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广西红锥人工林径向生长的季节格局及其对气候因子的响应
刘士玲, 杨保国, 郑路, 舒韦维, 闵惠琳, 张培, 李华, 杨坤, 周炳江, 田祖为
植物生态学报    2024, 48 (8): 1021-1034.   DOI: 10.17521/cjpe.2023.0192
摘要   (373 HTML37 PDF(pc) (1997KB)(232)  

树干径向生长量(GROrate)和水分亏缺量(TWD)是树木响应环境因子的重要表征, 分别受不同环境因子的影响, 对环境因子的响应也不同。研究径向变化动态及其对环境因子的响应关系, 对了解树木生长和生理特性应对气候变化具有重要意义。该研究利用高分辨率径向变化记录仪, 连续记录2018-2020年红锥(Castanopsis hystrix)树干径向变化过程, 同步监测环境因子, 分析GROrate和TWD的动态变化及其与环境因子的关系。结果表明: 径向生长的开始时间为3月4日至4月1日, 结束时间为9月23日至11月5日, 最大生长速率的出现时间为5月31日至6月8日。生长季内红锥生长呈不连续性, 实际生长天数占整个生长季长度的47.8%-74.1%。生长季越长, 生长发生的天数越多。日尺度上, 在主要生长期(4-9月)环境因子中空气相对湿度(RH)、降水量(P)、光合有效辐射(PAR)和饱和水汽压差(VPD)与GROrate的相关性最强, 而TWD的环境相关性与GROrate类似, 但方向相反。21天滑动相关结果显示, 在3年生长季的绝大部分时间VPD、P和RH是影响红锥径向变化的关键因素。月尺度上, GROrate与月降雨事件高度同步, 而TWD与干旱期同步。因此红锥径向变化主要响应水分相关的环境因子, 这将有助于更好地预测气候变化下森林动态的生长响应。



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图2 2018年5月12-25日从原始数据中提取的径向生长量和树木水分亏缺量。A为红锥每小时测量的径向变化量值(黑线)。紫色线表示基于ZG概念(Zweifel, 2016)确定的树木水分亏缺期, 该概念假设在径向收缩时(树木水分亏缺期)没有生长诱导的不可逆生长。阴影区域表示不可逆的径向生长期(当树木水分亏缺量为零时)。
正文中引用本图/表的段落
从原始数据中提取3个参数(图2), 根据Zweifel (2016)提出的ZG模型计算了径向生长量(GROrate, μm·h-1, 图2B)和树木水分亏缺量(TWD, μm, 图2C)。TWD为过去径向最大值与当前径向记录值之差(图2A、2C), 生长诱导的径向不可逆生长期为TWD为0的时期和当前径向记录值超过过去径向最大值的时期(图2A)。
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