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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9 广西红锥主要生长季标准化日径向生长量(GROrate)和树木水分亏缺量(TWD)与环境因子的主成分(PC)分析。P, 降水量; PAR, 光合有效辐射; RH, 相对湿度; SWC10, 10 cm深度土壤含水率; Tave, 平均气温; Tmax, 最高气温; Tmin, 最低气温; TS10, 10 cm深度土壤温度; VPD, 饱和水汽压差。
正文中引用本图/表的段落
采用PCA进一步确定2018-2020年主要生长季红锥日径向变化与气候因子之间的关系(图9)。结果显示, 第一主成分和第二主成分的累积解释变异率为68.6%, 第一主成分表示50.5%的变量, 第二主成分解释18.1%的变量。GROrate与空气相对湿度、降水量和10 cm深度土壤含水率显著正相关, 而与饱和水汽压差和光合有效辐射显著负相关(p < 0.05), TWD的环境响应关系与GROrate相反。
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