戴 鋒,秦 登,唐呂君,楊淑貞,蔣文偉*
(1.浙江農(nóng)林大學(xué) 風(fēng)景園林與建筑學(xué)院,浙江 臨安 311300;2.浙江天目山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局,浙江 臨安 311311)
柳杉(Cryptomeria fortunei)系杉科(Taxodiaceae)柳杉屬(Gryptomeria)常綠喬木,在保持水土及涵養(yǎng)水源等方面發(fā)揮著重要作用。天目山植被豐富,具有典型的亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng),其中古柳杉植物群落最為突出,并形成境域獨(dú)特的森林景觀。近年來,天目山柳杉林呈現(xiàn)退化現(xiàn)象,森林生態(tài)功能下降趨勢明顯。因此,研究柳杉樹木耗水特征以重建柳杉生境,成為目前亟待解決的難點(diǎn)。熱擴(kuò)散式液流探針(thermal dissipation probe,TDP)是測定喬木蒸騰量最準(zhǔn)確的方法,為研究樹木水分利用提供了技術(shù)支持[1]。國內(nèi)外的相關(guān)研究結(jié)果表明,樹干液流與氣象因子之間具有響應(yīng)關(guān)系。在夜晚液流受到根壓作用,半干旱區(qū)檸條樹干液流是以主動(dòng)方式補(bǔ)充白天植物蒸騰失去的水分[2]。馬履一等[3]發(fā)現(xiàn)溫度、空氣濕度和土壤濕度是決定油松邊材液流速率的關(guān)鍵因子。胡偉等[4]對(duì)刺槐樹干液流研究表明,光合輻射強(qiáng)度和水汽壓虧缺是影響樹干液流的主要因子。另外,多位學(xué)者也對(duì)我國華北、西北地區(qū)胡楊(Populus euphratica)[5]、毛白楊(Populus tomentosa)[6]、油松(Pinus tabulaeformis)[7~9]等樹種進(jìn)行了研究,試圖揭示樹木蒸騰的內(nèi)在機(jī)理,而對(duì)華東地區(qū)樹木液流研究相對(duì)較少,特別是高大古樹林木液流特性研究更少。本研究是以天目山柳杉作為研究對(duì)象,定量分析柳杉樹木蒸騰耗水量,揭示柳杉水分利用動(dòng)態(tài)及其應(yīng)對(duì)環(huán)境變化機(jī)理,為天目山境域柳杉生境恢復(fù)提供科學(xué)依據(jù)。
研究地位于浙江臨安天目山龍峰尖生態(tài)定位觀測站(30°20' N,119°23' E),海拔1 067 m。屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候,具有四季分明、氣候溫和、雨水充沛、光照適宜氣候特征。該區(qū)年平均氣溫8.8 ~ 14.8℃,最冷月平均氣溫-2.6 ~ 3.4℃,最熱月平均氣溫19.9 ~ 28.1℃,全年≧10℃積溫 2 500 ~ 5 100℃,無霜期 209 ~ 235 d,年平均相對(duì)濕度76% ~ 81%,年降水量1 390 ~ 1 870 mm,年太陽輻射3 270 ~ 4 460 MJ/m2。成土母巖主要為流紋質(zhì)凝灰?guī)r,海拔600 m以下為紅壤,海拔600 m以上為黃壤。天目山森林類型屬于亞熱帶常綠闊葉林,植物區(qū)系古老,有蕨類植物171種,種子植物1 641種[10],是植被保存完好的地區(qū)。
在柳杉離地高度1.3 m處刮去粗皮,用特定規(guī)格的鉆頭沿樹干橫切向垂直鉆取深22 mm的孔洞,插入液流探針(長度33 mm)進(jìn)行觀測。有關(guān)樹干液流速率、環(huán)境因子及水汽壓虧缺詳細(xì)測定及計(jì)算參見文獻(xiàn)[11~12],試驗(yàn)時(shí)間為2009年6-9月,不間斷進(jìn)行柳杉液流速率觀測。利用生長錐鉆取木芯,測量柳杉邊材面積4 016.683 cm2。試驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)用SPSS11.5統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行分析,采用SigmaPlot10作圖。
采用7月柳杉3個(gè)典型晴天液流速率作圖(圖1)。從圖1中可以看出,柳杉液流速率晝夜變化呈現(xiàn)相似性,表現(xiàn)為單峰曲線。柳杉液流在7:00-8:00啟動(dòng),隨后液流穩(wěn)步上升,約在23:00結(jié)束。液流啟動(dòng)時(shí)間的變化與太陽輻射變化規(guī)律相吻合,成同步關(guān)系。從植物生理學(xué)研究來看,早晨隨著太陽輻射增強(qiáng),大氣溫度逐漸上升,誘導(dǎo)葉片氣孔擴(kuò)張,蒸騰作用逐漸增大,產(chǎn)生的蒸騰拉力帶動(dòng)樹干液流啟動(dòng),12:30-14:00形成了一個(gè)峰值。當(dāng)空氣溫度升到一定限度時(shí),液流速率不再增加反而下降,其原因在于隨著太陽輻射減弱,溫度降低,空氣濕度增加,因而液流開始下降[13]。
圖1 柳杉樹干液流速率日變化Figure1 Diurnal variation of stem sap flow rate of C.fortunei
選取連續(xù)典型天氣進(jìn)行柳杉液流速率比較(圖2),結(jié)果表明不同天氣柳杉液流日變化差異明顯。在晴天,柳杉液流具有明顯的晝夜節(jié)律并呈現(xiàn)單峰曲線。液流于7:00-8:00啟動(dòng),太陽輻射增強(qiáng)后,以及土壤溫度、氣溫升高,液流速率急劇上升,12:30-14:00達(dá)到峰值(150 mL/min左右)。由于午間氣溫較高,太陽輻射強(qiáng)烈,雖然氣孔內(nèi)外水汽壓差較大,但氣孔導(dǎo)度減小,蒸騰速率隨之下降,樹干液流也呈下降趨勢,夜晚時(shí)段仍存在著微弱液流活動(dòng)。在陰天,日間液流呈現(xiàn)單峰曲線,但液流峰值較小。在雨天,液流晝夜變化不明顯??傊?,晴天液流變化幅度較大,液流量最大。陰雨天氣樹木液流與晴天相比,液流啟動(dòng)延遲,峰值大幅減小,液流量相對(duì)較小,其中雨天變化幅度最小。陰雨天氣太陽輻射強(qiáng)度小,空氣濕度較大,水汽壓虧缺較小,氣孔收縮致使液流減小,與熊偉等研究華北落葉松晴陰天氣樹干液流變化趨勢一致[14]。
柳杉液流日變化與太陽輻射、空氣溫度及水汽壓虧缺變化具有較好的同步性(圖3)。清晨太陽輻射較弱,空氣溫度較低,空氣濕度較高,氣孔內(nèi)外水汽壓差較小,液流增加緩慢。中午隨著太陽輻射逐漸增強(qiáng),空氣溫度上升,空氣相對(duì)濕度降低,氣孔逐漸擴(kuò)張,12:30-14:00液流達(dá)到峰值,這可能與太陽輻射強(qiáng)度增加相關(guān)。午后太陽輻射繼續(xù)增強(qiáng),致使氣孔導(dǎo)度下降,反而致使蒸騰作用降低,液流速率減小。空氣濕度與植物蒸騰關(guān)系密切,即空氣濕度減小,水汽壓差增大,植物蒸騰加快,空氣濕度隨之增加[15]。在夜晚,液流活動(dòng)并沒有停止,而是緩慢降低并小幅波動(dòng)。其原因在于白天樹體損失大量水分,夜晚由于根壓作用致使液流補(bǔ)充水分,該階段僅是一個(gè)生理補(bǔ)水過程,而非樹木蒸騰等因素所致。
圖2 不同天氣條件下柳杉樹干液流速率晝夜變化Figure2 Daily variation of sap flow rate of C.fortunei under different weather condition
圖3 柳杉樹干液流速率與環(huán)境因子的響應(yīng)關(guān)系Figure3 Response of sap flow rate of C.fortunei to climatic factors
為深入分析氣象因子對(duì)柳杉液流變化的影響,將7月8-11日的液流數(shù)據(jù)與氣象因子數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)性研究(表1)。結(jié)果表明:柳杉液流速率與空氣溫度、光合有效輻射、水汽壓虧缺、空氣濕度呈極顯著相關(guān)性。其中,與空氣溫度、光合有效輻射、水汽壓虧缺成正相關(guān)關(guān)系,與空氣濕度成負(fù)相關(guān)關(guān)系,其相關(guān)性數(shù)值大小排序?yàn)椋嚎諝鉁囟龋舅麎禾澣保究諝鉂穸龋竟夂嫌行л椛洹?/p>
表1 柳杉樹干液流速率與氣象因子的相關(guān)關(guān)系Table1 Correlation of sap flow rate of C.fortunei with climatic factors
為進(jìn)一步揭示氣象因子與液流活動(dòng)間的相互關(guān)系,便于深入了解柳杉蒸騰耗水機(jī)制,采用線分析建立光合有效輻射、水汽壓虧缺、空氣濕度、空氣溫度和柳杉液流的回歸方程:
表2 在不同天氣狀況下柳杉樹干液流與環(huán)境因子的回歸方程Table2 Regression equation between sap flow rate and climatic factors at different weather condition
天目山柳杉液流日變化具有明顯規(guī)律性,呈單峰曲線。柳杉液流于7:00-8:00啟動(dòng),12:30-14:00達(dá)到峰值,午后開始下降,夜晚存在著微弱的液流活動(dòng)。岳廣陽[16]等對(duì)科爾沁沙地黃柳和小葉錦雞兒莖流特征發(fā)現(xiàn),小葉錦雞兒每晚都有液流活動(dòng),植物夜間補(bǔ)水主要是有效地補(bǔ)充了樹體由于白天蒸騰引起的水分虧缺。而夜間樹干存在微弱的液流量,主要是由根壓引起[17~18],水分以主動(dòng)方式吸收進(jìn)入體內(nèi),補(bǔ)充白天植物蒸騰失水。研究結(jié)果表明不同天氣柳杉液流日變化差異明顯。在晴天,柳杉液流具有明顯的晝夜節(jié)律并呈現(xiàn)單峰曲線。晴天液流變化幅度較大,液流量最大。陰雨天氣樹木液流與晴天相比,液流啟動(dòng)延遲,峰值大幅減小,液流量相對(duì)較小,其中雨天變化幅度最小,與熊偉等[17]研究華北落葉松晴陰天氣樹干液流變化趨勢一致。
孫慧珍等研究東北山區(qū)樟子松樹干液流速率時(shí)發(fā)現(xiàn),光合有效輻射和水汽壓虧缺共同影響著液流速率變化,但這兩個(gè)因子在不同生長階段作用不同[19]。夏永秋等研究認(rèn)為,光合有效輻射強(qiáng)度是影響黃土高原半干旱地區(qū)檸條樹干液流速率的主要?dú)庀笠蜃覽2],李海濤[18]等在運(yùn)用熱脈沖法研究暖溫帶棘皮樺和五角楓的樹干液流時(shí)發(fā)現(xiàn)影響樹干液流量最重要的環(huán)境因子是空氣溫度和空氣相對(duì)濕度。于占輝[20]等對(duì)黃土高原半干旱區(qū)刺槐展葉期的液流研究發(fā)現(xiàn),光合有效輻射強(qiáng)度、溫度、水汽壓虧缺是影響刺槐全葉期的樹干液流速率的主要?dú)庀笠蜃?。本研究結(jié)果表明柳杉樹干液流速率與光合有效輻射,空氣濕度,水汽壓虧缺呈現(xiàn)極顯著相關(guān)關(guān)系,而與空氣濕度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,其相關(guān)性數(shù)值排序依次為:空氣溫度>水汽壓虧缺>空氣濕度>光合有效輻射,空氣濕度和水汽壓虧缺是影響柳杉液流的主要因子。
通過建立氣象因子與柳杉液流關(guān)系方程,不僅可以揭示氣象因子對(duì)樹木水分動(dòng)態(tài)的影響,而且還可以估算樹木蒸騰耗水量,為天目山地區(qū)柳杉水文生態(tài)管理提供科學(xué)依據(jù)。
[1]孫慧珍,周曉峰,康紹忠.應(yīng)用熱技術(shù)研究樹干液流進(jìn)展[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2004,15(6):1 074-1 078.
[2]夏永秋,邵明安.黃土高原半干旱區(qū)檸條樹干液流動(dòng)態(tài)及其影響因子[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2008,28(4):1 376-1 381.
[3]馬履一,王華田.油松邊材液流時(shí)空變化及其影響因子研究[J].北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2002,24(3):23-27.
[4]胡偉,杜峰,徐學(xué)選.黃土丘陵區(qū)樹干液流動(dòng)態(tài)分析[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2010,21(6):1 367-1 373.
[5]張小由,康爾泗,張智慧.黑河下游天然胡楊樹干液流特征的試驗(yàn)研究[J].冰川凍土,2005,27(5):742-746.
[6]任慶福,孟平,張勁松.華北平原農(nóng)田毛白楊防護(hù)林蒸騰變化規(guī)律及其與氣象因子的關(guān)系[J].林業(yè)科學(xué)研究,2008,21(6):797-802.
[7]王華田,馬履一,孫鵬森.油松、側(cè)柏深秋邊材木質(zhì)部液流變化規(guī)律的研究[J].林業(yè)科學(xué),2002,38(5):31-37.
[8]聶立水,李吉躍.應(yīng)用TDP技術(shù)研究油松樹干液流流速[J].北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2004,26(6):49–56.
[9]王華,歐陽志云,鄭華.北京城區(qū)常見樹種生長季樹干液流的時(shí)滯特征[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2009,20(9):2 111-2 117.
[10]丁炳揚(yáng),潘承文.天目山植物學(xué)實(shí)習(xí)手冊(cè)[M].杭州:浙江大學(xué)出版社,2003.
[11]蔣文偉,郭運(yùn)雪,楊淑貞,等.天目山柳杉樹干液流動(dòng)態(tài)及其與環(huán)境因子的關(guān)系[J].江西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2011,33(5):899-905.
[12]吳芳,陳云明,于占輝.黃土高原半干旱區(qū)刺槐生長盛期樹干液流動(dòng)態(tài)[J].植物生態(tài)學(xué)報(bào),2010,34(4):469-476.
[13]孫鵬森,馬履一,王小平,等.油松樹干液流的時(shí)空變異性研究[J].北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2000,22(5):1-6.
[14]熊偉,王彥輝,徐德應(yīng).寧南山區(qū)華北落葉松人工林蒸騰耗水規(guī)律及其對(duì)環(huán)境因子的響應(yīng)[J].林業(yè)科學(xué),2003,39(2):1-7.
[15]許浩,張希明,閆海龍.塔克拉瑪干沙漠腹地多枝檉柳莖干液流及耗水量[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2007,18(4):735-741.
[16]岳廣陽,張銅會(huì),趙哈.科爾沁沙地黃柳和小葉錦雞兒莖流及蒸騰特征[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2006,26(10):3 201-3 213.
[17]Granier A,Anfodillo T,Sabatti M,et al.Axial and radial water flow in the trunks of oak trees: A quantitative and qualitative analysis[J].Tree Physiol,1994(14):1 383-1 396.
[18]李海濤,陳靈芝.應(yīng)用熱脈沖技術(shù)對(duì)棘皮樺和五角楓樹干液流的研究[J].北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),1998,20(1):1-6.
[19]孫慧珍,李夷平,王翠.不同木材結(jié)構(gòu)樹干液流對(duì)比研究[J].生態(tài)學(xué)雜志,2005(24):1 434–1 439.
[20]于占輝,陳云明,杜盛.黃土高原半干旱人工刺槐展葉期樹干液流[J].林業(yè)科學(xué),2009,45(4):53-59.