树木低温分布上限形成机制研究获进展

文章导读
树木为何在某个海拔止步?冬季极端低温看似是现成答案。中国科学院昆明植物研究所团队在白马雪山海拔4200至4400米的高山树线交错区,比较大果红杉、长苞冷杉与其下的黄背栎、栎叶杜鹃,发现四种树木叶片或叶芽的冬季抗冻性均高于生境历史低温极值,冻害之说难以立足。线索转向季风:以周平均温度≥5℃界定的生长季与季风期完全同步,延迟展叶成为规避春夏霜冻的策略。发表于《新植物学家》的研究把分布上限之谜推进到机制层面。
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近日,中国科学院昆明植物研究所团队等以白马雪山海拔4200至4400米的高山树线交错区树线树种大果红杉和长苞冷杉,以及紧邻其下的非树线树种黄背栎和栎叶杜鹃为研究对象,依托迪庆白马雪山高山冰缘生态系统野外科学观测研究站长期定点监测收集的植物原生地气候数据和物候资料,开展树种组织抗冻性及其冷驯化、去冷驯化潜力的高分辨率解析及历史极端低温气候回溯等研究,解析树木低温分布界限的形成原因。
研究表明,四种树木种类叶片或叶芽的冬季抗冻性均高于生境历史低温极值。即便不考虑树木在冬季具有良好的冷驯化潜力,以及气候变暖导致区域年极端低温减弱,冬季低温极值也并非树木低温分布上限形成的原因。
研究进一步基于白马站连续记录的高山树线交错区林间温度数据,以周平均温度≥5℃定义生长季起止时间,发现目标树种生长季与研究区域季风期完全同步,证实在夏季季风气候的驱动下,横断山高海拔常绿硬叶阔叶树种得以进化形成延迟展叶、规避春夏季霜冻风险,并确保新生组织成熟的生存策略,表明季风气候在横断山高海拔树木多样性形成中具有关键作用。
这项研究整合了多维度科研数据与环境信息,突破了以往仅依赖空间相关分析的局限,从机制层面回答了树木低温分布上限研究中长期悬而未决的问题,并为在全球尺度上基于气候数据模拟树木分布边界变化,提供了植物功能生态学理论支撑和数据基础。
相关研究成果在线发表在《新植物学家》(New Phytologist)上。研究工作得到第二次青藏高原综合科学考察研究、国家自然科学基金—云南省联合基金重点项目等的支持。
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原来低温不是主因,有点意外