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        CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增對(duì)秋茄?桐花樹碳儲(chǔ)量的影響

        2022-07-06 07:49:54劉珺周培國(guó)黃靖宇
        安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2022年12期
        關(guān)鍵詞:碳儲(chǔ)量秋茄

        劉珺 周培國(guó) 黃靖宇

        摘要 [目的]探究CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增對(duì)紅樹林碳儲(chǔ)量的影響。[方法]選取海南東寨港優(yōu)勢(shì)樹種秋茄、桐花樹為實(shí)驗(yàn)室研究對(duì)象,采用開頂箱法,模擬CO2摩爾分?jǐn)?shù)為350 μmol/mol和700 μmol/mol環(huán)境條件,研究秋茄、桐花樹的碳儲(chǔ)量變化,構(gòu)建碳儲(chǔ)量方程,并結(jié)合實(shí)地秋茄、桐花樹勘測(cè)數(shù)據(jù),預(yù)測(cè)在CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增環(huán)境條件下秋茄、桐花樹群落的碳儲(chǔ)量。[結(jié)果]在短期試驗(yàn)中,隨著CO2摩爾分?jǐn)?shù)的升高,秋茄、桐花樹生物量、碳儲(chǔ)量增加,在CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增條件下,秋茄、桐花樹碳儲(chǔ)量分別為290.85、211.80 g/m2,秋茄碳儲(chǔ)量表現(xiàn)為根>莖>葉,桐花樹碳儲(chǔ)量表現(xiàn)為葉>根>莖。采用標(biāo)準(zhǔn)株和數(shù)量化模型結(jié)合的方法構(gòu)建碳儲(chǔ)量方程,其擬合度較優(yōu)。將實(shí)測(cè)秋茄、桐花樹樹高、胸徑分別代入構(gòu)建的碳儲(chǔ)量方程,估算出CO2摩爾分?jǐn)?shù)為700 μmol/mol環(huán)境條件下秋茄、桐花樹群落碳儲(chǔ)量分別為96.61、63.22 t/hm2。[結(jié)論]紅樹植物秋茄、桐花樹在CO2高摩爾分?jǐn)?shù)下有著較強(qiáng)的固碳潛力,該研究結(jié)果可以為CO2摩爾分?jǐn)?shù)不斷升高的環(huán)境下,紅樹林的管理及溫室氣體的調(diào)控提供參考。

        關(guān)鍵詞 秋茄;桐花樹;CO2;碳儲(chǔ)量

        中圖分類號(hào) Q 948? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A? 文章編號(hào) 0517-6611(2022)12-0100-05

        doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.12.025

        開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識(shí)碼(OSID):

        Study on Carbon Storage of Kandelia candel(Linn.) and Aegiceras corniculatum(L) under Doubling CO2 Mole Fraction

        LIU Jun1,2,ZHOU Pei-guo2,HUANG Jing-yu3

        (1.Nanjing Branch of Jiangsu Union Technical Institute,Nanjing,Jiangsu 210037; 2.School of Biology and Environment,Nanjing Forestry University,Nanjing,Jiangsu 210000; 3.School of Environmental Science and Engineering,Hohai University,Nanjing,Jiangsu 210098)

        Abstract [Objective]To explore the effect of doubled CO2 mole fraction on mangrove carbon storage.[Method]The dominant tree species Kandelia candel and Aegiceras corniculatum in Dongzhai Port of Hainan were selected as the laboratory research objects.The method of “open box top” was adopted to simulate the CO2 mole fraction of 350 μmol/mol and 700 μmol/mol environmental conditons,and to observe the carbon storage changes of Kandelia candel and Aegiceras corniculatum.Then the carbon storage equation was constructed to predict the carbon storage of Kandelia candel and Aegiceras corniculata under the condition of doubling the CO2 mole fraction.[Result]The results showed that in short-term experiments,as the CO2 mole fraction increases,the biomass and carbon storage of Kandelia candel as well as Aegiceras increased significantly.Under the condition of doubled CO2 mole fraction,the carbon storage of Kandelia candel and Aegiceras corniculata were respectively 290.85 g/m2,211.80 g/m2,the carbon storage of Kandelia candel root>stem>leaf,the carbon storage of Aegiceras corniculatum leaf>root>stem.The carbon storage equation constructed by standard strain and quantitative model presents a better fitting degree,which can be widely used in the estimation of carbon storage of Kandelia candel and Aegiceras corniculata Substituting the measured height and diameter at breast height of Kandelia sylvestris and Aegiceras corniculata into the constructed carbon storage equation,it was estimated that the carbon storages of Kandelia candel and Aegiceras corniculata at a CO2 mole fraction of 700 μmol/mol were 96.61 t/hm2,63.22 t/hm2.[Conclusion]The mangrove plants Kandelia candel and Aegiceras corniculata have a stronger carbon sequestration potential under high CO2 mole fraction.The results can be used as reference in the management of mangroves and greenhouse gas emissions in an environment where the CO2 mole fraction continues to rise.E023203D-9A74-4FA5-AB4F-5FEEA5EEF14B

        Key words Kandelia candel(Linn.);Aegiceras corniculatum(L);CO2;Carbon storage

        截至2018年,全球大氣中CO2摩爾分?jǐn)?shù)已達(dá)410 μmol/mol,而1980年僅為338 μmol/mol,增長(zhǎng)非常顯著,目前大氣中CO2的摩爾分?jǐn)?shù)正在以每年約1.2 μmol/mol的速度升高[1-4]。2030—2050年將達(dá)600 μmol/mol。根據(jù)科學(xué)家的預(yù)測(cè),到21世紀(jì)中葉,大氣中CO2 摩爾分?jǐn)?shù)將會(huì)達(dá)到現(xiàn)在的2倍左右,即CO2 摩爾分?jǐn)?shù)倍增。大氣CO2 摩爾分?jǐn)?shù)升高不僅能夠引起全球的氣候變化,并且作為植物光合作用的“原料”,對(duì)植物生物量產(chǎn)生影響,進(jìn)而通過有機(jī)碳組分的變化影響生態(tài)系統(tǒng)碳儲(chǔ)量。海岸帶生態(tài)系統(tǒng)由于其高效的固碳能力,可以潛在地緩解大氣 CO2濃度的升高,被列為抵消碳排放的重要途徑之一,增加自然生態(tài)系統(tǒng)的碳匯也成為減緩氣候變化的重要措施。

        紅樹林濕地有著“四大海洋生態(tài)系統(tǒng)之一”之稱,它處在海洋,還兼具熱帶濕地與亞熱帶濕地的一些特征。在平衡自然生態(tài)環(huán)境中有著特殊作用,表現(xiàn)出多樣化和復(fù)雜化的特點(diǎn),也是生產(chǎn)力最高的海洋生態(tài)系統(tǒng)之一[5-11]。由于其地處海洋與陸地之間,紅樹林濕地的土壤長(zhǎng)時(shí)間處于淹水狀態(tài),有機(jī)質(zhì)分解緩慢,因而成為海岸帶濕地碳庫最重要的組成部分,被認(rèn)為是潛在的碳庫[12-16]。盡管紅樹林的面積相對(duì)較小,但有著極強(qiáng)的固碳能力,原因是在濕地土壤的有機(jī)碳分解能力較弱的同時(shí)具有較高的凈初級(jí)生產(chǎn)力。張莉等[17-18]的研究對(duì)紅樹林濕地系統(tǒng)的固碳能力以及碳轉(zhuǎn)化效率進(jìn)行了高度肯定,其碳轉(zhuǎn)化效率要高于一般的森林生態(tài)系統(tǒng)。辛琨等[19]對(duì)海南紅樹林濕地系統(tǒng)的碳儲(chǔ)量以及固碳價(jià)值進(jìn)行了研究分析,濕地植物碳儲(chǔ)總量為125 914.50 t。目前海南紅樹林濕地的土壤中,碳儲(chǔ)量為269 037.33 t?,F(xiàn)有研究表明,CO2摩爾分?jǐn)?shù)提升能夠?qū)t樹林生態(tài)系統(tǒng)造成顯著影響,有助于其生物量的增加,但持續(xù)高CO2摩爾分?jǐn)?shù)也會(huì)導(dǎo)致植物功能和生理結(jié)構(gòu)受到不良影響。此外,這種影響會(huì)造成土壤碳循環(huán)的變化,不利于碳的固定[20-22]。

        對(duì)于CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增對(duì)碳儲(chǔ)量產(chǎn)生的影響,目前尚不了解。如果能夠明確CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增對(duì)紅樹林濕地碳儲(chǔ)量的影響及相關(guān)機(jī)理,將對(duì)紅樹林濕地在CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增情景下維持系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與功能平衡,減少高濃度CO2對(duì)紅樹林生態(tài)系統(tǒng)的固碳潛力破壞、控制大氣溫室氣體濃度以及紅樹林的管理和開發(fā)利用具有重要意義。

        1 材料與方法

        1.1 研究區(qū)概況 研究區(qū)位于海南東寨港紅樹林保護(hù)區(qū),地處110°E,20°N,平均氣溫23.5 ℃,年降水量1 676.4 mm,全年濕度約85%,且基本保持不變。該濕地保護(hù)區(qū)是我國(guó)首個(gè)國(guó)家級(jí)的紅樹林保護(hù)區(qū),同時(shí)也入選《國(guó)際重要濕地名錄》[23-28]。因其處在熱帶與亞熱帶的交匯處,地區(qū)內(nèi)以熱帶季風(fēng)氣候?yàn)橹鳎Wo(hù)區(qū)占地廣闊,共3 337.6 hm2,而其中紅樹林占50%以上,地區(qū)內(nèi)紅樹林物種資源豐富,我國(guó)紅樹林植物種類的絕大多數(shù)皆在該地。因紅樹林適宜熱帶季風(fēng)氣候,為此紅樹林植物是當(dāng)?shù)刂饕闹脖活愋汀?/p>

        研究發(fā)現(xiàn),樣地內(nèi)共有14個(gè)不同物種,其中喬木樹種有11種,灌木樹種有2種,直立草本植物1種。物種密度最大的是桐花樹,最小的是海桑、海漆、鹵蕨,其間依次為秋茄、老鼠勒、海蓮、角果木、紅海欖、白骨壤、瓣海桑、 尖瓣海蓮、欖李、木欖。

        喬木層按照樹種的重要值排列,前3位的是秋茄、海蓮、角果木。由此可見,秋茄是最佳樹種,海蓮其次。而灌木層排在前2位的是桐花樹、海蓮,可見,桐花樹是最佳樹種,海蓮次之。

        試驗(yàn)地的樹種群落也是以喬木層群落和灌木層群落的最佳樹種來定義,定義為秋茄+桐花樹群落。故在室內(nèi)模擬試驗(yàn)中選取秋茄、桐花樹2種紅樹植物作為試驗(yàn)樹種,取一年生幼苗通過人工修剪,選擇樹種植株較高,且植株基徑與植株重量大致相等的樹種,在一個(gè)試驗(yàn)培養(yǎng)池中共培養(yǎng)10 d后備用。

        1.2 環(huán)境因子控制

        該試驗(yàn)采用開頂箱法[27-28],開頂箱尺寸為3.0 m×3.0 m×1.7 m,每個(gè)開頂箱中十字劃分為4個(gè)相同大小的培養(yǎng)槽(圖1)。截至2013年底,全球CO2摩爾分?jǐn)?shù)已達(dá)395 μmol/mol,為使試驗(yàn)研究與當(dāng)前大氣狀態(tài)匹配,故在試驗(yàn)中將低CO2摩爾分?jǐn)?shù)組控制在350 μmol/mol,倍增濃度控制在700 μmol/mol(以下分別用高、低摩爾分?jǐn)?shù)CO2表示)。水槽之間分別通過抽水泵連接,以此進(jìn)行潮汐的模擬(圖2)。漲潮時(shí)間通過定時(shí)器控制,槽內(nèi)人工海水的深度和鹽度分別為0.42 m和10%。該試驗(yàn)?zāi)M半日潮,循環(huán)水淹半日潮每2 h循環(huán)1次,第1次水淹時(shí)間10:00—14:00,第2次水淹時(shí)間22:00至次日2:00,每天24 h內(nèi)實(shí)現(xiàn)2次漲潮和退潮模擬。

        1.3 試驗(yàn)材料

        取海南東寨港桐花樹下約30 cm的底泥,10個(gè)采樣點(diǎn)通過棋盤式法布點(diǎn)選取,均勻混合統(tǒng)一放入緩沖池,濾水之后充分?jǐn)嚢瑁M量均勻混合營(yíng)養(yǎng)鹽,靜置后備用。

        1.4 植物生物量測(cè)定

        每株根、莖和葉于105 ℃進(jìn)行殺青處理30 min后,于80℃的烘箱進(jìn)行烘干處理,直至植株重量恒定,然后計(jì)算得到干物率。將植株的新鮮重量轉(zhuǎn)換成烘干后的重量,進(jìn)而計(jì)算植株器官(根、莖、葉)的重量,以上結(jié)果相加為全株生物量干重。生物量多次測(cè)量取平均值為最終結(jié)果。

        1.5 樣本采集

        植入水生植物之后,采樣頻率按照1、15、45、60、90、100、120 d進(jìn)行。

        1.6 碳儲(chǔ)量計(jì)算

        該試驗(yàn)濕地模擬系統(tǒng)培養(yǎng)周期為120 d。由于短期試驗(yàn)土壤中的碳轉(zhuǎn)化速率較慢,該模擬試驗(yàn)中僅考慮CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增情景下植物中的碳儲(chǔ)量。以15株/hm2紅樹植物計(jì)算碳儲(chǔ)量。植物各組分碳儲(chǔ)量(SC,carbon stock)=各組分生物量×相應(yīng)碳含量。植物碳含量的測(cè)定借助儀器元素分析儀(CX-9800)進(jìn)行。E023203D-9A74-4FA5-AB4F-5FEEA5EEF14B

        1.7 數(shù)據(jù)處理

        使用SPSS 21.0對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,借助LSD法、皮埃爾分析法進(jìn)行分析,比較生物量、碳含量、碳儲(chǔ)量間的差異性。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 不同CO2摩爾分?jǐn)?shù)處理下秋茄、桐花樹生長(zhǎng)及碳含量

        由表1可知,秋茄、桐花樹莖高在低摩爾分?jǐn)?shù)下(350 μmol/mol)月均增長(zhǎng)量分別為1.70、2.10 cm,在高摩爾分?jǐn)?shù)下(700 μmol/mol)月均增長(zhǎng)量分別為 1.87、2.50 cm,月均增量較低摩爾分?jǐn)?shù)下分別高出10.00%、19.05%;秋茄、桐花樹基徑在低摩爾分?jǐn)?shù)下月均增長(zhǎng)量分別為0.040、0.035 cm,在高摩爾分?jǐn)?shù)下月均增長(zhǎng)量分別為0.048、0.040 cm,月均增量較低摩爾分?jǐn)?shù)下分別高出20.00%、14.28%,可見CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增對(duì)于典型紅樹植物秋茄、桐花樹生長(zhǎng)形態(tài)在短期內(nèi)有顯著提升效應(yīng),主要原因是紅樹植物葉片與大氣直接接觸,CO2摩爾分?jǐn)?shù)增加有利于植物葉片的光合作用,促進(jìn)了營(yíng)養(yǎng)水平下秋茄、桐花樹的生長(zhǎng)。

        在120 d CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增模擬試驗(yàn)中,秋茄、桐花樹各器官碳含量見表2。由表2可知,隨CO2摩爾分?jǐn)?shù)增加,2個(gè)樹種根、莖、葉中的碳含量均呈不同程度的增加,CO2摩爾分?jǐn)?shù)為350 μmol/mol時(shí),且秋茄的平均碳含量高于桐花樹,平均碳含量分別為50.22%、45.49%,且二者差異不顯著(P>0.05);CO2摩爾分?jǐn)?shù)為700 μmol/mol時(shí),秋茄的平均碳含量低于桐花樹,平均碳含量分別為51.37%和59.49%,二者間差異不顯著(P>0.05)。

        2.2 不同CO2摩爾分?jǐn)?shù)處理下秋茄、桐花樹生物量和碳儲(chǔ)量

        由表3可知,CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增下,秋茄、桐花樹根、莖、葉的生物量及總生物量均升高,其中秋茄葉中生物量增長(zhǎng)幅度最多,增加20.54%,其次為根和莖;桐花樹莖中生物量增加最多,增加9.35%,其次為根和葉。秋茄的3個(gè)器官碳儲(chǔ)量值大小為根>葉>莖,樹根在作為碳素同化器官具有較強(qiáng)的固碳能力,占固碳量總值的42%以上;而桐花樹中碳儲(chǔ)量大小為葉>根>莖。秋茄各器官及整株碳儲(chǔ)量值高于桐花樹,說明相比桐花樹而言,秋茄具有更好的固碳效果。

        不同CO2摩爾分?jǐn)?shù)對(duì)2個(gè)樹種各器官的碳儲(chǔ)量影響不同,700 μmol/mol處理下,秋茄碳儲(chǔ)量范圍為63.00~126.45 g/m2,桐花樹62.25~85.50 g/m2;350 μmol/mol處理下,秋茄碳儲(chǔ)量范圍為58.50~105.60 g/m2,桐花樹57.00~82.20 g/m2;700 μmol/mol處理下,秋茄、桐花樹總碳儲(chǔ)量比350 μmol/mol處理下分別高出17.16%、6.48%, 在短期試驗(yàn)中,CO2摩爾分?jǐn)?shù)越高植株的固碳能力越強(qiáng),CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增提升了秋茄樹種碳儲(chǔ)量。相關(guān)研究表明,植株光合作用會(huì)把空氣中的CO2 固定,一半的CO2轉(zhuǎn)變?yōu)橛袡C(jī)碳(這就是植物的凈初級(jí)生產(chǎn)力,表示為NNP),而另一半會(huì)經(jīng)過植物的呼吸釋放,CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增提高了植物的光合速度,這種有機(jī)物的積累也會(huì)引起植株體內(nèi)碳儲(chǔ)量的改變。

        2.3 不同CO2摩爾分?jǐn)?shù)處理下秋茄、桐花樹碳儲(chǔ)量方程

        采用標(biāo)準(zhǔn)株和數(shù)量化模型結(jié)合的方法,以直接測(cè)量調(diào)查得到的植株基徑(D)、株高(H)及通過它們計(jì)算得到的D2和D2H等有實(shí)際意義的參數(shù)構(gòu)建碳儲(chǔ)量方程(表4)。并對(duì)秋茄和桐花樹在不同濃度中的擬合優(yōu)度進(jìn)行評(píng)價(jià)。結(jié)合決定系數(shù)R2、SSe、MSe和F值可知,擬合回歸方程為Y=a+bX1+cX2,滿足研究的精度要求,擬合度較優(yōu)。由此可知,在秋茄、桐花樹碳儲(chǔ)量估測(cè)工作中可以推廣應(yīng)用。

        2.4 CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增下秋茄、桐花樹碳儲(chǔ)量估算

        由于在實(shí)地模擬CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增難度較大,將實(shí)地調(diào)查、測(cè)算數(shù)據(jù)代入構(gòu)建的碳儲(chǔ)量方程,對(duì)實(shí)地秋茄和桐花樹在CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增下碳儲(chǔ)量進(jìn)行預(yù)測(cè),結(jié)果見表5。實(shí)地植被的碳儲(chǔ)量由實(shí)地植物群落樣方調(diào)查,結(jié)合《海南省濕地資源調(diào)查報(bào)告》中Quickbird 遙感圖像解譯,得到植物實(shí)際的生長(zhǎng)狀況,通過實(shí)測(cè)秋茄、桐花樹莖高、基徑代建的碳儲(chǔ)量方程,預(yù)測(cè)得到700 μmol/mol CO2環(huán)境條件下秋茄群落碳儲(chǔ)量為96.61 t/hm2,桐花樹群落碳儲(chǔ)量為63.22 t/hm2。

        3 結(jié)論

        在CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增在短期試驗(yàn)中,紅樹植物秋茄、桐花樹根、莖、葉中碳含量上升,致使碳儲(chǔ)量發(fā)生變化,紅樹植物對(duì)CO2濃度升高的響應(yīng)與大多數(shù)植物相同。秋茄的碳儲(chǔ)量高于桐花樹,秋茄根的碳儲(chǔ)量明顯高于莖、葉的碳儲(chǔ)量,根系系統(tǒng)隨CO2摩爾分?jǐn)?shù)倍增發(fā)生適應(yīng)性變化,促進(jìn)光合產(chǎn)物向根系分配,使地上部和根系分配的比例發(fā)生變化,細(xì)根的周轉(zhuǎn)速度加快,根系分泌物增多,導(dǎo)致植物向根系分配的碳增多,從而提高碳素固定量。對(duì)桐花樹而言,葉的碳儲(chǔ)量高于根、莖,其葉片的主要作用是進(jìn)行光合作用,對(duì)環(huán)境的變化比較敏感,在短期試驗(yàn)中桐花樹葉生物量增加明顯。試驗(yàn)表明,CO2摩爾分?jǐn)?shù)升高,短期內(nèi)會(huì)增強(qiáng)紅樹林生態(tài)系統(tǒng)的光合能力,對(duì)于植物生長(zhǎng)形態(tài)以及生理指標(biāo)的影響在短期內(nèi)有顯著提升效應(yīng),有利于紅樹植物碳匯能力的提升。

        通過試驗(yàn)得到紅樹植物秋茄、桐花樹數(shù)在700 μmol/mol CO2情景下碳儲(chǔ)量與植物的根、莖變化值,根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)構(gòu)建碳儲(chǔ)量方程,并將海南東寨港實(shí)測(cè)秋茄、桐花樹莖高、基徑代入方程,估算出在700 μmol/mol CO2情景下海南東寨港秋茄、桐花樹碳儲(chǔ)量分別為96.61、63.22 t/hm2,表明紅樹植物秋茄、桐花樹在CO2高摩爾分?jǐn)?shù)下有著較強(qiáng)的固碳潛力,秋茄碳儲(chǔ)量顯著高于桐花樹,可以為全球CO2摩爾分?jǐn)?shù)不斷升高的環(huán)境下,東寨港紅樹林的碳潛力應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作提供科學(xué)依據(jù)與參考[27-28]。

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