Page 46 - 《广西植物》2025年第8期
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1 4 1 2                                广  西  植  物                                         45 卷
            时间增加ꎬ减少光合有效辐射ꎬ降低光合速率ꎬ不
            利于树木生长ꎮ 对于过熟林ꎬ由于林龄增大伴随                             4  结论
            的树 冠 蒸 腾 耗 水 量 和 耗 水 速 率 增 强 ( 童 郁 强ꎬ
            2023)ꎬ树 木 对 水 分 依 赖 性 也 增 强 ( Song et al.ꎬ             辽宁章古台地区樟子松人工林 2003—2022 年
            2016)ꎬ因此上一年 8 月至当年 5 月与樟子松过熟                       生产力显著升高ꎮ 樟子松生长对气候的响应受林
            林生长呈线性正相关ꎮ 此外ꎬ可能现阶段降水量                             龄和气候因子的共同影响ꎮ 中龄林与影响其生长
            并未达到过熟林樟子松生长与降水负相关的气候                              的关键温度和降水因子之间ꎬ以及成熟林与关键
                                                               降水因子之间ꎬ均为显著非线性关系ꎬ生长-气候
            阈值ꎬ导致生长与降水关系为显著正相关ꎮ
                 温度对不同林龄树木生长的影响存在明显差                           关系存在由正转负的气候阈值ꎮ 过熟林生长与关
            异ꎮ 其中ꎬ成熟林樟子松生长与温度无显著相关                             键温度和降水因子呈显著线性正相关ꎮ 降水对不
            性ꎮ 中龄林樟子松生长与当年 7—8 月平均温为                           同林龄樟子松生长的重要性强于温度ꎮ 随着林龄
            非线性关系ꎬ生长与关键温度因子的关系存在由                              增加ꎬ树木生长对降水的依赖性逐渐增强ꎮ 在未
            正转负的阈值(23.7 ℃ )ꎮ 一定范围内升温有利于                        来气候暖干化趋势下ꎬ应侧重于制定针对林龄变
            细胞分裂和光合作用ꎬ加速树木生长ꎮ 但温度较                             化的林木水分平衡管理措施ꎬ以促进樟子松人工
            高会加剧林地蒸散发ꎬ造成土壤水分亏缺ꎬ同时可                             林的生长和持续发展ꎮ
            能造成树木高温胁迫ꎬ进而限制树木生长( Li et
            al.ꎬ 2020)ꎮ 此外ꎬ我们发现过熟林 BAI 与 7 月温                  参考文献:
            度显著正相关ꎬ相同年轮样本所建立的年轮指数
            也与 7 月温度正相关(周凤艳等ꎬ2025)ꎬ这不同于                        ANDERSON ̄TEIXEIRA KJꎬ HERRMANN Vꎬ ROLLINSON
            以往多数研究结果中樟子松生长与 7 月温度负相                              CRꎬ et al.ꎬ 2022. Joint effects of climateꎬ tree sizeꎬ and year
                                                                 on annual tree growth derived from tree ̄ring records of ten
            关(Li et al.ꎬ 2024ꎻ李雅婧等ꎬ2025)ꎬ然而由于未
                                                                 globally distributed forests [ J]. Global Change Biologyꎬ
            找到可参考的研究ꎬ我们暂时无法给出准确的解                                28(1): 245-266.
            释ꎬ这有待于在后续结合同位素和树干液流等生                              BABST Fꎬ BOURIAUD Oꎬ POULTER Bꎬ et al.ꎬ 2019.
                                                                 Twentieth century redistribution in climatic drivers of global
            理指标解析相关机制ꎮ
                                                                 tree growth [J]. Science Advancesꎬ 5(1): eaat4313.
            3.3 本研究的局限性                                        CHARRIER Gꎬ MARTIN ̄STPAUL Nꎬ DAMESIN Cꎬ et al.ꎬ
                 本研究成功确定了影响不同林龄樟子松生长                             2021. Interaction of drought and frost in tree ecophysiology:
            的关键 气 候 因 子———温 度 和 降 水 的 最 强 季 节 窗                  Rethinking the timing of risks [ J ]. Annals of Forest
                                                                 Scienceꎬ 78(2): 40.
            口ꎬ这一发现对于构建樟子松生长模型和预测未
                                                               DANG HZꎬ ZHANG XLꎬ HAN Hꎬ et al.ꎬ 2022. Research
            来气候变化下的樟子松生产力具有重要的实际应                                advances on forest ̄water relationships in Pinus sylvestris
            用价值(李明阳等ꎬ2023)ꎮ 然而ꎬ影响树木生长及                           var. mongolica plantations for sand dune immobilization and
            其对气候因子响应关系的因子较多ꎬ本研究未涉                                guidance to forest management practices [J]. Chinese Journal
                                                                 of Plant Ecologyꎬ 46(9): 971-983. [党宏忠ꎬ 张学利ꎬ 韩辉ꎬ
            及会影响生长的密度、抚育措施等林分因子ꎬ以及
                                                                 等ꎬ 2022. 樟子松固沙林林水关系研究进展及对营林实践
            其他气候环境因子中的水分因子ꎬ如地下水、地表                               的指导 [J]. 植物生态学报ꎬ 46(9): 971-983.
            水及空气中的水分ꎬ也未考虑降水形式( 如积雪与                            DUAN CYꎬ LI MYꎬ ZHANG Cꎬ et al.ꎬ 2023. Thinning
                                                                 effectively mitigates the decline of aging Mongolian pine
            降雨)、降 水 强 度 及 频 率 等 变 量 ( Gebauer et al.ꎬ
                                                                 plantations by alleviating drought stress and enhancing plant
            2023)ꎮ 此外ꎬ极端气候因子也未在研究中考虑ꎬ
                                                                 carbon balance [ J ]. Environmental and Experimental
            这些极端气候因子可能对樟子松的生长有潜在影                                Botanyꎬ 213: 105434.
            响ꎮ 因此ꎬ未来研究应纳入这些多样化的水分和                             GEBAUER Rꎬ VOLARÍK Dꎬ HOUŠKOVÁ Kꎬ et       al.ꎬ
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            温度变量ꎬ以更精准地识别影响樟子松生长的关                                2023. Sensitivity of physiological traits to different short ̄term
            键气候因子ꎮ 这将有助于全面理解樟子松对气候                               drought events and subsequent recovery at the sapling stage
                                                                 in European white elm ( Ulmus laevis Pall.) [ J ].
            变化的适应性与响应机制ꎬ为林业管理和应对气
                                                                 Environmental and Experimental Botanyꎬ 214: 105469.
            候变化提供更有效的理论支撑ꎮ                                     HAN Hꎬ LANG MHꎬ ZHANG YWꎬ et al.ꎬ 2023. Preliminary
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