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搜索结果: 1-15 共查到林业基础学科 碳相关记录179条 . 查询时间(0.406 秒)
红树林是重要的滨海“蓝碳”生态系统,具有强大的碳汇功能,对全球碳循环有深远的影响。近年来,红树林湿地沉积物有机碳的来源和埋藏特征已成为国内外研究热点,但对河口红树林湿地相关研究较少,特别是沉积物有机碳来源和生物地球化学循环过程亟需开展深入研究。
森林是陆地生态系统最大的“储碳库”和最经济的“吸碳器”,储存了约80%的植被碳储量和40%的土壤碳储量。加强对森林的科学化经营,持续提高森林固碳增汇能力,是现阶段世界各国应对气候变化、推动“碳中和”目标如期实现的重要途径。国内外现有森林碳汇计量和潜力估算方法存在精度低、尺度转化困难、通用性差等问题,如何研发一套全球通用且可行的森林全周期碳汇计量和潜力估算方法是当前林业领域亟需解决的一项难题。
细菌和真菌是不同生态系统中的核心微生物,其跨界相互作用是微生物群落结构和生态系统功能的关键决定因素。桉树人工林是我国木材产量最大的人工林,种植面积近1000万亩。森林土壤是全球土壤碳库的重要组成,由于经营强度大,我国桉树人工林土壤有机碳含量普遍呈下降的趋势,细菌-真菌跨界互作介导桉树人工林土壤有机碳(SOC)衰退的机制尚不清楚。
近日,南方科技大学环境科学与工程学院副教授王俊坚课题组联合河南农业大学教授孔德良课题组,以“Molecular-level carbon traits underlie multi-dimensional fine root economics space”为题在国际学术期刊Nature Plants发表研究论文。课题组应用核磁共振,解析了热带树种细根分子水平碳性状,并阐释了分子水平碳性状在塑造细...
滨海湿地地处陆海交汇的关键带,是承受高强度人类活动和气候变化影响的关键地区之一。截至目前,围垦已覆盖了中国大陆海岸线总长度的60%,入侵植物互花米草(Spartina alterniflora)则侵占中国盐沼植被总面积的48%,这将显著改变滨海湿地生态系统碳(C)、氮(N)和磷(P)循环,进而影响其生态系统的结构和功能。但在地理尺度上,围垦和入侵对滨海湿地植被-土壤的C-N-P化学计量特征的影响仍...
2024年4月25日,湖北省标准技术审评中心组织华中师范大学、华中农业大学、湖北省林业有害生物防治检疫总站、武汉市园林科学研究院等单位专家,对湖北省林业科学研究院牵头起草的湖北省地方标准《林业碳汇计量监测技术规范》(送审稿)进行了评审。湖北省林业科学研究院项目组相关人员参与评审会。
非结构碳水化合物(NSC)在树木适应胁迫环境时发挥着重要的作用。林龄增加导致养分限制的增加是影响树木生长的主要因素之一,影响森林碳汇功能的发挥。然而,目前关于NSC如何调节林龄增加导致养分限制增加的机制尚不清楚。
非结构碳水化合物(NSC)在树木适应胁迫环境时发挥着重要的作用。林龄增加导致养分限制的增加是影响树木生长的主要因素之一,影响森林碳汇功能的发挥。然而,目前关于NSC如何调节林龄增加导致养分限制增加的机制尚不清楚。
2024年4月1日-2日,由中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所主持承担的“十四五”国家重点研发计划课题“树种多样性及林分结构对森林碳储量及其组成的影响机制”2023年度进展研讨会在广西凭祥召开。咨询专家组由中国林业科学研究院、中国科学院亚热带农业生态研究所、中南林业科技大学、东北师范大学、广西大学、中国林业科学研究院热带林业实验中心、广西科学院生态产业研究院等单位的12名专家组成。
近日,中国科学院华南植物园科研人员依托广东鼎湖山森林生态系统国家野外科学观测研究站长期模拟酸添加控制实验平台,研究揭示了酸化森林土壤有机碳累积机制。相关成果在线发表于《植物与土壤》。
我国南方森林土壤贡献了全国森林土壤有机碳的50%以上,而且森林土壤固碳仍然在持续的增加。深度发育的热带亚热带森林土壤已严重酸化,基于物质输入输出平衡原理,酸化的土壤因Al3+聚集产生铝毒使输入土壤有机质减少。然而前期研究表明其作为碳汇林的生态功能尚在,但目前关于深度酸化的森林土壤还在持续积累有机碳的机理不清楚。
马尾松(Pinus massoniana)是我国特有的乡土树种,其凋落物残体的输入和降解对林龄增加的响应影响植物和微生物残体对土壤有机碳的贡献,但植物和微生物残体随林龄增加的变化模式和驱动机制仍不清晰。
2024年3月14日,山东省林业科学研究院组织召开《山东省草地和湿地生态系统碳计量模型研建技术实施方案》(以下简称《方案》)专家论证会,专家组由来自中国林业科学研究院、北京师范大学、南京林业大学、山东大学、自然资源部青岛海洋地质研究所的相关领域知名专家组成。厅自然资源调查监测处倪军波处长到会指导,山东省林业科学研究院党委书记陈俊强主持会议。
亚热带森林土壤通常被认为是富氮或贫磷,因此氮和磷输入不仅会影响亚热带森林土壤养分循环,而且还会影响土壤碳循环和碳储量。微 生物残体碳在调节森林土壤有机碳稳定性中起着重要作用,但长期氮和磷输入对不同土壤层微生物残体碳的影响仍不清楚。了解不同土层深度微生物残体碳的驱动因素对于准确预测森林土壤有机碳的稳定性和碳储量至关重要。
林窗是指森林群落中由老龄树死亡或人为砍伐,在林冠层造成空隙的现象。局域尺度上的研究表明林窗发生影响土壤碳和养分的空间异质性,在森林演替和更新中起到重要的驱动作用。然而,在全球尺度上不同森林生态系统类型间土壤碳和养分含量对林窗发生的响应是否一致仍存在很大的不确定性。

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