Roles of Soil and Atmospheric Dryness on Terrestrial Vegetation Productivity in China ‐ Which Dominates at What Thresholds

干燥 环境科学 中国 生产力 植被(病理学) 自然地理学 气候学 陆地生态系统 大气科学 生态系统 地理 生态学 地质学 病理 经济 考古 外科 宏观经济学 生物 医学
作者
Tianzi Wang,Jingwen Zhang,Zejun Li,Kairong Lin,Wang Zhou,Genghong Wu,Ming Pan,Xiaohong Chen
出处
期刊:Earth’s Future [American Geophysical Union]
卷期号:13 (3) 被引量:14
标识
DOI:10.1029/2024ef005469
摘要

Abstract Low soil moisture (SM) and high vapor pressure deficit (VPD) can reduce vegetation productivity (gross primary productivity (GPP)) and weaken terrestrial carbon stock. However, the roles of SM and VPD on GPP vary widely in terms of (a) which one dominates the impact (dominance) and (b) the specific threshold values at which they are activated (thresholds). This study adopted the copula method to investigate the dominance and thresholds of SM and VPD on terrestrial vegetation productivity reduction (GPP reduction) across China from 1982 to 2018. The results indicate that SM predominantly drives the GPP reduction across 71% of China's vegetation zones, with the SM thresholds decreasing from the south to the north. Vapor pressure deficit dominated the GPP reduction primarily in the croplands with low VPD thresholds, such as the North China Plain and Northeast Plain. Moreover, the SM and VPD thresholds have significant difference across different ecosystems, with higher SM thresholds (activated under wetter soil conditions) in the forests and lower VPD thresholds (activated under more humid atmospheric conditions) in the croplands. Compared with the non‐irrigated croplands, irrigation can significantly reduce SM thresholds and increase VPD thresholds by relieving water stress from soil and atmospheric dryness. The structural equation modeling further demonstrates the dominant influence of SM and VPD on GPP reduction. This study explicitly identified the spatial distribution of the dominance and thresholds of soil and atmospheric dryness across different ecosystems. It could enhance our understanding of terrestrial ecosystem sensitivity to drought and provide guidance for drought management in different ecosystems.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
13秒前
17秒前
刘豆发布了新的文献求助40
19秒前
samera发布了新的文献求助10
20秒前
ainiyiwannian完成签到,获得积分10
20秒前
isedu完成签到,获得积分0
21秒前
21秒前
是小豆子呀完成签到,获得积分10
36秒前
阿俊1212完成签到 ,获得积分10
40秒前
BuSihan完成签到 ,获得积分10
42秒前
44秒前
暖暖完成签到 ,获得积分10
45秒前
mlzmlz完成签到,获得积分0
47秒前
charliechen完成签到 ,获得积分10
51秒前
tmobiusx完成签到,获得积分10
54秒前
喵了个咪完成签到 ,获得积分10
55秒前
无限知能完成签到 ,获得积分10
59秒前
大雪完成签到 ,获得积分10
59秒前
烟花应助初景采纳,获得10
1分钟前
wali完成签到 ,获得积分0
1分钟前
tszjw168完成签到 ,获得积分10
1分钟前
顺利问玉完成签到 ,获得积分10
1分钟前
刘豆发布了新的文献求助40
1分钟前
我不是哪吒完成签到 ,获得积分10
1分钟前
王波完成签到 ,获得积分0
1分钟前
xuxu完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
油条完成签到,获得积分10
1分钟前
yoooooooo完成签到,获得积分10
1分钟前
俏皮冰露完成签到,获得积分10
1分钟前
俊逸吐司完成签到 ,获得积分10
1分钟前
笨笨牛排发布了新的文献求助10
1分钟前
小田完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
30完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Isabel完成签到 ,获得积分10
1分钟前
南宫士晋完成签到 ,获得积分10
1分钟前
爆米花应助教授采纳,获得10
1分钟前
《子非鱼》完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Nondestructive Testing Handbook: Vol. 4, Thermal and Infrared Testing (IR), 4th ed 800
日本現代怪異事典 副読本 700
悉尼大学博士学位论文,题目:Modelling and testing of one-sided stitched laminated composites. 作者:Kristopher P. Plain 630
Machine Learning for Asset Management and Pricing 600
Numerical analysis of the coupled atmosphere-ocean models (CAO II). II 600
Models for the coupled atmosphere and ocean 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7376487
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8984231
关于积分的说明 19101618
捐赠科研通 7017161
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3225985
关于科研通互助平台的介绍 2389396
邀请新用户注册赠送积分活动 2206631