【摘 要】
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青藏高原高寒草地生态系统是全球气候变化最敏感的生态系统之一,在全球碳循环中具有至关重要的作用。青藏高原作为中国三大积雪区之一,也是北半球积雪分布范围最广,持续时间最长的区域。积雪作为高寒生态系统中非常重要的组成部分,对春季植被萌发生长具有重要影响。积雪覆盖可以防止春季植被冻伤,积雪融水也为植被生长提供了重要的水源。因此,结合春季土壤温湿度,研究青藏高原地区季节性积雪变化对高寒草地春季植被返青期的影
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青藏高原高寒草地生态系统是全球气候变化最敏感的生态系统之一,在全球碳循环中具有至关重要的作用。青藏高原作为中国三大积雪区之一,也是北半球积雪分布范围最广,持续时间最长的区域。积雪作为高寒生态系统中非常重要的组成部分,对春季植被萌发生长具有重要影响。积雪覆盖可以防止春季植被冻伤,积雪融水也为植被生长提供了重要的水源。因此,结合春季土壤温湿度,研究青藏高原地区季节性积雪变化对高寒草地春季植被返青期的影响,有助于深入探究青藏高原高寒生态系统中植被对积雪和土壤温湿度变化的复杂响应,了解积雪作为驱动因素对高寒草地植被返青期的重要性。本研究分析了2000~2020年青藏高原高寒草地植被返青期、积雪和春季土壤温湿度的时空格局和变化趋势,并利用结构方程模型分析了积雪通过春季土壤温湿度对植被返青期的影响。主要结果如下:(1)青藏高原地区植被返青期自东南向西北呈逐渐推迟趋势。植被返青期主要集中在儒略年第89~192 d,平均在第126.9 d。2000~2020年青藏高原地区高寒草地平均植被返青期提前了2.0 d/10a。植被返青期呈提前趋势的区域占整个高原面积的65.4%,主要分布在研究区东部和中部,呈推迟趋势的区域占34.6%,主要分布于高原的西部地区。(2)青藏高原地区9月积雪开始积累,2月中旬积雪覆盖率最大,3~6月积雪逐渐消融,7~8月积雪覆盖范围最小,且主要分布在高海拔山区。该地区积雪的空间分布格局具有显著的海拔分异特征。高海拔山区积雪起始日期早,结束日期晚,积雪季持续时间久,积雪日数多。高原平均积雪起始日期是11月17日,结束日期是3月27日,平均积雪季长度约130.7 d,积雪日数为64.6 d。2000~2020年间青藏高原积雪平均起始日期和结束日期分别推迟了1.3 d/10a和1.2 d/10a,积雪季持续时间延长了0.7 d/10a,积雪日数增加了2.2 d/10a。高海拔山区积雪起始日期推迟,结束日期提前,积雪季持续时间缩短,积雪日数减少;高原腹地海拔较低的地区则表现出相反的趋势。(3)青藏高原春季白天和夜间地表温度的平均值分别为287.63 K和262.64K。2000~2020年春季平均地表温度均呈升高趋势,分别升高0.6 K/10a和1.3K/10a;春季白天地表温度呈现出高海拔山区升高,低海拔地区降低的趋势;夜间地表温度则表现出明显的东部升高和西部降低的分布格局。2003~2018年春季土壤湿度平均为0.07 m~3/m~3;16年间表现出显著增加趋势(P<0.05)。研究区90.4%的区域春季土壤湿度呈增加趋势,其中,58.6%的区域增加显著增加趋势(P<0.05)。呈降低趋势的区域主要分布在高原水域周围、阿尔金山以及柴达木盆地,占比9.3%。(4)青藏高原地区积雪的多寡影响春季土壤温湿度,间接对高寒草地植被返青期产生影响。积雪消融推迟,积雪季缩短,使得春季土壤温湿度升高,从而使高寒草地植被返青期提前。积雪消融日期提前、积雪季延长,是高寒草地植被返青期推迟的主要原因。研究结果揭示了积雪是植被返青期发生变化的间接影响因素。
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