本研究根据全球变化和生态恢复研究领域急需解决的陆地生态系统与大气碳源/汇关系的热点问题,在国际上首次将先进的Granier树干液流测定系统与稳定碳同位素应用技术相结合的方法,以华南丘陵人工森林树干液流测定值计算森林的冠层导度,通过建立森林平均碳同化率与冠层导度、植物/空气13C同位素甄别率(Δ)的关系,研究森林与大气的碳交换通量,直接估测森林的碳同化速率。该方法以严格的实验生态学观测手段准确地测定森林的碳吸收,能克服研究陆地生态系统与大气碳交换过程中至今普遍需要依赖尺度转换和扩展而容易造成误差、所采用的指标和方法易受环境影响的缺点,具有很好的连续性、稳定性和代表性。该创新性研究将使我国进入该研究领域的国际前沿,加快Granier方法在我国的推广,对我国的木本植物生理生态、环境生态及森林水文等研究领域的发展具有实质性的推动作用,揭示陆地生态系统与大气之间碳交换的规律。
本研究根据全球变化和生态恢复研究领域急需解决的陆地生态系统与大气碳源/汇关系的热点问题,在国际上首次将先进的Granier树干液流测定系统与稳定碳同位素应用技术相结合的方法,以华南丘陵人工森林树干液流测定值计算森林的冠层导度,通过建立森林平均碳同化率与冠层导度、植物/空气13C同位素甄别率(Δ)的关系,研究森林与大气的碳交换通量,直接估测森林的碳同化速率。该方法以严格的实验生态学观测手段准确地测定森林的碳吸收,能克服研究陆地生态系统与大气碳交换过程中至今普遍需要依赖尺度转换和扩展而容易造成误差、所采用的指标和方法易受环境影响的缺点,具有很好的连续性、稳定性和代表性。该创新性研究将使我国进入该研究领域的国际前沿,加快Granier方法在我国的推广,对我国的木本植物生理生态、环境生态及森林水文等研究领域的发展具有实质性的推动作用,揭示陆地生态系统与大气之间碳交换的规律。