基于陆面过程模型量化研究活性氮沉降增加对青藏高原高寒草地碳汇功能的影响

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41701089
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0105.景观地理和综合自然地理
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Reactive nitrogen (Nr) includes all biologically, photochemically, and radiatively active N compounds in Earth’s atmosphere and biosphere. Since the mid-19th century, anthropogenic Nr inputted in terrestrial ecosystems has dramatically increased, leading to changes in ecosystem structure and functioning. The Tibetan Plateau (TP) provide an ideal platform to study the coupling process of multi-sphere (e.g. atmosphere, hydrosphere, biosphere and other spheres) under the background of global change. In the TP, both surface temperature and Nr wet deposition dramatically increased during recent several decades. Evidences from multi-level Nr fertilization experiments suggest that alpine grassland ecosystems in the TP are N-limited, and are therefore sensitive to enhanced Nr deposition. However, the regional scale responses of alpine grasslands carbon (C) cycle to elevated Nr deposition and their trend during past several decades remain unclear. In this project, based on datasets of in situ observations, remote monitoring, and experimental results, we will optimize the latest version of a land surface process model, which considered C-N interactions. Then, we will quantitatively estimate the temporal and spatial patterns of alpine grassland C balance responses to enhanced Nr deposition during past 3 decades. This project will shed light on the mechanisms of alpine ecosystem C cycle responses to enhanced Nr deposition, and further improve the understanding of the C-N interactions on the TP.
活性氮是指大气圈和生物圈中具有生物活性、光化学活性或辐射活性的含氮化合物。自20世纪中叶以来,陆地生态系统人为活性氮输入急剧增加,对生态系统结构与功能造成了深刻影响。青藏高原是全球变化的敏感区和先兆区,是研究全球变化背景下大气圈、水圈、生物圈等多圈层耦合过程的典型区。数十年来,青藏高原持续变暖,且活性氮湿沉降迅猛增加。控制实验揭示,青藏高原高寒草地生态系统受氮限制,对活性氮输入增加非常敏感;但是,区域尺度青藏高原高寒草地对活性氮沉降增加的响应及其变化趋势仍不明确。本项目拟利用已有定位观测、遥感监测、控制实验等研究结果优化耦合了碳氮循环的陆面过程模型,基于模型模拟定量研究近30年活性氮沉降增加对青藏高原高寒草地生态系统碳汇功能影响的时空格局。本项目的实施,有助于揭示青藏高原生态系统碳循环对氮沉降增加的响应机制,丰富青藏高原高碳氮循环研究的知识体系。

结项摘要

青藏高原高寒草地生态系统是全球变化的先兆区和敏感区,近几十年经历了快速气候变暖、大气氮沉降增加和大气CO2浓度升高等。阐明陆地生态系统碳汇功能对全球变化的响应对于理解和预测陆地碳循环-气候系统反馈至关重要。本项目基于观测揭示了青藏高原腹地高寒草原-高寒草甸-高寒沼泽过渡带生态系统碳-氮循环特征,发现空间上随土壤水分增加,土壤NH4+/NO3−增加,这可能是由于土壤湿度增加促进了反硝化速率和降低了土壤pH共同控制。同时,土壤水分增加缓解植物生长水分限制和氮限制,促进生态系统碳吸收。与此不同,围封促进了草地碳吸收,却降低土壤可利用氮,加剧植物生长氮限制,制约了高寒草地碳固定持续增加的潜力。野外氮添加实验结果则表明,氮添加缓解了高寒草原植物生长氮限制,但却改变了土壤可利用氮形式。因此,青藏高原腹地高寒草地植物生长的氮限制特征受土壤水分条件、草原管理方式、大气氮沉降变化等协同控制。进一步地,结合模型模拟和实验观测数据分析发现陆地生态系统碳-氮耦合模型普遍高估了氮对生态系统碳吸收的限制作用。模拟和观测整合分析结果揭示,1960年代以来,相比于大气氮沉降变化和气候变暖,大气CO2升高是陆地生态系统碳汇增加的主要驱动因素。这说明开展模型模拟和实验观测的整合分析有助于更准确认知陆地生态系统碳循环对全球变化的响应机制。本研究为高寒生态系统碳循环和全球变化研究领域提供了数据支撑和科学线索。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Grazing exclusion enhanced net ecosystem carbon uptake but decreased plant nutrient content in an alpine steppe
高寒草原的放牧排斥增加了生态系统的净碳吸收,但降低了植物养分含量
  • DOI:
    10.1177/0020852321996429
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Catena
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Liu Yongwen;Tenzintarchen;Geng Xiaodong;Wei Da;Dai Dongxue;Xu-Ri
  • 通讯作者:
    Xu-Ri
Divergence in ecosystem carbon fluxes and soil nitrogen characteristics across alpine steppe, alpine meadow and alpine swamp ecosystems in a biome transition zone
生物群落过渡区高寒草原、高寒草甸和高寒沼泽生态系统碳通量和土壤氮特征的差异
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Science of the Total Environment
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu Yongwen;Geng Xiaodong;Tenzintarchen;Wei Da;Dai Dongxue;Xu-Ri
  • 通讯作者:
    Xu-Ri
Optimum temperature for photosynthesis: from leaf- to ecosystem-scale
光合作用的最佳温度:从叶子到生态系统规模
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Science Bulletin
  • 影响因子:
    18.9
  • 作者:
    Liu Yongwen
  • 通讯作者:
    Liu Yongwen
Field-experiment constraints on the enhancement of the terrestrial carbon sink by CO2 fertilization
CO2 施肥增强陆地碳汇的田间实验限制
  • DOI:
    10.1038/s41561-019-0436-1
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Nature Geoscience
  • 影响因子:
    18.3
  • 作者:
    Liu Yongwen;Piao Shilong;Gasser Thomas;Ciais Philippe;Yang Hui;Wang Han;Keenan Trevor F.;Huang Mengtian;Wan Shiqiang;Song Jian;Wang Kai;Janssens Ivan A.;Penuelas Josep;Huntingford Chris;Wang Xuhui;Arain Muhammad Altaf;Fang Yuanyuan;Fisher Joshua B.;Huang
  • 通讯作者:
    Huang
Global vegetation biomass production efficiency constrained by models and observations
全球植被生物量生产效率受到模型和观测的限制
  • DOI:
    10.1111/gcb.14816
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Global Change Biology
  • 影响因子:
    11.6
  • 作者:
    He Yue;Peng Shushi;Liu Yongwen;Li Xiangyi;Wang Kai;Ciais Philippe;Arain M. Altaf;Fang Yuanyuan;Fisher Joshua B.;Goll Daniel;Hayes Daniel;Huntzinger Deborah N.;Ito Akihiko;Jain Atul K.;Janssens Ivan A.;Mao Jiafu;Matteo Campioli;Michalak Anna M.;Peng Changh
  • 通讯作者:
    Peng Changh

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其他文献

西藏纳木错高寒草原、高寒草甸和沼泽化草甸主要温室气体通量对比研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    草地学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    魏学红;魏达;刘永稳;王迎红
  • 通讯作者:
    王迎红
青藏高原纳木错高寒草甸生态系统碳交换对多梯度增水的响应
  • DOI:
    10.17521/cjpe.2015.0395
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    植物生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    耿晓东;旭日;刘永稳
  • 通讯作者:
    刘永稳

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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