基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
研究青藏高原多年冻土区高寒草甸土壤CO2通量有助于准确估算该区域的土壤CO2排放,对认识高原土壤碳循环及其对全球气候变化的响应具有重要意义.利用静态箱-气相色谱法和LI-8100土壤CO2通量自动测量系统对疏勒河上游多年冻土区高寒草甸土壤CO2通量进行了定期观测,结合气象和土壤环境因子进行了分析.结果表明:整个观测期高寒草甸土壤表现为CO2的源,土壤CO2通量的日变化范围为2.52~532.81 mg·m-2·h-1.土壤CO2年排放总量为1 429.88 g·m-2,年均通量为163.23 mg·m-2·h-1;其中,CO2通量与空气温度和相对湿度、活动层表层2 cm、10 cm、20 cm、30 cm土壤温度、含水量和盐分均显著相关.2cm土壤温度、空气温度和总辐射、空气温度、2 cm土壤盐分分别是影响活动层表层2 cm土壤完全融化期、冻结过程期、完全冻结期、融化过程期土壤CO2通量的最重要因子.在完全融化期、冻结过程期和整个观测期,拟合最佳的温度因子变化分别能够解释土壤CO2通量变化的72.0%、82.0%和38.0%,对应的Q10值分别为1.93、6.62和2.09.冻融期(含融化过程期和冻结过程期)和完全冻结期的土壤CO2排放量分别占年排放总量的15.35%和11.04%,在年排放总量估算中不容忽视.
推荐文章
疏勒河上游高寒草甸生态系统CO2通量观测研究
涡动相关
高寒草甸
气象因子
疏勒河上游
黑河流域高山草甸湿地土壤CO2通量日变化特征
CO2通量
温度
水分
高山草甸湿地
黑河流域
基于InVEST模型的疏勒河上游产水量时空变化特征分析
疏勒河
InVEST模型
产水量
时空变化
影响因素
高寒草甸退化对祁连山土壤微生物生物量和氮矿化速率的影响
草地退化
高寒草甸
土壤微生物
氮矿化速率
土壤酶
冗余分析
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 祁连山疏勒河上游多年冻土区高寒草甸土壤CO2通量特征
来源期刊 冰川冻土 学科 地球科学
关键词 青藏高原 土壤CO2通量 年排放总量 Q10 冻融期 完全冻结期
年,卷(期) 2014,(6) 所属期刊栏目 寒旱区生物学
研究方向 页码范围 1572-1581
页数 分类号 P534.63
字数 语种 中文
DOI 10.7522/j.issn.1000-0240.2014.0188
五维指标
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (470)
共引文献  (293)
参考文献  (27)
节点文献
引证文献  (14)
同被引文献  (139)
二级引证文献  (58)
1961(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1964(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1967(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1968(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1969(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1971(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
1972(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1975(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1976(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1977(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
1978(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
1979(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1980(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1981(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
1982(6)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(6)
1983(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1984(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
1985(4)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(4)
1986(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
1987(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
1988(4)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(4)
1989(5)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(5)
1990(6)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(6)
1991(5)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(5)
1992(9)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(8)
1993(8)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(8)
1994(7)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(7)
1995(16)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(16)
1996(11)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(10)
1997(14)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(14)
1998(29)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(29)
1999(26)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(25)
2000(18)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(18)
2001(41)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(41)
2002(32)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(32)
2003(32)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(29)
2004(26)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(26)
2005(32)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(31)
2006(36)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(35)
2007(28)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(26)
2008(21)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(19)
2009(13)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(10)
2010(20)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(17)
2011(11)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(10)
2012(9)
  • 参考文献(7)
  • 二级参考文献(2)
2013(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2014(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2015(5)
  • 引证文献(5)
  • 二级引证文献(0)
2016(8)
  • 引证文献(3)
  • 二级引证文献(5)
2017(14)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(13)
2018(16)
  • 引证文献(3)
  • 二级引证文献(13)
2019(21)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(19)
2020(8)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(8)
研究主题发展历程
节点文献
青藏高原
土壤CO2通量
年排放总量
Q10
冻融期
完全冻结期
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
冰川冻土
双月刊
1000-0240
62-1072/P
大16开
兰州市东岗西路320号 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所《冰川冻土》编辑部
54-29
1979
chi
出版文献量(篇)
3428
总下载数(次)
14
论文1v1指导