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シラカンパ、ミズナラ、ハリギリの光合成の樹冠内垂直変化と季節変化

机译:Silakanpa,Mizuna,Hatrigiri的光合作用冠垂直变化和季节变化

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摘要

近年の大気中CO_2濃度の上昇に伴う地球温暖化問題に対して、森林のCO_2吸収能をより高い精度で推定することが要求されている。CO_2収支の研究では、森林と大気間のCO_2フラックスのタワー観測と並行して、樹冠葉の光合成を測定することが、観測データの検証や、将来環境が変化した際の森林のCO_2吸収能の予測において重要である。 しかし,両方のデータを同じ年に同じ林分で測定している例は意外に少ない。 樹冠葉の光合成速度から個体や林分レベルのCO_2収支までスケールアップする場合、farqhar  らの光合成に関する生化学モデルのパラメー夕(Calboxylationの最大反応速度;V_(cmax)、最大電子伝達速度;J_(max)が有効である。一般的に、シミュレーションモデルでほ少数の簡便に測定できるパラメー夕による表現が求められるっV_(cmax)やJ_(max)は葉の単位面積当たりの窒素含量(N_(area))と正の相関関係があることが知られているが、これらの関係は、葉齢に伴う葉内窒素配分の変化等により変化することが予想されるため,季節変動の大きさを確認する必要がある。
机译:近年来,需要估计森林的CO_2吸收能力,在与大气中CO_2浓度浓度的浓度升高相关的全球变暖问题的较高准确性。在研究CO_2平衡的研究中,与森林和大气CO_2通量的塔观察测量伪叶的光合作用,验证了未来环境变化时森林的观察数据和CO_2吸收能力在预测中很重要。但是,在同一年的同年中测量两个数据的示例是未触及的。从Dwinkled叶片的光合作用缩放到个人和森林水平的CO_2平衡时,Farqhar等人的光合作用的生化模型的参数模型。(最大反应率的燃料化; V_(CMAX),最大电子转移速率; J_(MAX是有效的。通常,可以确定通过仿真模型的简单测量表示,V_(CMAX)和J_(MAX)是每单位面积的叶片(N_虽然已知存在与面积的正相关),这些关系预计由于叶片的叶片氮气分配的变化而导致改变,因此季节变化的大小是必要的。

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