包含气候因子的湖北省马尾松人工林单木胸径生长模型 ——基于固定样地数据

来源 :华中农业大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:lvguanghuang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
全球气候变暖给人类社会和生态系统带来了巨大影响。湖北省地处中国中部,以亚热带季风气候为主,局部地区形成高山小气候,气候变化较为敏感,同时又是我国马尾松的主要生长分布区,马尾松的生长对气候变化的响应也非常敏感,因此本研究以湖北省地区马尾松人工林为研究对象开展研究具有非常重要的意义。本试验基于湖北省能够完全复位的209块固定样地的9702株马尾松的调查数据和湖北省及周边共90个气象站点的气象数据,研制了能够反应大尺度区域气候变化对单木生长影响的单木胸径生长模型并根据前人研究结果及数据整理结果将湖北省分为鄂西区域和其他区域,将利用哑变量方法对模型区域化处理。模型选用了单木大小因子Size、竞争因子Comp、立地因子Site和气候因子Clim四类变量,通过试验数据空间异质性对比、相关性分析、逐步回归分析、普通最小二乘法预估和哑变量处理五个步骤完成建模、模型优化、评价与检验,结果表明:单木大小因子中ln D是影响马尾松胸径生长的主要因子,具有显著的正效应;竞争因子中ln(BA)和BAL对胸径生长具有抑制作用,且ln(BA)在两块区域中表现出来的影响程度不同;立地因子中海拔因子Elevation对胸径的生长具有抑制作用,且在两块区域中表现出的影响程度有明显差异,但其标准化系数最低,说明在大尺度区域研究上海拔因子不是影响树木生长的主要因素;气候因子中生长季平均降水Pgsm和生长季最小降水Pgsmin均对胸径的生长有明显的促进作用,而生长季最高温Tgsmax对胸径生长具有明显的抑制作用。Pgsm和Tgsmax也表现出明显的区域差异。仅含林分因子的单木模型I的决定系数R~2为0.5335,,加入气候因子后的模型II决定系数R~2为0.5792,说明气候因子对马尾松的生长有显著影响,而通过哑变量方法处理后的单木模型III的决定系数R~2达到0.6671,说明不同区域的马尾松的胸径生长对气候变化的响应不同。最终模型III的5个检验指标值剩余标准差(S)3.9425、平均误差(ME)0.0045、平均相对误差(MRE)3.96%、均方根误差(RMSE)0.5419、系统误差(TRE)2.67%均符合标准。总的来说,基于固定样地复位资料进行建模取得了较好的效果,说明该数据能客观全面的反映湖北省马尾松的总体生长现状以及对气候变化的响应。且通过虚拟变量处理后发现将湖北省划分区域建模分析,更有利于揭示不同地区的马尾松生长动态。所建模型为预测、模拟森林的动态变化和森林资源数据更新以及湖北林业可持续发展提供了技术支持和科学依据。
其他文献
氮和磷是植物正常生长发育所必需的矿质营养元素。甘蓝型油菜是重要的油料作物,对氮和磷的需求都很高。缺氮和缺磷植株生长均会受到抑制,油菜籽产量和品质均显著降低。植物主要通过根系来吸收矿质养分和水分。NAL1(NARROW LEAF1)是窄叶基因,研究表明水稻中该基因可以调节根系的发育,增强植物的耐旱性。拟南芥与油菜亲缘关系较近,均为云薹属植物。本论文利用生物信息学等方法在拟南芥和甘蓝型油菜基因组数据库
学位
临床上由多种因素引起的子宫内膜炎可造成奶牛的流产乃至不孕,给养殖业带来了巨大的经济损失。其中较差的生活环境和不及时的诊断治疗是该病高发的重要因素。在分子水平上,多种调节分子可从不同角度调节核转录因子NF-κB,并对机体正常的生理机能和疾病的发生发展产生影响,而研究分子间的调控关系对于开发临床上子宫内膜炎的免疫疗法亦具有重要意义。Mi RNAs长度约为20-23个核苷酸,是一种内源性表达的非编码单链
学位
芥菜是起源于我国的十字花科芸薹属特色蔬菜,除青藏高原外,全国各地均有栽培。在栽培生产过程中,蚜虫介导的芥菜病毒病是制约芥菜产量以及品质的重要因素。在长期的芥菜栽培与与育种研究中,本课题组发现一份特殊的银叶芥种质资源,叶片表现为银白色,对蚜虫具有天然的趋避性,几乎不会感染病毒病。本课题通过银叶芥的生理指标测试、抗虫试验、扫描电镜观察等,系统鉴定了银叶芥材料的表型特点,利用亲本材料银叶芥P1和绿叶芥P
学位
桃褐腐病作为我国桃产业中最重要的病害之一,主要由美澳型核果链核盘菌(Monilinia fructicola)引起。该病在我国发生极为广泛,严重影响桃果实产量及品质。半乳糖苷酶是细胞壁半乳甘露聚糖降解的关键酶。M.fructicola病菌在侵染初期,寄主会分泌大量酚类和ROS类物质,抑制病原菌过氧化物酶体和半乳糖代谢等通路,使病原菌中半乳糖代谢相关通路基因表达显著下降。对本实验室前期转录组数据分析
学位
SDG(SET domain group)家族是植物中具有组蛋白甲基转移酶活性的蛋白家族,调控植物组蛋白赖氨酸甲基化。SDG介导的组蛋白甲基化调控大量的生物学过程,比如说花器官发育、种子萌发、根系发育、逆境胁迫应答。高渗、低氮胁迫是茶树生长发育过程中重要的非生物逆境,聚铝耐铝是茶树重要的生物学性状,而组蛋白甲基化修饰在其中的功能研究极少。本研究利用茶树基因组数据库、进化树分析、结构域分析和基因结构
学位
光照是光合作用的重要因子、对番茄的生长、发育和代谢产物的积累至关重要。代谢物积累量在很大程度上取决于光强度。因此、研究光照强度对果实品质的影响非常重要。本课题研究的目的是通过叶片遮光、果实遮光和叶片果实同时遮光的三种方式分析在未成熟绿果、成熟绿果、破色期和红熟期果实中抗坏血酸(AsA)含量及其生物合成基因表达的影响。叶片遮光处理(降低光强度72%)会显着影响果实中的AsA含量和AsA生物合成基因表
学位
天冬氨酸蛋白酶(APs)属于一类重要的水解酶,在植物蛋白质加工、信号转导以及逆境响应具有重要的作用,但是对于甘蓝型油菜,尚无关于APs功能的报道。本研究从全基因组范围内鉴定到154个甘蓝型油菜BnAPs成员,并对其进行系统的生物信息学分析。本研究有利于提高对BnAPs的认识、发掘新的基因。同时在研究过程中发现BnAP29.C04在调控自交不亲和这一生物学过程中发挥功能,这既能够增进对自交不亲和机理
学位
单增李斯特菌(Listeria monocytogenes,Lm)是革兰阳性食源性病原菌,导致病死率高达20-30%的人兽共患病-李斯特菌病(listeriosis)。Lm的环境适应性极强,尤其是能在低温下生长繁殖。当前,低温是保藏食品的最主要方式,Lm能在冷藏温度下生长,这无疑给食品安全带来极大的风险,而且冷藏时间越长食品安全风险越高,因此控制Lm低温生长意义重大。探究Lm低温生长机制将为控制L
学位
锂金属电池(LMB)因其具有优异的负极理论容量和电池能量密度,被认为是下一代储能器件的有力候选者。然而,LMB仍存在一些问题,阻碍了它的实际应用。例如,锂负极不稳定的固态电解质界面膜(SEI)的形成,锂枝晶的不可控生长和负极巨大的体积变化等;正极(如富镍三元正极材料NCM622)各向异性的内部应力和表面副反应的发生等,导致LMB具有不良的界面稳定性。为了解决LMB电池存在的诸多问题,提升电池的界面
学位
猪δ冠状病毒(Porcineδcoronavirus,PDCo V)是一种单股正链RNA病毒,属于套式病毒目、冠状病毒科,该病毒感染仔猪主要引起腹泻和死亡。PDCo V于2014年在美国爆发流行,很快传播至多个州。随后,在多个国家发现PDCo V的存在,给养猪业造成了一定的经济损失,引起养猪业的高度重视。此外,有研究报道称PDCo V可以感染犊牛和鸡,最近研究报道可以感染人,说明该病毒具有跨物种传
学位