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過(guò)去幾十年,隨著三北防護(hù)林、退耕還林草等工程的實(shí)施,黃土高原植被覆蓋度大幅提升,土壤侵蝕得到有效控制,生態(tài)環(huán)境明顯改善。然而,人工植被的建設(shè)和演替,增強(qiáng)了地表植被利用土壤水分的深度和強(qiáng)度。已有研究表明,90%的人工林區(qū)土壤水分虧缺嚴(yán)重,最終形成土壤干層。刺槐由于具有較強(qiáng)的適應(yīng)性和抗逆性,是黃土高原生態(tài)建設(shè)中應(yīng)用最典型、分布最廣泛的人工林樹(shù)種。刺槐種植會(huì)導(dǎo)致土壤干旱已成共識(shí),但關(guān)于其深剖面土壤干旱過(guò)程的精細(xì)刻畫(huà)、不同生長(zhǎng)階段土壤水分消耗規(guī)律等尚不清晰。基于此,中國(guó)科學(xué)院地球環(huán)境研究所王云強(qiáng)研究員團(tuán)隊(duì),依托陜西黃土高原地球關(guān)鍵帶國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站,利用光纖、中子儀等進(jìn)行長(zhǎng)期原位觀測(cè),取得如下進(jìn)展:
1)刺槐林深層土壤干旱演變規(guī)律及環(huán)境控制:采用光纖布拉格光柵(FBG)傳感器,對(duì)0-30 m剖面土壤水分進(jìn)行了3年的高頻、高分辨率連續(xù)觀測(cè),發(fā)現(xiàn)土壤干旱的分布和演化存在顯著的分層特征:0-0.4 m土壤水分受溫度、降水等上邊界條件的直接影響,劇烈波動(dòng),但并未出現(xiàn)干旱;0.4-1.8 m土壤干旱動(dòng)態(tài)變化最為頻繁;1.8-30 m存在持續(xù)而穩(wěn)定的土壤干旱。土壤有機(jī)碳含量、容重和根系分布是影響土壤干旱空間分布的主控因素;對(duì)于干旱的時(shí)間變化,溫度、風(fēng)速和相對(duì)濕度的影響超過(guò)了降水;且這些影響存在普遍的協(xié)同作用和滯后效應(yīng)。基于此,團(tuán)隊(duì)提出了“土壤特性層識(shí)別-分層治理”的干旱調(diào)控策略(圖1),強(qiáng)調(diào)在生態(tài)修復(fù)過(guò)程中充分考慮土壤干旱的分層特性及其異質(zhì)性,從而實(shí)現(xiàn)植被恢復(fù)與土壤干旱調(diào)控之間的水分需求權(quán)衡(Tong et al., 2025)。這一研究深化了對(duì)深層土壤干旱時(shí)空演化及其環(huán)境驅(qū)動(dòng)機(jī)制的理解,也為土壤干旱調(diào)控和生態(tài)修復(fù)提供了科學(xué)參考。
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圖1?深層土壤干旱時(shí)空演變規(guī)律及其環(huán)境控制研究
2)不同林齡刺槐林土壤水分消耗特征:通過(guò)對(duì)不同林齡(6年,16年,20年,35年和45年)刺槐林0-5 m土壤水分進(jìn)行原位監(jiān)測(cè),獲得2019-2022年間月尺度的土壤水分?jǐn)?shù)據(jù),采用水量平衡方法,量化了刺槐林在不同生長(zhǎng)階段的水分收支特征和土壤水分消耗規(guī)律。研究表明,與草地相比,不同林齡刺槐均消耗了大量深層土壤水分,2 m以下土層水分虧缺尤為嚴(yán)重;土壤儲(chǔ)水量的虧缺程度在6 ~ 20年林齡逐漸惡化,在35 ~ 45年林齡有所改善,整體上5個(gè)林齡的土壤儲(chǔ)水量呈顯著差異(p < 0.05)。隨著林齡增加,實(shí)際蒸散發(fā)的增加速率從125 mm yr-1大幅下降到29 mm yr-1。累積降水量與累積實(shí)際蒸散發(fā)的關(guān)系表明水分收支在中齡(~ 20年)達(dá)到平衡狀態(tài),中齡之后水分收支呈現(xiàn)正反饋(圖2),表明刺槐林土壤水分消耗過(guò)程的轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在中齡階段(Zhao et al., 2025)。這些研究結(jié)果為人工刺槐林土壤水資源調(diào)控和森林優(yōu)化管理提供了重要參考。
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圖 2 2019-2022 年不同林齡刺槐林累積降水量( P )和累積實(shí)際蒸散量( AET )分布( a );不同林齡刺槐林 0-5 m 土壤儲(chǔ)水量虧缺分布( b ); 2019-2022 年不同林齡刺槐林累積 P-AET ( c )。
上述系列成果發(fā)表于國(guó)際學(xué)術(shù)期刊Geoderma和Plant and Soil上,王云強(qiáng)研究員為唯一通訊作者。該研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金(U24A20629、42177306)、中國(guó)科學(xué)院創(chuàng)新交叉團(tuán)隊(duì)、陜西省自然科學(xué)基金等的共同資助。
相關(guān)文獻(xiàn):
Tong, Y., Wang, Y.*, Zhou, J., He, M., Wang, T., Xu, Y., Guo, X., Sun, M., Li, Z., Shi, B., 2025. Deciphering the stratified distribution and evolution of deep soil drought and its environmental controls: New evidence from continuous fiber optic monitoring in 0–30?m profile. Geoderma 454, 117168.https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2025.117168
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Zhao, Y., Wang, Y.*, Li, R., Qi, L., Sun, H., Zhang, P., Li, Z., 2025. Water consumption turning point for Robinia pseudoacacia occurs at its middle stand age. Plant and Soil, 1-16.?https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-025-07231-x
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