Page 62 - 《高原气象》2023年第1期
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高     原      气     象                                 42 卷
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              5  结论                                                system carbon cycling to global climate change[J]. Nature, 393
                                                                  (6682): 249-252. DOI: 10. 1038/30460.
                  本文基于 CMIP5 多模式模拟, 在 RCP8. 5 浓度                Fang J Y, Piao S L, He J S, 2004. Increasing terrestrial vegetation ac‐
             路径下和全球 2 ℃温升的情景下, 使用相关分析等                             tivity  in  China,  1982-1999[J]. Science  in  China (Life  Scienc‐
                                                                   es), 47(3): 229-240. DOI: 10. 1360/03yc0068.
             方法, 以 1971 -2000 年为历史参考期, 基于 2026
                                                                Peng  C  H,  Michael  J,  1999. Modelling  the  response  of  net  primary
             -2055 年高原 LAI、 NPP、 主要下垫面类型、 主要植                      productivity (NPP) of boreal forest ecosystems to changes in cli‐
             被类型探讨了高原植被对于气候变化的响应, 得出                               mate and fire disturbance regimes[J]. Ecological Modelling, 122
             以下结论:                                                (3): 175-193. DOI: 10. 1016/S0304-3800(99)00137-4.
                 (1)  与历史参考期相比, 在 2 ℃温升背景下,                     Jiang X, Rauscher S A, Ringler T D, et al, 2013. Projected changes
                                                                   in vegetation in Western North America in the twenty-first century
             高原生长期 LAI呈显著增加趋势, 高原中部是增长
                                                                  [J]. Journal  of  Climate,  26(11):  3671-3687. DOI:  10. 11  75/
             较快的区域。与 LAI 变化相似, NPP 也呈显著增加
                                                                   jcli-d-12-00430. 1.
             趋势, 增幅较大的区域集中在高原东部三江源地区                            Joshi M, Hawkins E, Sutton R, et al, 2011, Projections of when tem‐
             以及南部, 植被储碳量增加。                                        perature change will exceed 2 ℃ above pre-industrial levels[J].
                 (2)  2 ℃温升后裸地面积加速减少, 高原整体                         Natural  Climate  Change,  1(8):  407-412. DOI:  10. 1038/ncli‐
             植被覆盖率增加, 植被覆盖面积增加, 高原大部分                              mate1261.
                                                                Meinshausen M, Meinshausen N, Hare W, et al, 2009, Greenhouse-
             地区草地呈增加趋势, 历史参考期表现出的森林减
                                                                   gas emission targets for limiting global warming to 2 ℃[J]. Na‐
             少趋势趋于平缓, 说明 2 ℃温升能够在一定程度上
                                                                   ture, 458(7242): 1158-1162. DOI: 10. 1038/nature08017.
             促进高原植被生长。                                          Pan Y Z, Li X B, He C Y, 2000. Research on comprehensive land
                 (3)  气温是影响高原植被生态系统变化的主                            cover classification in China on NOAA/AVHRR and holdridge PE
             控因子。在全球变暖的背景下, 植被对于气温和降                              [J]. Quaternary Sciences, 20(3): 270-281.
             水率的变化较历史时期相关性更好, 表明了植被生                            Randalls S, 2010. History of the 2 ℃ climate target[J]. Wiley Interdis‐
                                                                   ciplinary  Reviews:  Climate  Change,  1(4):  598-605. DOI:
             长对于气候因子的依赖性更强, 植被生长对于气候
                                                                   10. 1002/wcc. 62.
             变化也更加敏感。                                           Vautard R, Gobiet A, Sobolowski S, et al, 2014. The European cli‐
                  本文通过分析 CMIP5 试验数据了得出了全球                          mate  under  a  2  ℃  global  warming[J]. Environmental  Research
             2 ℃温升的背景下, 高原气候变暖湿、 植被状态变                             Letters, 9(3): 034006. DOI: 10. 1088/1748-9326/9/3/034006.
             好、 气温和降水率与植被生长正相关、 气温是影响                           Wang G J, Cai W J, Gan B L, et al, 2017. Continued increase of ex‐
                                                                   treme El Niño frequency long after 1. 5 ℃ warming stabilization
             植被的主控因子、 植被对气候变化更敏感的结论。
                                                                  [J]. Nature  Climate  change,  7(8):  568-572. DOI:  10. 1038/
             由于模式模拟的性能误差(王希群等, 2005)、 数据                           nclimate3351.
             处理误差、 与地形的复杂性以及影响植被的气候因                            Yu M, Wang G L, Parr D, et al, 2014. Future changes of the terrestri‐
             子多样性, 本文的分析结果并不够全面和深入。关                               al  ecosystem  based  on  a  dynamic  vegetation  model  driven  with
             于青藏高原植被的变化, 有部分学者进行了研究,                               RCP8. 5 climate projections from 19 GCMs[J]. Climatic Change,
                                                                   127(2): 257-271. DOI: 10. 1007/s10584-014-1249-2.
             比如本文没考虑到的海拔因素(Jiang et al, 2013)、
                                                                Zhu Z, Piao S, Myneni R B, et al, 2016. Greening of the earth and
             地形因素、 在其他浓度路径下、 在 21 世纪末期(王                           its  drivers[J]. Nature  Climate  Change,  6(8):  791-795. DOI:
             玉琦, 2018; Wang et al, 2017; 朱再春等, 2018)高              182. 10. 1038/nclimate3004.
             原植被的变化以及植被的变化对气候的影响也是                              胡婷, 孙颖, 张学斌, 2017. 全球 1. 5和 2 ℃温升时的气温和降水变
             值得深入研究的方向, 因此本文研究结果有待                                 化预估[J]. 科学通报, 62 (26): 3098-3111. DOI: 10. 1360/
                                                                   N972016-01234.
             深入。
                                                                黄珏, 陈海山, 俞淼, 等, 2013. 1981-2008 年中国陆地植被 NPP 对
             致谢: 论文得到了成都信息工程大学陈权亮博士的                               气 候 变 化 响 应 的 敏 感 性 试 验[J]. 大 气 科 学 学 报 , 36(3):
                                                                   316-322.
             悉心指导, 特此表示感谢。
                                                                姜大膀, 富元海, 2012. 2 ℃全球变暖背景下中国未来气候变化预估
             参考文献:                                                [J]. 大气科学, 36(2): 234-246. DOI: 10. 3878/j. issn. 1006-
                                                                   9895. 2011. 11074.
             Bao Y, Gao Y H, Lü S H, et al, 2014. Evaluation of CMIP5 earth   李红梅, 李林, 2015. 2 ℃全球变暖背景下青藏高原平均气候和极端
                 system models in reproducing leaf area index and vegetation cover   气候事件变化[J]. 气候变化研究进展, 11(3): 157-164. DOI:
                 over the Tibetan Plateau[J]. Journal of Meteorological Research,   10. 3969/j. issn. 1673-1719. 2015. 03. 001.
                 28(6): 1041-1060. DOI: 10. 1007/s13351-014-4023-5.  纪迪, 2012. 青藏高原气候变化及其 NDVI 的响应[D]. 南京: 南京
             Cao M K, Woodward F I, 1998. Dynamic responses of terrestrial eco‐  信息工程大学.
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