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  • 亚高山针叶林

    亚高山针叶林(subalpine coniferous forest)应是分布于亚热带地区有一定高度的山地垂直带谱中上部,由耐寒的针叶树种为优势种组成的具有垂直地带性意义的植被类型,是亚热带山地的一个垂直自然带——山地寒温性气候条件下的顶级森林群落,类似于《中国植被》一书中的南方山地寒温性针叶林。亚高山针叶林也是大熊猫适宜的栖息环境。其结构和动态规律严重影响大熊猫的生存和繁衍及其进化潜力的维持.是恢复退化大熊猫栖息地的唯一科学依据。

    编辑摘要

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    简介/亚高山针叶林 编辑

    亚高山针叶林亚高山针叶林

     亚高山针叶林(subalpine coniferous forest)应是分布于亚热带地区有一定高度的山地垂直带谱中上部,由耐寒的针叶树种为优势种组成的具有垂直地带性意义的植被类型。

    是亚热带山地的一个垂直自然带——山地寒温性气候条件下的顶级森林群落,类似于《中国植被》一书中的南方山地寒温性针叶林。

    一般来说,以云杉属和冷杉属树种为优势组成的亚高山针叶林出现的海拔范围在2500m~4500m(最高可达4600m),具体分布的海拔范围则因不同优势种及其分布的地理位置而异。

    采伐方式及人工更新技术/亚高山针叶林 编辑

    (1)亚高山针叶树种综合育苗技术。含丽江云杉、林芝云杉、云南黄果冷杉、川滇冷杉、中甸冷杉、大果红杉、高山松等11个种的种源、类型选择、采种、播种、遮荫、施肥、圃地管理等综合育苗技术及苗木质量评价和等级划分方法;

    (2)亚高山针叶林人工更新综合技术。含迹地类型划分、树种和苗木种类选择、清林和整地方式、更新密度、造林季节、种植方式等综合实施技术和更新效果调查分析;

    (3)亚高山针叶林采伐方式及措施,提出了云杉、冷杉、大果红杉等各种森林类型以生态变化和更新适宜性为制约条件的采伐方式、采伐强度和采伐利用模式。

    生产试验表明,苗木培育周期缩短1~2年,单位面积合格苗产苗量提高2~3倍,育苗成本下降65%~75%,采用优化配套技术,人工更新造林成活率达85%~98%,保存率达80%~93%,实现一次更新成功,对加快亚高山人工更新和实现合理采伐发挥了重要作用。 [1]

    其树种的表型可塑性对不同光照强度的响应/亚高山针叶林 编辑

    亚高山针叶林亚高山针叶林

    (1)弱光环境中生长的4种植物的基茎、相对生长速率、叶片厚度、根重比、最大净光合速率、光饱和点、光补偿点、暗呼吸速率较低,而比叶面积、地上/地下生物量、茎长/茎重、叶重比和茎重比较高。

    (2)大部分光环境下岷江冷杉幼苗的最大净光合速率和暗呼吸速率低于粗枝云杉,青榨槭幼苗的最大净光合速率和暗呼吸速率略低于红桦。

    (3)高光强下生长的粗枝云杉和红桦幼苗的相对生长速率分别大于岷江冷杉和青榨槭,但在低光强下则与之相反。

    (4)粗枝云杉和红桦幼苗的11种可塑性指数平均值则分别大于岷江冷杉和青榨槭。岷江冷杉适应弱光环境的能力略强于粗枝云杉和红桦,但适应强光的能力较差。生理适应的可塑性指数大于形态适应的可塑性指数,表明前者在4种植物幼苗光适应方面起到了重要的作用。研究结果支持树种的生理生态特性决定了其演替状况和生境选择的假说。 [2]

    相关影响/亚高山针叶林 编辑

    亚高山针叶林是大熊猫适宜的栖息环境。其结构和动态规律严重影响大熊猫的生存和繁衍及其进化潜力的维持.是恢复退化大熊猫栖息地的唯一科学依据。通过样方法和中心点四分法调查了大熊猫栖息地4个亚高山针叶林样地和该样地所在森林的62个林窗,研究了该类森林的结构及其更新与大熊猫主食竹生长、林窗干扰的关系.以期揭示亚高山针叶林的动态规律。

    为大熊猫栖息地的恢复提供科学依据。研究结果表明:岷江冷杉Abies faxoniana和紫果云杉Picea purpurea是亚高山针叶林的主体.其所构成的森林是大熊猫重要的栖息环境。岷江冷杉种群年龄呈现连续分布格局,而紫果云杉种群年龄呈间歇性分布。其在250~500a之间没有更新。该类森林中普遍存在着林窗干扰和更新现象.90%的林窗下分布有岷江冷杉和紫果云杉更新的幼苗、幼树和大树。

    但林窗内不同树种更新密度不同:岷江冷杉更新幼苗、幼树和大树占所有更新树种的82.5%.而紫果云杉和糙皮桦的更新幼苗、幼树和大树占11.3%。岷江冷杉和紫果云杉的更新同时受林下大熊猫主食竹生长状况的影响:主食竹盖度高.更新树种幼苗、幼树的密度低.即主食竹的生长抑制了岷江冷杉和紫果云杉的更新。

    其研究进展/亚高山针叶林 编辑

    川西亚高山针叶人工林野外工作点川西亚高山针叶人工林野外工作点

    土壤是森林生态系统的主要组成部分,对气候变化的响应可能潜在的影响森林生态系统的物质循环过程。土地利用变化深刻影响着土壤生态系统物理化学特征。再造林是青藏高原东缘亚高山区域一个重要林业实践活动。因此,再造林活动不仅影响土壤物理化学特性,而且可能进一步影响森林土壤对未来气候变化响应的方式和程度。

    中国科学院成都生物研究所生态研究中心刘庆研究员课题组徐振锋等人通过开顶式生长室模拟增温的研究方法,比较研究了人工针叶林和天然针叶林土壤N转化及有效性,土壤微生物特性和酶活性对一定量气候变量的初期响应。

    研究表明:在生长季节内,模拟增温往往能显著增加天然林土壤的可溶性碳、氮库,而对人工林土壤的可溶性碳、氮库没有影响。短期模拟增温显著增加两类森林生态系统土壤净N矿化和有效性,但增加方式不同(人工林氨化作用占主导而天然林硝化作用占主导)。增温初期,两类生态系统的土壤微生物生物量碳、氮都没有明显变化。

    与土壤氮转化相关的组分库对模拟增温的响应与生态系统类型和季节变化密切相关,天然林对模拟气候变化的响应更为敏感。增温导致的土壤有效氮库的增加可能在一定程度上提高森林生产力,但增温引发的天然林可溶性土壤N库增加可溶性有机氮和硝态氮)也可能通过淋溶方式从系统中大量丢失。[3]

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    参考资料
    [1]^引用日期:2011-03-22
    [2]^引用日期:2011-03-22
    [3]^引用日期:2011-03-22

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