The global climate is experiencing a process of warming, which is particularly prominent in winter and spring warming. Because of quantitative reconstruction is growing (warm) season temperature, lack of quantitative reconstruction temperature of no-growing (cold) season, it is necessary to quantitative reconstruction of warm and cold season temperature to more fully explore the past climate changes and its driving mechanism. This project will establish the diatom, chrysophyte, Pediastrum-based transfer function. The transfer function will be applicate to the quantitative reconstruction of different types of lakes in Yunnan, and achieve quantitative reconstruction of paleo-temperature and paleo-environment sequences of different seasons in Yunnan region since the Holocene. According to temperature series of quantitative reconstruction, diatoms, chrysophyte and Pediastrum characteristics of the community structure and diversity were analyzed to reveal the response of aquatic ecosystem to the climate and environment change and possible driving mechanism, and induced mutation temperature or the environmental threshold. These will provide a theoretical basis for restoration and protection of the ecological system, and provide important reference for a more comprehensive and correct assessment of ecological environment with modern warming effect. The research will have a progress in quantitative reconstruction of different seasons.
全球气候正经历一个以变暖为主要特征的变化过程,其中冬春季变暖尤为突出,而现今定量重建的大多为生长季节(温暖)的温度,缺乏非生长季节温度的定量重建,为了更全面地理解过去气候变化及其驱动机制,有必要对温暖和寒冷季节的温度同时进行定量重建。本项目拟依据现代湖泊表层沉积硅藻、金藻孢囊和盘星藻建立生物与温度等环境要素的转换函数,并将其应用到云南不同类型湖泊定量重建中,定量重建全新世以来云南地区不同季节的古温度和古环境序列;进而对硅藻、金藻孢囊和盘星藻群落结构特征以及多样性进行分析,揭示以硅藻、金藻孢囊和盘星藻为代表的水生生态系统对气候和湖泊环境变化的响应特点与可能机理,并判识引发其突变的温度或环境阈值范围,为生态系统保护和恢复提供理论基础,为评估现代增暖期的生态环境效应提供重要的借鉴和估量的参考值。本项目将在不同季节温度定量化方面取得进展。
全球气候正经历一个以变暖为主要特征的变化过程,其中冬春季变暖尤为突出,而现今定量重建的大多为生长季节(温暖)的温度,缺乏非生长季节温度的定量重建,为了更全面地理解过去气候变化及其驱动机制,有必要对温暖和寒冷季节的温度同时进行定量重建。本项目通过建立云南高原不同类型湖泊理化指标数据库和沉积物硅藻、金藻孢囊的数据库,运用数理统计的方法,发现影响硅藻群落结构的主要因素是夏季温度,影响金藻孢囊组成的是春季温度,因此建立了硅藻-夏季温度转换函数和金藻孢囊与春季温度的转换函数;通过对洱海、扎娜和天才湖不同类型湖泊沉积硅藻种群组合分析,结合定量重建结果,得出以下结论:高山无活动干扰树线附近和树线上的湖泊生态系统可能的突变温度范围为2-4°C,但有时温度变化生态系统也未必变化,这种变化并不是绝对的,还要考虑其他因素,如构造等,在突变过程中春季温度可能比夏季温度更能影响生态系统的转变;洱海生态系统突变主要与营养有关,在全新世主要为渐变趋势,只有近几十年来生态系统才有所改变,这种改变主要是人类活动大量排入营养物质导致的,突变阈值可能为TN:0.34mg/L,TP:0.025mg/L;树线下无人类活动干扰湖泊全新世以来都表现为渐变趋势,没有突变;通过不同速率增温暖期生态与环境效应的比较研究,揭示树线附近和树线上湖泊生态系统响应环境比较敏感;但湖泊处于树线以下的时候生态系统对环境变化的敏感度较低;受人类活动干扰强烈的湖泊,生态系统的变化更多的是对人类活动的响应;在鉴定过程中发表新种六个。该研究在不同季节温度定量化方面取得的进展,为正确评估现代增暖的生态环境效应、预测未来湖泊生态系统变化趋势提供科学依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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