年8 月冰川冻土j

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1、第32卷第4期冰川冻土Vol.32No.42010年8月JOURNALOFGLACIOLOGYANDGEOCRYOLOGYAug.2010文章编号:1000-0240(2010)04-0666-11祁连山青海云杉树轮δ13C的时空变化及其气候意义刘晓宏1,安文玲1,梁尔源2,王文志1,邵雪梅3,黄磊4,秦大河1(1.中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室,甘肃兰州730000;2.中国科学院青藏高原研究所,北京100085;3.中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;4.中国气象局国家气候中心,北京100

2、081)摘要:通过分析祁连山自东向西5个样点青海云杉年分辨率的树轮碳同位素比率(δ13C),评价在大气CO2浓度日益增加的背景下青海云杉长期水分利用效率的变化及其对气候变化的响应.最长树轮13δC年表为189a,最短112a(1891-2003年).选择了5个样点的公共区间进行分析(1891-2003年).结果表明:祁连山青海云杉δ1313C序列之间显著相关,但是远离山脉主体的两条δC序列与其余序列相关关系较弱.随着大气CO2浓度的持续增加,所有样点青海云杉水分利用效率均表现出显著的提高,但在祁连山腹地的青海云杉水分利用效率提高的幅度

3、低于其它样点.以树轮碳同位素分馏(Δ13C)和干旱指数之间的相关关系为基础,重建了研究区域1891-2003年期间的干旱历史.其中,20世纪20年代末30年代初和最近10a的两次最严重的干旱分别是由降水减少和气候变暖引起的.关键词:祁连山;青海云杉;树轮δ13C;水分利用效率;干旱历史中图分类号:Q945.17文献标识码:A[8]Palmer以水分平衡模型为基础,并考虑了月温0引言度、降水以及局地土壤的可用水量,提出了干旱指利用树木年轮宽度进行区域干旱历史的重建具数PDSI(Palmerdroughtseverityindex)的指标

4、.[1-2]13有很大的潜力.树轮δC与植物的碳同化和气PDSI不但可以确定干旱历史的开始、结束以及干孔导度密切相关,而且生长环境的水分状况对植物旱的程度,而且可对其进行标准化处理以进行空间[3]气孔的开张和闭合有重要影响,因此,利用树轮和时间的比较.虽然其有一定的局限性,但PDSI13[4][1-2]δC进行区域气候环境变化重建具有较大潜力.仍被广泛用来监测和评估美国以及世界上其它[5]13[9]Leavitt等发现美国西南部松树δC变化与仪器大陆的气象干旱事件.最近在半干旱地区的研究[6]观测的干旱和降水记录显著相关.最近,Lea

5、vitt也指出,相比于其它科学家定义的土壤干旱指数,13[10-11]在受1988年美国中西部干旱事件影响的树轮δCPDSI是指示树木生长的最好的一种指标.而的网络中选择样本,研究了生长季及年际间树轮且,从不同地区或具有环境梯度的树轮δ13C网络中13δC与环境水分变化的响应.最近,青海同仁的研可得到更多可靠的不同时间和空间尺度上的干旱历究结果也表明树轮δ13史信息.C对区域环境水分胁迫(干旱[7]化)有较好响应.这些结果都表明,树木年轮中随着工业化过程的加强,与人类活动有关的13[12]的δC对干旱历史的空间重建方面有巨大潜力.CO

6、2排放量持续增加.大气中CO2浓度的增加,收稿日期:2009-11-06;修订日期:2010-01-23基金项目:中国科学院国际合作伙伴计划项目(CXTD-Z2005-2);中国科学院知识创新项目(KZCX2-YW-QN308);冰冻圈科学国家重点实验室自主课题(SKLCS09-03);国家自然科学基金项目(40871002;40501076)资助作者简介:刘晓宏(1972-),男,陕西韩城人,副研究员,2003年在中国科学院寒区旱区环境与工程研究所获博士学位,主要从事树轮同位素气候学方面研究.E-mail:liuxh@lzb.ac.

7、cn134期刘晓宏等:祁连山青海云杉树轮δC的时空变化及其气候意义667除了CO2本身所带来的变暖作用外,也对植物的光行研究,可以排除树木本身生理因素的影响.[13]和作用产生了直接的影响.控制实验表明,CO2因此,本次研究的主要目的包括:1)了解祁连[14]13浓度增加通常有益于植物的生长,较多的CO2山自东向西青海云杉树轮δC的时空变化;2)探讨[15]祁连山不同地段青海云杉长期水分利用效率的变可以增加光和作用并减少水分消耗.树轮中的13化,及其与干旱环境之间的关系;3)利用树轮δ13δC变化反映了树木整个生命过程中光和作用和水C

8、分利用之间的平衡,并记录了对其所在自然环境的进行区域干旱历史重建,并分析讨论了极端干旱时生理响应.因此,树轮δ13间形成的可能原因.C为我们从十年到百年尺度上了解植物对气候变化和CO2浓度的逐步变化的1材料和方法[7,1

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