 亏 损 在 生 长 季 却 更 加 剧 烈 , 水 分 成 为 限 制 异 养 呼 吸 的 主 要 因 素 。 相 关 观 测 实<br />

验 也 得 出 了 类 似 的 结 果 。 FATE 试 验 进 行 的 两 年 间 增 温 使 凋 落 物 分 解 增 加 了 19. 3% [17] 。 不 同 海 拔 移 栽 增 温<br />

试 验 结 果 也 表 明 , 各 类 高 寒 草 甸 生 态 系 统 呼 吸 均 随 着 温 度 的 增 加 而 增 加 [32] 。 R H<br />

变 化 还 跟 土 壤 碳 氮 比 有 关 。<br />

-1<br />

d )<br />

¨ ˘ Date<br />

图 4 增 温 对 蒸 腾 的 影 响<br />

Fig. 4 Effects of warming on transpiration<br />

图 中 各 点 值 为 增 温 后 的 蒸 腾 减 去 对 照 的 蒸 腾<br />

Fig. 5<br />

图 5<br />

增 温 对 土 壤 矿 化 氮 的 影 响<br />

Effects of warming on soil inorganic N<br />

对 于 土 壤 碳 氮 比 , 海 北 站 高 寒 草 甸 土 壤 碳 氮 比 介 于 6—14 之 间 [35] , 相 对 较 低 , 利 于 土 壤 腐 殖 质 化 和 有 机<br />

氮 矿 化 。 模 拟 表 明 土 壤 碳 氮 比 为 10. 03。 土 壤 碳 氮 比 呈 现 生 长 季 低 非 生 长 季 高 的 格 局 。 在 生 长 季 , 植 物 生 长<br />

从 土 壤 中 吸 收 矿 化 氮 , 使 土 壤 氮 含 量 降 低 。 而 由 于 土 壤 呼 吸 碳 释 放 强 烈 , 土 壤 碳 降 低 。 土 壤 氮 较 土 壤 碳 降 低<br />

得 更 加 剧 烈 , 所 以 土 壤 碳 氮 比 低 。 而 在 非 生 长 季 , 由 于 植 物 凋 萎 , 土 壤 有 机 氮 输 出 少 , 土 壤 碳 较 土 壤 氮 降 低 得<br />

剧 烈 , 壤 碳 氮 比 较 大 。 增 温 使 土 壤 碳 氮 比 在 生 长 季 降 低 , 这 是 由 于 增 温 使 生 长 季 土 壤 呼 吸 加 剧 , 减 少 了 土 壤 中<br />

的 碳 含 量 。 增 温 显 著 降 低 土 壤 碳 氮 比 (P < 0. 0001), 并 且 年 季 间 增 幅 有 上 升 趋 势 ( 图 7)。<br />

2. 4. 3 净 生 态 系 统 碳 交 换<br />

净 生 态 系 统 碳 交 换 (NEE) 的 在 生 长 季 与 非 生 长 季 的 变 化 , 分 别 与 NPP 和 R H<br />

的 变 化 相 对 应 ( 图 8)。 在 生<br />

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6 期 亓 伟 伟 等 : 增 温 对 青 藏 高 原 高 寒 草 甸 生 态 系 统 固 碳 通 量 影 响 的 模 拟 研 究<br />

1719<br />

长 季 , 由 于 植 物 光 合 作 用 积 累 的 碳 大 于 生 态 系 统 呼 吸 释 放 的 碳 ,NEE 表 现 为 生 态 系 统 对 碳 的 净 吸 收 ; 非 生 长<br />

季 时 期 植 物 体 地 上 部 分 凋 萎 光 合 作 用 停 止 , 生 态 系 统 呼 吸 决 定 NEE,NEE 表 现 为 净 释 放 , 并 同 R H<br />

的 变 化 一<br />

致 。 模 拟 结 果 表 明 , 增 温 下 高 寒 草 甸 生 态 系 统 系 统 NEE 增 加 了 29. 6% 。<br />

RH<br />

RH<br />

图 6<br />

Fig. 6<br />

增 温 对 异 养 呼 吸 的 影 响<br />

Effects of warming on R H<br />

图 7 增 温 对 土 壤 碳 氮 比 的 影 响<br />

Fig. 7 Effects of warming on soil C ∶N<br />

相 对 变 化 量 = ( R HW<br />

- R HNW ) × 2 / ( R HW<br />

+ R HNW ), 其 中 R HW 和<br />

R HNW 分 别 为 为 增 温 与 不 增 温 下 的 异 养 呼 吸<br />

3 讨 论<br />

(1) 增 温 对 土 壤 水 分 的 影 响<br />

由 于 观 测 试 验 对 生 态 系 统 水 分 蒸 发 蒸 腾 进 行 的 观<br />

测 较 少 , 本 研 究 只 能 选 取 其 中 少 量 和 模 拟 时 段 同 时 期 的<br />

观 测 结 果 进 行 对 比 。 BIOME-BGC 也 模 拟 到 增 温 1. 2—<br />

1. 7℃ 使 土 壤 水 分 在 生 长 季 下 降 。 FATE 试 验 表 明 ,<br />

2006 年 和 2007 年 , 增 温 对 0—10、10—20 cm 土 壤 湿 度<br />

的 影 响 不 显 著 , 但 显 著 降 低 了 20—30 cm 土 壤 6 月 中 旬<br />

以 前 的 湿 度 ; 但 在 干 旱 的 2008 年 , 增 温 显 著 地 降 低 了<br />

10 cm 土 壤 湿 度 [34] 。 随 后 两 年 的 增 温 对 土 壤 湿 度 的 影<br />

响 显 著 (P = 0. 014), 土 壤 湿 度 的 年 际 变 化 和 月 变 化 以<br />

及 不 同 土 壤 深 度 的 变 化 都 极 显 著 (P < 0. 001) [17] 。 利<br />

用 其 他 生 态 系 统 过 程 模 型 如 ORCHIDEE [21] 和 TEM [23]<br />

对 青 藏 高 原 地 区 进 行 增 温 模 拟 的 研 究 中 也 看 到 了<br />

NPP、R H<br />

上 升 以 及 土 壤 水 分 下 降 的 结 果 。 系 统 水 分 蒸<br />

散 和 土 壤 水 分 的 减 少 是 一 致 的 , 是 增 温 的 直 接 效 应 。<br />

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Fig. 8<br />

图 8<br />

增 温 对 NEE 的 影 响<br />

Effects of warming on NEE<br />

相 对 变 化 量 = (NEE w<br />

- NEE NW ) ×2 / ( NEE w<br />

+ NEE NW ), 其 中 NEE w<br />

和 NEE NW 分 别 为 增 温 与 不 增 温 下 的 NEE<br />

在 海 北 高 寒 草 甸 生 态 系 统 的 某 些 时 间 段 的 一 些 生 理 过 程 中 , 水 分 超 过 增 温 起 主 导 作 用 。 例 如 , 异 养 呼 吸<br />

增 温 作 用 下 增 加 的 , 但 是 生 长 季 增 加 速 率 却 低 于 非 生 长 季 , 这 是 由 于 生 长 季 增 温 使 系 统 水 分 散 失 更 加 剧 烈 , 分<br />

[32]<br />

解 作 用 由 于 缺 水 受 到 限 制 。 胡 宜 刚 也 指 出 土 壤 温 度 能 解 释 该 地 区 高 寒 草 甸 生 态 系 统 呼 吸 60% —68% 的 变<br />

异 。 虽 然 土 壤 温 度 对 高 寒 草 甸 生 态 系 统 呼 吸 的 影 响 比 湿 度 更 大 , 高 寒 草 甸 生 态 系 统 呼 吸 主 要 由 土 壤 温 度 控<br />

制 。 但 是 在 生 长 季 时 期 气 温 较 高 , 温 度 不 再 是 植 物 生 长 的 限 制 性 因 素 , 增 温 引 起 的 水 分 亏 损 限 制 了 凋 落 物 的<br />

分 解 。<br />

(2) 增 温 对 土 壤 矿 化 氮 的 影 响


1720<br />

生 态 学 报 32 卷<br />

增 温 直 接 或 间 接 影 响 土 壤 氮 矿 化 率 。 一 方 面 , 增 温 直 接 影 响 土 壤 氮 矿 化 率 。 增 温 通 过 增 加 微 生 物 活 性 ,<br />

加 快 生 化 反 应 速 率 , 加 速 凋 落 物 的 分 解 , 使 土 壤 矿 化 氮 增 加 。 另 一 方 面 , 增 温 通 过 影 响 土 壤 碳 氮 比 变 化 间 接 影<br />

响 土 壤 氮 矿 化 率 。 模 拟 地 区 土 壤 碳 氮 比 在 10—13 之 间 , 土 壤 碳 氮 比 降 低 , 分 解 作 用 会 由 于 碳 源 不 足 , 而 阻 碍<br />

矿 化 氮 形 成 。 2005—2008 年 , 土 壤 氮 矿 化 率 是 土 壤 碳 氮 比 增 加 的 正 效 应 和 增 温 对 氮 矿 化 促 进 的 正 效 用 共 同<br />

作 用 的 结 果 。<br />

在 没 有 系 统 外 施 加 氮 的 下 , 长 期 碳 固 定 的 增 加 必 然 会 带 来 系 统 的 氮 限 制 [40] [41]<br />

。 Luo 等 的 逐 步 氮 限 制 假<br />

说 (Progressive N Limitation,PNL) 认 为 CO 2<br />

浓 度 增 加 , 系 统 碳 输 入 增 多 的 时 候 , 植 物 将 会 需 要 更 多 的 氮 供 合 成<br />

同 化 产 物 , 因 此 会 将 更 多 的 氮 固 定 到 植 物 生 物 量 和 土 壤 有 机 质 库 中 , 在 没 有 外 界 施 加 氮 的 情 况 下 , 土 壤 中 的 有<br />

效 氮 含 量 减 少 将 会 成 为 植 物 生 长 的 限 制 因 素 。 温 度 增 加 也 会 同 样 产 生 类 似 的 效 果 。 增 温 引 起 的 碳 同 化 的 增<br />

加 , 同 样 需 要 植 物 从 土 壤 中 吸 收 更 多 的 氮 来 进 行 有 机 物 的 合 成 。 这 会 使 土 壤 中 有 效 氮 更 多 地 转 移 到 植 物 中 ,<br />

氮 再 随 凋 落 物 进 入 土 壤 。 在 微 生 物 分 解 作 用 下 , 部 分 有 机 氮 降 解 形 成 有 效 氮 , 可 被 植 物 吸 收 利 用 。 未 经 分 解<br />

的 部 分 有 机 物 形 成 土 壤 有 机 质 进 入 土 壤 有 机 质 库 。 但 是 同 单 纯 地 增 加 CO 2<br />

浓 度 不 同 的 是 , 增 温 同 时 还 会 增<br />

加 有 机 质 的 分 解 , 使 更 多 有 机 氮 分 解 为 植 物 可 利 用 的 矿 化 氮 。 因 此 , 土 壤 净 矿 化 氮 是 植 物 吸 收 的 矿 化 氮 和 有<br />

机 质 分 解 产 生 的 矿 化 氮 权 衡 的 结 果 。 增 温 1. 2—1. 7℃ ,BIOME-BGC(V. 4. 2) 模 拟 的 结 果 是 使 年 平 均 土 壤 矿<br />

[23]<br />

化 氮 增 加 7. 9% ( 图 5)。 说 明 在 增 温 下 , 有 机 质 分 解 高 于 植 物 对 氮 的 吸 收 。 Zhuang 等 利 用 TEM 模 拟 增 温<br />

得 到 的 结 果 也 是 增 温 使 土 壤 矿 化 氮 增 加 。<br />

(3) 增 温 对 碳 收 支 的 影 响<br />

增 温 对 GPP 与 R E<br />

促 进 的 相 对 程 度 , 决 定 了 土 壤 碳 库 变 化 方 向 。 在 增 温 1. 2—1. 7℃ 的 条 件 下 ,BIOME-<br />

[23]<br />

BGC(V. 4. 2) 模 拟 的 结 果 是 GPP 增 加 程 度 超 过 R E<br />

的 增 加 幅 度 , 使 土 壤 碳 库 微 弱 增 加 。 Zhuang 等 与 Tan<br />

[21]<br />

[23]<br />

等 都 模 拟 到 了 增 温 条 件 下 土 壤 水 分 的 下 降 , 但 是 水 分 胁 迫 对 GPP 影 响 的 程 度 是 不 同 的 。 Zhuang 等 文<br />

中 土 壤 水 分 含 量 下 降 对 GPP 抑 制 作 用 不 足 以 超 过 增 温 的 直 接 促 进 作 用 以 及 N 矿 化 增 加 对 GPP 的 促 进 作 用 ;<br />

[21]<br />

而 在 Tan 等 文 中 , 温 度 造 成 的 干 燥 化 使 得 青 藏 高 原 很 多 栅 格 内 GPP 升 高 幅 度 低 于 生 态 系 统 呼 吸 提 高 幅<br />

度 , 因 此 土 壤 碳 库 降 低 。 本 文 的 研 究 结 果 更 接 近 Zhuang 等 [23] 。 当 然 , 这 些 模 拟 研 究 在 时 间 跨 度 、 增 温 情 景 设<br />

定 方 面 也 不 同 。 本 研 究 模 拟 的 时 间 跨 度 是 2005—2008 年 。<br />

(4) 从 各 变 量 变 化 趋 势 看 , 长 期 模 拟 增 温 结 果 可 能 与 短 期 不 同 , 这 还 有 待 于 进 一 步 分 析 。 长 期 的 增 温 下 ,<br />

[39]<br />

生 态 系 统 碳 的 变 化 并 不 一 定 与 短 期 增 温 相 同 。 赵 新 全 等 指 出 在 该 地 区 开 展 的 增 温 实 验 的 前 两 年 , 发 现 模<br />

拟 增 温 后 植 物 生 物 多 样 性 增 加 , 初 级 生 产 量 大 幅 度 增 加 。 但 是 温 度 的 提 高 导 致 土 壤 干 旱 化 , 在 实 验 的 第 3 年<br />

初 级 产 量 开 始 大 幅 度 下 降 , 生 物 多 样 性 指 数 也 在 降 低 。 另 外 , 长 期 温 度 改 变 中 , 植 物 群 落 结 构 改 变 ( 演 替 ) 对<br />

生 态 系 统 过 程 的 影 响 不 容 忽 视 [37] [23]<br />

[21]<br />

,BIOME-BGC(V. 4. 2) 当 前 版 本 以 及 Zhuang 等 使 用 的 TEM 和 Tan 等<br />

使 用 的 ORCHIDEE 还 没 有 把 动 态 植 被 模 型 包 括 进 来 。 如 果 用 于 进 行 长 期 模 拟 , 这 是 一 个 需 要 改 进 的 方 面 。<br />

研 究 表 明 短 期 模 拟 增 温 下 青 藏 高 原 海 北 站 高 寒 草 甸 生 态 系 统 碳 同 化 是 增 温 、 土 壤 有 效 氮 增 加 的 正 效 应 和<br />

水 分 亏 损 的 负 效 应 共 同 作 用 的 结 果 。 碳 释 放 是 受 增 温 的 正 效 应 、 水 分 亏 损 的 负 效 应 共 同 作 用 。 增 温 在 各 影 响<br />

因 子 中 起 主 导 作 用 。 增 温 引 起 的 水 分 亏 损 对 GPP 的 抑 制 作 用 弱 于 增 温 对 光 合 作 用 和 矿 化 氮 的 正 效 应 对 GPP<br />

的 促 进 作 用 。 增 温 使 土 壤 矿 化 氮 增 加 , 氮 在 短 期 内 不 会 成 为 植 物 生 长 的 限 制 因 素 。 各 变 量 的 长 期 变 化 趋 势 还<br />

有 待 研 究 。<br />

致 谢 : 中 国 科 学 院 研 究 生 院 王 艳 芬 、 胡 正 义 、 崔 骁 勇 、 张 娜 、 程 淑 兰 等 老 师 对 本 研 究 给 予 帮 助 , 中 国 科 学 院 西 北<br />

高 原 生 物 研 究 所 赵 新 全 、 李 英 年 老 师 对 收 集 资 料 给 予 支 持 , 特 此 致 谢 。<br />

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ACTA ECOLOGICA SINICA Vol. 32,No. 6 March,2012(Semimonthly)<br />

CONTENTS<br />

Quantitatively monitoring undergoing degradation of plateau grassland by remote sensing data: a case study in Maqu County,<br />

Gansu Province, China …………………………………………… ZHOU Jianhua, WEI Huaidong, CHEN Fang, et al (1663)<br />

Using periphyton assemblages to assess stream conditions of Taizi River Basin, China …………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………… YIN Xuwang,QU Xiaodong,LI Qingnan,et al (1677)<br />

Water-holding capacity of an evergreen broadleaf forest in Ailao Mountain and its functions in mitigating the effects of Southwest<br />

China drought …………………………………………………… QI Jinhua, ZHANG Yongjiang, ZHANG Yiping, et al (1692)<br />

The relationship between protistan community and water quality along the coast of Qingdao ……………………………………………<br />

……………………………………………………………………………… YANG Jinpeng, JIANG Yong, HU Xiaozhong (1703)<br />

Simulation of effects of warming on carbon budget in alpine meadow ecosystem on the Tibetan Plateau ………………………………<br />

…………………………………………………………………………… QI Weiwei,NIU Haishan, WANG Shiping,et al (1713)<br />

Features of leaf photosynthesis and leaf nutrient traits in reservoir riparian region of Three Gorges Reservoir, China …………………<br />

…………………………………………………………………………… JIE Shenglin,FAN Dayong,XIE Zongqiang,et al (1723)<br />

Spatio-temporal distribution of fish in the Pengxi River arm of the Three Gorges reservoir ……………………………………………<br />

…………………………………………………………………………<br />

Analysis on allelochemicals in the cell-free Filtrates of Amphidinium carterae<br />

REN Yuqin, CHEN Daqing, LIU Shaoping, et al (1734)<br />

…………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………… JI Xiaoqing, HAN Xiaotian, YANG Baijuan, et al (1745)<br />

Effect of starvation on expression patterns of the MYP gene in Strongylocentrotus intermedius …………………………………………<br />

……………………………………………………………………………………… QIN Yanjie, SUN Bolin, LI Xia, et al (1755)<br />

Habitat selection of feral yak in winter and spring in the Helan Mountains, China ……………………………………………………<br />

………………………………………………………………………… ZHAO Chongnan, SU Yun, LIU Zhensheng, et al (1762)<br />

Using cellular automata to study patchy spread in a predator-prey system ……………………………… YANG Li, LI Weide (1773)<br />

Effects of insect-resistant transgenic Bt rice with a fused Cry1Ab+Cry1Ac gene on population dynamics of the stem borers, Chilo<br />

suppressalis and Sesamia inferens, occurring in paddyfield ………………………… LI Zhiyi, SUI He, XU Yanbo, et al (1783)<br />

Effect of spectral sensitivity and intensity response on the phototaxis of Frankliniella Occidentalis (Pergande) ………………………<br />

………………………………………………………………………………… FAN Fan, REN Hongmin, LU Lihua, et al (1790)<br />

The synergistic action and UV protection of optical brightener on three different geographic isolates of Asian Gypsy Moth<br />

Nucleopolyhedrovirus (LdMNPV) …………………………………… WANG Shujuan, DUAN Liqing, LI Haiping, et al (1796)<br />

The availability of trace elements in an oasis soil under different utilization intensity in an arid area in China ………………………<br />

………………………………………………………………………… LI Haifeng, ZENG Fanjiang, GUI Dongwei, et al (1803)<br />

Multivariate regression analysis of greenhouse gas emissions associated with activities and populations of soil microbes in a<br />

double-rice paddy soil ……………………………………………………… QIN Xiaobo, LI Yu′e, SHI Shengwei, et al (1811)<br />

Distribution characteristics of humus fraction in soil profile for the typical regions in the Loess Plateau ………………………………<br />

………………………………………………………………………………… DANG Ya′ai, LI Shiqing, WANG Guodong (1820)<br />

N 2<br />

O emissions from vegetable farmland with purple soil and the main factors influencing these emissions ……………………………<br />

……………………………………………………………………………………… YU Yajun, WANG Xiaoguo, ZHU Bo (1830)<br />

Relationships between carbon source utilization of soil microbial communities and environmental factors in natural secondary<br />

forest in subtropical area, China ………………………………… WANG Yun, OUYANG Zhiyun, ZHENG Hua, et al (1839)<br />

Numerical soil classification using fuzzy K-means algorithm and predictive soil mapping at regional scale ……………………………<br />

…………………………………………………………………………… LIU Pengfei, SONG Xuan,LIU Xiaobing, et al (1846)<br />

Releasing characteristics of nonpoint source pollutants from straws under submerging condition ………………………………………<br />

……………………………………………………………………… YANG Zhimin, CHEN Yucheng, ZHANG Yun, et al (1854)<br />

Effects of delayed irrigation at jointing stage on nitrogen accumulation and its allocation, and NO 3<br />

-N migration in wheat ……………<br />

………………………………………………………………… WANG Hongguang, YU Zhenwen, ZHANG Yongli, et al (1861)<br />

Risk division on winter wheat suffering from spring wet damages in Jiangsu Province …………………………………………………<br />

……………………………………………………………………………… WU Hongyan, GAO Ping, XU Weigen, et al (1871)<br />

Determination of the initial depth of water uptake by roots of steppe plants in restored and overgrazed communities, Inner Mongolia,<br />

China ………………………………………………………………… GUO Yuran, WANG Wei, LIANG Cunzhu, et al (1880)<br />

Fine root architecture and morphology among different branch orders of six subtropical tree species ……………………………………<br />

……………………………………………………………………… XIONG Decheng,HUANG Jinxue,YANG Zhijie,et al (1888)<br />

Numerical analysis of inter-specific relationships in Alpine steppe community in Bayanbulak …………………………………………<br />

……………………………………………………………………………… FANG Fei, HU Yukun, ZHANG Wei, et al (1898)<br />

Analysis of shade-tolerance and determination of evaluation indicators of shade-tolerance in seedlings of Chrysanthemum grandiflorum<br />

and its closely related genera ………………………………………… SUN Yan, GAO Haishun, GUAN Zhiyong, et al (1908)<br />

Effect of the parasitic Cuscuta australis on the community diversity and the growth of Alternanthera philoxeroides ……………………<br />

…………………………………………………………………………… WANG Rukui, GUAN Ming, LI Yonghui, et al (1917)<br />

Diversity and community structure of basidiomycete laccase gene from subtropical broad-leaved and coniferous forest ecosystems<br />

based on cDNA cloning ………………………………………………… CHEN Xiangbi, SU Yirong, HE Xunyang, et al (1924)<br />

Fine root longevity and controlling factors in subtropical Altingia grlilipes and Castanopsis carlesii forests ……………………………<br />

………………………………………………………………………… HUANG Jinxue, LING Hua, YANG Zhijie, et al (1932)<br />

Linear programming and optimal distribution of the forest resources based on TM remote sensing images ………………………………<br />

……………………………………………………………………………… DONG Bin,CHEN Liping,WANG Ping,et al (1943)<br />

Urban green space landscape patterns and thermal environment investigations based on computational fluid dynamics ………………<br />

………………………………………………………………………………… LIU Yanhong, GUO Jinping,WEI Qingshun (1951)<br />

Review and Monograph<br />

Review of the ecological compensation efficiency ……………………………………………………………… ZHAO Xueyan (1960)<br />

Scientific Note<br />

The effects of petroleum exploitation on water quality bio-assessment and benthic macro-invertebrate communities in the Yellow<br />

River Delta wetland, Dongying ……………………………………… CHEN Kai, XIAO Nengwen, WANG Beixin, et al (1970)


《 生 态 学 报 》2012 年 征 订 启 事<br />

《 生 态 学 报 》 是 中 国 生 态 学 学 会 主 办 的 自 然 科 学 高 级 学 术 期 刊 , 创 刊 于 1981 年 。 主 要 报 道 生 态 学 研 究 原<br />

始 创 新 性 科 研 成 果 , 特 别 欢 迎 能 反 映 现 代 生 态 学 发 展 方 向 的 优 秀 综 述 性 文 章 ; 研 究 简 报 ; 生 态 学 新 理 论 、 新 方<br />

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《 生 态 学 报 》 为 半 月 刊 , 大 16 开 本 ,280 页 , 国 内 定 价 70 元 / 册 , 全 年 定 价 1680 元 。<br />

国 内 邮 发 代 号 :82- 7 国 外 邮 发 代 号 :M670 标 准 刊 号 :ISSN 1000- 0933 CN 11- 2031 / Q<br />

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编 辑 部 主 任 孔 红 梅 执 行 编 辑 刘 天 星 段 靖<br />

生 态 学 报<br />

(SHENGTAI XUEBAO)<br />

( 半 月 刊 1981 年 3 月 创 刊 )<br />

第 32 卷 第 6 期 (2012 年 3 月 )<br />

编 辑 《 生 态 学 报 》 编 辑 部<br />

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主 编 冯 宗 炜<br />

主 管 中 国 科 学 技 术 协 会<br />

主 办 中 国 生 态 学 学 会<br />

中 国 科 学 院 生 态 环 境 研 究 中 心<br />

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京 海 工 商 广 字 第 8013 号<br />

ACTA ECOLOGICA SINICA<br />

(Semimonthly,Started in 1981)<br />

Vol. 32 No. 6 2012<br />

Edited by Editorial board of<br />

ACTA ECOLOGICA SINICA<br />

Add:18,Shuangqing Street,Haidian,Beijing 100085,China<br />

Tel:(010)62941099<br />

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Editor-in-chief FENG Zong-Wei<br />

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Research Center for Eco-environmental Sciences, CAS<br />

Add:18,Shuangqing Street,Haidian,Beijing 100085,China<br />

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ISSN 1000-0933<br />

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