《气候条件如何驱动喜马拉雅冷杉的生长趋势?》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2019-11-15
  • 喜马拉雅山森林以大冷杉(Abies spectabilis)为主要树种之一,通常以强烈的环境梯度(温度和降雨)为特征。他们提供了独特的机会来研究气候和大气变化对树木生长的互动影响。但是,喜马拉雅山地森林沿海拔梯度的树状生态学研究很少,而且都仅限于报告特定区域的生长气候响应。

    在《全球变化生物学》上发表的一项新研究中,西双版纳热带植物园(XTBG)的研究人员和他们的合作者通过树状生态学和树木年轮稳定的碳排放量对喜马拉雅杉树对环境变化的长期生理和生长响应进行了全面研究。尼泊尔喜马拉雅山中部的同位素分析。

    研究人员在干燥和干燥的地区采样了喜马拉雅冷杉,以了解平均气候条件(温度,降雨量)如何驱动气候与生长的关系,生理趋势(内在用水效率)和长期增长趋势。

    他们发现,喜马拉雅冷杉对多种环境变化的长期生理和生长响应是由平均气候条件介导的。因此,在过去的一个世纪中,海拔升高以及干旱和潮湿地区的内在用水效率(iWUE)都有所提高,而干旱地区的响应则更强。

    此外,在干旱地区,树木的径向生长随着年份(春季)的升高而降低,而在干旱地区,随着降水量和水分利用率的升高,树木的径向生长年限增加,而在潮湿地区,(夏季)温度具有积极作用。

    他们还发现,干旱和潮湿地区中低海拔的长期负增长趋势,尽管潮湿地区中高海拔树木的增长趋势为正。气候变暖有利于湿地较高海拔地区的树木生长,但是通过光合作用和水分关系增加二氧化碳的积极作用(均减少了源的限制)并没有减轻变暖和干燥对中低海拔树木生长的不利影响。干燥和潮湿的地区。

    “我们的结果有助于更好地了解高海拔森林对气候和大气变化的生理和生长响应。随着气候变化的发展,中低海拔地区生长趋势的下降引起了人们对喜马拉雅杉林生产力和动态变化的担忧。”研究主要研究员范泽新教授说。

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  • 《中国科学院海洋研究所研究揭示新生代喜马拉雅风化长期增强》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2023-02-02
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  • 《本世纪末喜马拉雅山脉大部分冰川可能消失》

    • 来源专题:大气污染防治
    • 编译者:APC
    • 发布时间:2019-06-29
    • 最新一项研究表明,气候变化正在影响世界最高山脉——喜马拉雅山脉的冰川。研究显示,该地区冰川的消退速度正在加快,其在2000年—2016年间的消退速度是20世纪末期的两倍。如这一趋势持续下去,喜马拉雅山脉的大部分冰川将在本世纪末消失。   在该研究中,美国哥伦比亚大学和犹他大学的研究人员使用冷战时期美国间谍卫星拍摄的图像数据和美国国家航空航天局近年的卫星图像数据,对1975年—2000年和2000年—2016年间喜马拉雅山脉自西向东长达2000公里冰川横断面的厚度变化情况进行了量化分析。  结果显示,从1975年到2000年,喜马拉雅地区冰川厚度每年平均减少大约0.25米;而从2000年开始,冰川厚度每年平均减少大约半米,冰川融化速度明显加快。   论文主要作者、哥伦比亚大学博士生约书亚·毛雷尔称,从2000年开始至今,喜马拉雅山脉冰川损失量足以填满320万个奥运会赛场级别的游泳池。若这一趋势持续下去,到本世纪末,喜马拉雅山脉的大部分冰川将会消失。   喜马拉雅山脉被称为地球的“第三极”,是亚洲地区最重要的淡水资源地,拥有约6000亿吨冰。亚洲大约有8亿人要依靠喜马拉雅山脉冰川的季节性径流获取饮用水,进行灌溉和水力发电。喜马拉雅山脉冰川萎缩,不仅会对这一地区数亿人的供水安全构成威胁,同时也大大增加了冰川融水湖溃堤引发洪水的风险。   研究表明,气温升高是造成喜马拉雅山脉冰川加速融化的最主要原因。数据显示,这一地区的平均气温在2000年—2016年间增加了约1℃。此外,该地区降水减少、化石燃料使用量增加也是冰川加速消退的重要原因。  目前,该研究发表在《科学进展》杂志上。