亮湖和中内泡面积萎缩,因此对图14e中的结果影响较大。而湖泊的数量也呈现破碎化的趋势。松嫩平原湖泊的变化既有自然因素(气候暖干化),也有人类活动的影响所致,当然也有人工活动导致湖泊面积增加的。
图14 松嫩平原不同大小湖泊在1986-2010年期间的面积与数量的变化趋势
图15 松嫩平原不同大小湖泊在1986-2010年期间的空间格局变化趋势
生物多样性过程:在松嫩平原地区选取32个湖泊、泡沼布设82个采样点,分别采集浮游藻类和着生藻类,对藻类的群落结构和多样性进行分析(见图16)。结果表明多样性指数H值、H'值和Dv值呈显著的正相关关系,三个指数在各湖泡的变化趋势一致。J值和D值在32个湖泡的数值差别不大。洋沙泡(YSP)、克钦湖(KQH)、三永泡(SYP)、花敖泡(HAP)、马圈泡(MJP)藻类植物属间个体数分布不均匀,水质状况稍差。鹅头泡(ETP)、他拉红泡(TLHP)、八里泡(BLP)藻类植物的群落结构简单且藻类属间个体数分配欠均,水质状况最差。其余24个湖泡物种多样性丰富或较好。
图16 松嫩平原不同采样点藻类的群落结构和多样性指数差异
生产能力(NPP)变化过程:基于C-FIX模型估算得到松嫩平原1980、1995、2000、2010年NPP的估算结果(图17),1980-2010年农田NPP总量呈增加趋势,分别为2862.05Pg、3544.85Pg、3743.85Pg、3823.77Pg,30年内增加了33.6%,其中,
1995-2000
总量增幅约为1980-1995的3.43倍,2000-2010总量增幅约为1995-2000年的2.49倍,增加幅度较1995-2000年有所放缓。对比土地利用与气候变化对农田NPP总量增加的贡献率(表3),结果表明2000年以前气候变化对农田NPP增加的贡献率大于土地利用变化,而2000年后由土地利用变化对农田NPP总量增加的贡献率大于气候变化的影响,突显了人为因素对农田NPP增长的影响。
以MODIS250米空间分辨率数据产品(NDVI,近红外和中红外波段反射率等)、气象数据和两期沼泽湿地分布数据为数据源,应用CASA模型估算松嫩平原沼泽湿地2000-2005年和2006-2010年平均植被年实际净初级生产力(ANPP)和潜在净初级生产力(PNPP),进而构建人类活动影响相对贡献率指数(RICI),并以实测生物量数据和沼泽湿地生态试验站通量观测数据进行模型估算结果验证,结果如图18和19所示。
图17 基于C-Fix模型的松嫩平原NPP估算结果
表3 土地利用与气候变化对松嫩平原NPP的贡献率
因素类型 土地利用 气候变化
20世纪80-90年代 影响量/pg 186.39 466.06
27.30 68.26
20世纪90-20世纪末 34.91 162.49
17.54 81.66
20世纪末-21世纪初 影响量/pg 贡献率% 143.82 -61.54
69.24 29.63
贡献率% 影响量/pg 贡献率%