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闽江河口秋茄红树林生态系统甲烷排放通量及秋茄的贡献

发布时间:2021-10-27 14:13
  湿地是大气甲烷(CH4)最大的自然排放源,植物CH4传输是湿地CH4排放的重要途径。因此,深入了解和明晰植物中CH4传输的机制是认识、应对和调控湿地CH4排放的重要环节。本研究于2016年12月至2017年11月,对闽江河口粗芦岛秋茄(Kandelia candel)红树林生态系统中秋茄枝叶、树干和板状根CH4传输通量,以及林下沉积物-大气界面CH4排放通量进行了为期一年的测定。结果表明:秋茄枝叶未观测到甲烷传输;秋茄板状根和树干具有传输CH4的能力,总体上表现为夏季和秋季的传输量高于冬春两季;2个胸径范围(胸径:1.9-3.8cm和3.8-6.6cm)的秋茄植株板状根部分的CH4传输能力差异不显著。秋茄树干CH4传输速率呈现自下而上递减的规律。胸径大小对于秋茄植株CH4传输能力具有一定的影响;秋茄植株CH4传输对整个秋茄红树... 

【文章来源】:福建师范大学福建省

【文章页数】:84 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

闽江河口秋茄红树林生态系统甲烷排放通量及秋茄的贡献


图1-1研究技术路线图??Fig.1-1?Technical?route?of?the?page??

示意图,气体传输,秋茄,采样装置


福建师范大学硕士学位论文??塑料薄膜沿半径方向切开,套在枝条中间,用胶布仔。并固定在枝条上。将秋茄枝叶插入悬管中,用橡胶。并在悬管上缠上一圈铁丝,然后将铁丝挂在预先竖管侧面挖有一小孔装上硅橡胶用作采样孔,用注射器物-大气界面:使用静态箱法测定红树林下土-气界面与顶箱组成,底座在整个试验期间长期固定在样点。尺寸为(35cmx35cmx40cm),静态箱的尺寸为(长X面安装气体采样口。采样前于样地中随机选取林下裸减少对湿地的扰动。土-气界面CHU通量采样与红树植开展。??

土壤孔隙水,季节变化特征,月变化,采样点


0.26?IWmg.L-1,平均值为IMiO.nmg.L-1,变异系数是13%。最高值出现在12??月,最低值出现在6月。??在季节变化上(图3-8?(b)),三者的土壤孔隙水NH4+-N浓度最低值出现在??夏季,均值和变异系数分别为(33%)、OMiO.C^mg.L-1?(24%)??和0.93土O^mg-L-1?(29%)。最高值出现时间贝IJ是不同,DBH<3.8cm和林下裸地的??土壤孔隙水NH4+-N浓度是在冬季,均值和变异系数分别为1.04±0.37?mg.L-1?(35%)、??lMiO^rng?L-1?(22%);而DBH>3.8cm根际的土壤孔隙水NH4+-N浓度贝lj是出现??在秋季,均值为〇.83±0.17mg_L'变异系数是20%。根据方差分析同种情况不同季??节下,DBH<3.8cm根际和林下裸地土壤孔隙水NH4+-N浓度四个季节之间均不存在??显著差异(P>0.05)。DBH>3.8cm根际土壤孔隙水NH4+-N浓度秋季与冬季、夏季??之间存在显著差异(p<〇.〇5),其他季节不存在显著差异。在相同季节不同情况下??进行比较表现为在冬季和夏季,DBH>3.8cm根际和林下裸地土壤孔隙水NH4+-N浓??度两者之间存在显著差异

【参考文献】:
期刊论文
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[3]湿地温室气体排放影响因素研究进展[J]. 许芹,吴海明,陈建,王仁卿,刘建.  湿地科学与管理. 2013(03)
[4]中国滨海盐沼湿地碳收支与碳循环过程研究进展[J]. 曹磊,宋金明,李学刚,袁华茂,李宁,段丽琴.  生态学报. 2013(17)
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[6]广西英罗港不同红树林群落土壤CO2和CH4通量对气温变化的响应[J]. 田丹,梁士楚,陈婷,李凤,黄安书,肖伟.  生态环境学报. 2011(11)
[7]沼泽湿地互花米草植物体传输与排放甲烷特征[J]. 黄佳芳,仝川,刘泽雄,肖海燕,张林海.  植物学报. 2011(05)
[8]鄱阳湖苔草湿地甲烷释放特征[J]. 胡启武,朱丽丽,幸瑞新,尧波,胡斌华.  生态学报. 2011(17)
[9]湿地甲烷生物化学过程及影响因素的研究进展[J]. 葛瑞娟,宋长春,王丽丽.  土壤通报. 2011(01)
[10]水稻植株状况对甲烷传输速率的影响及其品种间差异[J]. 曹云英,许锦彪,朱庆森.  华北农学报. 2005(02)

博士论文
[1]沼泽湿地及其不同利用方式下甲烷排放机理研究[D]. 丁维新.中国科学院研究生院(南京土壤研究所) 2003

硕士论文
[1]闽江河口芦苇湿地植物传输甲烷研究[D]. 刘泽雄.福建师范大学 2011
[2]互花米草和短叶茳芏植物体甲烷传输研究[D]. 黄佳芳.福建师范大学 2010



本文编号:3461769

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