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Picarro | 千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)碳同位素廓線觀測系統(tǒng)應(yīng)用案例

日期: 2023-12-27
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想象一下,你身處一片浩渺的森林中,陽光透過樹葉,灑在地面上,形成一片片斑駁的光影。每一棵大樹都像一座綠色的塔樓,分層堆積著生命的活力。此刻,你可能并不知道,你正在親眼目睹一個(gè)驚人的自然現(xiàn)象:碳的旅程。

森林是地球上最重要的碳儲存器之一,在這個(gè)充滿生命力的舞臺上,每一片葉子、每一棵樹、每一片土壤都在向我們講述著碳的旅程的故事,積極地參與碳的儲存和釋放。

科學(xué)家們對此也在進(jìn)行著相關(guān)研究,在江西省千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)觀測研究站,有這樣一個(gè)研究...

千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)碳同位素廓線觀測系統(tǒng)應(yīng)用案例

Picarro | 千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)碳同位素廓線觀測系統(tǒng)應(yīng)用案例

森林生態(tài)系統(tǒng)固定目前大氣中約三分之一的人為CO2排放;因此,準(zhǔn)確評估森林碳匯對于更好理解全球碳收支至關(guān)重要。生態(tài)系統(tǒng)CO2的碳穩(wěn)定同位素(δ13C)是追蹤碳循環(huán)及其與大氣交換的有力工具。森林生態(tài)系統(tǒng)CO2動態(tài)變化取決于冠層光合作用,不同組分(葉、莖、根和土壤微生物)呼吸作用及湍流混合過程的相互作用。然而,由于測量限制,大氣中CO2的δ13C模式尚未確定。

Picarro | 千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)碳同位素廓線觀測系統(tǒng)應(yīng)用案例

千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)觀測研究站碳同位素廓線系統(tǒng)設(shè)置示意圖

千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)觀測研究站基于Picarro G2201-i,搭建了碳同位素廓線觀測系統(tǒng),旨在研究森林生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部及上方大氣CO2及其δ13C的時(shí)間(晝夜和季節(jié))和垂直變化,以及闡明環(huán)境和生理因素以及大氣條件對其變化的影響。該系統(tǒng)設(shè)置了7個(gè)觀測高度和3個(gè)已知濃度和同位素組分的標(biāo)氣。7個(gè)觀測高度分別設(shè)置在距地面1.6、7.6、11.6、15.6、23.6、31.6和39.6 m的高度處,其中11.6和15.6 m兩個(gè)觀測高度位于冠層內(nèi),測量依次在7個(gè)高度間循環(huán)進(jìn)行,切換間隔為3min。每進(jìn)行14次循環(huán)后,再依次通入3瓶標(biāo)氣,每個(gè)標(biāo)氣的測量時(shí)間為5min。

碳同位素廓線觀測系統(tǒng)的測量數(shù)據(jù)提供了渦度相關(guān)系統(tǒng)觀測到的垂直湍流通量項(xiàng)的同位素通量、生態(tài)系統(tǒng)尺度上的非葉片呼吸的同位素通量、存儲通量的同位素通量以及冠層大氣CO2的δ13C值等參數(shù)。

【研究結(jié)果】

Picarro | 千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)碳同位素廓線觀測系統(tǒng)應(yīng)用案例

2015-2017年冠層下(1.6和7.6 m)、內(nèi)(11.6和15.6 m)和上(23.6、31.6和39.6 m)生態(tài)系統(tǒng)CO2及其δ13C月度平均日變化

Picarro | 千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)碳同位素廓線觀測系統(tǒng)應(yīng)用案例

典型雨季和干旱期生態(tài)系統(tǒng) CO2(a,d)、δ13C(b,e)和風(fēng)速(WS)(c,f)的日平均垂直變化

Picarro | 千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)碳同位素廓線觀測系統(tǒng)應(yīng)用案例

不同冠層高度CO2及其δ13C與環(huán)境和生理因素的相關(guān)矩陣

【研究結(jié)論】

生態(tài)系統(tǒng)CO2濃度下午最低,黎明時(shí)達(dá)到峰值,這反映了冠層內(nèi)和冠層上方δ13C的變化。冠層內(nèi)和冠層上方的CO2與其δ13C之間存在明顯相反的季節(jié)變化,并且δ13C在生長高峰期為正值,在其他時(shí)間為負(fù)值。生態(tài)系統(tǒng)CO2及其δ13C的晝夜和季節(jié)變化主要受飽和水汽壓差的影響,其次是光合有效輻射、溫度和增強(qiáng)型植被指數(shù);然而,環(huán)境和生理因素對森林地面附近產(chǎn)生相反的影響或無影響。由于夜間較穩(wěn)定的大氣條件下湍流混合較弱,大氣CO2及其δ13C垂直變化的夜間梯度大于日間變化。這些結(jié)果表明,光合作用和呼吸作用主導(dǎo)了冠層上方的CO2動態(tài),而光合作用和湍流混合的CO2再循環(huán)改變了冠層內(nèi)的CO2動態(tài)。

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森林約占全球土壤碳庫的70%,是調(diào)節(jié)大氣CO2濃度的關(guān)鍵因素。濕地作為陸地和水生系統(tǒng)的過渡區(qū),通常地下水位接近地表。全球變暖導(dǎo)致北方低地森林被濕地取代,造成景觀破碎化,并可能改變碳通量。土壤CO2通量占大氣碳的20-38%,其主要來源是土壤呼吸,包括自養(yǎng)和異養(yǎng)呼吸。異養(yǎng)呼吸受溫度、濕度和溶解有機(jī)物(DOM)影響。低分子量化合物(LMW)更易降解,促進(jìn)微生物活動和土壤呼吸。解凍期雨雪事件可將DOM輸送至濕地,影響土壤CO2通量。本研究假設(shè),解凍期森林濕地集水區(qū)的土壤CO2通量受DOM運(yùn)動的影響,目標(biāo)是分析CO2通量變化,確定DOM的影響, 并探索微生物在其中的作用。圖們江位于中國、朝鮮和俄羅斯的交界處,最終流入日本海,地處中高緯度地區(qū),范圍為北緯41.99°到44.51°(圖1(a))。布爾哈通河是圖們江的重要支流,其上游流域面積為1560平方公里。該流域以山地...
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