劉 霞 蔡恒明 趙梅芳 孫程坤 劉會(huì)鋒 張 婷
(1.大興安嶺地區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)科學(xué)研究院,黑龍江 加格達(dá)奇 1650000 ;2.93220部隊(duì),黑龍江 哈爾濱 156000;3.黑龍江省林科院,黑龍江 哈爾濱 156000;4.大興安嶺地區(qū)林草局,黑龍江 加格達(dá)奇 1650000)
全球變暖現(xiàn)象是世界各國(guó)科研人員共同關(guān)心的生態(tài)安全,CO2是生態(tài)系統(tǒng)影響因子中重要的溫室氣體成分,對(duì)全球氣候變暖影響重大。森林生態(tài)系統(tǒng)中土壤呼吸即使改變微小,但其對(duì)整個(gè)自然界的碳循環(huán)影響都是不可忽視的。
土壤呼吸(RS(soilrespiration))概念定義為未受擾動(dòng)的土壤中所形成的二氧化碳的代謝全過(guò)程[1],共包含三個(gè)生物學(xué)過(guò)程和一個(gè)非生物學(xué)過(guò)程。土壤呼吸可分為自養(yǎng)呼吸和異養(yǎng)呼吸,其中植物根系的呼吸是主要的自養(yǎng)呼吸,異養(yǎng)呼吸主要為土壤有機(jī)質(zhì)、枯落物和死亡植物根系等被微生物分解過(guò)程。相關(guān)研究數(shù)據(jù)表明,土壤呼吸主要為根系活動(dòng)或自氧呼吸及土壤微生物對(duì)有機(jī)質(zhì)的分解作用[2]。
研究土壤呼吸作用中不同組分的呼吸作用的貢獻(xiàn)率,有利于準(zhǔn)確研究土壤碳收支變化,分析森林生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)過(guò)程中區(qū)分土壤呼吸差異[3],進(jìn)而在全球碳循環(huán)、全球變暖及森林生態(tài)系統(tǒng)方面能更好的分析、掌握相關(guān)數(shù)據(jù),對(duì)于開(kāi)展相關(guān)研究起到奠基作用[4]。
研究區(qū)地處黑龍江嫩江源森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家定位觀測(cè)研究站,位于大興安嶺林區(qū)東南部,伊勒呼里山南麓,海拔高度為500~800m,該區(qū)總面積為22.95萬(wàn)hm2,全部為國(guó)有有林地。地貌屬于低山丘陵地帶,氣候?yàn)楹疁貛Т箨懶约撅L(fēng)氣候,年平均氣溫-3℃,無(wú)霜期90~100d,年日照時(shí)數(shù)2500h,年降雨量500~600mm[5]。
本實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)研究典型的白樺(Betulaplatyphylla)-島狀林沼澤,島狀林沼澤的水位都常年處于地表以下, 只有融凍期或雨季時(shí),才會(huì)有短期斑塊狀積水。生物多樣性、生物量及其草本蓋度數(shù)據(jù)介紹,即1m×1m,5個(gè)重復(fù)(表1)。
表1 森林沼澤類(lèi)型及其基本特征Tab.1 Types and Basic Characteristics of Forest Swamps
1.2.1 氣體收集與分析
土壤呼吸速率(RS)的收集方法使用靜態(tài)暗箱法。每個(gè)類(lèi)型沼澤內(nèi)設(shè)置3次重復(fù)。采用根去除挖壕法[7]間接測(cè)定根系自養(yǎng)呼吸(RA)和土壤異養(yǎng)呼吸(RH) 。
取樣:2011年6月16日-2011年10月16日、2012年5月26日-10月16日,取樣頻率為10 d取一次,取樣時(shí)間為上午9∶00~11∶00。
1.2.2 環(huán)境因子
實(shí)驗(yàn)中土壤呼吸速率采集的同時(shí),同步測(cè)定氣溫、箱溫和土壤溫度,每次在試驗(yàn)的開(kāi)始、中期、結(jié)束各測(cè)一次溫度,取其平均值。2011年生長(zhǎng)季春季多雨,而夏季干旱少雨,除6月中旬外其它時(shí)期無(wú)水位。
1.2.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
用SPSS 13.0分析處理。
圖1 2011、2012年生長(zhǎng)季嫩江源森林-沼澤地區(qū)降水量Fig.1 Precipitation in the Forest-swamp Area of the Nenjiangyuan Forest during the Growing Season of 2011 and 2012
生長(zhǎng)季白樺島狀林沼澤春季和夏季土壤溫度較高、植物生長(zhǎng)旺盛,土壤呼吸具有明顯的季節(jié)性規(guī)律,具有較高排放峰值,而秋季隨著植物干枯土壤呼吸呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。生長(zhǎng)季呼吸速率表現(xiàn)為:夏季>春季>秋季。
2011年生長(zhǎng)季白樺島狀林沼澤土壤呼吸(RS)平均速率為368.57mg·m-2·h-1,波動(dòng)范圍為121.53~638.22mg·m-2·h-1,為單峰型曲線(xiàn)(圖2),峰值出現(xiàn)在8月中旬。從觀測(cè)期可得:土壤呼吸速率從6月中旬開(kāi)始呈逐漸升高的趨勢(shì),至7月中旬、8月末保持較高的波動(dòng)性高峰區(qū),之后逐漸下降,直至觀測(cè)末期保持較低的水平。
圖2 白樺島狀林沼澤土壤呼吸速率的季節(jié)變化規(guī)律Fig.2 Seasonal Variation Law of Soil Respiration Rate in Birch Island Forest Swamp
2012年生長(zhǎng)季白樺島狀林沼澤土壤呼吸(RS)速率平均速率為204.14mg·m-2·h-1,波動(dòng)范圍為72.03~419.84mg·m-2·h-1, 6月中旬達(dá)到峰值,為三峰型曲線(xiàn)。土壤呼吸速率隨著春季融凍期開(kāi)始逐漸升高,6月中旬至8月上旬表現(xiàn)為高峰區(qū)域。9月上旬之后呼吸速率逐漸下降,直至10月中旬。
白樺島狀林沼澤2011年、2012年兩個(gè)生長(zhǎng)季土壤異養(yǎng)呼吸(RH)季節(jié)變化規(guī)律與RS都保持一致,2011年呼吸異養(yǎng)速率峰值出現(xiàn)在8月上旬,平均速率為300.57mg·m-2·h-1;2012年土壤異養(yǎng)呼吸(RH)峰值發(fā)生在6月中旬,平均速率為171.55mg·m-2·h-1。由此可得根系兩個(gè)生長(zhǎng)季自養(yǎng)呼吸(RA)平均速率分別為68.03mg·m-2·h-1和32.59mg·m-2·h-1。
溫度對(duì)土壤呼吸的影響比較大,2011年白樺島狀林沼澤RS與RH排放規(guī)律與溫度都表現(xiàn)為顯著地相關(guān)性(P<0.05);而土壤含水率與土壤呼吸相關(guān)性為0.242,未達(dá)到顯著水平。2012年白樺島狀林沼澤RS排放與地表0cm、5cm溫度表現(xiàn)為顯著地相關(guān)性(P<0.05),RH排放與地表0cm、5cm、10cm溫度也都表現(xiàn)為顯著地相關(guān)性(P<0.05)(表2)。
實(shí)驗(yàn)研究數(shù)據(jù)表明:白樺島狀林沼澤生長(zhǎng)季觀測(cè)期內(nèi)土壤呼吸速率主要發(fā)生在夏季。
春季土壤開(kāi)始融凍,此時(shí)喬木樹(shù)葉無(wú)遮擋,地表溫度上升快,植物萌發(fā),土壤含水量增加進(jìn)而土壤微生物活性也逐漸加強(qiáng),土壤呼吸表現(xiàn)為增加趨勢(shì);夏季植物生長(zhǎng)量最大,根系呼吸增大,土壤微生物也十分活躍,進(jìn)而把土壤呼吸速率推到最高區(qū)域[2];隨后溫度下降,微生物活動(dòng)減弱,北方草本植物衰亡期早,導(dǎo)致土壤呼吸速率大幅度下降。
白樺島狀林沼澤2011年生長(zhǎng)季(6~10月)土壤呼吸總量為11.21 t/hm2,異養(yǎng)呼吸通量為9.19 t/hm2,自養(yǎng)呼吸通量為1.31 t/hm2,RH和RA分別占土壤呼吸通量的77.2%和22.8%;2012年生長(zhǎng)季(5~10月)白樺島狀林沼澤土壤呼吸總量為6.86 t/hm2,異養(yǎng)呼吸通量為5.76 t/hm2,自養(yǎng)呼吸通量為1.10 t/hm2,RH和RA分別占土壤呼吸通量的83.5%和16.5%。由此可得:觀測(cè)期內(nèi)白樺沼澤林土壤微生物呼吸高于根系呼吸速率,2011年土壤呼吸速率都高于2012年。分析原因可能跟2012年降水量較低,地表過(guò)于干旱,降低了微生物活性。
生長(zhǎng)季土壤呼吸速率高峰區(qū)域都發(fā)生在土壤溫度較高時(shí)期,且呼吸速率峰值主要出現(xiàn)在夏季。分析可得:由于植物光合作用主要受溫度影響,植物根呼吸酶的活性和土壤微生物活性也都受土壤溫度影響較大[6]。2011年生長(zhǎng)季白樺島狀林沼澤土壤呼吸速率與各層溫度相關(guān)性都極顯著,與現(xiàn)有研究結(jié)論基本一致[7]。土壤呼吸速率受土壤微生物的活性影響較大,土壤5~15 cm溫度時(shí)可能是土壤呼吸最佳預(yù)測(cè)因子之一,由于凍土影響,植物根系分布在40cm以上,進(jìn)而40cm以上淺層有機(jī)質(zhì)的分解作用對(duì)寒溫帶沼澤系統(tǒng)土壤呼吸具有較大貢獻(xiàn)。
在有氧條件下有機(jī)質(zhì)的分解速率增強(qiáng),土壤呼吸速率隨著水位的降低而增加[7],土壤呼吸速率在高水位條件下受到較大限制。但本研究中,觀測(cè)期內(nèi)生長(zhǎng)季基本水位都保持在-40cm以下,春季積雪融化時(shí)土壤具有較高含水率,白樺島狀林沼澤土壤呼吸與土壤含水率未達(dá)到顯著水平,水位未能表現(xiàn)為土壤呼吸的有效限定因子。