
研究人员表示,这种“时间延迟”主要是由于光合作用的开始明显早于生长的开始。这种现象意味着目前基于光合作用对北方森林碳吸收能力的预测可能被高估了。
全球变暖加剧木质部生长和光合作用之间物候异步的示意图。图片提供:中国科学院青藏高原研究所
这篇重要研究文章于2017年9月在线发表在国际期刊《自然-气候变化》上北京时间当天下午。
该论文的第一作者、中国科学院青藏高原研究所副研究员李晓霞表示,研究结果表明,现有的关注光合作用的全球植被模型可能高估了温带地区森林的碳汇能力。
论文通讯作者、中国科学院青藏高原研究所研究员梁瑞龙呼吁将“木质部物候”作为未来气候政策和碳汇评估的核心考虑因素。他建议,温带地区的人工林管理应优先考虑冬季冷量要求较低的树种,以缓解物候异步可能导致的碳汇潜力的减少。
梁鄂銮指出,森林被认为是地球上最重要的“碳库”。传统观点认为,气候气候变暖会延长植物的光合作用时间,从而增加森林吸收二氧化碳的能力。然而,这种吸收只是“第一步”。真正在树干中“捕获”碳的关键是木质部开始生长的时间。
李晓霞表示,这项研究基于对北半球84个采样点24种针叶树形成层活动的监测数据。研究团队系统分析了年平均气温梯度-4.4℃至18.2℃的木质部物候特征。通过遥感获得的光合物候。通过高频比较,研究发现:年均气温每升高1℃,光合作用的开始日期提前约4天,但木质部生长仅提前2天。在暖温带和地中海地区,发病时间差异可达62天,几乎是寒带和高山地区的两倍,这表明“随着温度的升高,光合作用和木质部生长之间的“时间滞后”显着增加。
研究小组的额外建模分析表明,除了春季温度升高外,木质部生长还需要冬季足够的寒冷积累,或“冷休克”,以打破休眠。冬季变暖导致冷冲击不足,树木只能“等待”更多热量的到来,从而推迟了生长的开始,而光合作用几乎不受冷冲击的限制,进一步加剧了这种“节奏不一致”的现象。
更重要的是,年木材增益仅与木质部生长季节的长度有关,与光合季节的长度无关。这也意味着,即使森林再“工作”一个月,当木质部生长停止时,它们也无法将碳转化为木材。 (完)
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