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2000—2015年青海高原植被碳源/汇时空格局及变化

2021-09-02曾永年

生态学报 2021年14期
关键词:区域

刘 凤,曾永年

1 中南大学空间信息技术与可持续发展研究中心,长沙 410083 2 中南大学地球科学与信息物理学院,长沙 410083

碳循环能够综合地反映生态系统对气候变化的响应及人类活动的影响[1- 3],因而成为全球气候变化研究的重要内容之一[4- 6],也是近年来全球碳计划、全球变化与陆地生态系统响应计划等一系列国际全球变化研究核心计划的焦点内容。陆地植被碳循环是碳循环的重要组成部分,目前陆地植被碳循环的相关研究从对GPP(植被总生产力,Gross Primary Productivity)、NPP(植被净初级生产力, Net Primary Productivity)的研究,进一步发展到对NEP(植被净生态系统生产力, Net Ecosystem Productivity)的估算、区域碳收支的确定、碳源/汇的估算以及定量的评估气候因素变化、人类活动对植被碳储量的影响[7- 9]。NEP表示NPP与RH(土壤异养呼吸, Heterotrophic Respiration)之间的差值,是植被生态系统碳的净吸收或净储存,可以定量描述植被生态系统碳源/汇的能力。当NEP>0时,表示生态系统发挥碳汇功能,反之则为碳源[10- 11]。因此,NEP作为表征植被活动的关键参量,对其准确估算不仅有助于衡量植被生态系统健康程度,更有助于定量分析区域植被生态系统的固碳状况与潜力。

青海高原平均海拔在3000 m以上,是全球海拔最高的独特自然地理单元——青藏高原的重要组成部分,是我国以及南亚、东南亚地区的“江河源”、“生态源”,是区域乃至全球气候变化的“启动器”和“调节器”,也是我国和全球生物多样性保护地和生态安全屏障[12]。因此,青海高原植被碳源/汇时空格局及变化的研究,对深刻认识和理解青海高原植被生态系统碳汇功能及对全球变化的响应与影响具有重要的科学意义,对青海高原植被生态系统碳循环的合理调控和生态保护工程的实施具有重要的科学参考价值。目……

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