未来气候变化对中国6种典型落叶阔叶树种脆弱性研究

来源 :西北农林科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sleepyxu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
气候变化显著影响着全球的生物多样性,使得物种生存受到了严重的威胁。制定更为全面有效的物种脆弱性评估体系是生物多样性保护面临的重要挑战。我国落叶阔叶林在水土保持、防风固沙方面发挥着不可替代的作用。但是,落叶阔叶林的生存和发育可能面临未来气候变化的严峻挑战。该文综合评估了未来气候变化条件下我国落叶阔叶树种的脆弱性,对我国落叶阔叶林的保护了提供参考,同时也为我国北方造林及植被恢复时树种选择提供理论基础。本研究选取山杨(Populus davidiana Dode)、白桦(Betula platyphylla Suk.)、红桦(B.albosinensis Burk.)、鹅耳栎(Carpinus turczaninowii Hance)、槲树(Quercus dentata Thunb.)以及辽东栎(Q.wutaishansea Mary)6个典型落叶阔叶树种作为研究对象。从物种自身内在敏感性(包括气候生态位的边缘度和特异度)、外在暴露度(包括生境适宜区范围变化、生境适宜区破碎化)以及适应能力(包括生境适宜区受保护程度、人类干扰)三个维度来刻画物种的脆弱性。同时,对影响物种脆弱性的各个指标进行统一转换,使得不同物种之间的脆弱性具有可比性。此方法在应用Max Ent模型预测物种生境适宜区范围变化来衡量气候因素对物种影响的基础上,充分考虑了非气候因素(包括物种内在敏感性以及人类活动对物种适应能力的影响)对物种脆弱性的影响,更为全面客观的评价气候变化下物种的脆弱性,克服了单一指标评估物种脆弱性的片面性。结果表明:(1)本研究所选择的气候因子中,对于6种树种而言年降水量(AP)是最主要的气候主导因子。对比本研究中6个树种的特异度可以发现,红桦占据了更广的生态位,辽东栎则占据较窄的生态位。对比6个树种的边缘度可以发现,白桦占据了最为边缘的气候生态位,槲树相对其他树种而言,占据了更为中心的气候生态位。(2)气候变化对不同树种生境适宜区的影响存在差异,但是6个树种在未来气候条件下生境适宜区范围均表现出增加的趋势,且整体上在高浓度排放路径气候变化情景下增加生境适宜区范围大于低排放浓度路径情景。物种生境适宜区破碎化程度对物种脆弱性的影响很小。各物种外在暴露度均为正值,表明气候因素未来有利于物种生存。(3)物种生境适宜区内人类足迹的减小对物种的脆弱性的影响很小甚至有些气候情景下可以忽略,但是范围扩展导致的生境适宜区内保护区面积的扩大对脆弱性的影响十分明显,表明未来人类活动协助下的物种适应能力有所提升。(4)本研究采用的脆弱性评估方法,能够有效地评估未来气候条件下6种典型落叶阔叶树种的脆弱性。6种典型落叶阔叶树种中,山杨、白桦、红桦以及辽东栎在未来四种气候情景下不会面临灭绝的风险。鹅耳栎和槲树在RCP2.6、RCP4.5以及RCP6.0情境下可能会面临灭绝的风险。物种外在暴露度以及适应能力对物种脆弱性的正面影响在一定程度上能够抵消内在敏感性给物种带来的负面影响。
其他文献
本文主要研究区块是塔里木油田的库车山前气田区块,该区块有的气井在生产过程中在井口附近形成了水合物,严重影响了气井的正常生产,有的气井被迫关井。本文首先对天然气水合
液晶是不同于固体、液体和气体的第四种物质形态.液晶不仅和流体一样可以自由移动,而且还有类似于晶体的各项异性.因此液晶作为一种软物质材料,应用十分广泛.在液晶显示器的研发过程中,向列型液晶是发展最快的.根据液晶结构的对称性,可分为单轴向列型液晶和双轴向列型液晶.由于双轴向列型液晶的响应速度快等诸多优势,可以满足迅速发展的显示领域的需求,所以对双轴向列型液晶的数学研究也成为必要.本文研究具有两个张量的
惯性约束聚变利用激光等高功率驱动源压缩核燃料靶丸使其内爆进而发生核反应放出原子能。在驱动过程中,靶丸内各种密度扰动、陡峭密度梯度如烧蚀面、激波前沿、流体力学不稳
钼是农作物的必需微量元素。中国钼缺乏耕地约4467万公顷,占耕地总面积的46.8%。近年来,含钼纳米材料在农业中的应用受到广泛关注。本文以普通钼酸钾和钼酸铵做为比较材料,研
上世纪末,碱金属中性原子的玻色爱因斯坦凝聚(BEC)和费米气体量子简并(DFG)的相继实现,超冷原子物理成为物理学前沿的研究热点。超冷原子样品在各种各样的物理问题中扮演着重要的角色(包括精密测量、量子信息处理以及量子模拟等)。人们期待在超冷分子系统中也可以取得同样的成就,由于超冷分子在本质上与传统的分子有差异,能级结构复杂,偶极-偶极相互作用容易被调控,振转自由度丰富等一系列特性,超冷分子也展现了
卟啉是一类性能优良的光敏剂,可以有效地吸收太阳光中可见光和近红外光,同时,它还具有优异的产生活性氧的能力,已经被广泛开发作为均相光催化剂,用于光催化降解有机染料。但由于卟啉自身易聚集成多聚体,使催化活性降低。此外,卟啉作为小分子催化剂,在光催化降解反应后难于分离回收,容易造成二次污染,这些缺点限制了卟啉在催化领域上的应用,为了解决这些问题,有效的途径之一就是使小分子催化剂高分子化,从而多相催化。本
当前,由于内外部环境的变化,老挝人民民主共和国正面临着自建国以来最大的发展机遇。虽然就老挝的体量而言,其地方政府组织并不复杂,但由于长期以来落后的自然、社会和政治经济环境,既有的地方政府组织体制已很难再适应当前社会发展的要求。因此,为实现革新开放的目标,抓住地缘经济发展的机遇,应当在立法上革除地方政府组织体系的弊端,理顺老挝的地方政府组织体制,提升老挝地方治理水平,实现治理体系和治理能力现代化。本
最近二十多年来,与超冷分子有关的研究引起了科学家们的极大兴趣,特别是超冷异核极性分子,由于其具有永久固有电偶极矩和各项异性长程偶极-偶极相互作用,使其优于中性超冷原
《塔景亭案牍》记录了许文濬县令在清末民初两个时期担任江苏省句容县正印官期间施政执法的基本情况。对研究清末民初时期我国州县官基层司法状况具有很高的价值。本文以案牍中的庭判为主要研究对象,主要运用归纳的方法来整理研究许县令的审判特点和其解决基层纠纷的方式方法。为化解当下我国的基层纠纷提供一些借鉴。并在一个横截面上反应出清末民初时期江苏省句容县的基层司法状况。本文先从一般角度归纳了庭判中所反映出的许县令
近年来,我国宏观经济增速放缓,金融改革呼声渐高,与银行业息息相关的利率市场化改革提上日程,国内银行业正积极寻求可持续发展道路。随着金融市场的不断完善,金融创新层出不