【摘 要】
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长白山自然保护区高海拔(1400 m以上)分布的云冷杉林出现生长衰退和大量枯死现象,但衰退格局的驱动机制尚不明确.本研究基于Landsat数据,利用CASA模型计算了长白山自然保护区高海拔云冷杉林1994-2019年的净初级生产力(NPP),分析了其时空变化特征.结果 表明:(1)长白山保护区内云冷杉林NPP在111.96~182.19 g C·m-2·a-1,平均为141.85(±18.43)g C·m-2·a-1.云冷杉林NPP的最大值和最小值分别出现在1996年(182.19 gC·m-2·a-1)
【机 构】
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中国科学院森林生态与管理重点实验室(沈阳应用生态研究所),沈阳110016;中国科学院大学,北京100049;中国科学院森林生态与管理重点实验室(沈阳应用生态研究所),沈阳110016;沈阳大学生物入
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长白山自然保护区高海拔(1400 m以上)分布的云冷杉林出现生长衰退和大量枯死现象,但衰退格局的驱动机制尚不明确.本研究基于Landsat数据,利用CASA模型计算了长白山自然保护区高海拔云冷杉林1994-2019年的净初级生产力(NPP),分析了其时空变化特征.结果 表明:(1)长白山保护区内云冷杉林NPP在111.96~182.19 g C·m-2·a-1,平均为141.85(±18.43)g C·m-2·a-1.云冷杉林NPP的最大值和最小值分别出现在1996年(182.19 gC·m-2·a-1)和2018年(111.96 g C·m-2·a-1).研究期间,3.08%的区域云冷林NPP显著增加,3.36%的区域显著减少;(2)云冷杉林NPP与海拔、坡度呈负相关,不同坡向上分布差异不大.在海拔1600~1650 m范围内NPP变化率接近于0,较低和较高海拔区域NPP变化呈减小趋势;在坡度0~10°时云冷杉NPP减小最明显,随坡度增加NPP变化趋势变小,在阴坡和半阴坡NPP生长呈下降趋势,而在阳坡和半阳坡趋于稳定.(3)云冷杉林NPP与降水呈显著正相关,而与温度相关性不显著;NPP减少与保护区内的旅游活动有一定的关系.本研究表明,高海拔云冷杉林不存在一致的、大面积的衰退,其NPP的变化主要受立地因子、降水变化及人类活动的影响.
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