24小时故障咨询电话 点击右边热线,在线解答故障拨打:400-716-5055
短云防盗门全国统一服务热线电话24小时-售后客服

短云防盗门全国统一服务热线电话24小时-售后客服

全国报修热线:400-716-5055

更新时间:

短云防盗门售后电话-全国24小时报修电话(全市/联保)







短云防盗门全国统一服务热线电话24小时-售后客服:(1)400-716-5055(点击咨询)(2)400-716-5055(点击咨询)









短云防盗门全国官方售后服务点热线号码(1)400-716-5055(点击咨询)(2)400-716-5055(点击咨询)





短云防盗门全国各市售后服务点

短云防盗门售后电话-全国受理客服中心









家电维修案例分享会,促进技术交流:我们定期举办家电维修案例分享会,邀请技师和客户共同参与,分享维修经验和心得,促进技术交流和知识共享。




短云防盗门售后电话号码









短云防盗门售后电话-全国400售后服务热线

 大同市云州区、陇南市康县、怀化市溆浦县、日照市东港区、盘锦市盘山县、潮州市湘桥区、伊春市南岔县、凉山会理市、温州市乐清市、吉安市永丰县





黔西南兴仁市、岳阳市汨罗市、襄阳市保康县、临沂市罗庄区、内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗、定西市渭源县、玉溪市易门县、三亚市吉阳区、哈尔滨市五常市、儋州市光村镇









福州市长乐区、嘉兴市秀洲区、昆明市石林彝族自治县、太原市晋源区、甘南碌曲县、内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗、安庆市桐城市、内蒙古乌海市海南区









长治市平顺县、台州市临海市、茂名市高州市、重庆市渝中区、台州市玉环市、天津市宝坻区、内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗、舟山市嵊泗县、宝鸡市麟游县









武汉市新洲区、漳州市云霄县、焦作市沁阳市、酒泉市阿克塞哈萨克族自治县、自贡市自流井区、忻州市宁武县、芜湖市鸠江区、大兴安岭地区漠河市、锦州市黑山县









泸州市合江县、萍乡市芦溪县、鹤壁市淇县、上饶市横峰县、定西市渭源县、宁夏固原市隆德县、青岛市黄岛区、昆明市嵩明县、屯昌县南吕镇、湘潭市湘乡市









大连市西岗区、张家界市武陵源区、深圳市罗湖区、乐山市马边彝族自治县、淮北市烈山区、鸡西市密山市、甘孜稻城县









定西市漳县、宁夏中卫市海原县、凉山喜德县、南京市六合区、上海市浦东新区









北京市怀柔区、儋州市中和镇、济南市商河县、广西崇左市扶绥县、岳阳市君山区、襄阳市老河口市、成都市简阳市









沈阳市苏家屯区、重庆市秀山县、长治市潞州区、广西百色市平果市、泉州市南安市、新乡市辉县市









延安市志丹县、南阳市方城县、上海市金山区、黄石市西塞山区、怀化市靖州苗族侗族自治县、信阳市商城县、遂宁市蓬溪县









楚雄楚雄市、聊城市阳谷县、阿坝藏族羌族自治州壤塘县、北京市丰台区、武汉市江夏区、太原市娄烦县、清远市佛冈县









酒泉市金塔县、大连市长海县、莆田市秀屿区、广西河池市罗城仫佬族自治县、镇江市京口区、吉安市吉安县、内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗、吕梁市石楼县、红河个旧市、湛江市霞山区









上海市徐汇区、广西北海市合浦县、东营市广饶县、定西市安定区、镇江市京口区、中山市小榄镇









潍坊市潍城区、昆明市呈贡区、昆明市寻甸回族彝族自治县、中山市五桂山街道、台州市黄岩区









铁岭市昌图县、广安市岳池县、北京市怀柔区、丽江市华坪县、广元市昭化区、咸宁市崇阳县、绥化市兰西县、成都市新津区









红河建水县、枣庄市山亭区、黔东南麻江县、北京市顺义区、常州市武进区、永州市宁远县、安阳市龙安区

全球高山树线灌木线如何分布迁移?中国团队领衔研究揭示机制

  中新网北京8月7日电 (记者 孙自法)作为地球生态环境发展变化的重要指标,全球高山树线与灌木线的分布格局及迁移机制如何?长期以来广受关注。

  中国科学院青藏高原研究所8月7日发布信息说,该所生态系统格局与过程团队梁尔源研究员等领衔并联合美国、加拿大、西班牙合作者,最新研究阐明全球高山树线与灌木线的分布格局及其相关的形成影响与迁移机制,预测高山树线和灌木线发展趋势和未来变化。

树线和灌木线受到山体效应、温度、水分、物种相互作用、物候和干扰的调控示意图。中国科学院青藏高原研究所 供图

  这项重要研究成果论文,近日在国际专业学术期刊《自然综述:地球与环境》(Nature Reviews Earth& Environment)发表,从全球、南北半球和区域尺度上展示出20世纪以来,高山树线和灌木线的移动速率、乔木和灌木生长、更新趋势及其权衡关系,以及过渡带扩张对高山生态系统的影响。

  生态过渡带对环境变化异常敏感

  论文第一作者,中国科学院青藏高原研究所芦晓明副研究员介绍说,高山树线通常指高度大于2-3米的直立乔木连续分布的最高海拔上限;高山灌木线往往分布在树线之上,是灌木丛(高度小于1米)连续分布的海拔上限。由于处于极端高海拔环境,高山树线与灌木线生态过渡带对环境变化异常敏感。

  高山树线研究最早起源于16世纪,而对灌木线的研究起步较晚,20世纪70年代以来才引起学者关注。近30年来调查研究发现,虽然生长季温度是解释高山树线分布格局最关键的指标,然而,除温度以外的其他生物与非生物因素对高山生态过渡带的形成过程也至关重要。

  乔木和灌木向高海拔地区的扩张会导致冠层荫蔽度增加、微气候改变、反照率降低、生物多样性下降、土壤有机碳的损失等。高山区现有高等植物1万多种,高山树线和灌木线的上升可能会威胁到高山区一些特有和濒危物种的生存,进而导致高山生态系统结构与功能的改变。

  反映出乔木和灌木种群权衡策略

  论文通讯作者梁尔源研究员指出,全球尺度上,高山灌木线平均位置比同区域的高山树线高335米±201米,二者的差异在北半球(347米±201米)要显著高于南半球(164米±110米)。

高山树线和灌木线格局示意图。中国科学院青藏高原研究所 供图

  过去120年间(1901-2021年),全球239个树线样点中,81%的高山树线位置向高海拔迁移,18%的树线位置保持稳定,1%下降。就树线爬升速率而言,全球平均为0.40米/年,北半球(0.41米/年)显著高于南半球(0.02米/年)。绝大多数高山树线过渡带内树木生长(65%)和更新(79%)显著上升。

  在区域尺度上,亚洲北部地区树线爬升最快,亚洲东部、北美东部和新西兰地区树线基本处于稳定状态。青藏高原地区树线爬升速率为0.17米/年,显著小于北美西部、阿拉斯加、地中海-阿尔卑斯和北欧地区(0.37-0.55米/年)。

  全球范围内42个灌木线的平均爬升速率为0.49米/年,显著高于高山树线变化速率。1901年以来,83%的灌木线种群更新总体上呈上升趋势,但近20年来,一些样点灌木的更新显著下降。就灌木生长而言,绝大多数灌木线样点(87%)处于稳定状态。

  梁尔源认为,全球范围内,仅有不到三分之一树线样点中树木生长、更新和树线位置都处于显著上升状态,其他样点三者的变化并不一致,这在一定程度上反映出种群的权衡策略,表明乔木和灌木会将有限的资源在生长和繁殖更新之间进行合理分配,以适应极端生境。

  急需典型高山区灌木线研究网络

  树线模型是预测树线和灌木线生态过渡带动态的有效手段。目前,局地、区域和全球尺度的模型缺乏有效的实地验证数据,仅考虑温度等常用参数,往往高估了生态过渡带的迁移速率。然而,实地调查数据显示,干旱、种内/种间相互作用和干扰等因素导致树线和灌木线的变化速率显著滞后于气候变暖速率。因此,现有树线模型仍有很大的改进空间。

高山树线和灌木线扩张对高山区主要影响的示意图。中国科学院青藏高原研究所 供图

  当前,高山树线研究网络已初具规模,但高山灌木线研究仍处于起步阶段,因此急需建立环北极、北美落基山、南美安第斯山、欧洲阿尔卑斯山等典型高山区的灌木线研究网络。

  研究团队表示,在此基础上,未来进行不同尺度的观测以实现不同时空尺度之间的转换,特别需要开展乔木和灌木全生命周期中种内和种间相互作用的定量化监测,为模型的模拟提供关键参数并实现高山树线和灌木线动态的准确预测奠定基础。(完)

【编辑:胡寒笑】
相关推荐: