• 中国中文核心期刊
  • 中国科学引文数据库(CSCD)核心库来源期刊
  • 中国科技论文统计源期刊(CJCR)
  • 第二届国家期刊奖提名奖

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

宁夏六盘山香水河小流域华北落叶松人工林乔木层生物量的坡面变化和尺度效应

王云霓 邓秀秀 王彦辉 曹恭祥 于澎涛 熊伟 徐丽宏

引用本文:
Citation:

宁夏六盘山香水河小流域华北落叶松人工林乔木层生物量的坡面变化和尺度效应

  • 基金项目:

    国家自然科学基金重点项目(41230852)、国家自然科学基金重大项目(41390461)、科技部"十二五"农村领域国家科技计划(2012BAD22B030102)、国家林业局宁夏六盘山森林生态定位站联合资助。

  • 中图分类号: S791.22

The Variation of Biomass of Larix principis-rupprechtii Plantation along Slopes and It's Scale Effect in the Xiangshuihe Watershed of Liupan Mountains of China, Ningxia

  • CLC number: S791.22

  • 摘要: 生物量受坡面环境条件变化影响而有坡面变化与尺度效应。本文在六盘山半湿润区的香水河小流域选择了33 a生华北落叶松人工林的一个斜坡长480 m,水平长398 m的典型坡面,在整个坡面上建立了宽30 m的调查样带,均匀分为空间连续的16个样地,在2014年生长季中期调查不同坡位的样地生物量,分析其坡面变化规律。结果表明:生物量存在明显的坡位差异。坡面生物量t·hm-2平均值为118.59,其变化范围为96.19 139.18,变幅为42.99,变异系数为0.12;随着离坡顶距离的增加,生物量总体上呈现先升高后降低的变化趋势,在坡面的中上部(水平坡长为87.71 m)达到最大。生物量存在坡面空间尺度效应,即随着相对坡长(X1)的增加,生物量的顺坡滑动平均值(Y1)先增大后减小,其回归关系式为:Y1=23.004X13-60.834X12+31.786X1+123.43(R2=0.84),坡面尺度效应表现为每100 m水平坡长生物量变化的数值为6.12 t·hm-2;各样地生物量与整个坡面平均值的比值(Y2,小数)随相对坡长有很好的非线性关系,基本上呈先增加后下降、后趋于稳定的变化趋势,其关系式为Y2=1.722 6X13-2.844 5X12+1.033 8X1+1.000 1(R2=0.57),可基于此将特定坡位样地的生物量换算成整个坡面的估算值。造成生物量坡面变化的主要原因是太阳辐射和光照时间随海拔的变化等多种因素造成的。
  • [1]

    Yao T, Yang X, Zhao F, et al. Measuring forest structure and biomass in New England forest stands using Echidna ground-based lidar[J]. Remote sensing of Environment, 2011, 115(11):2965-2974.
    [2]

    Genet A, Wemsdorfer H, Jonard M, et al. Ontogeny partly explains the apparent heterogeneity of published biomass equations for Fagus sylvatica in central Europe[J]. Forest Ecology and Management, 2011, 261(7):1188-1202.
    [3]

    Alves L F, Vieira S A, Scaranello M A, et al. Forest structure and live aboveground biomass variation along an elevational gradient of tropical Atlantic moist forest (Brazil)[J]. Forest Ecology and Management, 2010, 260(5):679-691.
    [4]

    Namgail T, Rawat G S, Mishra C, et al. Biomass and diversity of dry alpine plant communities along altitudinal gradients in the Himalayas[J]. Journal of plant research, 2012, 125(1):93-101.
    [5]

    Hui D F, Wang J, Le X, et al. Influences of biotic and abiotic factors on the relationship between tree productivity and biomass in China[J]. Forest Ecology and Management, 2012, 264:72-80.
    [6]

    Nogueira E M, Fearnside P M, Nelson B W, et al. Estimates of forest biomass in the Brazilian Amazon:New allometric equations and adjustments to biomass from wood-volume inventories[J]. Forest Ecology and Management, 2008, 256(11):1853-1867.
    [7] 陈德祥,李意德,骆土寿,等.海南岛尖峰岭鸡毛松人工林乔木层生物量和生产力研究[J].林业科学研究,2004,17(5):598-604.

    [8]

    Kajisa T, Murakami T, Mizoue N, et al. Object-based forest biomass estimation using Landsat ETM+ in Kampong Thom Province, Cambodia[J]. Journal of Forest Research, 2009, 14:203-211.
    [9] 王晓莉,常 禹,陈宏伟,等.黑龙江省大兴安岭森林生物量空间格局及其影响因素[J]. 应用生态学报,2014,25(4):974-982.

    [10]

    Miehle P, Grote R, Battaglia M, et al. Evaluation of a process based ecosystem model for long term biomass and stand development of Eucalyptus globulus plantations[J]. European Journal of Forest Research, 2010, 129:377-391.
    [11] 侯兆疆,赵成章,董小刚,等.祁连山北坡天然草地不同尺度地上生物量空间格局对地形的响应[J].生态学杂志,2014,33(1):10-15.

    [12] 王维芳,宋丽楠,隋摇欣.帽儿山林场生物量估测及时空动态格局分析[J].东北林业大学学报,2010,38(1):47-49.

    [13] 刘双娜,周 涛,舒 阳,等.基于遥感降尺度估算中国森林生物量的空间分布[J].生态学报,2012, 32(8):2320-2330.

    [14] 陶 冶,张元明.荒漠灌木生物量多尺度估测——以梭梭为例[J].草业学报,2013,22(6):1-10.

    [15] 郑 路,蔡道雄,卢立华,等.南亚热带不同树种人工林生物量及其分配格局[J].林业科学研究,2014,27(4):454-458.

    [16] 张国斌,李秀芹,佘新松,等.安徽岭南优势树种(组)生物量特征[J].林业科学,2012,48(5):136-140.

    [17] 刘延惠,王彦辉,于澎涛,等.六盘山主要植被类型的生物量及其分配[J].林业科学研究,2011,24(4):443-452.

    [18] 张田田,马履一,贾忠奎,等.华北落叶松幼中龄林的生物量与碳汇功能[J].东北林业大学,2012,40(12):32-35.

    [19] 张春梅,焦 峰,温仲明,等.延河流域自然与人工植被地上生物量差异及其土壤水分效应的比较[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2011,39(4):132-138.

    [20] 明安刚,贾宏炎,陶 怡,等.桂西南28年生米老排人工林生物量及其分配特征[J].生态学杂志.2012,31(5):1050-1056.

    [21] 罗云建,张小全,王效科,等.华北落叶松人工林生物量及其分配模式[J].北京林业大学学报,2009,31(1):13-18.

    [22]

    Wen Y G, Chen F, Liu S R, et al. Relationship between species diversity and biomass of eucalyptus plantation in Guangxi, south China[J]. Frontiers of Forestry in China, 2009, 4(2):146-152.
    [23] 曹恭祥.六盘山香水河小流域植被结构水文影响及其坡面尺度效应.中国林业科学研究院博士学位论文,2014.

    [24]

    Qiu Y, Fu B J, Wang J, Chen L D. Spatial variability of soil moisture content and its relation to environmental indices in a semi-arid gully catchment of the Loess Plateau, China[J]. Journal of Arid Environments, 2001, 49:723-750.
    [25] 潘成忠,上官周平.黄土半干旱区坡地土壤水分、养分及生产力空间变异[J].应用生态学报,2004,15(11):2061-2066.

    [26] 黄志霖,傅伯杰,陈利顶.黄土丘陵区不同坡度、土地利用类型与降水变化的水土流失分异[J].中国水土保持科学, 2005, 3(4):11-18.

    [27]

    Dufour A, Gadallah F, Wagner H H, et al. Plant species richness and environmental heterogeneity in a mountain landscape:effects of variability and spatial configuration[J]. Ecography, 2006, 29(4):573-584.
    [28]

    Soethe N, Lehmann J, Engels C. Nutrient availability at different altitudes in a tropical montane forest in Ecuador[J]. Journal of Tropical Ecology, 2008, 24(4):397-406.
    [29]

    Carolina V E, William E M, Nazare A R, et al. Variation in aboveground tree live in a central Amazonian forest:effects of soil and topography[J]. Forest Ecology and Management. 2006, 234:85-96.
    [30] 贾开心,郑 征,张一平.西双版纳橡胶林生物量随海拔梯度的变化[J].生态学杂志,2006,25(9):1028-1032.

    [31] 时忠杰.六盘山香水河小流域森林植被的坡面生态水文影响.北京:中国林业科学研究院博士学位论文,2006.

    [32]

    Alves L F, Vieira S A, Scaranello M A, et al. Forest structure and live aboveground biomass variation along an elevational gradient of tropical Atlantic moist forest (Brazil). Forest Ecology and Management, 2010, 260(5):679-691.
  • [1] . 枫香种源生物量和NRA对供氮水平的响应差异. 林业科学研究, 2009, 22(2): -.
    [2] 向钦郭秋菊艾训儒姚兰朱江薛卫星周云赵奂敦吴举扬 . 林分空间结构与物种多样性随空间尺度变化的规律研究. 林业科学研究, 2022, 35(3): 151-160. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2022.03.017
    [3] 陆新育陈绍信李淼泉常显明 . 泡桐生物量的研究*. 林业科学研究, 1990, 3(5): 422-426.
    [4] 何贵平陈益泰胡炳堂封剑文刘化桐蔡宏明 . 杉木与马褂木、檫树混交林及其纯林生物量和土壤肥力研究. 林业科学研究, 2001, 14(5): 540-547.
    [5] 廖宝文郑德璋郑松发 . 海桑林生物量的研究*. 林业科学研究, 1990, 3(1): 47-54.
    [6] 廖宝文郑德璋郑松发陈步峰 . 木榄林生物量的灰色动态预测. 林业科学研究, 1991, 4(4): 360-367.
    [7] 周国模吴家胜应叶青姚建祥 . 喜树种源苗期生物量研究. 林业科学研究, 1999, 12(4): 386-391.
    [8] 曾伟生陈新云蒲莹杨学云 . 基于国家森林资源清查数据的不同生物量和碳储量估计方法的对比分析. 林业科学研究, 2018, 31(1): 66-71. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2018.01.008
    [9] 黄金金刘晓彤张逸如李海奎 . 广东省针叶树种蓄积量和生物量生长模型研究. 林业科学研究, 2022, 35(3): 93-102. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2022.03.011
    [10] 丁贵杰王鹏程 . 马尾松人工林生物量及生产力变化规律研究Ⅱ.不同林龄生物量及生产力. 林业科学研究, 2002, 15(1): 47-53.
    [11] 陈章水方奇 . 新疆杨元素含量与生物量研究. 林业科学研究, 1988, 1(5): 535-540.
    [12] 惠刚盈童书振刘景芳罗云伍 . 杉木造林密度试验研究Ⅰ.密度对幼林生物量的影响. 林业科学研究, 1988, 1(4): 413-417.
    [13] 熊有强盛炜彤曾满生 . 不同间伐强度杉木林下植被发育及生物量研究*. 林业科学研究, 1995, 8(4): 408-412.
    [14] 张会儒唐守正王奉瑜 . 与材积兼容的生物量模型的建立及其估计方法研究. 林业科学研究, 1999, 12(1): 53-59.
    [15] 肖文发聂道平张家诚 . 我国杉木林生物量与能量利用率的研究. 林业科学研究, 1999, 12(3): 237-243.
    [16] 张小全 . 环境因子对树木细根生物量、生产与周转的影响. 林业科学研究, 2001, 14(5): 566-573.
    [17] 陈遐林马钦彦康峰峰曹文强张国华陈宗伟 . 山西太岳山典型灌木林生物量及生产力研究. 林业科学研究, 2002, 15(3): 304-309.
    [18] 谭德远郭泉水王春玲马超 . 寄生植物肉苁蓉对寄主梭梭生长及生物量的影响研究. 林业科学研究, 2004, 17(4): 472-478.
    [19] 杨迪蝶黄启民 . 毛竹实生苗生物量及光合速率的研究. 林业科学研究, 1990, 3(5): 461-465.
    [20] 刘雅荣刘建伟王世绩冷国友周树理程锦山 . 粉煤灰复垦区杨、柳、榆、刺槐的生物量*. 林业科学研究, 1994, 7(4): 453-455.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  3066
  • HTML全文浏览量:  249
  • PDF下载量:  1032
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2014-10-10

宁夏六盘山香水河小流域华北落叶松人工林乔木层生物量的坡面变化和尺度效应

  • 1. 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所, 国家林业局森林生态环境重点实验室, 北京 100091
  • 2. 中南林业科技大学, 长沙 410004
基金项目:  国家自然科学基金重点项目(41230852)、国家自然科学基金重大项目(41390461)、科技部"十二五"农村领域国家科技计划(2012BAD22B030102)、国家林业局宁夏六盘山森林生态定位站联合资助。

摘要: 生物量受坡面环境条件变化影响而有坡面变化与尺度效应。本文在六盘山半湿润区的香水河小流域选择了33 a生华北落叶松人工林的一个斜坡长480 m,水平长398 m的典型坡面,在整个坡面上建立了宽30 m的调查样带,均匀分为空间连续的16个样地,在2014年生长季中期调查不同坡位的样地生物量,分析其坡面变化规律。结果表明:生物量存在明显的坡位差异。坡面生物量t·hm-2平均值为118.59,其变化范围为96.19 139.18,变幅为42.99,变异系数为0.12;随着离坡顶距离的增加,生物量总体上呈现先升高后降低的变化趋势,在坡面的中上部(水平坡长为87.71 m)达到最大。生物量存在坡面空间尺度效应,即随着相对坡长(X1)的增加,生物量的顺坡滑动平均值(Y1)先增大后减小,其回归关系式为:Y1=23.004X13-60.834X12+31.786X1+123.43(R2=0.84),坡面尺度效应表现为每100 m水平坡长生物量变化的数值为6.12 t·hm-2;各样地生物量与整个坡面平均值的比值(Y2,小数)随相对坡长有很好的非线性关系,基本上呈先增加后下降、后趋于稳定的变化趋势,其关系式为Y2=1.722 6X13-2.844 5X12+1.033 8X1+1.000 1(R2=0.57),可基于此将特定坡位样地的生物量换算成整个坡面的估算值。造成生物量坡面变化的主要原因是太阳辐射和光照时间随海拔的变化等多种因素造成的。

English Abstract

参考文献 (32)

目录

    /

    返回文章
    返回