東北南部三種硬闊木質部細胞特征及其與氣候關系
發(fā)布時間:2020-11-03 05:22
本文通過對東北地區(qū)南界三處采樣點微樹芯采樣,運用微樹芯石蠟切片技術和樹木年輪學方法,將樹輪解剖參數與氣象因子做相關分析和響應分析,分析了三種硬闊類優(yōu)勢樹種的次生木質部細胞對氣候要素響應。結果表明:水曲柳(Fraxinusmandshurica)和黃樂(Phellodron amurense)屬于環(huán)孔材,有早晚材之分,水曲柳導管(直徑119.67±18.59μm)多集中在早材(直徑267.15±24.07μm),晚材也有分布但導管(直徑46.95±7.15μm)較小。黃檗導管在整個年輪都有分布,早材導管(直徑191.62±35.89μm)逐漸變小,晚材導管形成多邊形管孔團。胡桃楸(Jugla mandshurica)無早晚材之分,導管與闊葉散孔材類似,整個年輪內導管(直徑172.54±17.85μm)逐漸變小。應對氣候與環(huán)境變化,三種硬闊選擇相同策略,減少導管細胞個數并增大導管直徑,減少纖維細胞密度及晚材率,晚材寬度減小使得當年年輪寬度減小。水曲柳導管細胞個數與4月平均氣溫顯著正相關,與5月平均氣溫顯著負相關;纖維細胞密度與3月、4月氣溫顯著負相關。黃檗導管細胞個數與3月、4月平均最低氣溫,9月氣溫顯著負相關;纖維密度與3月、4月、5月平均最低氣溫,與9月氣溫、降水量顯著負相關。胡桃楸導管細胞個數與3月、4月、5月平均最低氣溫,9月平均氣溫顯著負相關;纖維細胞密度與2月平均氣溫、平均最低氣溫,9月平均最高氣溫顯著負相關。在三種硬闊類優(yōu)勢樹種中水曲柳木質部細胞特征與逐月PDSI顯著負相關(p0.05),黃檗木質部細胞特征與逐月PDSI多顯著正相關(p0.05),胡桃楸木質部細胞特征與逐月PDSI相關不顯著。黃檗樹輪各項解剖參數均適合做PDSI重建,胡桃楸樹輪各項解剖參數受氣溫影響較大,更適合做氣溫為限制因子的氣候重建。
【學位單位】:東北林業(yè)大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2018
【中圖分類】:S718.4
【部分圖文】:
對三大硬闊導管水曲柳導管(直徑119.7?±?18.6?pm)多集中在早材(直徑267.2?士??24.1?pm),晚材也有分布但導管直徑較。ǎ矗叮梗?±?7.2?pm),早晚材導管面積差異非??常明顯(圖3A);黃檗導管在整個年輪都有分布,早材導管直徑(191.6?±35.9?pm)向??晚材方向逐漸變小,晚材導管形成多邊形管孔團,早晚材導管面積差異不明顯(圖3-??2B);胡桃楸無早晚材之分,導管與闊葉散孔材類似,整個年輪內導管直徑(172.5?±??-13-??
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【參考文獻】
本文編號:2868151
【學位單位】:東北林業(yè)大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2018
【中圖分類】:S718.4
【部分圖文】:
對三大硬闊導管水曲柳導管(直徑119.7?±?18.6?pm)多集中在早材(直徑267.2?士??24.1?pm),晚材也有分布但導管直徑較。ǎ矗叮梗?±?7.2?pm),早晚材導管面積差異非??常明顯(圖3A);黃檗導管在整個年輪都有分布,早材導管直徑(191.6?±35.9?pm)向??晚材方向逐漸變小,晚材導管形成多邊形管孔團,早晚材導管面積差異不明顯(圖3-??2B);胡桃楸無早晚材之分,導管與闊葉散孔材類似,整個年輪內導管直徑(172.5?±??-13-??
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【參考文獻】
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本文編號:2868151
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