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;影响因子:64.8
第一作者:陈信力
单位:浙江农林大学
研究方向:生物多样性与土壤生态系统功能之间的关系
;;;1;1;;2;2;2;;在森林中,土壤C和N循环是相互作用的,既是树木多样性的原因,也是其结果。在宏观生态尺度上,树木多样性、树木生产力和土壤C和N积累可能(共同)由气候因子等驱动因素决定。;高温可以促进树木的丰富度、均匀度和功能多样性。潮湿的地点,树木功能多样性较低,具有重叠功能特征的树种群落会降低生态位互补性的有效性,进而降低土壤C和N输入。
在较温暖的地点观察到的树木群落具有较高的高度和较低的木材密度。在考虑温度效应后,高木材密度的树木群落在更潮湿的地点被发现,这可能是由于在更潮湿的五大湖森林地区,具有更高木材密度的树种更丰富。;表1基于结构方程模型的有机层位土壤C和N储量年际变化的每个预测因子的标准化效应大小、净年际增加/减少和变化;树木多样性、气候和土壤条件与土壤C和N积累关系;结果表明:
矿物层土壤C和N储量年代际变化的结构方程模型与数据吻合良好,分别解释了土壤C和N储量变化方差的25%和39%。
SEM表明,FDis越大,ΔSoilCMineral和ΔSoilNMineral的存量越高。同时,物种丰富度和均匀度也通过与FDis的正相关关系与ΔSoilCMineral和ΔSoilNMineral存量间接正相关。
CWMPC1与有机层和矿物层土壤碳氮储量变化无关,而CWMPC2与土壤C和N的变化直接或间接相关。
ΔSoilCMineral和ΔSoilNMineral存量与高CWMPC2物种的相对丰度有直接的正相关。
初始有机层土C含量通过与ΔThickness的正相关关系与ΔSoil有机存量呈正相关关系;而ΔSoilCMineral和ΔSoilNMineral储量与初始矿物层土壤C和N含量分别呈负相关。
物种丰富度、均匀度和FDis在较温暖的地点(即较高的MAT)较高,但CWMPC2较低,而在较潮湿的地点(即较高的CMI),FDis较低,但CWMPC2较高。
ΔSoil有机储量通过ΔThickness的变化间接与CMI呈正相关;考虑到直接和间接关联,MAT与ΔSoilCMineral和ΔSoilNMineral存量呈负相关,但CMI与ΔSoilCMineral和ΔSoilNMineral存量呈正相关。
除了ΔSoil有机储量与林龄直接或间接呈正相关外,林龄对有机层和矿物层土壤C和N储量年代际变化的影响可以忽略不计。;基于SEM模型??具体参数;有机层土壤C和N储量的变化与解释变量的关系;有机层土壤C和N储量的变化与解释变量的关系;矿质层土壤C和N储量的变化与解释变量的关系;物种丰富度与地上生产力的正相关强调了生物多样性在维持和提升生态系统生产力中的重要作用。这些发现支持了生物多样性保护的重要性,因为它直接关联到生态系统的生产能力和可持续性。
;S7土壤矿质层C和N储量的年代际相对变化与含量的二元关系;有机层
(1)有机层ΔsoilC和ΔsoilN均与土壤有机层厚度的年代际变化(ΔThickness)最直接正相关。
(2)物种均匀度与土壤有机层厚度的年代际变化(ΔThickness)正相关从而影响相关C、N储量的增加;
(3)有机层的土壤C储量变化受土壤有机层厚度的间接影响,与高CWMPC2(CWMPC2值越高,表示树的最大高度越低)正相关;
(4)初始土壤有机碳含量通过控制土壤厚度变化从而和土壤有机碳储量变化呈正相关关系。
矿质土壤层
(1)树木功能多样性(FDis)与矿质土壤层中较大的土壤C、N积累正相关;
(2)CWMPC2与矿层土壤C、N的储量变化正相关;
(3)土壤C、N储量变化及与GDD(温度指标)负相关但与GAP(湿度指标)正相关。
(4)矿物层面的土壤C、N储量变化和初始土壤矿物C、N含量呈负相关关系。;利用结构方程模型(SEM)探讨了天然林树木多样性与土壤碳氮积累之间的关系。
发现树木多样性增加与更高的土壤碳和氮积累有关。
十年来,物种均匀度从最小值向最大值增加,有机层土壤碳氮分别增加30%和42%,功能多样性增加,矿物层土壤碳氮分别增加32%和50%。
结果表明,保护和促进森林功能多样性可以促进土壤碳氮储存,提高碳汇容量和土壤氮肥力。;;4;;5
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