不同地理种源杉木树轮稳定碳同位素对气候变化的响应
发布时间:2023-04-05 01:32
造林树种种源选择已成为人类应对气候的重要途径,探讨主要造林树种不同地理种源树轮指标对气候变化的响应及评价未来气候变化对树木种源生长的影响的研究较少。本文运用杉木(Cunninghamia lanceolata)树轮稳定碳同位素指标进行相关研究。首先采用3个杉木种源的树轮全木和α-纤维素统计特征及其与栽植地气候因子相关性分析,选出对气候变化响应较灵敏的组分。之后提取30个不同地理种源的杉木树轮的α-纤维素并测定δ13C值,分析不同种源及所处种源区与栽植地平均温度、降水、平均相对湿度、最低气温、最高气温、最小相对湿度、日照时数的当年、当年之前1年、当年之前2年的年、季、月值的相关性,选择相关性较强的年最小相对湿度等气候因子进行逐步回归,筛选影响杉木种源树轮δ13C值的主导气候因子。之后对这些主导气候因子建立响应函数。然后对未来温度升高0.5-0.8℃下不同种源区及种源的杉木树轮δ13C值进行预测,以期为气候变化条件下杉木造林的种源及种源区的选择提供理论依据。主要结论有:(1)比较分析杉木树轮全木和α-纤维素中δ13...
【文章页数】:122 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景及依据
1.1.1 研究背景
1.1.2 选区依据及意义
1.2 国内外研究概况
1.2.1 树轮稳定同位素研究概况
1.2.2 树轮不同组分研究概况
1.2.3 种源试验林研究概况
1.2.4 现有研究存在的不足
1.3 研究目标与研究内容
1.3.1 研究目标
1.3.2 研究内容
1.4 研究技术路线
第二章 研究材料与研究方法
2.1 研究区概况及样本采集
2.1.1 地理概况
2.1.2 杉木种源试验林情况
2.1.3 研究树种
2.2 交叉定年及纤维素提取
2.2.1 样本采集
2.2.2 圆盘处理及交叉定年
2.2.3 样本的雕刻、混合和研磨
2.2.4 α-纤维素的提取
2.2.5 样品δ13C测定
2.3 气象数据来源与分析
2.4 所用仪器与处理软件
第三章 杉木树轮不同组分δ13C值对气候响应的敏感性
3.1 杉木年轮样本基本信息
3.2 杉木树轮不同组分稳定碳同位素变化及其气候意义
3.2.1 树轮全木和α-纤维素中δ13C序列年表特征
3.2.2 杉木树轮各组分δ13C值的一元线性回归
3.2.3 树轮全木和α-纤维素δ13C序列与气候对比分析
第四章 不同地理种源杉木树轮δ13C变化及其气候意义
4.1 杉木树轮α-纤维素中δ13C统计特征
4.1.1 树轮α-纤维素中δ13C指标原始序列
4.1.2 杉木树轮δ13C年表统计特征
4.2 杉木不同地理种源树轮α-纤维素中δ13C与气候要素相关分析
4.2.1 δ13C与气候年值相关分析
4.2.2 δ13C与气候要素季度值相关分析
4.2.3 δ13C与气候要素月值相关分析
4.3 杉木树轮α-纤维素中δ13C与气候因子的多元回归分析
4.3.1 δ13C与年际气候要素回归分析
4.3.2 δ13C与季度值气候要素回归分析
4.3.3 δ13C值与月值气候要素回归分析
4.4 利用树轮δ13C序列变化建立主导气候因子的响应函数
4.4.1 树轮δ13C对当年最小相对湿度的响应函数
4.4.2 树轮δ13C值与当年春季降水及最小相对湿度的响应函数
4.4.3 树轮δ13C对当年夏季最低气温的响应函数
4.4.4 树轮δ13C对上年7月、当年7月最低气温的响应函数
4.4.5 树轮δ13C对当年8月最低气温、相对湿度的响应函数
4.4.6 树轮δ13C与上年10月最高气温、当年7月平均温度的响应函数
4.5 未来温度变化对不同种源杉木树轮δ13C的影响
第五章 不同种源区杉木树轮中δ13C变化及其气候意义
5.1 树轮α-纤维素中δ13C统计特征
5.2 不同种源区杉木树轮α-纤维素中δ13C与气候要素相关分析
5.2.1 树轮与气候因子年值的相关分析
5.2.2 树轮δ13C值与气候因子季度值的相关分析
5.2.3 树轮与气候因子月值的相关分析
5.3 不同种源区杉木树轮中δ13C值与气候因子的多元回归分析
5.3.1 树轮δ13C值与年值气候要素回归分析
5.3.2 树轮δ13C值与季度值气候要素回归分析
5.3.3 树轮δ13C值与月值气候要素回归分析
5.4 利用树轮δ13C序列变化建立主导气候因子的响应函数
5.4.1 树轮δ13C对当年最小相对湿度的响应函数
5.4.2 树轮δ13C值对当年夏季降水和最低气温的响应函数
5.4.3 树轮δ13C值对上年7月、当年7月最低气温的响应函数
5.5 未来温度变化对不同种源区杉木树轮δ13C值的影响
第六章 结论与讨论
6.1 讨论
6.1.1 杉木不同组分δ13C对气候的响应
6.1.2 不同种源杉木树轮α纤维素中的δ13C对气候的响应
6.1.3 不同种源区杉木树轮α纤维素中的δ13C对气候的响应
6.2 结论
参考文献
在读期间的学术研究
致谢
本文编号:3782456
【文章页数】:122 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景及依据
1.1.1 研究背景
1.1.2 选区依据及意义
1.2 国内外研究概况
1.2.1 树轮稳定同位素研究概况
1.2.2 树轮不同组分研究概况
1.2.3 种源试验林研究概况
1.2.4 现有研究存在的不足
1.3 研究目标与研究内容
1.3.1 研究目标
1.3.2 研究内容
1.4 研究技术路线
第二章 研究材料与研究方法
2.1 研究区概况及样本采集
2.1.1 地理概况
2.1.2 杉木种源试验林情况
2.1.3 研究树种
2.2 交叉定年及纤维素提取
2.2.1 样本采集
2.2.2 圆盘处理及交叉定年
2.2.3 样本的雕刻、混合和研磨
2.2.4 α-纤维素的提取
2.2.5 样品δ13C测定
2.3 气象数据来源与分析
2.4 所用仪器与处理软件
第三章 杉木树轮不同组分δ13C值对气候响应的敏感性
3.1 杉木年轮样本基本信息
3.2 杉木树轮不同组分稳定碳同位素变化及其气候意义
3.2.1 树轮全木和α-纤维素中δ13C序列年表特征
3.2.2 杉木树轮各组分δ13C值的一元线性回归
3.2.3 树轮全木和α-纤维素δ13C序列与气候对比分析
第四章 不同地理种源杉木树轮δ13C变化及其气候意义
4.1 杉木树轮α-纤维素中δ13C统计特征
4.1.1 树轮α-纤维素中δ13C指标原始序列
4.1.2 杉木树轮δ13C年表统计特征
4.2 杉木不同地理种源树轮α-纤维素中δ13C与气候要素相关分析
4.2.1 δ13C与气候年值相关分析
4.2.2 δ13C与气候要素季度值相关分析
4.2.3 δ13C与气候要素月值相关分析
4.3 杉木树轮α-纤维素中δ13C与气候因子的多元回归分析
4.3.1 δ13C与年际气候要素回归分析
4.3.2 δ13C与季度值气候要素回归分析
4.3.3 δ13C值与月值气候要素回归分析
4.4 利用树轮δ13C序列变化建立主导气候因子的响应函数
4.4.1 树轮δ13C对当年最小相对湿度的响应函数
4.4.2 树轮δ13C值与当年春季降水及最小相对湿度的响应函数
4.4.3 树轮δ13C对当年夏季最低气温的响应函数
4.4.4 树轮δ13C对上年7月、当年7月最低气温的响应函数
4.4.5 树轮δ13C对当年8月最低气温、相对湿度的响应函数
4.4.6 树轮δ13C与上年10月最高气温、当年7月平均温度的响应函数
4.5 未来温度变化对不同种源杉木树轮δ13C的影响
第五章 不同种源区杉木树轮中δ13C变化及其气候意义
5.1 树轮α-纤维素中δ13C统计特征
5.2 不同种源区杉木树轮α-纤维素中δ13C与气候要素相关分析
5.2.1 树轮与气候因子年值的相关分析
5.2.2 树轮δ13C值与气候因子季度值的相关分析
5.2.3 树轮与气候因子月值的相关分析
5.3 不同种源区杉木树轮中δ13C值与气候因子的多元回归分析
5.3.1 树轮δ13C值与年值气候要素回归分析
5.3.2 树轮δ13C值与季度值气候要素回归分析
5.3.3 树轮δ13C值与月值气候要素回归分析
5.4 利用树轮δ13C序列变化建立主导气候因子的响应函数
5.4.1 树轮δ13C对当年最小相对湿度的响应函数
5.4.2 树轮δ13C值对当年夏季降水和最低气温的响应函数
5.4.3 树轮δ13C值对上年7月、当年7月最低气温的响应函数
5.5 未来温度变化对不同种源区杉木树轮δ13C值的影响
第六章 结论与讨论
6.1 讨论
6.1.1 杉木不同组分δ13C对气候的响应
6.1.2 不同种源杉木树轮α纤维素中的δ13C对气候的响应
6.1.3 不同种源区杉木树轮α纤维素中的δ13C对气候的响应
6.2 结论
参考文献
在读期间的学术研究
致谢
本文编号:3782456
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