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  • 華南植物園樹木生長對氮沉降的響應研究取得重要進展

    研究森林生態系統樹木生長對全球氣候變化的響應,對深入認識全球氣候變化對森林生態系統結構、功能以及森林演替影響起著關鍵作用。近年來由于人類活動的影響,大氣氮沉降大幅度增加,對受氮限制的溫帶森林生態系統造成了很大的影響。 中國科學院華南植物園生態及環境科學研究中心博士生張邵康在研究員黃建國的指導下,利用微采樣技術連續監測暖溫帶森林中馬尾松在林下氮沉降 (25kg ha-1 yr-1) 條件下的形成層活動和木質部(增大期、增厚期和成熟期)的形成動態,發現短期的(3年)低氮添加對暖溫帶森林中的馬尾松形成層活動和木質部的形成動態并無顯著影響。該研究在一定程度上可能說明,在普遍認為的受氮限制的森林生態系統中,少量的氮添加在短期內尚不能對該森林生態系統內樹木的次級生長產生顯著的影響。但在長期的氮沉降環境中,木質部的形成是否會受到影響(正向或負面)仍需進一步研究。 相關研究成果已發表在Tree Physiology上,華南植物園為第一單......閱讀全文

    氮沉降背景下森林植物生理生態適應策略的關鍵

      植物水分關系對森林植物響應和適應環境變化具有重要影響,闡明植物水分關系對大氣氮沉降加劇的響應及其調控機制,是揭示氮沉降背景下森林植物生理生態適應策略的關鍵。  中國科學院華南植物園生態與環境科學研究中心博士張統在研究員葉清的指導下,利用廣東石門臺林冠模擬氮沉降實驗平臺,以植物葉片水分關系為切入點

    研究發現大氣氮沉降影響亞熱帶森林生態系統硅循環

    中國科學院華南植物園研究員曠遠文團隊依托生態中心建立的“林冠、林下氮添加模擬大氣氮沉降”野外控制實驗平臺,研究發現了大氣氮沉降影響亞熱帶森林生態系統硅循環。相關成果近日在線發表于《植物與土壤》(Plant and Soil)。硅是地殼中第二豐富的元素,有利于植物生長、防御,且與陸地生態系統碳循環緊密

    研究發現大氣氮沉降影響亞熱帶森林生態系統硅循環

    中國科學院華南植物園研究員曠遠文團隊依托生態中心建立的“林冠、林下氮添加模擬大氣氮沉降”野外控制實驗平臺,研究發現了大氣氮沉降影響亞熱帶森林生態系統硅循環。相關成果近日在線發表于《植物與土壤》(Plant and Soil)。硅是地殼中第二豐富的元素,有利于植物生長、防御,且與陸地生態系統碳循環緊密

    豆科主導森林的大氣沉降氮去向和分配模式獲揭示

    在國家自然科學基金重點和面上項目、中科院青年創新促進會和生態學青年人才托舉工程項目等資助下,中國科學院華南植物園生態中心毛晉花博士等在鄭棉海副研究員和莫江明研究員的指導下,揭示了豆科主導森林的大氣沉降氮去向和分配模式。相關研究近日發表于《全球變化生物學》。人類活動引起大氣氮沉降量增加,進而影響森林生

    研究揭示豆科主導森林的大氣沉降氮去向和分配模式

    人類活動引起大氣氮沉降量增加,進而影響森林生態系統的結構和功能。氮沉降對森林生態系統的影響取決于沉降氮的去向。豆科樹種在全球森林廣泛分布,尤其在熱帶地區。由于具有共生固氮能力,豆科樹種在森林生態系統碳氮循環中發揮著重要作用。然而,目前有關豆科森林氮循環特征的研究集中在固氮特性和固氮速率等,豆科森林對

    豆科主導森林的大氣沉降氮去向和分配模式獲揭示

      在國家自然科學基金重點和面上項目、中科院青年創新促進會和生態學青年人才托舉工程項目等資助下,中國科學院華南植物園生態中心毛晉花博士等在鄭棉海副研究員和莫江明研究員的指導下,揭示了豆科主導森林的大氣沉降氮去向和分配模式。相關研究近日發表于《全球變化生物學》。  人類活動引起大氣氮沉降量增加,進而影

    研究揭示氮沉降在我國東北典型森林的去向和再分布

      隨著氮沉降全球化和我國氮沉降形勢越來越嚴峻,準確量化沉降氮在植物和土壤中的滯留和分配是評估氮沉降對森林生態系統影響方向和程度的關鍵。15N標記手段不僅能準確量化沉降氮在不同生態系統組分中的滯留率,還可以闡明沉降氮隨時間在各組分中的再分配過程。氮沉降對森林生態系統影響的研究在我國起步較晚,國際上對

    沈陽生態所在氮沉降對氮磷循環影響方面取得新進展

      日益加劇的人類活動極大地改變了氮素的生物地球化學循環,氮沉降和活性氮的增加對生態系統的結構和功能造成嚴重的影響。大量的研究關注了氮素可利用性的變化對生物多樣性和群落組成的影響,而對氮素可利用性變化影響下的氮、磷兩種元素在生物地球化學循環中的耦合作用關注甚少,更少有研究關注氮沉降對兩種元素在植物體

    氮沉降調控森林土壤碳排放的格局及機制獲揭示

    中科院華南植物園副研究員鄭棉海團隊聯合美國康奈爾大學教授駱亦其等科研人員,研究揭示長期氮沉降調控熱帶森林土壤碳排放的格局及機制。相關研究12月1日發表于《自然地球科學》(Nature Geosciences)。同月5日該期刊再次以研究簡報(Research Briefing)的形式進行了報道。 人類

    研究揭示氮沉降下真菌對熱帶森林土壤碳庫的調控

      近日,中國科學院華南植物園小良熱帶海岸帶生態系統定位研究站(以下簡稱小良站)站長、生態中心研究員王法明團隊,基于小良站長期模擬氮沉降試驗樣地,揭示了氮沉降增強真菌驅動熱帶森林土壤有機碳固存的潛力及其機制。相關研究論文發表于《功能生態學》。  真菌是凋落物的主要分解者,驅動植物源碳向土壤的轉運,因

    研究揭示氮沉降下真菌對熱帶森林土壤碳庫的調控

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504058.shtm近日,中國科學院華南植物園小良熱帶海岸帶生態系統定位研究站(以下簡稱小良站)站長、生態中心研究員王法明團隊,基于小良站長期模擬氮沉降試驗樣地,揭示了氮沉降增強真菌驅動熱帶森林土壤有機碳

    華南植物園發現氮沉降可能加劇熱帶/亞熱帶森林土壤酸化

      目前有關氮沉降與森林土壤酸化的研究及其理論主要來自北半球“氮限制”(N-limited)的溫帶和北方地區,我們仍然不清楚長期氮沉降如何影響熱帶亞熱帶地區的土壤酸化問題。在氮沉降日益增加并全球化的背景下,中國科學院華南植物園生態系統管理研究組莫江明研究員、魯顯楷博士及其同事在鼎湖山國家級自然保護區

    沈陽生態所揭示氮沉降對植物群落養分特征的影響

      植物群落的養分特征影響生態系統的基礎功能和過程,對外界環境條件的變化十分敏感。環境條件的變化對群落養分特征的影響主要通過兩種途徑:物種個體養分狀況的改變和植物群落物種組成的變化,即植物養分特征的種內和種間變異。目前,氮沉降和刈割對草地生態系統養分循環和群落結構的影響已得到深入研究,但在植物種內和

    華南植物園研究發現持續大氣氮沉降下負生態效應

      大氣氮沉降是全球變化重大問題之一。至今溫帶地區的歐洲和北美已在大氣氮沉降方面開展了大量的研究工作,也取得了許多重要的研究進展。不過,目前已有的研究大部分是關于N沉降下土壤和水酸化、生態系統的初級生產力和養分循環、溫室氣體(CH4和NO2等)排放,以及植物和微生物的響應等方面的研究結果,而對于生物

    沈陽生態所揭示氮沉降對植物群落養分特征的影響

      植物群落的養分特征影響生態系統的基礎功能和過程,對外界環境條件的變化十分敏感。環境條件的變化對群落養分特征的影響主要通過兩種途徑:物種個體養分狀況的改變和植物群落物種組成的變化,即植物養分特征的種內和種間變異。目前,氮沉降和刈割對草地生態系統養分循環和群落結構的影響已得到深入研究,但在植物種內和

    熱帶森林生態系統氮循環研究方面取得新進展

      植物葉片同位素15N自然豐度值(δ15N)受氮循環的多個過程及相互作用的影響,能夠綜合反映生態系統氮循環的特征,如開放程度和可利用N狀態。大量研究發現,熱帶和亞熱帶相對于溫帶和北方森林氮更為富足,其生態系統氮周轉和循環較快。熱帶亞熱帶森林植物葉片和土壤δ15N比溫帶森林的較高的研究結果也支持這一

    長期氮添加對北方森林老齡林碳循環的影響獲揭示

      近日,中國科學院院士方精云、中科院植物研究所副研究員沈海花等與合作者揭示了長期氮添加對北方森林老齡林碳循環的影響。研究發現,低水平氮添加對北方森林生態系統碳輸入和碳輸出過程的影響相當。相關研究成果發表于《生態學快報》。  工業革命以來,化石燃料燃燒和農業化肥施用導致大氣氮沉降增加,而北方森林是陸

    沈陽生態所在氮沉降對生物多樣性影響研究中取得進展

      日益增加的大氣氮沉降對陸地生態系統的生物多樣性和生態系統功能具有重要影響。盡管大氣氮沉降中氮素形態多樣,但長期以來人們對氮沉降生態學效應的認識局限于少數幾類化合物。不僅如此,由于不同研究中氮素化合物添加處理的可比性較差,限制了人們對不同形態氮素生態學效應的認知。從生態系統元素平衡的角度推測,氮沉

    華南植物園氮沉降對熱帶亞熱帶森林植物研究獲新進展

      在發現氮沉降可能降低熱帶亞熱帶地區“富氮”森林植物多樣性現象的基礎上(詳見Global Change Biology, 2010, 16: 2688–2700),中科院華南植物園生態系統管理研究組魯顯楷博士等在莫江明研究員的指導下,通過在鼎湖山國家級自然保護區6年多野外試驗觀察和

    氮添加影響亞熱帶森林生態系統林下植物葉片功能性狀等

      大氣氮沉降顯著影響森林生態系統功能和過程。以往關于氮沉降對森林生態系統的影響研究多基于林下氮添加控制實驗進行,與自然大氣氮沉降相比,林下氮添加實驗有可能高估大氣氮沉降對森林生態系統林下植物功能性狀和土壤有機碳相關過程的影響。  近期,中國科學院華南植物園生態中心環境生態學研究組以亞熱帶森林生態系

    森林生態系統碳氮磷留存時間的時空規律獲揭示

    在國家杰出青年基金項目、中科院戰略性先導科技專項等項目的資助下,中科院華南植物園鼎湖山站陳洋博士在閆俊華研究員、王應平研究員的指導下,揭示森林生態系統碳氮磷留存時間的時空規律。相關研究發表于《農業與森林氣象學》。陳洋為該論文第一作者,閆俊華為通訊作者。 物質元素的輸入和輸出不僅是維持生態系

    國外的森林型生態城市

      森林型生態城市是指建設過程中重視森林建設,通過提高城市森林覆蓋率來實現美化環境、凈化空氣目的的城市。高的森林覆蓋率是森林型生態城市最顯著的特征,不僅要求具有一定的森林面積,還需要喬木、灌木、草地等組成穩定的生態系統。   美國在20世紀70年代制定法律,將城市森林納入農業部林務局管理

    研究發現大氣氮沉降提高我國毛竹林生態系統固碳能力

      近日,由浙江農林大學省部共建亞熱帶森林培育國家重點實驗室教授宋新章領銜的一項研究成果發表在《科學進展》雜志上。該研究首次系統揭示了大氣氮沉降對毛竹林凈碳匯效益的影響特征和作用機制。  據介紹,氮是植物生長所必需的重要元素。由于人類工農業生產活動的快速發展造成的大氣氮沉降量激增,已成為全球環境變化

    森林土壤酸化研究獲進展

      中國科學院華南植物園生態中心莫江明研究團隊通過7年的連續研究,在森林土壤酸化取得了新進展。相關研究近日發表于《環境研究快報》。  氮沉降全球化及其負面效應已得到科學界和公眾的共識。現有的研究表明,氮沉降會對森林生態系統帶來顯著負面影響,尤其是導致或加劇熱帶森林土壤酸化。然而,關于氮沉降加劇熱帶森

    華南植物園樹木生長對氮沉降的響應研究取得重要進展

      研究森林生態系統樹木生長對全球氣候變化的響應,對深入認識全球氣候變化對森林生態系統結構、功能以及森林演替影響起著關鍵作用。近年來由于人類活動的影響,大氣氮沉降大幅度增加,對受氮限制的溫帶森林生態系統造成了很大的影響。  中國科學院華南植物園生態及環境科學研究中心博士生張邵康在研究員黃建國的指導下

    閆俊華等證明全球氣候變化或致森林生態系統改變

      近日,記者從中國科學院華南植物園獲悉,該園科學家對森林生態系統凈初級生產力和水分利用效率對二氧化碳濃度升高和氮沉降的響應研究獲進展。相關研究在線發表于《全球變化生物學》上。   據介紹,開放式空氣二氧化碳濃度增高和開頂式氣室法(OTC)已證明,大氣二氧化碳濃度升高可以促進溫帶森林生態系統凈初級

    研究揭示森林生態系統尺度硝化作用速率

      過去半個世紀以來,人類活動向大氣釋放的活性氣態氮急劇增加,從而導致了陸地生態系統氮沉降也隨之增加。絕大多數森林植物生產力受氮供應限制。因此,氮沉降一定程度上會促進森林樹木生長,但長期過量的氮沉降則會對森林生態系統產生不利影響,導致土壤酸化、養分流失、植物養分失衡、溫室氣體排放增加和生物多樣性損失

    生態所揭示野外氮沉降對土壤有機碳分解激發效應的影響

      土壤激發效應是指由有機物質加入所引起的土壤有機質分解在短期內劇烈改變的現象。激發效應能夠調控土壤碳氮周轉的速度,并影響植物、土壤微生物等對養分的獲取和競爭,維持生態系統各組分間的養分平衡。作為全球變化的主要方面之一,日益嚴重的氮沉降對陸地生態系統的碳循環產生了巨大的影響,這其中也包括激發效應。然

    沈陽生態所揭示氮沉降對土壤微生物多樣性影響

      氮沉降是目前全球變化的重要影響因素之一,有研究預測在未來的幾十年內陸地表面的活性氮沉降量會不斷的增加。通過野外和室內模擬氮沉降等手段,當前研究對氮沉降增加后陸地生態系統的養分循環、植物生產力、植物多樣性以及微生物生物量的變化有了一定認識。近年來,隨著微生物測序技術和儀器的不斷發展,測定土壤微生物

    沈陽生態所揭示東北次生林主要樹種氮吸收特性

      氮供應往往是限制森林生態系統生產力的重要因素。植物可利用土壤中的銨態氮(NH4+-N)、硝態氮(NO3--N)、某些自由氨基酸以及一些可溶性小分子有機含氮化合物,然而植物并非均等利用以上氮形態。總的來說,目前有關森林植物對氮吸收的特性還不清楚,了解我國東北典型次生林優勢樹種氮利用特點是在氮沉降升

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