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中国博士后科学基金(20090450004)

作品数:3 被引量:25H指数:3
相关作者:石兆勇王发园张晓锋苗艳芳更多>>
相关机构:北京大学河南科技大学更多>>
发文基金:中国博士后科学基金国家自然科学基金博士科研启动基金更多>>
相关领域:农业科学金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇农业科学
  • 1篇金属学及工艺

主题

  • 1篇影响因素
  • 1篇土壤
  • 1篇土壤呼吸
  • 1篇气温
  • 1篇气温变化
  • 1篇温度敏感性
  • 1篇净初级生产力
  • 1篇菌根
  • 1篇菌根真菌
  • 1篇NPP
  • 1篇TRAITS
  • 1篇ARBUSC...
  • 1篇FOLIAR
  • 1篇初级生产力
  • 1篇STOICH...
  • 1篇GRASSL...
  • 1篇MYCORR...

机构

  • 2篇北京大学
  • 2篇河南科技大学

作者

  • 2篇王发园
  • 2篇石兆勇
  • 1篇苗艳芳
  • 1篇张晓锋

传媒

  • 1篇植物生态学报
  • 1篇生态环境学报
  • 1篇Journa...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2010
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
不同菌根类型的森林净初级生产力对气温变化的响应被引量:9
2012年
菌根是由土壤中的菌根菌与植物根系形成的互惠共生体,在植物生产力和生态系统碳循环过程中发挥着重要的作用。该文基于全球森林数据库,建立了包括全球森林菌根类型、净初级生产力(net primary productivity,NPP)和年平均气温等指标的新数据库。在此基础上,分析了6种菌根类型(丛枝菌根(arbuscular mycorrhiza,AM)、AM+外生菌根(ectomycorrhiza,ECM)、AM+ECM+内外生菌根(ectendomycorrhiza,EEM)、ECM、ECM+EEM和ECM+EEM+无菌根(nonmycorrhiza,NM))森林的总NPP、地上和地下NPP、树木主干NPP、树叶NPP,以及树木细根NPP对年平均气温变化的响应。结果表明,不同菌根类型的森林总NPP、地上和地下NPP虽然都随气温的升高呈现上升的趋势,但其响应程度因菌根类型的不同而有所差异。除AM和AM+ECM+EEM类型的森林外,其他4种菌根类型的森林总NPP都随年平均气温的增加而显著增加;随着菌根类型的不同,地上和地下NPP对年平均气温变化的响应程度也存在差异,在AM+ECM类型的森林中,气温对地上NPP变异的解释率最高,达到57.27%,而地下NPP仅在ECM类型和ECM+EEM类型的森林中呈现出与年平均气温显著的回归关系。树木主干、树叶和细根的NPP则随菌根类型的不同而变化,与气温变化呈现正、负相关关系。从AM与ECM类型的森林的NPP来看,无论是总NPP还是各个组成部分的NPP,ECM类型的森林的NPP对气温的响应总是较AM类型更为敏感。可见,不同类型的菌根通过影响森林不同部分的NPP对气温变化的响应程度而影响到森林NPP对气温变化的响应。这表明菌根类型是预测气温变化对森林NPP影响的重要指标。
石兆勇王发园苗艳芳
关键词:气温变化
菌根真菌对土壤呼吸的影响被引量:13
2010年
土壤是陆地生态系统的重要组成部分,是地球最大的碳库之一。土壤呼吸是陆地生态系统向大气释放CO2的主要途径之一,其微小的变化将导致大气CO2浓度的较大波动。菌根是土壤真菌与植物根系形成的共生体,存在于绝大多数植物(90%)的根系和生境中。菌根共有7种类型,其中,在自然界中以丛枝菌根和外生菌根为主。众多研究表明,菌根对土壤呼吸有着至关重要的影响,是预测土壤CO2释放速率必须考虑,但却是难以估算的因素。文章总结了有关菌根(包括丛枝菌根和外生菌根)对土壤呼吸影响的研究进展,对目前所得到的研究结果进行了分析,表明菌根真菌侵染植物根系形成菌根后,能提高土壤呼吸的速率,其可能的途径有3条:(1)增强了根系的呼吸,(2)菌根真菌自身呼吸的组分,(3)根外菌丝促进了非根际区土体的呼吸。但是,菌根侵染对根系呼吸敏感性(Q10)影响的研究,大多数则表现为不显著。同时,菌根对土壤呼吸的影响受到各种因素的制约。通过对不同温度下菌根真菌呼吸速率的分析,表明菌根真菌对温度的升高具有适应性。从目前已发表的报道来看,目前关于菌根对土壤呼吸影响的研究还非常少,但可喜的是,近年来,越来越多的研究已经意识到了菌根在土壤呼吸中的重要作用。准确评估菌根在土壤呼吸中的贡献,将有助于预测未来在气候变化下,土壤CO2的排放量。
石兆勇张晓锋王发园
关键词:菌根土壤呼吸温度敏感性影响因素
Foliar stoichiometry under different mycorrhizal types in relation to temperature and precipitation in grassland被引量:5
2013年
Aims mycorrhizas play key roles in important ecosystem processes and functions.Carbon(C),nitrogen(N)and phosphorus(P)concentrations and their ratios are very important foliar traits and their cycling constrains most ecosystem processes.thus,this study addresses the influence of mycorrhizal strategies on these foliar nutrients and their response to climate change.Methods a new database was established including mycorrhizal types and leaf C_(mass),N_(mass),P_(mass),C:N and N:P of each plant species based on He et al.[(2008)leaf nitrogen:Phosphorus stoichiometry across Chinese grassland biomes.oecologia 155:301-10].the predomi-nant type of mycorrhizal association of each plant species was classified according to the published literature and our own obser-vations.We analyzed leaf C_(mass),N_(mass),P_(mass),C:N and N:P among 112 plant species in 316 samples of ascertained mycorrhizal type in the major grassland biomes of China.Important Findingsthe results show highly significant variation among different myc-orrhizal strategy types for foliar C_(mass),N_(mass) and N:P.the highest foliar C_(mass) was observed in ectotrophic mycorrhiza(ECM)type(469.8mg g1)followed by that in arbuscular mycorrhiza(AM)type(443.884 mg g1)and nonmycorrhizal(NM)type(434.0 mg g^(-1)).The foliar N concentration was significantly higher in NM type(31.0mg g^(-1)).However,the AM type had the greater C:N value(19)than the other types although less variation in C_(mass) and N:P among abuscular types on AM strategy was observed.Foliar traits showed significant variation in response to precipita-tion(mean growing season and annual precipitation(GSP and MAP))and temperature(mean growing season and annual tem-peratures(GST and MAT))depending on different mycorrhizal strategies and arbuscular types.When the responses of all folia parameters to precipitation and temperature were compared,the influence of GSP on leaf traits was greater than the influence of GST.
Zhaoyong ShiXiaogai HouYinglong ChenFayuan WanganYanfang Miao
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