تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,572 |
تعداد مقالات | 71,006 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,494,465 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,755,488 |
مقایسه تاثیر تفکیکی کمبود فشار بخارآب و رطوبت خاک بر عملکرد فتوسنتز پوشش گیاهی جنگلی با استفاده از دادههای سنجش از دور | ||
تحقیقات آب و خاک ایران | ||
دوره 54، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 1863-1883 اصل مقاله (1.59 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijswr.2023.360135.669509 | ||
نویسندگان | ||
علیرضا سعادت مقدسی1؛ زهرا آقاشریعتمداری* 2؛ وحید اعتماد3 | ||
1گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران | ||
2استادیار/گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران | ||
3دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران | ||
چکیده | ||
اقلیم کره زمین حاصل برهمکنشهای پیچیده موجود بین اجزا موثر آن و تابعی از تابش خورشیدی است که بر اجزا مذکور تاثیر بسزایی دارد. از مهمترین عوامل اقلیمی که در پوششگیاهی مناطق مرطوب، خشک و نیمهخشک اثرگذار هستند میتوان به متغیرهای فشاربخار و رطوبتخاک اشاره کرد که نقش مهمی در فرآیند فتوسنتز گیاهی ایفا میکنند. فلورسانس کلروفیل نقش بسزایی در عملکرد فتوسنتز گیاهان از جمله سوزنیبرگان دارد. با توجه به پژوهش انجام شده در منطقه چیتگر و نوشهر اثر دو مولفه متفاوت ارزیابی شده است. تاثیرات فصل بر مقدار فلورسانس دو مولفه قابل انکار نیست. بالاترین مقدار همبستگی بین رطوبتخاک و تاثیر آن بر مقدار فلورسانس در مجموع پارک جنگلی چیتگر در فصول پاییز و زمستان با مقدار R² به ترتیب 44/0 و 56/0 برآورد شده است. مقدار RMSE به ترتیب 4/7 و 7/6 (میلیگرم بر مترمربع) محاسبه شده است. در منطقه نوشهر، بالاترین مقدار همبستگی با مجموع رطوبت اعماق در فصل تابستان (2022-2019) بدست آمده است (21/0R²=). همچنینمقدار P-value برابر با 49/0 برآورد شده است. اثرات تنشهای محیطی نیز بر مقدار رطوبتخاک در اعماق مختلف انکار ناپذیر است، خصوصا فصولی که فعالیت گیاه بیشتر بوده و مقادیر فتوسنتز بیشتر در برابر تنش های خشکی و شوری قرار خواهند گرفت. درخصوص اثرفشاربخار درمنطقه نوشهر بالاترین درجه همبستگی در فصل پاییز با مقدارفلورسانس محاسبه شده است. میتوان اوج فصل بارشی شمال کشور را در بازه فصل پاییز برآورد کرد، همچنین با افزایش رطوبتنسبی، فشاربخار آب نیز افزایش خواهد یافت. | ||
کلیدواژهها | ||
رطوبت خاک؛ فشاربخار؛ فلورسانس کلروفیل؛ پوشش گیاهی سوزنی برگ؛ سنجش از دور | ||
مراجع | ||
Cao, J., An, Q., Zhang, X., Xu, S., Si, T., & Niyogi, D. (2021). Is satellite Sun-Induced Chlorophyll Fluorescence more indicative than vegetation indices under drought condition? Science of the Total Environment, 792, 148396. Dash, J., & Curran, P. J. (2007). Evaluation of the MERIS terrestrial chlorophyll index (MTCI). Advances in Space Research, 39(1), 100-104. Dechant, B., Ryu, Y., Badgley, G., Köhler, P., Rascher, U., Migliavacca, M., Zhang, Y., Tagliabue, G., Guan, K., & Rossini, M. (2022). NIRVP: A robust structural proxy for sun-induced chlorophyll fluorescence and photosynthesis across scales. Remote Sensing of Environment, 268, 112763. Fahimi Khoirdi, Farouq, and Shamshiri, Mohammad Hossein.(2015). Comparing the performance of photosystem II in four basic cultivars of domesticated pistachio using the chlorophyll fluorescence technique under drought stress conditions. Plant Process and Function, 5(17), 96-109. SID. https://sid.ir/paper/234187/fa (In Persian). Frankenberg, C. (2015). Solar Induced Chlorophyll Fluorescence OCO-2 Lite Files (B7000) User Guide; California Institute of Technology. Jet Propulsion Laboratory: Pasadena, CA, USA, 1-10. (Helmijadid,Mehdi and Agha Shariatmadari, Zahra(2018). Determining the planting height of non-native tree in the forest of northern Iran based on thermal Indices,25 Journal of water and soil conservation Research, Volume 1 number page 197 (In Persian). Kiani, Elham (2015).The study of plant diversity and some soil characteristics in the understory cover of Chitgar Forest Park, Master's Thesis of Desert Area Management, University of Tehran (In Persian). Kim, J., Ryu, Y., Dechant, B., Lee, H., Kim, H. S., Kornfeld, A., & Berry, J. A. (2021). Solar-induced chlorophyll fluorescence is non-linearly related to canopy photosynthesis in a temperate evergreen needleleaf forest during the fall transition. Remote Sensing of Environment, 258. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112362 Liu, L., Yang, X., Zhou, H., Liu, S., Zhou, L., Li, X., Yang, J., Han, X., & Wu, J. (2018). Evaluating the utility of solar-induced chlorophyll fluorescence for drought monitoring by comparison with NDVI derived from wheat canopy. Science of the Total Environment, 625, 1208-1217. Liu, X., Liu, Z., Liu, L., Lu, X., Chen, J., Du, S., & Zou, C. (2021). Modelling the influence of incident radiation on the SIF-based GPP estimation for maize. Agricultural and Forest Meteorology, 307, 108522. Mohtashmi, Soheila (2022). Effective rainfall modeling and zoning in rainy areas using remote sensing data and artificial intelligence algorithms, master's thesis of the Department of Irrigation and Development Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. (In Persian). Rad, Dehghani, Mominpour, Soltani Gardframarzi, & Vali.(2020). Evaluation of salinity tolerance of some common species in forestry and landscape creation. Nature of Iran, 5(2), 53-62 (In Persian). Sharifani, Farhadi, Hasan, Alizadeh, Hakemabadi, Ali Niai Fard, & Sasan. (2021). Evaluation of changes in chlorophyll fluorescence and the amount of biomass of pistachio rootstocks and interspecies hybrids (P. vera × P. integerrima) inorderto obtain drought-tolerant rootstocks.Fruit research,5(2), 155-171(In Persian). Shimada, R., & Takahashi, K. (2022). Diurnal and seasonal variations in photosynthetic rates of dwarf pine Pinus pumila at the treeline in central Japan. Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 54(1), 1-12. Van der Tol, C., Berry, J., Campbell, P., & Rascher, U. (2014). Models of fluorescence and photosynthesis for interpreting measurements of solar‐induced chlorophyll fluorescence. Journal of geophysical research: Biogeosciences, 119(12), 2312-2327. Wang, S., Zhang, Y., Ju, W., Porcar-Castell, A., Ye, S., Zhang, Z., Brümmer, C., Urbaniak, M., Mammarella, I., & Juszczak, R. (2020). Warmer spring alleviated the impacts of 2018 European summer heatwave and drought on vegetation photosynthesis. Agricultural and Forest Meteorology, 295, 108195. Xinjie Liu a, Zhunqiao Liu b, Liangyun Liu a, Xiaoliang Lu b, Jidai Chen a, Shanshan Du a, Chu Zou a (2021). Modelling the influence of incident radiation on the SIF-based GPP estimation for maize. Yu, T., Jiapaer, G., Bao, A., Zheng, G., Zhang, J., Li, X., Yuan, Y., Huang, X., & Umuhoza, J. (2022). Disentangling the relative effects of soil moisture and vapor pressure deficit on photosynthesis in dryland Central Asia. Ecological Indicators, 137, 108698. Zabihi, H., Vogeler, I., Amin, Z. M., & Gourabi, B. R. (2016). Mapping the sensitivity of citrus crops to freeze stress using a geographical information system in Ramsar, Iran. Weather and Climate Extremes, 14, 17-23. Zhang, Y., Guanter, L., Joiner, J., Song, L., & Guan, K. (2018). Spatially-explicit monitoring of crop photosynthetic capacity through the use of space-based chlorophyll fluorescence data. Remote Sensing of Environment, 210, 362-374. Zhang, Z., Zhang, X., Porcar-Castell, A., Chen, J. M., Ju, W., Wu, L., Wu, Y., & Zhang, Y. (2022). Sun-induced chlorophyll fluorescence is more strongly related to photosynthesis with hemispherical than nadir measurements: Evidence from field observations and model simulations. Remote Sensing of Environment, 279, 113118. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 319 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 311 |