【摘 要】
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典型草原是半干旱地区最具有代表性的草原类型之一,水分是该区域主要的限制性因子。深入开展不同降水量条件下的草原水分利用实验研究,可为了解草原适应气候变化的水分生态适
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典型草原是半干旱地区最具有代表性的草原类型之一,水分是该区域主要的限制性因子。深入开展不同降水量条件下的草原水分利用实验研究,可为了解草原适应气候变化的水分生态适应性机制提供参考。本文以内蒙古典型草原大针茅(Stipa grandis)群落为研究对象,利用蒸渗仪法、红外气体交换测量法、稳定同位素法等手段观测自然降水条件和模拟降水量变化条件下的植物水分生理特征、群落蒸散量、生态用水量、群落水分收支和水分利用效率等水分利用变化规律。主要研究结果如下:1、自然降水条件下生长季群落最高蒸散速率为5.9mm/d,最低蒸散速率为0.3mm/d,平均蒸散速率为2.3mm/d;最低5月份蒸散量为46.1mm、最高7月份蒸散量为99.3mm;生长季总蒸散量达339.8mm。本年度生长季水分收支状况为盈余39.8mm;大针茅群落蒸散水分利用效率为0.56g·mm-1。2、模拟降水实验,随降水量增加,群落蒸散量显著增加,减水处理174.0mm<对照254.4mm<增水处理337.4mm;群落生物量显著增加,分别为减水处理109.8g·m-2<对照176.8g·m-2<增水处理217.6g·m-2;不同降水量条件下,群落蒸散水分利用效率为减水处理0.63g·mm-1<增水处理0.64g·mm-1<对照0.69g·mm-1,降水处理之间差异不显著。3、模拟增水处理的大针茅群落水分收支盈余17.1mm;对照的群落水分收支亏缺1.2mm;减水处理的群落水分收支亏缺29.9mm。4、随模拟降水量的增加,优势种大针茅和羊草的叶片水势差显著减小,吸水能力显著降低;叶片气孔导度(Gs)显著增大,优势种叶片光合、蒸腾速率增大;叶片δ13C值却降低(大针茅叶片δ13C值:减水处理(-22.8‰)>对照(-24.3‰)>增水处理(-24.4‰);羊草叶片δ13C值:减水处理(-23.9‰)>对照(-24.2‰)>增水处理(-25.1‰)),优势种水分利用效率降低。
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