气候变暖背景下,频发的极端干旱事件显著影响着森林生态系统结构和功能。尤其是,极端干旱导致的树木死亡能够直接改变林冠结构 ,引入大量的太阳辐射,造成林下更新受到干旱和强辐射的双重胁迫,使得先锋树种占主导,而优势树种更新受阻,导致森林逆向演替。因此,林下更新如何应对地上-地下双重胁迫,成为当前森林生态和林学研究的热点和难点之一。近年来,外生菌根作为植物根系和土壤外生真菌所形成的互惠共生体,不仅有利于宿主植物的养分吸收,也能提高植物对外界不良环境的抗胁迫能力,受到了广泛关注。理论上,根系养分吸收功能...
2024-09-15阔叶红松林是我国东北林区的地带性顶级群落,具有复杂的群落结构和丰富的生物资源,也是东北地区重要的森林碳汇,对维持生态系统稳定和区域生态安全具有重要作用。然而,阔叶红松林存在红松幼苗天然更新障碍问题,一直是森林经营以及生态领域的难题。自上世纪50年代以来,经过诸多林学和生态学家的大量研究,太阳光被普遍认为是驱动红松更新的关键因子。这是因为太阳光不仅为植物光合碳同化过程提供必要的能量输入,更重要的是不同波段的光谱分区可以作为信号,调节植物的生长发育和形态建成。以往研究主要关注光强的影响,忽略了林下...
2024-07-06《Nature Communications》是一本多学科期刊,发表自然科学各领域的高质量研究成果,最新影响因子16.6! 全文链接 Warming-induced vapor pressure deficit suppression of vegetation growth diminished in northern peatlands
2023-12-06臭氧层衰减导致更多的紫外辐射到达地球表面,对人类健康及其赖以生存的生物圈造成不利后果。针对臭氧层损耗和气候变化这两大全球环境问题的交互作用,联合国环境规划署(UNEP)环境影响评估委员会(EEAP)每年做一次报告更新,每4年一期综合评估,明确臭氧层损耗、紫外辐射及气候变化对地球植被和人类带来的影响,并评价全球在臭氧层保护方面的工作成效,为世界各国制定可持续发展政策提供重要理论依据。2022年3-9月委员会邀请了来自美国、德国、英国、澳大利亚、中国等光生物学和光化学等领域的46位科学家,围绕臭氧层与紫外辐射...
2023-06-19
全球范围内干旱导致树木死亡加剧,然而目前干旱胁迫下树木死亡预测仍然十分困难,其主要原因是对于树木死亡的生理机理认识不够充分。水力学失败和碳饥饿是当前解释树木死亡的两个主要假说,然而目前关于这两个假说的试验主要集中于生长季,关于跨季节持续干旱下树木死亡机理的报道比较少见。
鉴于此,研究人员通过为期13个月(包括生长季和休眠季)的连续干旱处理试验,通过分析干旱过程中幼苗水力学功能和非结构性碳水化合物(NSC:可溶性糖+淀粉)储存变化,探究了持续干旱下幼苗死亡机理。研究结果发现,休眠季死亡幼苗体...