Page 21 - 《广西植物》2023年第9期
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9 期 余碧云等: 广西金钟山细叶云南松径向生长及其对气候因子的响应 1 5 6 9
was used to explore the relationship between radial growth and climatic factorsꎬ and stepwise regression and variance
decomposition were used to quantify the effects of climatic factors on radial growth of P. yunnanensis var. tenuifolia. The
results were as follows: (1) Sunshine duration in Januaryꎬ Augustꎬ September and Novemberꎬ and the mean minimum
temperature and the mean temperature in October of the previous year were significantly positively correlated with tree ̄
ring width of standard chronology. By contrastꎬ there was a significant negative correlation between the number of days
with the amount of precipitation >10 mm in June of the previous year and tree ̄ring width. Precipitation in Februaryꎬ
relative air humidity and the mean minimum temperature in Marchꎬ sunshine duration in Juneꎬ and the mean maximum
temperature and mean temperature in September of the current year were positively correlated with tree ̄ring width. (2)
The variance decomposition results of the final stepwise regression model revealed that the mean minimum temperature in
October of the previous year had the greatest effect on the radial growth of P. yunnanensis var. tenuifolia (explaining
23.35% of the variance)ꎬ followed by the mean maximum temperature in September of the current year (explaining
10.39% of the variance). Sunshine duration in January and November of the previous year explained 3.94% and 6.58%
of the variation in radial growth of P. yunnanensis var. tenuifoliaꎬ respectively. In conclusionꎬ autumn temperature and
winter light condition are the main climatic factors limiting the radial growth of P. yunnanensis var. tenuifolia in
Jinzhongshan. In additionꎬ both drought in early spring and heavy rainfall in rainy season can reduce the radial growth of
P. yunnanensis var. tenuifolia.
Key words: radial growthꎬ climate responseꎬ relative contribution rateꎬ Pinus yunnanensis var. tenuifoliaꎬ
Jinzhongshanꎬ Guangxi
全球变化下ꎬ森林碳汇已成为碳中和的一项 影响ꎬ亟需开展该地区树木径向生长与气候关系
有效途径(Lewis et al.ꎬ 2019)ꎮ 树木径向生长( 即 的研究ꎮ 由于亚热带地区气候较适宜树木生长ꎬ
树木年轮形成) 是树木乃至森林最重要的碳吸收 树木年轮的界限相对不明显ꎬ因此限制了该地区
和贮存的过程之一ꎬ其动态变化很可能会影响树 树木径向生长-气候关系的研究ꎮ 尽管已有学者
木和森林的碳汇(Sass ̄Klaassenꎬ 2015ꎻRossi et al.ꎬ 对亚热带树木径向生长与气候的关系进行了调
2016)ꎮ 树木年轮是树木在径向生长过程中ꎬ因受 查ꎬ 但 研 究 树 种 主 要 集 中 于 马 尾 松 ( Pinus
到气候交替变化影响而形成的轮状结构( Frittsꎬ massoniana) 和 木 荷 ( Schima superba) 等 少 数 树 种
1976)ꎬ其宽度既代表树木每年的生长状况也反映 (董志 鹏 等ꎬ 2014ꎻ Luo et al.ꎬ 2017ꎻ Liang et al.ꎬ
了与温度、降水和太阳辐射等气候因子的关系ꎬ可 2019)ꎮ 因此ꎬ为更准确地预测未来亚热带森林树
作为研究气候变化的一个重要参数( 范玮熠和王 木的生 长 和 碳 汇ꎬ 还 需 扩 大 对 不 同 树 种 的 相 关
孝安ꎬ2004ꎻFonti et al.ꎬ 2010)ꎮ 因此ꎬ研究树木年 研究ꎮ
轮与气候因子之间的关系是探讨全球变化背景下 广西金钟山黑颈长尾雉 国 家 级 自 然 保 护 区
树木和森林碳汇的重要指标(Fonti et al.ꎬ 2010)ꎮ (以下简称金钟山保护区) 位于广西壮族自治区最
目前ꎬ树木年轮与气候因子关系的研究区域 西端ꎬ属云贵高原边缘ꎬ对云贵高原与广西丘陵之
主要集中于中高纬度地区( Zywiec et al.ꎬ 2016ꎻ 间的物种扩散交流具有重要意义( 姜灿荣ꎬ2008)ꎮ
Babst et al.ꎬ 2019ꎻCamarero et al.ꎬ 2021)ꎬ而对亚 金钟山保护区地处南亚热带西部ꎬ具有亚热带常
热带 等 地 区 的 研 究 相 对 较 少 ( Luo et al.ꎬ 2017ꎻ 绿阔叶林东部湿润区向西部半湿润区过渡的特
Huang et al.ꎬ 2018ꎻLiang et al.ꎬ 2019)ꎮ 亚热带森 点ꎬ其独特地理位置和植物区系在科学研究上具
林是全球森林生态系统的重要组成部分ꎬ具有较 有 重 要 价 值ꎮ 细 叶 云 南 松 ( Pinus yunanensis
高的固碳潜力( Locosselli et al.ꎬ 2020)ꎬ对全球气 var. tenuifolia) 属松科松属常绿树种ꎬ是金钟山保
候调控发挥着不可或缺的作用( Yu et al.ꎬ 2014)ꎮ 护区唯一的天然针叶林-暖性针叶林的单一优势
近年来ꎬ因气候变化而导致亚热带地区旱季降水 树种(黄元河等ꎬ2006)ꎮ 目前ꎬ影响和制约金钟山
频率 减 少 和 雨 季 强 降 雨 事 件 频 发 ( Zhou et al.ꎬ 细叶云南松径向生长的气候因子以及未来气候变
2011ꎬ 2013)ꎮ 为探讨气候变化对亚热带森林的 化下其碳汇能力的变化情况尚不清楚ꎮ 厘清这些