地理科学进展 ›› 2012, Vol. ›› Issue (1): 109-117.doi: 10.11820/dlkxjz.2012.01.014
高艳妮1,2, 于贵瑞1, 张黎1, 刘敏1,3, 黄玫1, 王秋凤1
收稿日期:
2011-10-01
修回日期:
2012-01-01
出版日期:
2012-01-25
发布日期:
2012-01-25
通讯作者:
于贵瑞(1959-),男,博士生导师,研究员,主要研究方向为生态系碳循环与全球变化。E-mail: yugr@igsnrr.ac.cn
基金资助:
GAO Yanni1,2, YU Guirui1, ZHANG Li1, LIU Min1,3, HUANG Mei1, WANG Qiufeng1
Received:
2011-10-01
Revised:
2012-01-01
Online:
2012-01-25
Published:
2012-01-25
摘要: 净初级生产力(NPP)作为生态系统物质与能量循环的基础,是区域和全球尺度碳循环和碳收支研究的重要组成部分。研究区域和全球尺度的净初级生产力主要依靠模型手段实现,过程和遥感模型是目前广泛使用的两种模型形式。本文搜集并整理了基于过程模型和遥感模型对我国陆地生态系统净初级生产力的模拟结果,分析了中国陆地生态系统净初级生产力的时间变化及对未来气候变化的响应特征,旨在对其进行综合评价。结果表明,中国陆地生态系统NPP 平均为(2.828±0.827) PgC·a-1。1982-1998 年的年际变化特征上,NPP 平均每年增加0.027 PgC,年增长率为1.07%,总体上呈现在波动中逐年上升的趋势。不同植被类型的单位面积NPP总体表现为常绿阔叶林显著高于其他植被类型,但不同研究结果间变化范围很大;落叶针叶林、常绿针叶林和落叶阔叶林相差较小;农作物低于阔叶林,但高于针叶林;草地和荒漠均位于低值区,但前者显著高于后者。不同植被类型的NPP总量总体表现为农作物和草地位居前两位,两者之和高达各植被类型NPP总量之和的58.34%;除灌丛和常绿针叶林外,其余植被类型均不足总量的10%。在未来气候情景下,中国陆地生态系统NPP总体上可能表现为先增加后减小的趋势。
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