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国家自然科学基金(30871998)

作品数:4 被引量:46H指数:4
相关作者:赵平蔡锡安朱丽薇梅婷婷王权更多>>
相关机构:中国科学院华南植物园中国科学院研究生院静冈大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金广东省自然科学基金中国科学院知识创新工程重要方向项目更多>>
相关领域:生物学农业科学医药卫生更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇生物学
  • 1篇医药卫生
  • 1篇农业科学

主题

  • 2篇蒸腾
  • 2篇水分
  • 2篇荷木
  • 1篇胸径
  • 1篇叶片
  • 1篇叶片水势
  • 1篇甄别
  • 1篇整树
  • 1篇整树蒸腾
  • 1篇水分利用
  • 1篇水分利用特征
  • 1篇水势
  • 1篇特征值
  • 1篇梯度分析
  • 1篇土壤
  • 1篇土壤湿度
  • 1篇土壤水
  • 1篇土壤水分
  • 1篇人工林
  • 1篇相思人工林

机构

  • 3篇中国科学院华...
  • 2篇静冈大学
  • 2篇中国科学院研...

作者

  • 3篇蔡锡安
  • 3篇赵平
  • 2篇邹绿柳
  • 2篇梅婷婷
  • 2篇曾小平
  • 2篇朱丽薇
  • 2篇王权
  • 1篇倪广艳
  • 1篇孙谷畴
  • 1篇余孟好
  • 1篇周翠鸣
  • 1篇张军彦

传媒

  • 2篇应用生态学报
  • 1篇生态学杂志
  • 1篇Journa...

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 1篇2009
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
基于树干液流和土壤-叶片水势梯度分析荷木干湿季整树水分利用特征被引量:20
2011年
运用Granier热消散探针连续监测荷木的树干液流,于2009年的湿季(8月)和干季(11月)选择天气晴朗的3d测定叶片水势,同步连续监测林冠上方光合有效辐射、土壤含水量、气温和空气相对湿度。结果表明:干湿季下荷木树干液流存在显著差异,此外,土壤水势和液流有较好的相关性,且干季时的相关性更好;荷木的叶面积/边材面积比值平均为(0.416±0.033)m2·cm-2,并与树高呈指数函数下降关系;随着11月土壤水势下降,荷木的整树水力导度和午间叶片水势也有所下降,但不明显;对叶片水势和整树蒸腾进行回归分析,二者之间呈二次多项式关系(P<0.01),叶片水势并非无限制下降;结果还表明,大气水汽压亏缺(D)和叶片水势呈负相关,这是否空气温度和相对湿度或共同作用影响叶片水势,需要进一步研究。
周翠鸣赵平倪广艳朱丽薇王权梅婷婷张军彦蔡锡安
关键词:荷木整树蒸腾叶片水势
马占相思人工林净二氧化碳交换和碳同位素通量被引量:5
2009年
应用稳定碳同位素技术,对马占相思人工林冠层受光和遮荫叶片的碳同化率(Anet)和叶面积指数(L)进行加权,将叶片水平的13C甄别率(Δi)扩展至冠层光合甄别率(Δcanopy),测定光合固定和呼吸释放的碳同位素通量及其净交换通量.结果表明:Δcanopy的日变化明显,日出前和中午出现较低值(18.47‰和19.87‰),而日落前达到最大(21.21‰);秋季末期(11月)至翌年夏季,Δcanopy逐步升高,年平均为(20.37±0.29)‰.不同季节自养呼吸(日间叶片呼吸除外)和异养呼吸释放CO2的碳同位素比率(δ13C)平均值分别为(-28.70±0.75)‰和(-26.75±1.3)‰,春季林冠夜间呼吸CO2的1δ3C最低(-30.14‰),秋季末期最高(-28.01‰).马占相思林与大气的CO2碳同位素通量在春季和夏季中午时峰值分别为178.5和217μmol.m-2.s-1.‰,日均值分别为638.4和873.2μmol.m-2.s-1.‰.冠层叶片吸收CO2的碳同位素通量较呼吸释出CO2的碳同位素通量高1.6~2.5倍,表明马占相思林日间吸收大量CO2,降低空气CO2浓度,具有改善环境的良好生态服务功能.
邹绿柳孙谷畴赵平蔡锡安曾小平王权
基于液流格型特征值和标准化方法分析胸径和土壤水分对荷木液流的影响被引量:20
2010年
基于液流格型特征值-偏度和峰度分析了不同胸径荷木在水分利用方面的差异,并利用标准化的方法消除强影响因子(光合有效辐射,PAR)对液流的影响,研究了弱影响因子(土壤湿度)与液流的关系.结果表明:荷木胸径越大,偏度越小,液流密度峰值越靠后,相应的液流峰值越大,蒸腾量也越大.与旱季相比,荷木大树在湿季偏度较小,液流密度到达峰值时间靠后,峰值大,蒸腾量也大;而小树偏度在旱、湿季的差异不明显,蒸腾量差异也不大.用PAR峰值对荷木个体蒸腾和土壤湿度进行标准化后,荷木个体蒸腾与土壤湿度呈更明显的正相关关系.在土壤湿度较大的季节,荷木大树的蒸腾量随土壤湿度增加而上升的速率基本稳定;而中等木和小树的某些个体则明显下降,说明这些树木的蒸腾和吸收土壤水分的能力可能接近极限.
梅婷婷赵平王权蔡锡安余孟好朱丽薇邹绿柳曾小平
关键词:蒸腾土壤湿度荷木
Nighttime sap flow of Acacia mangium and its implications for nighttime transpiration and stem water storage被引量:5
2012年
Aims Nighttime sap flow of trees may indicate transpiration and/or recharge of stem water storage at night.This paper deals with the water use of Acacia mangium at night in the hilly lands of subtropical South China.Our primary goal was to reveal and understand the nature of nighttime sap flow and its functional significance.Methods Granier’s thermal dissipation method was used to determine the nighttime sap flux of A.mangium.Gas exchange system was used to estimate nighttime leaf transpiration and stomatal conductance of studied trees.Important Findings Nighttimesap flowwas substantial and showed seasonal variation similar to the patterns of daytime sap flowin A.mangium.Mean nighttime sap flow was higher in the less precipitation year of 2004(1122.4 mm)than in the more precipitation year of 2005(1342.5 mm)since more daytime transpiration and low soil water availability in the relatively dry 2004 can be the cause of more nighttime sap flow.Although vapor pressure deficit and air temperature were significantly correlated with nighttime sap flow,they could only explain a small fraction of the variance in nighttime sap flow.The total accumulated water loss(E_(L))by transpiration of canopy leaves was only;2.6–8.5%of the total nighttime sap flow(E_(t))during the nights of July 17–18 and 18–19,2006.Therefore,it is likely that the nighttime sap flow was mainly used for refillingwater in the trunk.The stem diameter at breast height,basal area and sapwood area explained much more variance of nighttime water recharge than environmental factors and other tree form features,such as tree height,stem length below the branch,and canopy size.The contribution of nighttime water recharge to the total transpiration ranged from 14.7 to 30.3%depending on different DBH class and was considerably higher in the dry season compared to the wet season.
Hua WangPing ZhaoDirk HölscherQuan WangPing LuXi A.CaiXiao P.Zeng
共1页<1>
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