全球气候变暖导致极端气候事件频发,对森林生态系统影响巨大。森林覆盖全球约三分之一的陆地面积,是陆地生态系统中通过净初级生产固碳的主要贡献者。前人发现了极端干旱事件能够导致森林生产力的下降,而且能够持续1~4年,引发了对于未来全球变暖导致森林固碳能力进一步衰退的担忧。
北京大学城市与环境学院刘鸿雁教授研究团队综合利用1929条树轮序列、全球长时间序列遥感植被绿度观测数据和6个全球气候模式模拟结果,系统地研究了森林生产力对极端湿润事件的响应。结果表明,森林在经历极端湿润事件后,有持续1~5年的生长加速现象,总体上补偿了极端干旱事件的影响,并且这一补偿效应在干旱半干旱区森林中尤为明显。该研究在一定程度上证明了森林有适应极端气候的机制,而目前最新的陆面模型未能考虑到这一机制,从而导致其对森林生态系统固碳能力的估算存在偏差。该研究揭示了干旱区森林对于极端湿润和干旱事件的对称响应规律,提升了人们对于森林响应极端气候事件的认识,为改进陆面模型提供了理论基础。
该研究成果以“Enhanced growth after extreme wetness compensates for post-drought carbon loss in dry forests”为题于1月14日发表在《自然•通讯》(Nature Communications)杂志(doi: 10.1038/s41467-018-08229-z)。论文作者来自北京大学、美国加州理工大学、法国气候与环境国家实验室以及北京师范大学等机构,北京大学2015级博士研究生蒋鹏(美国哈佛大学联合培养)为该研究第一作者,刘鸿雁教授为通讯作者。
编辑:白杨
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