对降水和CO2的联合控制对植物的全球长期可用性模式进行了联合控制
Songbo Tang1, Yang Qiao1, Jianyang Xia2
1Research Center for Global Change and Ecological Forecasting, Zhejiang Tiantong Forest Ecosystem National Observation and Research Station, School of Ecological and Environmental Sciences, Institute of Eco-Chongming, East China Normal University, Shanghai, 200241, China.
植物的可用性,对于生长和碳捕获至关重要,显示出不同的全球趋势. 虽然在20世纪80年代下降,但在许多地区稳定,降水越来越多地影响陆地循环.
科学领域:
- 生态生态学 生态生态学
- 生物地质化学生物地质化学
- 气候科学 气候科学
背景情况:
- 植物的可用性是限制植物生长和陆地碳捕获的关键因素.
- 最近的证据表明植物的可用性下降,但全球模式和驱动因素尚不清楚.
研究的目的:
- 重建从1980年到2020年的植物气可用性的全球时空轨迹.
- 确定影响植物气可用性的时间变化的主要驱动因素.
主要方法:
- 利用了37268个树叶稳定同位素测量的全球数据集.
- 应用了四个机器学习算法和辅助气候数据来分析同位素趋势.
- 研究了植物气可用性的空间异质性和时间动态.
主要成果:
- 在树叶中稳定的同位素中发现了显著的空间异质性,与年平均温度有很强的相关性.
- 在20世纪80年代观察到树叶稳定同位素的初级下降,随后在44%的土地面积稳定.
- 确定了从大气中的二氧化碳 (CO2) (1980-1988) 到降水 (1989-2020) 的主导驱动因素的转变.
结论:
- 植物的可用性在全球陆地面积上呈现出不同的轨迹.
- 在过去的几十年中,降雨在塑造陆地循环方面发挥着越来越重要的作用.
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