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森林土壤甲烷吸收对全球变化的响应

Responses of forest soil methane uptake to global change

作     者:韩诗慧 刘蕾 周国逸 李琳 方雪纯 HAN Shihui;LIU Lei;ZHOU Guoyi;LI Lin;FANG Xuechun

作者机构:南京信息工程大学南京210044 

出 版 物:《生态学杂志》 (Chinese Journal of Ecology)

年 卷 期:2023年第42卷第12期

页      面:3030-3037页

核心收录:

学科分类:09[农学] 0903[农学-农业资源与环境] 090301[农学-土壤学] 

基  金:国家自然科学基金重点项目(42130506) 南京信息工程大学人才启动经费资助项目(2019r065)资助 

主  题:气候变化 Meta分析 CO_(2)浓度 土壤水分 

摘      要:森林土壤是最有效的大气甲烷(CH_(4))的陆地生物汇,大气CO_(2)浓度升高、增温、降雨格局改变和氮沉降增加等全球变化通过影响土壤理化性质、植物生长和土壤微生物等,进而影响土壤CH_(4)的吸收。本研究通过Meta分析综述了全球变化因子对森林土壤吸收CH_(4)的潜在影响。基于全球不同区域的155篇公开发表文章的195组数据发现:在CO_(2)浓度升高和N沉降增加情况下,森林生态系统吸收CH_(4)的速率显著降低;在干旱条件下,土壤CH_(4)吸收率显著增加。本文没有发现热带、温带和北方森林在年尺度上的CH_(4)吸收率明显不同。在森林土壤中,温度升高对CH_(4)吸收速率的正向作用不明显,相应的自然对数响应比表明,全球气候变暖不会直接对森林CH_(4)吸收率产生显著影响。本研究收集的森林土壤CH_(4)吸收季节性和干旱实验的结果证明了土壤水分对CH_(4)吸收具有显著负相关作用,但本文拟合的土壤水平衡的CH_(4)吸收线性模型并没有体现出土壤水分盈余对土壤CH_(4)吸收的负相关性。该结果表明,土壤水平衡模型在应用到全球尺度上时,需要收集更多的实验数据。同时,本研究结果对未来开展全球变化对森林土壤CH_(4)吸收影响的相关实验有一定参考意义。

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