新京报(记者张璐)**之后,森林生长如何变化? 中科院青藏高原研究所的研究人员发现,**可以通过改变地表结构来影响降水再分配过程,从而影响树木的长期生长趋势。 北京时间2月20日,研究结果发表在《自然地球科学》杂志上,为探索地圈相互作用的过程和机理提供了新的思路。
土壤裂缝促进降水渗透从而提高干旱地区树木生长恢复力的机制示意图**。 图片由中国科学院青藏高原研究所提供。
据文章第一作者、中科院青藏高原研究所副研究员高山介绍,全球山地森林面积超过900万平方公里,占世界森林总面积的23%。
该过程释放出巨大的能量,波浪引起的次生地质灾害不仅造成树木的茎、枝或根折断、扭曲等物理破坏,而且通过改变土壤结构、水文条件、营养状况、竞争强度等间接影响树木的生长。 目前,科学家尚不清楚**扰动对全球山林树木生长影响的空间格局和恢复过程。
树木年轮(树木年轮)具有空间分布广、时间分辨率高、连续性强等特点,能够记录长期的环境变化信息,是研究对生态系统影响的天然载体。 研究团队根据树木年轮样本、地理位置和气候特征的影响,将全球山地森林划分为7个研究区,并分离出树木年轮宽度系列中的**等干扰信息,以了解树木生长的影响。
通过建立全球树木年轮年表与1900年以来事件的时空关系,研究人员发现,在中纬度地区相对干旱的地区,近10年树木生长显著增加,对降水响应的敏感性增加,其潜在机制可能是事件发生后产生的地表裂缝促进了降水向深层土壤的渗透,增加了可用量树木的水和养分。在年降水量相对较高的地区,地震后树木生长明显减少,这可能是由于土壤侵蚀增加和更多渗透导致养分流失。
本研究揭示了岩石圈-大气-生物圈多圈链响应的时空过程,是地球系统过程和功能的典型案例。
编辑:范一静
校对:刘军。
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