Page 183 - 《广西植物》2026年第6期
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1 0 9 8                                广  西  植  物                                         46 卷
            区域ꎮ                                                  in China under climate change based on the MaxEnt model
                 现行气候情景下ꎬ澳洲坚果当前在中国的潜                             [J]. Chinese Journal of Applied Ecologyꎬ 33(5): 1207 -
                                                                 1214. [陈禹光ꎬ 乐新贵ꎬ 陈宇涵ꎬ 等ꎬ 2022. 基于 MaxEnt
            在生态适宜范围为 91.0°—122.0°E、18.1°—31.6°                   模型预 测 气 候 变 化 下 杉 木 在 中 国 的 潜 在 地 理 分 布
                                           2
            Nꎬ适生区总面积为 40.15×10 km ꎬ占全国总面积                        [J]. 应用生态学报ꎬ 33(5): 1207-1214.]
                                       4
                                                               DU J Kꎬ QIU Y Qꎬ LI Y Lꎬ et al.ꎬ 2023. Evolution
            的 4.18%ꎮ 与现行气候情景相比ꎬ各气候变化情
                                                                 characteristics  of  the  inter ̄annual  and  intra ̄annual
            景各时期中国澳洲坚果适生区面积均大幅下降ꎬ                                precipitation in China from 1956 to 2016 [J]. Advances in
            SSP5 ̄8.5 气候情景下澳洲坚果的适生区面 积 最                          Water Scienceꎬ 34(2): 182-196. [杜军凯ꎬ 仇亚琴ꎬ 李云
                                                                 玲ꎬ 等ꎬ 2023. 1956—2016 年中国年降水量及其年内分配
            小ꎬ中、低适生区面积在各时期各气候情景下均低                               演变特征 [J]. 水科学进展ꎬ 34(2): 182-196.]
            于现行气候的水平ꎬ这说明相较于其他未来气候                              DU L Qꎬ ZOU M Hꎬ ZENG Hꎬ et al.ꎬ 2010. Analysis of the
            情景ꎬSSP5 ̄8.5 气候情景下更不适宜澳洲坚果的                           Nutritional Components of Macadamia integrifolia Kernel
                                                                 [J]. Acta Nutrimenta Sinicaꎬ 32(1): 95-96. [杜丽清ꎬ 邹
            生长ꎮ 中国各省域相比ꎬ3 种未来气候情景下ꎬ澳                             明宏ꎬ 曾辉ꎬ 等ꎬ 2010. 澳洲坚果果仁营 养 成 分 分 析
            洲坚果均在云南分布面积最大ꎬ其次是广东和广                                [J]. 营养学报ꎬ 32(1): 95-96.]
                                                               Editorial Committee of Flora of Chinaꎬ Chinese Academy of
            西等东南沿海地区ꎮ 气候变化过程中ꎬ中国澳洲
                                                                 Sciencesꎬ 1988. Flora Reipublicae Popularis Sinicae:
            坚果适生区分布范围变化同时呈现收缩和扩张状                                Vol. 24 [M]. Beijing: Science Press: 28. [中国科学院中
                                                                 国植物 志 编 辑 委 员 会ꎬ 1988. 中 国 植 物 志: 第 24 卷
            态ꎮ 随气温升高ꎬ虽然澳洲坚果潜在适生区总面
                                                                 [M]. 北京: 科学出版社: 28.]
            积降低ꎬ但高适生区面积则不断增加ꎮ 未来气候                             FENG Yꎬ HE Yꎬ 1999. Analysis of climatic adaptability for
            情景下澳洲坚果适生区质心迁移各异ꎬ但适生区                                introduction of Australian nut in Guangxi [ J]. Journal of
                                                                 Guangxi Meteorologyꎬ 20 ( 4): 43 - 45. [ 冯 源ꎬ 何 燕ꎬ
            质心始终位于热带地区ꎮ                                          1999. 广西引种澳洲坚果的气候适应性分析 [J]. 广西气
                                                                 象ꎬ 20(4): 43-45.]
                                                               FICK S Eꎬ HIJMANS R Jꎬ 2017. WorldClim 2: new 1 km
            参考文献:                                                spatial resolution climate surfaces for global land areas
                                                                 [ J ]. International Journal of Climatologyꎬ 37(12):
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            ADHIKARI R Kꎬ YILMAZ A Gꎬ MAINALI Bꎬ et al.ꎬ
                                                               FU Cꎬ WEN X Yꎬ SHI Z Pꎬ et al.ꎬ 2024. Potential distribution
               2024. Performance evaluation of  CMIP6 models for
                                                                 prediction of Ceracris kiangsu Tsai in China [J]. Scientific
               application to hydrological modelling studies — A case study
                                                                 Reportsꎬ 14(1): 13375.
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                                                                 spatial modeling of plant species distribution [ J]. Plant
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               current situation and development trend regarding Macadamia
                                                               GUO K Qꎬ JIANG X Lꎬ XU G Bꎬ 2021. Potential suitable
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                                                                 climate change [J]. Chinese Journal of Ecologyꎬ 40(8):
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               and its impact on predictions of species’ current and future
                                                               HARRISON Sꎬ SPASOJEVIC M Jꎬ LI D Jꎬ 2020. Climate and
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