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全球生态系统正遭受多种外来植物的共同入侵,入侵熔毁假说认为入侵物种之间的促进作用有助于入侵种群的建立。物种相互作用中的竞争或促进关系可能会随环境条件变化。斜坡梯度假说预测在资源匮乏环境中植物间表现出互利或促进作用,资源充足环境则以竞争为主。因此,研究不同环境条件下入侵物种与本地物种之间的竞争或促进作用,有助于揭示入侵植物成功入侵的机制。然而,现有研究多局限于单一环境梯度,对多重环境梯度下的相互作用...
2024年9月12日,水保学院盐池站查天山教授带领的生态监测与模拟团队在农林领域顶级期刊Agricultural and Forest Meteorology,发表了关于荒漠生态系统碳循环过程与调控机理的研究论文“Ecosystem-scale carbon dynamics in desert Shrublands: Unraveling the complex interplay among ...
2024年9月2日,中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室联合法国农业科学院等的科研人员,在全球尺度上利用SMAP卫星被动辐射计L波段数据与目前唯一在轨运行的大尺度观测的ASCAT卫星主动散射计C波段数据,实现了表层土壤水分的高精度反演。土壤水分作为影响全球水、碳、能量循环的重要参量,与植被含水量一起被认为是能够识别陆地生态系统主要变化的两个核心变量。获取高精度土壤水分信息,对于粮食安...
二氧化碳(CO2)作为全球主要温室气体之一,其浓度正以每年2-3ppm的速度迅速上升,2024年来更是达到前所未有的水平。随着CO2浓度持续上升,全球气候变暖程度逐渐加剧。截至2019年,全球平均气温水平相比于工业革命前已上升1.1℃,《巴黎协定》敦促各国政府将全球平均气温上升限制在远低于工业革命前水平的2.0℃,并努力将其限制在1.5℃。如何削减二氧化碳带来的温室效应是当下人类社会面临的重要难题...
水生植物是水体中的重要类群,在维持水生态系统的稳定中起着举足轻重的作用。由于经常要面临水位升降等环境变化,许多水生植物进化出了“异形叶”,即基因型相同的植物在不同环境下能够产生显著差异的叶形。具体来说,异形叶植物的沉水叶常为深裂、丝状或线形,气孔密度较低或缺失;而陆生叶形则较简单,维管束发达,气孔密度较高。水生植物的异形叶性是研究植物表型与环境适应的理想模型,但由于缺乏合适的模式植物,其进化规律和...
蒸散发(Evapotranspiration,ET)是全球水循环和能量循环中的关键过程,其趋势和变异的调控因素是了解生态系统如何应对气候变化的关键信息。水保学院查天山教授团队联合不列颠哥伦比亚大学T. Andrew Black教授团队,以花旗松林( Pseudotsuga menziesii var. menziesii [Mirb.])为研究对象,通过21年(2002—2022年)涡度相关观测,...
2024年6月11日,北京林业大学水保学院张志强教授团队在农林科学领域顶级期刊Agricultural and Forest Meteorology在线发表了学术论文“Soil water availability induces divergent ecosystem water-use strategies to dry-heat conditions in two poplar planta...
去除过量的氮对于富营养化湖泊的生态恢复至关重要。湖泊中由微生物介导的硝酸盐异化还原过程是脱氮的重要机制。湖泊生态系统正面临日益复杂和严峻的外来沉水植物入侵风险和微塑料污染。入侵沉水植物在根系分泌有机物、氮同化效率等方面与本地沉水植物存在差异,会改变沉积物的硝酸盐异化还原过程。微塑料可以直接改变沉积物的物理化学性质,并通过影响沉水植物生长,间接地影响硝酸盐异化还原速率以及各过程的相互关系。但是在微塑...
干旱深刻影响陆地生态系统和人类生产生活。生态干旱即干旱在生态系统层面的呈现。然而,生态干旱相关研究通常考虑水分供给(supply)不足的生态影响,忽略了不同植被类型间以及时空尺度上生态系统用水需求(demand)的差异。值得注意的是,气象干旱和生态系统的响应有时并不是一一对应的,甚至可能在时间和空间上“脱钩”,给生态干旱研究带来诸多困扰。
水热是影响和调控森林生态系统生物与非生物过程的基础环境变量,作为大气圈和生物圈重要物质交换的森林冠层同样受区域水热条件的影响和调控。全球变化驱动了区域水热季节量变分异或不同步,森林冠层通量如何响应这种水热季节量变分异或不同步需要进一步研究。
阿尔泰山脉斜跨俄罗斯、中国、蒙古和哈萨克斯坦,冰冻圈广泛分布。中国境内阿尔泰山位于新疆维吾尔自治区北部,属阿尔泰山中段南坡,冰冻圈变化对区域水资源和生态系统具有重要影响,但综合性调查冰冻圈变化及其对水资源等影响的研究较少。 
水热是影响和调控森林生态系统生物与非生物过程的基础环境变量,作为大气圈和生物圈重要物质交换的森林冠层通量也不例外,受区域水热条件的影响和调控。全球变化驱动了区域水热季节量变分异或不同步,森林冠层通量如何响应这种水热季节量变分异或不同步需要明确。
水热是影响和调控森林生态系统生物与非生物过程的基础环境变量,作为大气圈和生物圈重要物质交换的森林冠层通量也不例外,受区域水热条件的影响和调控。全球变化驱动了区域水热季节量变分异或不同步,森林冠层通量如何响应这种水热季节量变分异或不同步需要明确。
我国南亚热带森林土壤在气候背景和生物过程强烈作用下已深度酸化,加之人类活动导致的酸沉降使土壤钙镁等离子淋失,土壤养分有效性降低,而南亚热带森林以何种策略来适应深度酸化土壤用以承载如此大的生物量和生产力。众所周知,森林生态系统的水分循环是养分运移的重要媒介,改变水分循环以实现养分的内需很有可能是南亚热带森林适应深度酸化土壤的重要策略,但目前缺乏相关证据。
河流是连接陆地与海洋生态系统两大碳库的通道,是全球碳循环的关键枢纽之一。河流溶解有机碳(DOC)属于活性较高的有机碳,易被氧化分解,是河流水体微生物的直接碳源,也是河流水体温室气体排放源之一。近些年来,包含水库拦截、地表水取用及地下水开采的人为水调节活动改变河流水文、水力过程,影响河流与近海生态系统的生物地球化学循环,因此,厘清河流碳的运输特征颇为重要,对全球碳收支估算具有重要意义。

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