姜盛夏袁玉江,喻樹龍,張同文,陳峰,尚華明,張瑞波,崔宇1,
(1.新疆大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,新疆烏魯木齊 830046;2.中國氣象局烏魯木齊沙漠氣象研究所,中國氣象局樹木年輪理化研究重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室,新疆樹木年輪生態(tài)實(shí)驗(yàn)室,新疆烏魯木齊 830002)
額爾齊斯河上游西伯利亞云杉樹輪寬度年表特征分析及其對(duì)氣候的響應(yīng)
姜盛夏1,2,袁玉江2,喻樹龍2,張同文2,陳峰2,尚華明2,張瑞波2,崔宇1,2
(1.新疆大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,新疆烏魯木齊 830046;2.中國氣象局烏魯木齊沙漠氣象研究所,中國氣象局樹木年輪理化研究重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室,新疆樹木年輪生態(tài)實(shí)驗(yàn)室,新疆烏魯木齊 830002)
利用采自阿爾泰山南坡額爾齊斯河上游森林6個(gè)采樣點(diǎn)的低海拔西伯利亞云杉(Picea obovata Ledeb)樹輪樣本,建立6個(gè)樹輪寬度指數(shù)年表。分析標(biāo)準(zhǔn)化樹輪寬度年表的特征參數(shù)及對(duì)氣候的響應(yīng)發(fā)現(xiàn):(1)可可托海北(KKT)年表包含的氣候信息最多,其次是塔里德薩依(TLD)年表。(2)區(qū)域年表(HEC)與富蘊(yùn)氣象站上年7月到當(dāng)年6月降水量相關(guān)最高達(dá)0.755,該研究結(jié)果與新疆天山山區(qū)云杉對(duì)氣候的響應(yīng)完全一致。降水是森林下限西伯利亞云杉樹輪寬度生長的主要限制因子。(3)海拔相對(duì)較高的協(xié)特克闊依汗(XTK)和KKT年表除與其它年表具有對(duì)降水相同的響應(yīng)特點(diǎn)外,還與當(dāng)年8月的平均最低氣溫呈顯著正相關(guān)。(4)區(qū)域年表樹輪寬度指數(shù)過去292 a來經(jīng)歷了9個(gè)偏高時(shí)段和8個(gè)偏低時(shí)段,揭示了該地區(qū)降水的長期變化。
額爾齊斯河上游;西伯利亞云杉;年表特征;氣候響應(yīng)
近年來,全球和區(qū)域氣候變化已成為人類生存所面臨的重大問題。樹木年輪中含有大量過去氣候變化的信息,這些信息分辨率高、連續(xù)性強(qiáng)、與氣候資料相關(guān)性強(qiáng)[1],利用樹木年輪寬度變異對(duì)氣候變化的響應(yīng)獲取某些氣候要素的代用資料,已成為全球范圍內(nèi)研究十年和百年尺度的歷史氣候變化的重要途徑之一[2-3]。
一些俄羅斯學(xué)者較早在阿爾泰山北坡開展了樹輪氣候?qū)W研究,建立了阿爾泰山北坡樹輪年表,并對(duì)過去氣候變化進(jìn)行了分析[4-6]。我國自20世紀(jì)80年代起,李江風(fēng)、袁玉江等人就在新疆阿爾泰山南坡開展了樹輪研究工作,建立了該地區(qū)的樹輪年表,并對(duì)該地溫度與降水進(jìn)行了重建[7-8]。至今,該地區(qū)的樹輪氣候?qū)W研究已取得了很多成果。張同文等人建立了阿爾泰山南坡阿勒泰西部1481—2004年6—9月的降水序列、1639—2003年5—9月的月平均氣溫序列及積雪深度≥0 cm日數(shù)的長期變化,并對(duì)該地區(qū)過去近600 a來的夏季氣候變化進(jìn)行了分析[9-12]。尚華明分析了哈薩克斯坦境內(nèi)的阿爾泰山南坡樹輪寬度對(duì)溫度的響應(yīng)并重建了哈薩克斯坦東北部310 a來的初夏溫度變化[13-14]。張瑞波利用樹輪δ13C重建了阿勒泰地區(qū)過去160 a夏季平均氣溫[15]。胡義成研制了阿勒泰中東部的8個(gè)樹輪年表并重建了阿勒泰東部394 a來6—7月的平均氣溫序列[16-17]。從前人對(duì)阿爾泰山的樹輪研究情況可見,研究中所采用的樣本樹種幾乎都為西伯利亞落葉松,分析西伯利亞云杉樹輪寬度年表特征及其對(duì)氣候的響應(yīng)的工作很少,本文則分析了阿爾泰山南坡額爾齊斯河上游低海拔西伯利亞云杉寬度年表特征及其對(duì)氣候的響應(yīng)特點(diǎn),以期豐富人們對(duì)于額爾齊斯河上游西伯利亞云杉寬度生長對(duì)氣候響應(yīng)的認(rèn)識(shí)。
1.1 研究區(qū)概況
本文的研究區(qū)位于中國境內(nèi)的阿爾泰山南坡額爾齊斯河上游,屬北溫帶大陸性氣候。額爾齊斯河上游在我國境內(nèi)的面積4.53×104km2,河長633 km。該區(qū)樹種主要有西伯利亞云杉、西伯利亞落葉松和西伯利亞紅松等。西伯利亞云杉(Picea obovata Ledeb)大多分布在海拔1 200~1 800 m,它耐寒、耐陰,喜濕潤、肥沃的酸性土壤,多生于溝谷、多石頭的地方,在陰坡下部常與西伯利亞落葉松混生,在西北坡和南坡僅在土壤濕潤的峽谷及河流兩岸成帶狀純林(http://db.kib.ac.cn/eflora/Default.aspx)。
1.2 樹輪資料
2010年7月下旬以及2013年8月上旬,在額爾齊斯河上游的福海林場和富蘊(yùn)林場,嚴(yán)格按照樹木年輪學(xué)基本原理[18],充分考慮影響樹木生長的各種限制因子,進(jìn)行樹芯樣本采集,所采集的樹種為西伯利亞云杉,采點(diǎn)的地理位置如圖1所示。每個(gè)采點(diǎn)都至少采集25棵樹,每棵樹一般都鉆取2個(gè)樹芯,個(gè)別鉆取1個(gè)樹芯,共采集179棵樹,318個(gè)樹芯樣本,部分樣芯采自于石頭陡壁上,采點(diǎn)的概況見表1。
1.3 氣象資料
資料來自阿勒泰(88°05′E,47°44′N,海拔737.7 m,1954—2013年)、福海(87°28′E,47°04′N,海拔502.8 m,1958—2013年)和富蘊(yùn)(89°31′E,46°59′N,海拔810.5 m,1962—2013年)氣象站,所用氣候要素為月降水量、月平均氣溫、月平均最低氣溫和月平均最高氣溫。從額爾齊斯河上游3個(gè)氣象站月降水量和月平均氣溫變化圖可以看出(圖2),阿勒泰和富蘊(yùn)降水均集中于7月和11月,以7月為最多,而福海降水主要集中于7月;阿勒泰、福海和富蘊(yùn)高溫期為6—8月,以7月為最高。
1.4 研究方法
1.4.1 年表研制
根據(jù)樹木年輪學(xué)的基本原理和研究步驟[19],對(duì)西伯利亞云杉的樹輪樣芯進(jìn)行固定、磨光、目測定年及標(biāo)識(shí)、輪寬測量和交叉定年。其中,輪寬的測量采用的是精度為0.001 mm的MeasureJ2X樹輪寬度測量系統(tǒng),利用折線圖對(duì)比法進(jìn)行交叉定年,并使用國際年輪庫的COFECHA交叉定年質(zhì)量控制程序?qū)徊娑甑慕Y(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)[20]。根據(jù)COFECHA程序的運(yùn)行結(jié)果,剔除了夏什克(XSK)采樣點(diǎn)中與主序列相關(guān)較低的1條子序列,剔除了喀依爾特站南(KYS)采樣點(diǎn)中與主序列相關(guān)較低的3條子序列(來自3棵樹)。使用ARSTAN年表研制程序[21]中的負(fù)指數(shù)函數(shù)擬合去除因樹木本身的遺傳因子所產(chǎn)生的生長趨勢,利用序列2/3長度的三階樣條函數(shù)穩(wěn)定樹輪寬度年表方差,最后得到標(biāo)準(zhǔn)化年表(STD)、差值年表(RES)和自回歸年表(ARS)共3種類型的年表,本文選用樹輪寬度標(biāo)準(zhǔn)化年表進(jìn)行樹輪氣候研究。
經(jīng)計(jì)算,本文6個(gè)采點(diǎn)公共區(qū)間(1799—2010年)的樹輪寬度標(biāo)準(zhǔn)化年表之間的互相關(guān)系數(shù)都超過了0.5,而且6個(gè)年表的平均互相關(guān)系數(shù)達(dá)到了0.643。由于各年表之間的互相關(guān)系數(shù)及平均互相關(guān)系數(shù)都很高,有必要做出區(qū)域年表。將6個(gè)采點(diǎn)的樣本序列放在一起重新交叉定年,用與前文相同的去趨勢方法研制出低海拔西伯利亞云杉的合成區(qū)域年表(HEC)。
1.4.2 相關(guān)分析
采用SPSS軟件,計(jì)算樹輪寬度標(biāo)準(zhǔn)化年表與各氣象站上年7月—當(dāng)年9月的月降水量、月平均氣溫、月平均最低氣溫和月平均最高氣溫等氣候要素之間的相關(guān)函數(shù),揭示不同采點(diǎn)樹木徑向生長與氣象要素之間的相關(guān)關(guān)系。
2.1 樹輪寬度標(biāo)準(zhǔn)化年表特征對(duì)比
表2展示了6個(gè)采點(diǎn)樹輪寬度標(biāo)準(zhǔn)化年表的平均敏感度、信噪比、第一特征向量百分比、樹間相關(guān)系數(shù)等特征參數(shù)。平均敏感度和標(biāo)準(zhǔn)差是衡量年表所含氣候信息多少的統(tǒng)計(jì)量,它們的值越大,說明樣本所含有的氣候信息越多[22]。除XTK年表外,其它年表的平均敏感度都超過了0.2,其中,KKT年表的平均敏感度最高,為0.402,其次是大橋東北(DEN)年表,平均敏感度為0.268;各年表的標(biāo)準(zhǔn)差以KKT年表的最大,為0.470,其次是XSK(0.294)和DEN(0.285)年表;一般來說,氣候信息含量多的年表具有較大的信噪比。TLD、DEN和KKT年表的信噪比都超過了60。通過對(duì)上述3個(gè)特征參數(shù)的分析可知,TLD、DEN和KKT年表所包含的氣候信息多于XSK、XTK和KYS年表。
一階自相關(guān)反映了上年的氣候?qū)Ξ?dāng)年樹輪寬度生長的影響。一階自相關(guān)大,上年氣候?qū)Ξ?dāng)年輪寬生長的影響就強(qiáng),反之亦然[23]。在6個(gè)年表中,TLD和DEN年表的一階自相關(guān)較小,說明上年氣候?qū)@兩個(gè)采點(diǎn)當(dāng)年樹木生長的影響較小。樹木年輪學(xué)理論認(rèn)為[24]:樹間相關(guān)系數(shù)、第一特征向量百分比、樣本對(duì)總體的代表性這3個(gè)統(tǒng)計(jì)量的值越大,說明年表中各樣本序列的同步性越強(qiáng)。TLD、DEN、KYS和KKT年表的樹間相關(guān)系數(shù)都超過了0.5,最高的是KKT年表,為0.540;第一特征向量百分比都超過了0.5,KKT年表的最高,為0.564;樣本對(duì)總體的代表性都超過了0.98,由此可知,TLD、DEN、KYS和KKT這4個(gè)年表的樣本序列共性較強(qiáng),環(huán)境信息含量較大。
綜上所述,KKT年表的各特征參數(shù)值除一階自相關(guān)外,都是6個(gè)年表中最高的,說明該年表含有的氣候信息最多,這可能與KKT采樣點(diǎn)的取樣環(huán)境有關(guān),該采樣點(diǎn)的坡向?yàn)镾-WS-ES,而南坡蒸發(fā)強(qiáng),樹木生長受水分條件限制明顯,而且該地石頭較多,土層薄,森林郁閉度低,導(dǎo)致該樣點(diǎn)的樹木對(duì)周圍的氣候變化特別敏感。此外,TLD年表的各項(xiàng)特征參數(shù)值也較大,這可能是因?yàn)樵摬牲c(diǎn)坡度大,降水流失較快,水分下滲量小,土壤瘠薄,導(dǎo)致該處樹木生長對(duì)降水較為敏感,包含有較多的氣候信息。
從圖3可看出,6個(gè)樹輪寬度標(biāo)準(zhǔn)化年表具有相同的變化趨勢,各曲線的波峰、波谷變化比較一致,表明影響額爾齊斯河上游低海拔西伯利亞云杉樹輪寬度生長的限制因子是相同的。此外,KKT年表的波動(dòng)幅度大于其它年表,這可能是因?yàn)樵摬蓸狱c(diǎn)樹木生長環(huán)境較差,導(dǎo)致其對(duì)氣候變化較為敏感。
2.2 樹輪寬度對(duì)氣候變化的響應(yīng)
2.2.1 相關(guān)函數(shù)分析
為了進(jìn)一步明確各采點(diǎn)樹輪寬度年表中所包含的氣候信息,選取距離研究區(qū)較近的阿勒泰氣象站(1954—2013年)、福海氣象站(1958—2013年)和富蘊(yùn)氣象站(1962—2013年)3個(gè)氣象站上年7月至當(dāng)年9月的氣象資料(月降水量、月平均氣溫、月平均最低氣溫和月平均最高氣溫),分別與6個(gè)采點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化年表及其區(qū)域年表(HEC)做相關(guān)分析。經(jīng)比較計(jì)算結(jié)果發(fā)現(xiàn),各年表與富蘊(yùn)站氣象資料的相關(guān)函數(shù)相對(duì)于阿勒泰站和福海站更好一些,這可能是與該站位于山地丘陵地帶,距離山區(qū)林場較近,所處海拔(810.5 m)是這3個(gè)氣象站中最高的,該區(qū)域與各采點(diǎn)的自然地理環(huán)境較為相似有關(guān)。而福海氣象站距離山區(qū)遙遠(yuǎn),海拔低(502.8 m),周圍湖泊、河流環(huán)繞,所處的自然環(huán)境與山區(qū)有很大差異,所以與各采點(diǎn)的相關(guān)性并不理想;阿勒泰站位于山前平原地帶,海拔(737.7 m)也較低,其自然地理環(huán)境與山區(qū)也有較大差別。圖4為6個(gè)樹輪寬度標(biāo)準(zhǔn)化年表及合成的區(qū)域年表(HEC)與富蘊(yùn)氣象站的上年7月至當(dāng)年9月的逐月氣象資料的相關(guān)函數(shù)。
單月相關(guān)分析表明(圖4):
(1)6個(gè)采點(diǎn)的樹輪寬度年表及其區(qū)域年表與富蘊(yùn)氣象站上年7月至當(dāng)年9月的逐月降水量,除當(dāng)年9月及KKT年表當(dāng)年8月的降水量外,都呈正相關(guān),這說明降水是影響低海拔西伯利亞云杉樹輪寬度生長的主要限制因子。而且各年表普遍都與上年7、8、12月以及當(dāng)年5、6月的降水量相關(guān)顯著。特別是當(dāng)年5、6月,云杉年輪中春材的一半都是在這個(gè)時(shí)期形成的,故該時(shí)段降水的多少直接關(guān)系到樹木年輪的寬窄。
(2)各年表與富蘊(yùn)氣象站的上年7月至當(dāng)年9月的逐月平均氣溫、平均最低氣溫和平均最高氣溫的相關(guān)性雖然變化趨勢基本一致,但大都不顯著。其中KKT、XSK、TLD和合成區(qū)域年表HEC與當(dāng)年5月的平均最高氣溫的相關(guān)系數(shù)超過了0.05的顯著性水平且為負(fù)相關(guān)。這可能是因?yàn)楫?dāng)年5月是樹木生長的初生期,溫度過高導(dǎo)致蒸發(fā)強(qiáng)烈,引起水分脅迫,光合作用減弱,進(jìn)而抑制樹木生長,形成窄輪。
2.2.2 最佳相關(guān)時(shí)段分析
將6個(gè)樹輪寬度標(biāo)準(zhǔn)化年表及其合成年表與富蘊(yùn)氣象站的上年1月至當(dāng)年12月的逐月及不同時(shí)段順序組合后的氣象資料做單相關(guān)普查,找出具有生理意義的最佳相關(guān)時(shí)段,其相關(guān)系數(shù)和顯著性水平見表3。
由表3可知:
(1)各年表都與當(dāng)年5—6月降水量相關(guān)顯著。其中相關(guān)性最好的是合成的區(qū)域年表HEC,相關(guān)系數(shù)為0.639,其次是KKT年表,相關(guān)系數(shù)為0.594。該時(shí)段是西伯利亞云杉生長的初期和開花期,一般可形成春材寬度的一半,當(dāng)5—6月降水充沛時(shí),能夠促進(jìn)植物的光合作用,加快形成層的細(xì)胞分裂,有利于春材的生長,形成偏寬年輪;反之,若5—6月降水不足,植物的光合作用減弱,形成層活動(dòng)受到抑制,形成偏窄輪[25],這與袁玉江1997年對(duì)天山云杉年輪氣候生長量的分析是一致的[26]。
(2)對(duì)上述6個(gè)樹輪年表及合成的區(qū)域年表,西伯利亞云杉的輪寬生長都與上年7月至當(dāng)年6月的降水呈正相關(guān),且都超過了0.001的顯著性水平,相關(guān)系數(shù)除DEN年表為0.588外,其它都超過了0.600,其中最高的是HEC年表,相關(guān)系數(shù)為0.755,其次是TLD年表,相關(guān)系數(shù)為0.742,此外,KKT年表的相關(guān)系數(shù)也較高,為0.700。上年7月至當(dāng)年6月包含了西伯利亞云杉上一年的生長季中后期到當(dāng)年生長季中期的時(shí)間。在氣候要素中,降水量對(duì)年輪寬窄形成有明顯的滯后效應(yīng),如上一年夏秋冬季比較濕潤,樹木體內(nèi)有足夠的養(yǎng)料和水分,土壤濕度較大,當(dāng)年雖然干旱,仍能形成中等年輪[23]。而生長季初期和中期是春材形成的關(guān)鍵時(shí)期,該時(shí)段降水越多,樹木生長得到的水分就越充足,光合作用就越強(qiáng)烈,形成層分生組織的分裂活動(dòng)也就越活躍,這樣就會(huì)形成偏寬的年輪[27]。因此,降水可能是該地區(qū)樹木生長的主要限制因子,而且影響低海拔西伯利亞云杉樹輪寬度生長的該降水時(shí)段是有生理學(xué)意義的。
額爾齊斯河上游低海拔西伯利亞云杉與上年7月至當(dāng)年6月降水量的高相關(guān),與近年來眾多學(xué)者對(duì)天山山區(qū)云杉樹輪寬度對(duì)氣候響應(yīng)分析的研究成果完全一致[27-34],表明降水對(duì)森林下限樹輪徑向生長起決定性作用。此外,本文所用的西伯利亞云杉海拔較天山云杉低,而且各年表與上年7月至當(dāng)年6月降水量的相關(guān)性均較好,特別是HEC年表與上年7月至當(dāng)年6月降水量的相關(guān)性達(dá)到了0.755,較天山云杉對(duì)降水的響應(yīng)效果更好,這說明該研究區(qū)降水對(duì)樹木徑向生長的限制作用可能比天山山區(qū)更好一些,該問題還有待于進(jìn)一步研究。
(3)XTK采點(diǎn)的樹輪徑向生長與富蘊(yùn)氣象站當(dāng)年8月的平均最低氣溫呈正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.477,顯著性水平為0.000 456。此外,KKT年表與當(dāng)年8月的平均最低氣溫的相關(guān)性也達(dá)到了0.05的顯著性水平。這可能與XTK和KKT采點(diǎn)較高的海拔有關(guān),它們都接近西伯利亞云杉分布的上限,對(duì)溫度的響應(yīng)相對(duì)于海拔較低的云杉來說更為敏感。而XSK年表與當(dāng)年8月的平均最低氣溫的相關(guān)系數(shù)最低(0.056),這可能是與該采點(diǎn)的平均海拔最低(1 216 m),對(duì)溫度的響應(yīng)不敏感有關(guān)。而且8月是生長季的后期,該月氣溫偏高,有利于西伯利亞云杉生長季的延后,形成的年輪偏寬;反之,8月氣溫偏低,使樹木的生長期縮短,導(dǎo)致當(dāng)年樹輪寬度偏窄。
2.3 年輪指數(shù)的長期變化
根據(jù)子樣本信號(hào)強(qiáng)度SSS>0.85的評(píng)估,區(qū)域年表從1722—2013年是可靠的。對(duì)區(qū)域年表做11 a滑動(dòng)平均,以揭示額爾齊斯河上游地區(qū)樹輪寬度指數(shù)的長期變化特征(圖5)。
由圖5可知,區(qū)域年表(過去292 a來)經(jīng)歷了9個(gè)樹輪寬度指數(shù)偏高的時(shí)段和8個(gè)偏低時(shí)段。偏高的時(shí)段有:1727—1731年,1742—1750年,1769—1787年,1799—1806年,1829—1876年,1892—1895年,1910—1942年,1956—1964年,1984—2008年;其間階段為偏低的時(shí)段。偏高時(shí)段說明該時(shí)期的降水量偏多,偏低時(shí)段說明該時(shí)期的降水量偏少。
6個(gè)樹輪寬度標(biāo)準(zhǔn)化年表的特征參數(shù)均有很高的值,各年表都含有較多的氣候信息,其中最多的是KKT年表,其次是TLD年表。6個(gè)年表及其區(qū)域年表與富蘊(yùn)氣象站降水的單月及最佳相關(guān)時(shí)段分析表明,各年表都與降水量之間具有較好的相關(guān)性,這說明本文6個(gè)采點(diǎn)的低海拔西伯利亞云杉受到相同氣候限制因子(降水)的影響。區(qū)域年表與上年7月至當(dāng)年6月的降水量相關(guān)最高達(dá)0.755,這一結(jié)果與天山山區(qū)云杉的研究成果一致。此外,在6個(gè)采點(diǎn)中平均海拔最高的XTK年表及次高的KKT年表除與其它年表具有對(duì)降水相同的響應(yīng)特點(diǎn)外,還與當(dāng)年8月的平均最低氣溫呈正相關(guān),且都超過了0.05的顯著性水平,這可能與它們較高的海拔有關(guān)。區(qū)域年表樹輪寬度指數(shù)在過去292 a來經(jīng)歷了9個(gè)偏高階段和8個(gè)偏低階段,揭示了該地區(qū)降水的長期變化。
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Analyses of Tree-Ring Width Chronologies of Picea obovata Ledeb in the Upper Stream Section of the Irtysh River and Tree-Growth Response to Climate
JIANG Shengxia1,2,YUAN Yujiang2,YU Shulong2,ZHANG Tongwen2,CHEN Feng2,SHANG Huaming2,ZHANG Ruibo2,CUI Yu1,2
(1.College of Resource and Environment Sciences,Xinjiang University,Urumqi 830046,China;2.Institute of Desert Meteorology of China Meteorological Administration,Key Laboratory of Tree-ring Physical and Chemical Research of China Meteorological Administration,Xinjiang Laboratory of Tree Ring Ecology,Urumqi 830002,China)
The study area is located in the mountainous area of the upper stream section of the Irtysh River on the south slope of Altai Mountains.Following standard dendrochronological procedures,six tree-ring width chronologies were developed from Picea obovata Ledeb trees at the lower elevation ranging from 1 130 m to 1 700 m.The results show that the KKT chronology may contain most climatic signals among six chronologies.And the amount of climatic signals of TLD chronology is the second.The correlations between six tree-ring width chronologies and the precipitation of per-growth season and growth season are positive.After testing different combinations of months,higher correlation coefficients between tree-ring width indices and precipitation were found for the period from July the previous year to June of the current year(r= 0.755).Our results showing the influence of precipitation on tree-ring growth in the study area are similar to those of dendroclimatic studies in the Tien Shan Mountains.The precipitation during July-June is a consistently dominant climatic factor accounting for the interannual variation of treering width in the study area.The correlation coefficient between the XTK and KKT chronology is highr.And the two chronologies in the relative high elevation are not only positively with precipitation,but also with the August mean minimum temperature.During the past 292 years,the regional chronology had 9 high periods and 8 low periods,indicating long term variation of precipitation in this region.
Irtysh River;Picea obovata Ledeb;tree-ring width;climatic responses
P468
B
1002-0799(2015)02-0016-08
姜盛夏,袁玉江,喻樹龍,等.額爾齊斯河上游西伯利亞云杉樹輪寬度年表特征分析及其對(duì)氣候的響應(yīng)[J].沙漠與綠洲氣象,2015,9(2):16-23.
10.3969/j.issn.1002-0799.2015.02. 003
2014-06-22;
2014-09-22
國家自然科學(xué)基金(41275120)、科技部氣象行業(yè)專項(xiàng)(GYHY201206014)、國家自然科學(xué)基金(40975056)、科技支撐項(xiàng)目(2012BAC23B01)、國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目(2010CB951001)及自治區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放課題基金項(xiàng)目(XJDX0909-2012-04)共同資助。
姜盛夏(1989-),女,碩士研究生,主要從事樹木年輪氣候?qū)W研究。E-mail:jiangsx1989@163.com
袁玉江(1955-),男,研究員,主要從事樹輪氣候、樹輪水文及氣候與環(huán)境研究。E-mail:yuanyuj5502@sin.com