• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    東北哈尼泥炭腐殖化度古氣候意義及區(qū)域?qū)Ρ?/h1>
    2014-09-21 19:38:51程勝高肖河黃庭周瑩胡忠霞劉曉彤
    關(guān)鍵詞:天湖古氣候殘體

    程勝高+肖河+黃庭+周瑩+胡忠霞+劉曉彤

    基金項目:國家自然科學(xué)基金項目(41072023)

    摘要:不同地區(qū)泥炭腐殖化度指示的古氣候意義存在著分歧。運用堿提取溶液吸光度法對東北哈尼泥炭腐殖化度進行測定,結(jié)合14C測年數(shù)據(jù)的年代框架,對比東北哈尼、神農(nóng)架大九湖、青藏高原紅原、福建天湖山地區(qū)泥炭腐殖化度氣候代用指標,分析不同地區(qū)泥炭腐殖化度古氣候意義異同的原因。結(jié)果表明:哈尼泥炭腐殖化度的古氣候意義包含溫度濕度組合,較高的腐殖化度指示氣候溫暖潮濕,較低的腐殖化度指示氣候干燥寒冷;從哈尼、紅原、大九湖、天湖山泥炭腐殖化度時間序列的對比可以得出,雖然其古氣候意義有所不同,但其記錄的中國全新世古氣候環(huán)境演變趨勢大體相同,都反映了中國早全新世階段的升溫現(xiàn)象、中全新世的大暖期現(xiàn)象及晚全新世階段的降溫;溫度、濕度、季風(fēng)、經(jīng)緯度及地質(zhì)地貌等因素都對泥炭腐殖化度有影響,但水熱條件是直接影響,其他因素通過對水熱條件的改變而間接影響腐殖化度;闡述不同區(qū)域泥炭腐殖化度的古氣候意義沒有固定模式,需結(jié)合當?shù)氐牡乩砦恢?、地質(zhì)地貌、年均氣溫、季風(fēng)、降水、植被等情況進行具體分析。

    關(guān)鍵詞:泥炭;腐殖化度;碳、氧同位素;全新世;古氣候;時間序列;冷事件;東北

    中圖分類號:P532;X16文獻標志碼:A

    Paleoclimatic Significances of Peat Humification in Hani of Northeast China and Regional Comparison

    CHENG Shenggao1,2, XIAO He1, HUANG Ting1, ZHOU Ying1, HU Zhongxia1, LIU Xiaotong1

    (1. School of Environmental Studies, China University of Geosciences, Wuhan 430074, Hubei, China;

    2. Institute of Environmental Assessment, China University of Geosciences, Wuhan 430074, Hubei, China)

    Abstract: There are different viewpoints on the paleoclimatic significances of peat humification in different regions. Alkali extracting solution absorbance method was used to measure the peat humification in Hani of Northeast China. Combined with 14C dating data for chronological framework, the proxy climate indicators of peat humification in Hani of Northeast China, Dajiuhu of Shennongjia, Hongyuan of QinghaiTibet Plateau and Tianhushan of Fujian were compared, and the reasons for similarities and differences on the paleoclimatic significance of peat humification in different regions were analyzed. The results show that the paleoclimatic significance of peat humification in Hani includes temperaturehumidity combination, and the higher humification indicates warm and humid climate, the lower humification indicates dry and cold climate; according to the comparison of peat humification temporal series in Hani, Hongyuan, Dajiuhu and Tianhushan, although the paleoclimatic significances are different, but the evolution trends of Holocene paleoclimate environment recorded are almost the same; the records include warming in Early Holocene, megathermal in Middle Holocene and cooling in Late Holocene; the effects of temperature, humidity, monsoon, latitude and longitude and geological landform on peat humification are significant, but the hydrothermal conditions are direct, and the other factors are indirect; it is different to explain the paleoclimatic significances of peat humification in different regions, and the location, geological landform, average annual temperature, monsoon, precipitation and vegetation should be considered.

    Key words: peat; humification; carbon and oxygen isotopes; Holocene; paleoclimate; temporal series; cold event; Northeast China

    0引言

    泥炭是不同分解程度的松軟有機體堆積物,這種有機體主要是植物殘體。泥炭沼澤植物死亡后受到各種生物化學(xué)作用,首先是復(fù)雜的有機質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)楹唵蔚挠袡C物質(zhì)及CO2和水,然后這些物質(zhì)再合成新的較復(fù)雜的有機物質(zhì)圈,分解與合成這兩個過程相互交替的進行著,制約著泥炭的形成與發(fā)育。因此,研究泥炭植物殘體分解速率對了解泥炭的形成特點具有重要意義。泥炭地的形成和發(fā)展直接受水分和熱量的控制。只有在一定水分和熱量的配合下,泥炭沼澤才能得到旺盛發(fā)育。這種有利的水熱組合條件主要取決于氣候,其次是海陸分布以及地質(zhì)、地貌和水文狀況等因素。根據(jù)趙紅艷等對哈尼地區(qū)泥炭分解沉積速率的研究可知,植物殘體的分解是在一定環(huán)境條件下進行的,影響分解的主要因素是溫度、濕度和酸度等[1]。

    泥炭腐殖化度是定量描述泥炭分解程度的指標,即泥炭中無定形腐殖質(zhì)占樣品干重的質(zhì)量分數(shù)。泥炭腐殖化度和泥炭的分解速率有必然聯(lián)系,泥炭分解越快,其腐殖化程度越高。影響泥炭分解速率的因素(即溫度、水分、酸度等)在一定程度上可以通過泥炭腐殖化度來表現(xiàn),進而泥炭腐殖化度的波動與古氣候變化存在一定關(guān)系:泥炭腐殖化度受溫度、濕度控制,它們作為影響泥炭腐殖化度的主要因素,使得泥炭腐殖化度在一定程度上能反映氣候的冷暖干濕。因此,腐殖化度在古氣候演變及突變事件研究中被用作恢復(fù)古環(huán)境的氣候代用指標。

    在泥炭腐殖化度的研究方法上,1995年之前國外主要側(cè)重研究腐殖化度與濕度之間的聯(lián)系[2];之后,Chambers等通過對蘇格蘭披蓋式泥炭中孢粉與腐殖化度的研究確定了氣候與腐殖化度之間存在某種關(guān)聯(lián),證實泥炭腐殖化度可以作為恢復(fù)古環(huán)境的代用指標[3]。中國由王華等首次確立了泥炭腐殖化度作為古氣候代用指標的地位[4]。但國內(nèi)外學(xué)者對泥炭腐殖化度的古氣候意義有不同看法(表1)。

    由表1可知,國際上對泥炭腐殖化度的研究重點在將其與阿米巴蟲、植物大化石等指標進行對比,涉及的氣候因子僅限于地表環(huán)境濕度,并未涉及溫度或溫度濕度組合對泥炭腐殖化度的影響。國內(nèi)腐殖化度的研究范圍較為廣泛,對比指標較多,涉及的氣候因子是溫度濕度組合,并且學(xué)者就泥炭腐殖

    表1腐殖化度古氣候意義的不同觀點

    Tab.1Different Views for Paleoclimatic Significance of Humification文獻來源學(xué)者研究地區(qū)氣候因子對比指標結(jié)論

    [3]Chambers等蘇格蘭南部披蓋式沼澤

    [5]Langdon等蘇格蘭東南部Temple Hill Moss泥炭

    [6]Borgmark等瑞典中東部

    [7]Blundell等愛爾蘭地區(qū)

    [4]王華等中國青藏高原東部四川紅原泥炭

    [8]馬巧紅等中國雷州半島北部

    [9]蔡穎等中國新疆北部巴里坤湖

    [10]尹茜等中國浙江天目山千畝田

    [11]、[12]薛積彬等中國南嶺東部江西定南大湖

    [13]馬春梅等中國湖北神農(nóng)架大九湖

    [14]胡凡根等中國福建屏南天湖山濕度

    濕度溫度組合孢粉

    植物大化石、阿米巴原蟲化石

    碳氮比、阿米巴原蟲

    植物大化石、有殼變形蟲

    木里苔草纖維素δ(13C)值

    有機質(zhì)含量、燒失量

    有機質(zhì)含量、TOC值、自生碳酸鹽

    燒失量

    TOC值、磁化率

    孢粉、有機質(zhì)含量、TOC值、Rb/Sr值

    有機質(zhì)腐殖化度低,指示氣候較濕潤;腐殖化度高,指示氣候較干燥;還可以用腐殖化度推斷水位深度

    腐殖化度高,指示氣候溫暖濕潤;腐殖化度低,指示干冷

    腐殖化度高,指示氣候干冷;腐殖化度低,指示氣候濕熱

    化度的古氣候意義解釋也存在很大分歧。

    以洪業(yè)湯、于學(xué)峰、鐘巍為代表的在青藏高原東部、雷州半島北部、新疆巴里坤湖的研究認為:腐殖化度高,指示氣候溫暖濕潤;腐殖化度低,指示氣候干冷[4,9,1516]。他們證實在濕暖氣候條件下,植物初級生產(chǎn)力提高,能夠提供較多的植物殘體進行腐解,同時也提高了微生物的分解能力,二者的綜合作用使泥炭中的無定形碳質(zhì)量分數(shù)增高(即腐殖化度增高);反之,在干冷氣候條件下,不僅植物初級生產(chǎn)力減弱,提供腐解的植物殘體較少,而且微生物分解能力也減弱,導(dǎo)致泥炭中無定形腐殖質(zhì)質(zhì)量分數(shù)降低(即泥炭的腐殖化度降低)。

    以馬春梅、朱誠為代表的在神農(nóng)架、浙江千畝田的研究,對腐殖化度代用指標指示古氣候意義的闡釋完全相反[10,13]。他們認為:腐殖化度高,指示氣候干冷;腐殖化度低,指示氣候濕熱。這是因為在干燥氣候條件下,沼澤處于氧化環(huán)境,微生物活動強烈,從而使植物殘體分解得更為徹底,腐殖化程度就會增大;而濕暖的水澇環(huán)境降低了微生物的活動,減緩了植物殘體的分解,使腐殖化程度降低。

    因此,有必要對中國東北哈尼泥炭地這一氣候變化敏感的區(qū)域重新進行泥炭腐殖化度的研究。筆者通過對中國東北哈尼地區(qū)泥炭腐殖化度的測定,并結(jié)合植物纖維素碳、氧同位素指標進行對比分析,得出哈尼泥炭腐殖化度代表的古氣候意義;再對比紅原、大九湖、天湖山泥炭地腐殖化度指標,探討不同地區(qū)腐殖化度古氣候意義異同的原因。

    1泥炭腐殖化度古氣候意義

    哈尼泥炭地(42°13′N,126°31′E)位于吉林省柳河縣哈尼鄉(xiāng),地處長白山高峰的西麓與龍崗山脈中部,海拔高度約900 m(圖1)。哈尼泥炭堆積于全新世,通體剖面厚度達到9.6 m,其沉積過程貫穿整個全新世;特別是上層泥炭,堆積速度高,提供了高分辨率的氣候記錄。自晚全新世以來,本區(qū)泥炭沉積比較連續(xù),受人類干擾較小,高分辨率地記錄了古植被、古氣候和古環(huán)境變化的詳細信息。

    圖1哈尼泥炭地地理位置

    Fig.1Location of Hani Peatland

    圖2哈尼泥炭地層與定年

    Fig.2Stratigraphy and Dating of Hani Peatland

    泥炭樣品來自于哈尼泥炭地中部(42°12′50″N,126°31′05″E),采樣深度達到9 m。將所采泥炭芯每5 cm間隔現(xiàn)場切樣密封保存后,立刻運回實驗室進行樣品分析。根據(jù)泥炭的顏色、質(zhì)量、組成可以劃分泥炭的地層。泥炭芯中地層的變化(圖2)可以顯示出泥炭沉積地的氣候變化[1719]。利用14C測年技術(shù)對所采集的泥炭樣品進行測定可以獲得相應(yīng)的年代序列。14C測年的材料來自于泥炭樣品中的植物殘留物,共選出泥炭樣品13個,按Hong等所述方法提取泥炭植物纖維素進行14C年齡的測定[20]。泥炭測年數(shù)據(jù)由日本筑波國家環(huán)境研究所AMS實驗室測試,通過CALIB4.3軟件獲得14C的校正年齡[21]。根據(jù)野外采集的泥炭芯,繪制并整理出哈尼泥炭層綜合柱狀圖(圖2),其剖面巖性特征隨深度變化描述如下:0~25 cm為現(xiàn)代植被層,有大量活的根系,主要為苔草以及少量蘆葦,分解度低;25~66 cm為淺褐色泥炭層,植物殘體以苔草根系為主,少量植物活根系,分解度低;66~126 cm為褐色泥炭層,植物殘體以草本為主,含有少量木本殘體,分解度低;126~246 cm為深褐色泥炭層,植物殘體以草本為主,含少量木本殘體,分解度低;246~316 cm為淺褐色泥炭層,植物殘體以草本為主,含有少量泥炭蘚,分解度高;316~600 cm為深褐色泥炭層,植物殘體包含草本與木本,含有泥炭蘚,分解度高;600~625 cm為含有火山灰的深褐色泥炭層,分解度低;625~726 cm為深褐色泥炭層,植物殘體包含草本與木本,含有泥炭蘚,分解度高;726~890 cm為黑褐色泥炭,植物殘體包含草本與木本,含有泥炭蘚,分解度高;890~900 cm為灰綠色黏土,含有少量泥炭。

    運用堿提取法[22]進行哈尼泥炭腐殖化度的測定。根據(jù)哈尼泥炭地的自然條件,測定方法有所改變,主要是修改了從提取液中分離出腐殖酸的方法和重新選擇確定吸光度值的最適合波長。試驗主要步驟為:將泥炭樣品研磨成粉末后過60目篩(0280 mm),混合均勻;然后,精確稱取泥炭樣品0200 g,放入250 mL燒杯中,同時精確稱量0.400 g的NaOH,放在燒杯中溶解,并放入100 mL容量瓶中定容;將所配的溶液倒入盛有泥炭樣品的燒杯中充分溶解;將上述泥炭溶液放在電爐上大火加熱至沸騰(約10 min),待溶液沸騰后將電爐熱量關(guān)小,溫和加熱溶液1 h,從而使泥炭中的腐植酸充分溶解;待加熱完成后,自然冷卻,將燒杯中的水加至150 mL,并放在250 mL的容量瓶中定容并混合均勻;分2次取10 mL上述溶液放在2個10 mL的離心管中離心20 min,取上清液2 mL,放在10 mL比色管中定容至刻度線,搖晃均勻;以超純水為參照物,用Shimadzu UVVIS3000 type分光光度計測定泥炭樣品中的堿提取物在540 nm波長下溶液的吸光度值;最后,以該吸光度值來表征泥炭腐殖化度。

    為探討哈尼地區(qū)泥炭腐殖化度指示的古氣候意義,將腐殖化度時間序列曲線與洪業(yè)湯等在同一地區(qū)研究得出植物纖維素δ(13C)、δ(18O)時間序列進行對比(圖3)[2325]。

    灰色部分對應(yīng)發(fā)生在北大西洋的冷事件時間區(qū)間

    圖3哈尼泥炭腐殖化度與纖維素碳、氧同位素對比

    Fig.3Comparison of Peat Humification, Cellulose Carbon and Oxygen Isotopes in Hani

    據(jù)洪業(yè)湯等的研究,東北長白山地區(qū)碳、氧同位素的古氣候意義如下[2325]:植物纖維素δ(13C)值可指示氣候的濕度或降水變化,δ(13C)值較高則降水較多(濕度較高),δ(13C)值較低則降水較少(濕度較低);δ(18O)值可指示溫度效應(yīng),即與溫度成正相關(guān)關(guān)系,δ(18O)高值期解釋為溫暖期,而δ(18O)低值期則對應(yīng)寒冷期。

    從泥炭腐殖化度與纖維素δ(18O)值對比圖發(fā)現(xiàn):在12.8~14.0 ka,纖維素δ(18O)值呈下降趨勢,同期泥炭腐殖化度值也在下降,反映了溫度的下降,緊接著近千年時段內(nèi),二者都有不同幅度的上升,反映了溫度的上升;在9.7~12.0 ka,纖維素δ(18O)值整體呈下降趨勢,泥炭腐殖化度曲線也呈明顯下降趨勢,其中112~115 ka內(nèi),兩者都有短暫時期的上升,但二者上升幅度有顯著差異,纖維素δ(18O)值急劇升高,而泥炭腐殖化度只有小幅上升,雖然反映的溫度變化方式相同,但是其對溫度變化的響應(yīng)程度不同;在0~7.3 ka,兩者整體上均呈下降趨勢。由此可見,泥炭腐殖化度大體與纖維素δ(18O)值變化趨勢相同,能反映古環(huán)境的溫度變化:腐殖化度高,指示氣候溫暖;腐殖化度低,指示氣候寒冷。

    從泥炭腐殖化度曲線與纖維素δ(13C)值對比圖發(fā)現(xiàn):在9.7~11.5 ka,纖維素δ(13C)值雖有波動,但整體呈下降趨勢,表明氣候偏干燥,而同一時期內(nèi)泥炭腐殖化度呈小幅波動的下降趨勢,兩者的波動趨勢相同;在6.7~8.4 ka,纖維素δ(13C)值緩慢上升,反映氣候偏濕潤,此時期的腐殖化度值明顯上升; 在4.8~6.5 ka,兩者均在小幅度內(nèi)波動,且變化趨勢相同;在0~3.8 ka,纖維素δ(13C)值呈下降趨勢,表明氣候偏干燥,而泥炭腐殖化度也呈下降趨勢。由此可見,泥炭腐殖化度與纖維素δ(13C)值變化趨勢大體成正相關(guān)關(guān)系,能反映區(qū)域濕度變化:腐殖化度高,指示氣候濕潤;腐殖化度低,指示氣候干燥。

    綜上所述,哈尼地區(qū)泥炭腐殖化度能同時反映溫度與濕度的變化:腐殖化度高,指示氣候溫暖濕潤;腐殖化度低,指示氣候干燥寒冷。

    2泥炭腐殖化度區(qū)域?qū)Ρ?/p>

    國外學(xué)者研究泥炭腐殖化度涉及的氣候因子僅限于地表環(huán)境濕度,并未涉及溫度或溫度濕度組合對泥炭腐殖化度的影響。世界各國由于地理地域上的差異形成了各自的溫度、濕度大幅度變化范圍,不宜將其與中國的泥炭腐殖化度古氣候意義進行對比。因此,為研究中國泥炭腐殖化度古氣候意義的差異,可以將氣候變化敏感的哈尼地區(qū)泥炭腐殖化度的古氣候意義與腐殖化度代用指標研究較為成熟的青藏高原紅原泥炭地[26]、湖北神農(nóng)架大九湖泥炭地[27]、福建北部天湖山泥炭地[28]進行對比。

    2.1泥炭沼澤產(chǎn)出環(huán)境特征

    2.1.1東北長白山地區(qū)哈尼泥炭沼澤

    哈尼泥炭沼澤隸屬吉林省柳河縣涼水鄉(xiāng),海拔高度為882~900 m,是典型的熔巖堰塞湖成因類型,其泥炭層平均厚度約為4.6 m,最厚處超過9.6 m。哈尼泥炭地屬于中溫帶大陸性山地季風(fēng)氣候,氣溫常年偏低,年均2.5 ℃~3.6 ℃,霜期約250 d。本區(qū)受季風(fēng)影響,年平均風(fēng)速2.8 m·s-1;pH值較高,為4.5~6.0,有利于沼澤發(fā)育;水源主要是地下水和降水補給;年均降水量743 mm。

    哈尼地區(qū)植被屬于溫帶紅松針闊葉混交林,植物群落具有明顯的分帶性[29]。其中心部位為苔草泥炭蘚,并伴生有棉花莎草、細葉杜香、杜斯等,木本植物稀少;外圍林木較密集,為長白落葉松油樺修氏苔草群落,兩者之間是呈漸變的過渡性植物群落。外環(huán)帶沿沼澤邊緣出現(xiàn)的為長白落葉松油樺修氏苔草群落;第2帶為油樺蘆葦泥炭蘚沼澤、松樹、樺樹,地表常年積水10~30 cm;第3帶沼澤分布于哈尼沼澤體中部(即第2帶沼澤的內(nèi)側(cè)),是第2帶沼澤未經(jīng)破壞前的原始沼澤景觀。

    2.1.2青藏高原東北部若爾蓋高原紅原泥炭地

    紅原泥炭地位于青藏高原東南緣的紅原—若爾蓋平坦高原區(qū)的紅原丘狀高原,海拔約3 400 m,屬大陸性高原寒溫帶季風(fēng)氣候,春秋短促,長冬無夏,熱量低;干濕季節(jié)分明,雨熱同期;日照長,太陽輻射強。1月為最冷月,平均為-10.3 ℃,最熱為7月,平均氣溫為10.9 ℃,年平均降水量為753 mm。

    本區(qū)丘陵和山地主要生長草甸,兼有針葉林。土壤以亞高山草甸土為主。河谷平原、寬谷則主要為木里苔草等沼澤植被,發(fā)育以沼澤土為主的土類。

    2.1.3湖北神農(nóng)架大九湖泥炭地

    大九湖泥炭地是位于湖北神農(nóng)架西端的山間盆地,屬亞高山沼澤,面積約16 km2,海拔1 700 m。其地處北亞熱帶,海拔較高,氣候濕冷,年平均溫度7.4 ℃,夏季最高溫度為17.1 ℃,冬季最低溫度為-2.4 ℃。年降水量約1 500 mm,年雨日天數(shù)為150~200 d,降水豐富且分布均勻,相對濕度超過80%,無霜期短(只有144 d)。大九湖地區(qū)溪流、小河在中途消失于石灰?guī)r中。由于盆地封閉,無其他排水通道,而喀斯特洞穴又不能通暢排水,因而地下水水位普遍較高。

    盆地周圍山地植被主要屬于神農(nóng)架溫性針葉林、落葉闊葉林帶,植被類型主要有茅栗、亮葉樺、漆樹、米心水青岡、巴山松、巴山冷杉及山地草甸。面向盆地的山坡主要為落葉闊葉林帶,其中以山毛櫸科為優(yōu)勢,林下有成片箭竹及大量蕨類植物。盆地內(nèi)植被以草甸和沼澤為主。

    2.1.4福建北部天湖山泥炭地

    天湖山泥炭地位于福建省寧德市屏南縣東南部,海拔1 180 m,屬于中亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),年均氣溫為14.6 ℃~17.1 ℃。泥炭剖面屬亞熱帶亞高山山間盆地沼澤泥炭,隸屬于霍童溪流域,周圍沒有河流匯入,降水主要來源于大氣降水。年均降水量超過1 800 mm,水資源豐富,年相對濕度81%。

    天湖山泥炭地周圍保存著完好的天然林植被及典型的中亞熱帶常綠闊葉林,土壤類型以紅壤為主,泥炭地主要為山地泥炭沼澤土。

    2.1.5小結(jié)

    將以上4個區(qū)域的地理位置、氣候類型、地面高程、生長的植物、水源補給、pH值、泥炭厚度、地貌類型、植被類型、年均氣溫、年均降水量、泥炭腐殖化度古氣候意義等信息列入表中,可以更直觀地體現(xiàn)不同研究區(qū)域的環(huán)境特征(表2)。

    表2哈尼、大九湖、紅原、天湖山區(qū)域環(huán)境對比

    Tab.2Regional Environment Comparison of Hani, Dajiuhu, Hongyuan and Tianhushan Areas泥炭地類型長白山哈尼青藏高原紅原湖北神農(nóng)架大九湖福建天湖山

    經(jīng)緯度42°13′N,126°31′E32°46′N,102°30′E31°29′N,109°59′E26°49′N,119°30′E

    地理位置中國東北中國西部中國東部中國東南

    氣候類型中溫帶大陸性山地季風(fēng)氣候大陸性高原寒溫帶季風(fēng)型氣候北亞熱帶季風(fēng)氣候亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候

    地面高程/m882~9003 4661 700~1 7601 180

    生長的植物苔草、蘆葦、泥炭蘚、油樺、杜香等苔草、藏嵩草苔草、刺子菀、金發(fā)蘚、泥炭蘚等殼斗科的常綠屬

    水源補給地表水與部分大氣降水地表水與部分大氣降水主要為大氣降水、地下水大氣降水pH值4.5~5.56.0~7.0--

    泥炭厚度/m9.004.952.971.92

    地貌類型堰塞湖山地高原過渡地形北亞熱帶亞高山濕地亞熱帶亞高山山間盆地

    植被類型針闊葉林針葉林落葉闊葉林、溫性針葉林中亞熱帶常綠闊葉林

    年均氣溫/℃3.031.107.4015.80

    年均降水量/mm743.3753.01 528.41 800.0

    泥炭腐殖化度古氣候意義腐殖化度高,指示氣候暖濕;腐殖化度低,指示氣候干冷腐殖化度高,指示氣候干冷;腐殖化度低,指示氣候暖濕

    注: “-”表示未找到數(shù)據(jù)。

    2.2泥炭腐殖化度時間序列對比

    將哈尼泥炭腐殖化度的測定結(jié)果和14C測年得到的哈尼地區(qū)泥炭腐殖化度時間序列與其他研究者得到的腐殖化度時間序列進行對比(圖4)。試驗中對哈尼泥炭吸光度的測定使用的是400 nm波長光,與王華等在紅原泥炭測試中相同[4],而馬春梅在吸光度測試中使用的是540 nm波長光[13]。從圖4可以看出,雖然使用的是相同波長,哈尼泥炭腐殖化度的變化范圍(0.1~0.9)遠大于紅原泥炭(0.12~0.42),而大九湖與天湖山的吸光度值變化范圍相差不大,分別為0.01~0.49、0.03~0.35。由此可見,不同波長測得的吸光度值表征的腐殖化度在數(shù)值上有區(qū)別。由于泥炭的堿提取物在350~700 nm波長范圍內(nèi)測得的吸光度是由高頻到低頻單調(diào)減少吸收,無論選取哪個波長都能反映腐殖化度的變化,因此,可以從吸光度的變化趨勢來進行討論。

    圖4泥炭地腐殖化度時間序列對比

    Fig.4Comparison of Temporal Series of Peatland Humification

    在新仙女木事件之后的早全新世升溫階段,哈尼泥炭與紅原泥炭的腐殖化度呈上升趨勢,大九湖腐殖化度呈明顯下降趨勢,天湖山腐殖化度變化雖不如前三者明顯,但總體上其吸光度值也在下降;在中全新世暖期階段,哈尼與紅原泥炭腐殖化度雖有波動,但整體均保持在一個較高水平,而大九湖與天湖山腐殖化度在較低水平波動;在晚全新世降溫期,哈尼及紅原泥炭腐殖化度呈明顯下降趨勢,大九湖泥炭腐殖化度呈小范圍波動,在1.0~2.5 ka還出現(xiàn)上升趨勢,天湖山腐殖化度波動劇烈,呈明顯上升趨勢。通過中國全新世的氣候變化趨勢可以看出,哈尼與紅原泥炭腐殖化度的變化趨勢大體相同,大九湖與天湖山泥炭腐殖化度的變化趨勢相同,且它們的古氣候意義相反。前兩者的古氣候意義為:高腐殖化度指示氣候暖濕,低腐殖化度指示氣候干冷。而后兩者的古氣候意義為:高腐殖化度指示氣候干冷,低腐殖化度指示氣候暖濕。

    根據(jù)不同地區(qū)泥炭腐殖化度時間序列對比圖,結(jié)合全新世中國古氣候演化過程,可以總結(jié)中國不同地區(qū)泥炭地腐殖化度在不同階段的變化趨勢(表3)。

    表3泥炭地腐殖化度變化趨勢區(qū)域?qū)Ρ?/p>

    Tab.3Regional Comparison of Changes of Peatland Humification

    泥炭地長白山哈尼青藏高原紅原神農(nóng)架大九湖福建天湖山

    早全新世升溫階段上升趨勢上升趨勢下降趨勢變化不明顯,微弱下降趨勢

    中全新世暖期階段較高水平波動較高水平波動低水平波動低水平波動

    晚全新世降溫階段明顯下降趨勢明顯下降趨勢小范圍波動,上升趨勢劇烈波動,上升趨勢

    通過中國全新世氣候變化總體趨勢,可以很明顯地看出不同地區(qū)泥炭腐殖化度在不同階段的變化趨勢的異同。另處,典型的氣候突變事件也可以用來說明不同地區(qū)泥炭腐殖化度古氣候意義的異同。全新世發(fā)生了9次大范圍的寒冷事件,已經(jīng)從古里雅冰芯、敦德冰芯、北大西洋冰芯及其他泥炭地氣候代用指標中發(fā)現(xiàn)對寒冷事件的響應(yīng)。筆者以影響范圍最大、最具代表性的“8.2 ka事件”和“4.2 ka事件”來對比分析。在8.2 ka前后的哈尼及紅原泥炭腐殖化度曲線中,能觀察到下降趨勢,大九湖泥炭腐殖化度曲線在8.1 ka處有一個全新世范圍內(nèi)的極高值,天湖山曲線在晚全新世階段的波動幅度非常小,但也能看到一個相對高值。由此可見,4個地區(qū)泥炭腐殖化度曲線對“8.2 ka事件”均有響應(yīng),大九湖的響應(yīng)最為強烈,其他三者次之。同理分析 “4.2 ka事件”,哈尼、紅原、天湖山泥炭腐殖化度在4.2 ka時間段均有極值峰,但大九湖泥炭腐殖化度在4.3 ka之后持續(xù)上升,直到3.8 ka才出現(xiàn)極高值,峰值時間推遲了300~400年。由此可見,不同地區(qū)的同一泥炭氣候代用指標對同一事件的響應(yīng)存在差異。

    綜上所述,中國學(xué)者對泥炭腐殖化度古氣候意義的不同解釋都是合理的,產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因是不同地區(qū)泥炭地的泥炭類型、組成成因等都存在差異。因此,在討論腐殖化度的古氣候意義時,要對不同地區(qū)分別加以說明。

    3泥炭腐殖化度古氣候意義異同成因

    3.1影響泥炭腐殖化度的因素

    泥炭腐殖化度的測定原理是基于泥炭中腐殖酸比例隨泥炭分解程度而變化的規(guī)律,因此,泥炭分解程度的影響因素均可作為影響腐殖化度的因素。泥炭能沉積的關(guān)鍵在于植物的生長量與死亡后分解量之間的對比關(guān)系。溫度、濕度、地質(zhì)地貌、水文、植物類型都會引起植物生長量的變化,微生物種類和數(shù)量、水熱條件、土壤酸堿度、植物殘體抗分解能力及有機質(zhì)組成等會影響植物殘體的分解量。綜合可知,能影響植物生長量和微生物分解殘體的因素都會對泥炭腐殖化度程度造成一定的影響,但最主要的還是水熱條件。在土溫為20 ℃~30 ℃、濕度為60%~80%時,微生物活動能力最強;水熱狀況低于或高于上述水平時,微生物活動能力逐漸減弱。

    另外,腐殖化度測定的是泥炭中腐殖質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)。周莉等認為大氣成分、氣候因子、植被類型、微生物活動以及土壤沉積物的理化參數(shù)等條件都可能成為影響腐殖質(zhì)形成和發(fā)育的因素[30]。腐殖質(zhì)的組成和性質(zhì)受生物氣候條件影響,但其最主要的影響因素是水熱條件。土壤腐殖質(zhì)的積累、組成和性質(zhì)特征,能夠反映一定的氣候和水熱等成土條件。腐殖化度隨腐殖質(zhì)的增加而增大,因此,水熱條件是影響泥炭腐殖化度的最主要因素。

    總之,能影響泥炭腐殖化度的因素包括水熱條件、植被類型、地質(zhì)地貌、水文等,其中最主要的因素是水熱條件。因此,泥炭腐殖化度可在一定程度上反映氣候的冷暖干濕變化,同時,可以從上述典型的影響因素探討腐殖化度區(qū)域差異的可能性成因。

    3.2區(qū)域泥炭腐殖化度異同的成因

    3.2.1經(jīng)緯度帶狀特征及地面高程

    由于海洋與陸地對太陽輻射的吸收與反射有明顯差異,使得不同經(jīng)緯度地區(qū)出現(xiàn)帶狀分布的規(guī)律,導(dǎo)致由沿海向內(nèi)陸呈有經(jīng)度地帶性規(guī)律的變化。這也決定了泥炭沼澤的分布特性及其分解度。地形因素也對泥炭的分布及其分解程度有影響。地表高低起伏及其巖性的差異,對水熱因子有再分配的作用,使得水熱組合分布更加復(fù)雜化。氣溫隨著高度的上升而下降(一般每升高100 m氣溫下降0.6 ℃),降水隨著高度的上升而增多(在不超過最大降水高度范圍內(nèi))。經(jīng)緯度及地面高程對泥炭腐殖化度的影響表現(xiàn)在其對水熱條件的影響方面。

    紅原與大九湖泥炭地位于中國地形第二階梯內(nèi),紅原泥炭地臨近第一、二階梯分界線,地面高程為3 466 m,大九湖泥炭地臨近第二、三階梯分界線,高程約1 750 m;哈尼與天湖山泥炭地位于第三階梯內(nèi),地面高程分別為900、1 180 m。哈尼位于中緯度,天湖山處于低緯度,而紅原和大九湖則居于兩者之間,因此,紅原地區(qū)年均氣溫在四者中最低,天湖山最高。哈尼泥炭地因緯度高于大九湖,所以年均氣溫低于大九湖。

    3.2.2溫度

    作為影響泥炭沼澤最主要的氣候因素,溫度對植物的生長量及生長速度、微生物的繁殖及活動強度都有影響,因此,它可以影響植物死亡后的分解速度,并與大氣濕度一起控制泥炭堆積的強度。較低的土溫和氣溫不利于植物生長,也不利于植物殘體分解。當氣候寒冷時,溫度過低,使得植物體的增長量非常小,同時微生物活動極其微弱,植物殘體分解速率緩慢,此時泥炭積累較??;反之,在氣候溫度較高的條件下,不但植物的增長量大,而且微生物繁殖快,微生物活動非?;钴S,使植物殘體分解速率加快,此時泥炭累積較大。在熱帶地區(qū),植物生長量大,但由于溫度高,微生物分解強烈,泥炭累積亦受到限制,因此,不同的熱量帶內(nèi),植物生長速度、種類及其增長量不同,植物殘體的堆積量亦不相同。

    天湖山臨近熱帶,年均氣溫較高,有利于植物的生長發(fā)育,為泥炭累積提供了大量的植物殘體。同時,該區(qū)微生物活動強烈,繁殖速度較快,植物殘體分解作用強烈,泥炭的積累也受限,導(dǎo)致區(qū)域腐殖化度較低。大九湖年均氣溫較為適中,四季分明,夏季植物生長茂盛,具有很強的季節(jié)性。紅原泥炭地因地處高原,年均氣溫較低,不利于植被生長。哈尼年均氣溫介于紅原與大九湖之間,四季分明,季節(jié)性較強。

    3.2.3濕度

    濕度同溫度一樣,對植物的生長和微生物的活動有影響,從而影響泥炭腐殖化度。研究表明[10]:在土溫為20 ℃~30 ℃、濕度達到60%~80%時,微生物活動能力最強;當水熱條件低于或高于上述水平時,微生物活動能力則逐漸減弱。一般情況下,濕度沿高緯度向低緯度增大,從沿海向內(nèi)陸減少。除了考慮大氣降水外,地下水及植物蒸發(fā)的影響也不容忽視,它們共同決定濕度的變化。

    哈尼與紅原泥炭地的降水量在同一水平,均在700~800 mm之間;大九湖年均降水量多于前兩者,在1 500~1 600 mm范圍內(nèi);天湖山年均降水量最高,達到1 800 mm。除大氣降水外,紅原地區(qū)由于常年低溫,冰雪充足,消融的冰雪使泥炭地地表水富足,有利于植物的生長;大九湖泥炭地巖溶發(fā)育豐富,提供了富足的地下水;天湖山泥炭地水主要來自季風(fēng)作用的大氣降水補給;哈尼泥炭地為堰塞湖地貌類型,也能給予豐富的地表水。

    3.2.4其他因素

    (1)地質(zhì)地貌:地質(zhì)地貌是形成泥炭沼澤的基本因素。由于地表的起伏變化,引起水熱組合條件發(fā)生復(fù)雜的變化,同時,構(gòu)造運動影響地面水文地質(zhì)。

    (2)pH值:好氧菌或厭氧菌都適合在中性或微堿性(pH值為7~8)條件下活動;而在其他情況下,無論pH值增大或減小對微生物活動均不利,即對植物分解不利[31]。一般土壤的pH值與大氣降水量呈負相關(guān)關(guān)系。降水量越多,土壤pH值越小,微生物活動受到抑制;降水量越少,土壤pH值越大,也不利于微生物活動。因此,在少雨或多雨的地區(qū),有機物的分解強度均較弱,有利于泥炭的形成和積累。由此可見,pH值也對泥炭腐殖化度有影響。

    (3)植物:植物種類的不同影響著泥炭有機體的增長量及其死亡后殘體的堆積方式;不同種類植物殘體分解速率及抗分解能力也有所不同。不同地區(qū)的植物有所不同,因此,其對腐殖化度的影響也不同。

    3.3綜合因素分析

    泥炭腐殖化度反映泥炭的分解程度。當泥炭沉積大于其分解量時,泥炭沉積。無論是植物的生長還是微生物的分解,均與氣候等因素有關(guān),因此,泥炭腐殖化度能反映氣候的干濕冷暖。此外,地形、水文、季風(fēng)、太陽活動等都會對泥炭的沉積產(chǎn)生影響。

    以中國地形條件來看,東部地區(qū)以暖濕氣候為主,受夏季風(fēng)控制,西部內(nèi)陸盆地以干旱氣候為主,中部高原是受冬夏季風(fēng)消長變化影響最為顯著的地區(qū)[32]。在調(diào)查青藏高原泥炭地中發(fā)現(xiàn),由印度西南季風(fēng)帶來的濕暖氣流是青藏高原大面積泥炭形成的重要因素之一[33]。青藏高原總體背景較為寒冷,處在印度洋水汽輸送帶影響下的紅原泥炭地,年均氣溫1.1 ℃,年均降水量753 mm,因此,土壤微生物對植物殘體的分解能力比較弱,這也是紅原泥炭累積的原因。同時,該區(qū)土壤微生物的活動對氣候變化的響應(yīng)較靈敏。當氣候偏干冷時,植物初級生產(chǎn)力減弱,提供的植物殘體分解量減少,同時微生物的分解能力相應(yīng)減弱,兩方面綜合作用使泥炭發(fā)育較弱,腐殖化度降低。當印度西南季風(fēng)增強時,紅原地區(qū)氣候較暖濕,促進了植物的生長發(fā)育,提供了較多的植物殘體,同時也提高了微生物的分解能力,兩方面的綜合作用使泥炭腐殖化度增高。

    大九湖與天湖山均屬于亞熱帶季風(fēng)氣候,天湖山年均氣溫15.8 ℃,遠高于青藏高原與長白山哈尼地區(qū)。只要溫度未高到妨礙植物生長的程度,則起決定性作用的就不是氣候條件而是水文及季風(fēng)條件。天湖山年相對濕度81%,氣候較濕潤,且受到夏季風(fēng)的強烈影響。溫暖環(huán)境使植被發(fā)育茂盛,提供了大量植物殘體進行腐解,但當氣溫較高時,夏季風(fēng)帶來的濕潤海風(fēng)提高了天湖山地區(qū)濕度,濕暖的水澇環(huán)境使微生物活動降低,植物殘體分解能力下降,從而使腐殖化度降低;當溫度較低時,夏季風(fēng)減弱,濕度降低,沼澤處于氧化環(huán)境,微生物活動增強,植物殘體分解加強,從而使腐殖化度增大。

    大九湖雖也屬于亞熱帶季風(fēng)氣候,但年均氣溫為7.4 ℃,四季變化明顯,冷熱交替變化,與青藏高原的常年低溫和福建天湖山的常年高溫相異。由于所處的地理位置,大九湖泥炭地除了受到東亞冬季風(fēng)控制,還受包括太平洋季風(fēng)和印度洋在內(nèi)的東亞夏季風(fēng)制約??傮w來說,大九湖泥炭地基礎(chǔ)溫度較高,地下水位變化大,當氣候偏干冷時,地表有效濕度較小,有利于植物生長和微生物分解,使腐殖化度升高;當氣候較暖濕時,潮濕環(huán)境及較高的地下水位使泥炭處于還原環(huán)境,微生物分解作用降低,腐殖化度下降。

    哈尼泥炭地屬于中溫帶季風(fēng)氣候,年均氣溫為3.03 ℃,年降水量743.3 mm,受太平洋夏季風(fēng)和東亞冬季風(fēng)影響強烈,當出現(xiàn)暖濕氣候組合時,植物生產(chǎn)力提高,提供較多的植物殘體供分解,同時微生物分解能力提高,綜合作用使泥炭中無定形腐殖質(zhì)質(zhì)量分數(shù)增高,即腐殖化度增高;反之,在干冷氣候條件下,植物生產(chǎn)力減少,植物殘體較少,微生物在寒冷干燥的氣候中分解力降低,使得腐殖化度減小。

    由于泥炭形成的水熱條件區(qū)域差異,腐殖化度的指示意義沒有固定模式,需要結(jié)合剖面巖性特征、地理位置、季風(fēng)等指標進行解釋。無論外部因素的異同,植物殘體量及微生物分解能力的組合才是決定腐殖化度意義的關(guān)鍵。因此,分析不同地區(qū)泥炭腐殖化度古氣候意義時,重要的是要了解該地的年均氣溫、年降水量、是否有地下水補給、受季風(fēng)影響情況及地形,分析氣候和季風(fēng)的變化對植物生長發(fā)育和微生物分解的影響,抓住植物殘體量和微生物分解能力這兩個關(guān)鍵點,就容易分析出該泥炭地腐殖化度的古氣候意義。

    4結(jié)語

    (1)哈尼泥炭腐殖化度的古氣候意義包含溫度濕度組合:較高的腐殖化度指示氣候溫暖潮濕;較低的腐殖化度指示氣候干燥寒冷。

    (2)從哈尼、紅原、大九湖、天湖山泥炭腐殖化度時間序列對比可以得出,雖然其古氣候意義有所不同,但其記錄的中國全新世古氣候環(huán)境演變趨勢大體相同,都反映了中國早全新世階段的升溫現(xiàn)象、中全新世的大暖期現(xiàn)象及晚全新世階段的降溫。同時,通過對全新世9次冷事件的響應(yīng)程度的分析,可見不同地區(qū)同一泥炭氣候代用指標對同一事件的響應(yīng)存在差異。

    (3)溫度、濕度、季風(fēng)、經(jīng)緯度及地質(zhì)地貌等因素都對泥炭腐殖化度有影響,但水熱條件是直接影響因素,其他因素通過對水熱條件的改變而間接影響腐殖化度。

    (4)闡述不同區(qū)域泥炭腐殖化度的古氣候意義沒有固定模式,需結(jié)合當?shù)氐牡乩砦恢?、地質(zhì)地貌、年均氣溫、季風(fēng)、降水、植被等情況進行具體分析。

    參考文獻:

    References:

    [1]趙紅艷,冷雪天,王升忠.長白山地泥炭分布、沉積速率與全新世氣候變化[J].山地學(xué)報,2002,20(5):513518.

    ZHAO Hongyan,LENG Xuetian,WANG Shengzhong.Distribution,Accumulation Rate of Peat in the Changbaishan Mountains and Climate Change in Holocene[J].Journal of Mountain Science,2002,20(5):513518.

    [2]周瑩,程勝高,黃庭,等.泥炭腐殖化度的測定方法研究[J].安全與環(huán)境工程,2014,21(2):14.

    ZHOU Ying,CHENG Shenggao,HUANG Ting,et al.Analysis on Determinations Methods for Peat Humification[J].Safety and Environmental Engineering,2014,21(2):14.

    [3]CHAMBERS F M,BARBER K E,MADDY D,et al.A 5 500year Proxyclimate and Vegetation Record from Blanket Mire at Talla Moss,Borders,Scotland[J].The Holocene,1997,7(4):391399.

    [4]王華,洪業(yè)湯,朱詠煊,等.紅原泥炭腐殖化度記錄的全新世氣候變化[J].地質(zhì)地球化學(xué),2003,31(2):5156.

    WANG Hua,HONG Yetang,ZHU Yongxuan,et al.The Peat Humification Records of Holocene Climate Change in Hongyuan Region[J].Geologygeochemistry,2003,31(2):5156.

    [5]LANGDON P G,BARBER K E,HUGHES P D M.A 7 500year Peatbased Palaeoclimatic Reconstruction and Evidence for an 1 100year Cyclicity in Bog Surface Wetness from Temple Hill Moss,Pentland Hills,Southeast Scotland[J].Quaternary Science Reviews,2003,22(2/3/4):259274.

    [6]BORGMARK A,SCHONING K.A Comparative Study of Peat Proxies from Two Eastern Central Swedish Bogs and Their Relation to Meteorological Data[J].Journal of Quaternary Science,2006,21(2):109114.

    [7]BLUNDELL A,CHARMAN D J,BARBER K.Multiproxy Late Holocene Peat Records from Ireland:Towards a Regional Palaeoclimate Curve[J].Journal of Quaternary Science,2008,23(1):5971.

    [8]馬巧紅,鐘巍,薛積彬,等.晚更新世晚期以來雷州半島北部泥炭腐殖化度的古氣候意義[J].熱帶地理,2008,28(6):498503.

    MA Qiaohong,ZHONG Wei,XUE Jibin,et al.Paleoclimatic Significance of the Peat Humification Degree in Northern Leizhou Peninsula Since the LatePleistocene[J].Tropical Geography,2008,28(6):498503.

    [9]蔡穎,鐘巍,薛積彬,等.干旱區(qū)湖泊沉積物腐殖化度的古氣候指示意義——以新疆巴里坤湖為例[J].湖泊科學(xué),2009,21(1):6976.

    CAI Ying,ZHONG Wei,XUE Jibin,et al.The Indicative Significance of Paleoclimate as Indicated by Humification of Lacustrine Sediment—A Case on Lake Barkol,Northeastern Xinjiang[J].Journal of Lake Sciences,2009,21(1):6976.

    [10]尹茜,朱誠,馬春梅,等.天目山千畝田泥炭腐殖化度記錄的中全新世氣候變化[J].海洋地質(zhì)與第四紀地質(zhì),2006,26(6):117122.

    YIN Qian,ZHU Cheng,MA Chunmei,et al.Holocene Climate Change Recorded in Peat Humification in Tianmu Mountain Region[J].Marine Geology and Quaternary Geology,2006,26(6):117122.

    [11]薛積彬,鐘巍,彭曉瑩,等.南嶺東部大湖泥炭沉積記錄的古氣候[J].海洋地質(zhì)與第四紀地質(zhì),2007,27(5):105113.

    XUE Jibin,ZHONG Wei,PENG Xiaoying,et al.Paleoclimate Significance for the Past 12 ka BP Revealed by Dahu Peat Record in the Eastern South Mountain[J].Marine Geology and Quaternary Geology,2007,27(5):105113.

    [12]鄭琰明,鐘巍,薛積彬,等.南嶺東部江西定南大湖湖沼沉積特征研究[J].華南師范大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)報,2008(2):129135.

    ZHENG Yanming,ZHONG Wei,XUE Jibin,et al.Sedimentary Characteristics of Dahu Lacustrineswamp at Dingnan,Jiangxi Province,Eastern Nanling Mountains[J].Journal of South China Normal University:Natural Science Edition,2008(2):129135.

    [13]馬春梅,朱誠,鄭朝貴,等.中國東部山地泥炭高分辨率腐殖化度記錄的晚冰期以來氣候變化[J].中國科學(xué):D輯,2008,38(9):10781091.

    MA Chunmei,ZHU Cheng,ZHENG Chaogui,et al.Climate Changes in East China Since the Lateglacial Inferred from Highresolution Mountain Peat Humification Records[J].Science in China:Series D,2008,38(9):10781091.

    [14]胡凡根,李志忠,姜修洋,等.福建屏南天湖山泥炭腐殖化度記錄的早全新世以來氣候變化[J].亞熱帶資源與環(huán)境學(xué)報,2011,6(3):3139.

    HU Fangen,LI Zhizhong,JIANG Xiuyang,et al.Holocene Climate Change Recorded in Peat Humification on Tianhu Mountain in Northern Fujian Province[J].Journal of Subtropical Resources and Environment,2011,6(3):3139.

    [15]于學(xué)峰,周衛(wèi)健,FRANZEN L G,等.青藏高原東部全新世冬夏季風(fēng)變化的高分辨率泥炭記錄[J].中國科學(xué):D輯,2006,36(2):182187.

    YU Xuefeng,ZHOU Weijian,FRANZEN L G,et al.Highresolution Peat Records for Holocene Monsoon History in the Eastern Tibetan Plateau[J].Science in China:Series D,2006,36(2):182187.

    [16]鐘巍,薛積彬,甄治國,等.雷州半島北部晚更新世晚期氣候環(huán)境變化的泥炭沉積記錄[J].海洋地質(zhì)與第四紀地質(zhì),2007,27(6):97104.

    ZHONG Wei,XUE Jibin,ZHEN Zhiguo,et al.The Climatic Changes During Late LatePleistocene Indicated by Peat Deposit in the North Leizhou Peninsula[J].Marine Geology and Quaternary Geology,2007,27(6):97104.

    [17]SCHRODER C,THIELE A,WANG S Z,et al.Hanimire—A Percolation Mire in Northeast China[J].Peatlands International,2007(2):2124.

    [18]HONG B,LIU C Q,LIN Q H,et al.Temperature Evolution from the δ18O Record of Hani Peat,Northeast China,in the Last 14 000 Years[J].Science in China:Series D,2009,52(7):952964.

    [19]SEKI O,MEYERS P A,KAWAMURA K,et al.Hydrogen Isotopic Ratios of Plant Wax nalkanes in a Peat Bog Deposited in Northeast China During the Last 16 kyr[J].Organic Geochemistry,2009,40(6):671677.

    [20]HONG Y T,HONG B,LIN Q H,et al.Synchronous Climate Anomalies in the Western North Pacific and North Atlantic Regions During the Last 14 000 Years[J].Quaternary Science Reviews,2009,28(9/10):840849.

    [21]STUIVER M,REIMER P J,BARD E,et al.INTCAL98 Radiocarbon Age Calibration,24 0000 cal BP[J].Radiocarbon,1998,40(3):10411083.

    [22]BLACKFORD J J,CHAMBERS F M.Determining the Degree of Peat Decomposition for Peatbased Palaeoclimatic Studies[J].International Peat Journal,1993(5):724.

    [23]洪業(yè)湯,劉東生,姜洪波,等.太陽輻射驅(qū)動氣候變化的泥炭氧同位素證據(jù)[J].中國科學(xué):D輯,1999,29(6):527531.

    HONG Yetang,LIU Dongsheng,JIANG Hongbo,et al.Evidence for Solar Forcing of Climate Variation from δ18O of Peat Cellulose[J].Science in China:Series D,1999,29(6):527531.

    [24]洪業(yè)湯,洪冰,林慶華,等.過去5 000年西太平洋副熱帶高壓活動的泥炭纖維素碳同位素記錄[J].第四紀研究,2003,23(5):485492.

    HONG Yetang,HONG Bing,LIN Qinghua,et al.Subtropical High Activity of Western Pacific Ocean During the Last 5 000 Years Recorded in Isotope Time Series of Peat Bog[J].Quaternary Sciences,2003,23(5):485492.

    [25]HONG Y T,WANG Z G,JIANG H B,et al.A 6 000year Record of Changes in Drought and Precipitation in Northeastern China Based on a δ13C Time Series form Peat Cellulose[J].Earth and Planetary Science Letters,2001,185(1/2):111119.

    [26]王華.青藏高原全新世氣候變化研究進展[J].貴州工業(yè)大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2003,32(2):98102.

    WANG Hua.Advance in Study on the Holocene Climate Fluctuations in the QinghaiTibetan Plateau[J].Journal of Guizhou University of Technology:Natural Science Edition,2003,32(2):98102.

    [27]馬春梅,朱誠,鄭朝貴,等.晚冰期以來神農(nóng)架大九湖泥炭高分辨率氣候變化的地球化學(xué)記錄研究[J].科學(xué)通報,2008,53(增1):2637.

    MA Chunmei,ZHU Cheng,ZHENG Chaogui,et al.Highresolution Geochemistry Records of Climate Changes Since Lateglacial from Dajiuhu Peat in Shennongjia Mountains,Central China[J].Chinese Science Bulletin,2008,53(S1):2637.

    [28]張輝,李志忠,姜修洋,等.福建北部天湖山全新世泥炭古氣候記錄的初步研究[J].寧夏大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)報,2012,33(1):120124.

    ZAHNG Hui,LI Zhizhong,JIANG Xiuyang,et al.Paleoclimate Significance for Nearly 10 ka BP Revealed by Tianhushan Peat Record in the Northern Fujian[J].Journal of Ningxia University:Natural Science Edition,2012,33(1):120124.

    [29]喬石英.長白山西麓哈尼泥炭沼澤初探[J].地理科學(xué),1993,13(3):279287.

    QIAO Shiying.A Preliminary Study on Hani Peatmire in the West Part of the Changbai Mountain[J].Scientia Geographica Sinica,1993,13(3):279287.

    [30]周莉,李保國,周廣勝.土壤有機碳的主導(dǎo)影響因子及其研究進展[J].地球科學(xué)進展,2005,20(1):99105.

    ZHOU Li,LI Baoguo,ZHOU Guangsheng.Advances in Controlling Factors of Soil Organic Carbon[J].Advances in Earth Science,2005,20(1):99105.

    [31]王瑞杰.基于MapInfo平臺的中國泥炭資源分布規(guī)律[D].大連:遼寧師范大學(xué),2003.

    WANG Ruijie.Distribution Rule of Peat Resources in China Based on the MapInfo Platform[D].Dalian:Liaoning Normal University,2003.

    [32]李智佩,岳樂平,郭莉,等.全新世氣候變化與中國北方沙漠化[J].西北地質(zhì),2007,40(3):129.

    LI Zhipei,YUE Leping,GUO Li,et al.Holocene Climate Change and Desertification in Northern China[J].Northwestern Geology,2007,40(3):129.

    [33]孫鴻烈.青藏高原的形成演化[M].上海:上海科學(xué)技術(shù)出版社,1996.

    SUN Honglie.Formation and Evolution of Tibetan Plateau[M].Shanghai:Shanghai Science and Technology Press,1996.

    [26]王華.青藏高原全新世氣候變化研究進展[J].貴州工業(yè)大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2003,32(2):98102.

    WANG Hua.Advance in Study on the Holocene Climate Fluctuations in the QinghaiTibetan Plateau[J].Journal of Guizhou University of Technology:Natural Science Edition,2003,32(2):98102.

    [27]馬春梅,朱誠,鄭朝貴,等.晚冰期以來神農(nóng)架大九湖泥炭高分辨率氣候變化的地球化學(xué)記錄研究[J].科學(xué)通報,2008,53(增1):2637.

    MA Chunmei,ZHU Cheng,ZHENG Chaogui,et al.Highresolution Geochemistry Records of Climate Changes Since Lateglacial from Dajiuhu Peat in Shennongjia Mountains,Central China[J].Chinese Science Bulletin,2008,53(S1):2637.

    [28]張輝,李志忠,姜修洋,等.福建北部天湖山全新世泥炭古氣候記錄的初步研究[J].寧夏大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)報,2012,33(1):120124.

    ZAHNG Hui,LI Zhizhong,JIANG Xiuyang,et al.Paleoclimate Significance for Nearly 10 ka BP Revealed by Tianhushan Peat Record in the Northern Fujian[J].Journal of Ningxia University:Natural Science Edition,2012,33(1):120124.

    [29]喬石英.長白山西麓哈尼泥炭沼澤初探[J].地理科學(xué),1993,13(3):279287.

    QIAO Shiying.A Preliminary Study on Hani Peatmire in the West Part of the Changbai Mountain[J].Scientia Geographica Sinica,1993,13(3):279287.

    [30]周莉,李保國,周廣勝.土壤有機碳的主導(dǎo)影響因子及其研究進展[J].地球科學(xué)進展,2005,20(1):99105.

    ZHOU Li,LI Baoguo,ZHOU Guangsheng.Advances in Controlling Factors of Soil Organic Carbon[J].Advances in Earth Science,2005,20(1):99105.

    [31]王瑞杰.基于MapInfo平臺的中國泥炭資源分布規(guī)律[D].大連:遼寧師范大學(xué),2003.

    WANG Ruijie.Distribution Rule of Peat Resources in China Based on the MapInfo Platform[D].Dalian:Liaoning Normal University,2003.

    [32]李智佩,岳樂平,郭莉,等.全新世氣候變化與中國北方沙漠化[J].西北地質(zhì),2007,40(3):129.

    LI Zhipei,YUE Leping,GUO Li,et al.Holocene Climate Change and Desertification in Northern China[J].Northwestern Geology,2007,40(3):129.

    [33]孫鴻烈.青藏高原的形成演化[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,1996.

    SUN Honglie.Formation and Evolution of Tibetan Plateau[M].Shanghai:Shanghai Science and Technology Press,1996.

    [26]王華.青藏高原全新世氣候變化研究進展[J].貴州工業(yè)大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2003,32(2):98102.

    WANG Hua.Advance in Study on the Holocene Climate Fluctuations in the QinghaiTibetan Plateau[J].Journal of Guizhou University of Technology:Natural Science Edition,2003,32(2):98102.

    [27]馬春梅,朱誠,鄭朝貴,等.晚冰期以來神農(nóng)架大九湖泥炭高分辨率氣候變化的地球化學(xué)記錄研究[J].科學(xué)通報,2008,53(增1):2637.

    MA Chunmei,ZHU Cheng,ZHENG Chaogui,et al.Highresolution Geochemistry Records of Climate Changes Since Lateglacial from Dajiuhu Peat in Shennongjia Mountains,Central China[J].Chinese Science Bulletin,2008,53(S1):2637.

    [28]張輝,李志忠,姜修洋,等.福建北部天湖山全新世泥炭古氣候記錄的初步研究[J].寧夏大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)報,2012,33(1):120124.

    ZAHNG Hui,LI Zhizhong,JIANG Xiuyang,et al.Paleoclimate Significance for Nearly 10 ka BP Revealed by Tianhushan Peat Record in the Northern Fujian[J].Journal of Ningxia University:Natural Science Edition,2012,33(1):120124.

    [29]喬石英.長白山西麓哈尼泥炭沼澤初探[J].地理科學(xué),1993,13(3):279287.

    QIAO Shiying.A Preliminary Study on Hani Peatmire in the West Part of the Changbai Mountain[J].Scientia Geographica Sinica,1993,13(3):279287.

    [30]周莉,李保國,周廣勝.土壤有機碳的主導(dǎo)影響因子及其研究進展[J].地球科學(xué)進展,2005,20(1):99105.

    ZHOU Li,LI Baoguo,ZHOU Guangsheng.Advances in Controlling Factors of Soil Organic Carbon[J].Advances in Earth Science,2005,20(1):99105.

    [31]王瑞杰.基于MapInfo平臺的中國泥炭資源分布規(guī)律[D].大連:遼寧師范大學(xué),2003.

    WANG Ruijie.Distribution Rule of Peat Resources in China Based on the MapInfo Platform[D].Dalian:Liaoning Normal University,2003.

    [32]李智佩,岳樂平,郭莉,等.全新世氣候變化與中國北方沙漠化[J].西北地質(zhì),2007,40(3):129.

    LI Zhipei,YUE Leping,GUO Li,et al.Holocene Climate Change and Desertification in Northern China[J].Northwestern Geology,2007,40(3):129.

    [33]孫鴻烈.青藏高原的形成演化[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,1996.

    SUN Honglie.Formation and Evolution of Tibetan Plateau[M].Shanghai:Shanghai Science and Technology Press,1996.

    猜你喜歡
    天湖古氣候殘體
    甲狀腺殘體的特征及其在甲狀腺切除手術(shù)中的臨床意義
    森林次生演替過程中有機質(zhì)層和礦質(zhì)層土壤微生物殘體的變化*
    愛上五指山天湖
    名家名作(2020年5期)2020-11-19 13:39:26
    私人定制的主場 佛山天湖酈都時尚歐式私人影院
    平天湖,禪意的水
    椰城(2019年9期)2019-10-08 05:16:51
    甘肅白龍江亞高山杜鵑粗木質(zhì)殘體腐爛程度與持水性能研究
    日本南海海槽IODP C0004C巖芯樣品熱釋光信號特征及其對古氣候變化的響應(yīng)
    南日群島東部海域巖芯沉積物有機碳含量和δ13CTOC值的變化特征及古氣候環(huán)境意義
    蔬菜殘體堆漚制肥還田技術(shù)
    作物研究(2014年6期)2014-03-01 03:39:15
    中全新世以來杭州灣古氣候、環(huán)境變遷及對良渚文化的可能影響

    中出人妻视频一区二区| 日韩成人在线观看一区二区三区| 午夜精品一区二区三区免费看| 又大又爽又粗| 此物有八面人人有两片| 精品久久久久久久久久免费视频| 久久中文字幕人妻熟女| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲最大成人中文| 午夜老司机福利片| 两个人免费观看高清视频| 韩国av一区二区三区四区| 一级作爱视频免费观看| 十八禁网站免费在线| 欧美一区二区精品小视频在线| √禁漫天堂资源中文www| 免费观看人在逋| 三级国产精品欧美在线观看 | 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 麻豆成人午夜福利视频| 宅男免费午夜| 欧美一区二区精品小视频在线| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲成人久久爱视频| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲熟妇熟女久久| 一区福利在线观看| 超碰成人久久| 欧美色欧美亚洲另类二区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 99riav亚洲国产免费| 51午夜福利影视在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 久久久久久久久久黄片| 黄片小视频在线播放| 亚洲av美国av| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 男女下面进入的视频免费午夜| 成人三级黄色视频| 国产不卡一卡二| 麻豆成人av在线观看| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲人成电影免费在线| videosex国产| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 精品国产亚洲在线| 日本成人三级电影网站| 白带黄色成豆腐渣| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲精品美女久久av网站| 欧美午夜高清在线| 亚洲乱码一区二区免费版| 婷婷亚洲欧美| 久久 成人 亚洲| 99热这里只有精品一区 | 18禁黄网站禁片免费观看直播| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久精品国产综合久久久| 一本精品99久久精品77| e午夜精品久久久久久久| 黄片大片在线免费观看| 免费观看人在逋| 亚洲熟妇熟女久久| 国产蜜桃级精品一区二区三区| www日本黄色视频网| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产99久久九九免费精品| 99久久综合精品五月天人人| 男插女下体视频免费在线播放| 国产欧美日韩一区二区三| 2021天堂中文幕一二区在线观| 久久精品91无色码中文字幕| 男女之事视频高清在线观看| 一夜夜www| 人成视频在线观看免费观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 嫩草影院精品99| 他把我摸到了高潮在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲色图av天堂| 色哟哟哟哟哟哟| 国产精品一区二区精品视频观看| 无限看片的www在线观看| 曰老女人黄片| 亚洲精品在线美女| 日韩精品青青久久久久久| 成人三级黄色视频| 两个人免费观看高清视频| 国产高清视频在线观看网站| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 18美女黄网站色大片免费观看| 久9热在线精品视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲激情在线av| 久久婷婷成人综合色麻豆| 日韩免费av在线播放| 午夜日韩欧美国产| www.精华液| 久久久久精品国产欧美久久久| 十八禁人妻一区二区| 色播亚洲综合网| 中文字幕熟女人妻在线| www日本黄色视频网| 国产精品久久久久久精品电影| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久精品国产综合久久久| 国产精品98久久久久久宅男小说| xxx96com| 在线播放国产精品三级| 欧美极品一区二区三区四区| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 久久人妻福利社区极品人妻图片| 免费高清视频大片| 午夜影院日韩av| 欧美精品亚洲一区二区| 日韩欧美在线乱码| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 99热6这里只有精品| 色播亚洲综合网| 最近最新中文字幕大全免费视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 999精品在线视频| 亚洲国产欧美网| 亚洲av成人精品一区久久| e午夜精品久久久久久久| 这个男人来自地球电影免费观看| 精品免费久久久久久久清纯| www.999成人在线观看| 男女午夜视频在线观看| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 手机成人av网站| 两个人看的免费小视频| xxxwww97欧美| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲av熟女| 国产精品一区二区三区四区久久| 午夜福利18| 日韩成人在线观看一区二区三区| 欧美成人午夜精品| 国产熟女xx| 在线观看舔阴道视频| 精品久久久久久久久久久久久| 成人av在线播放网站| 热99re8久久精品国产| 69av精品久久久久久| АⅤ资源中文在线天堂| 99在线人妻在线中文字幕| 欧美在线黄色| 999久久久国产精品视频| 亚洲精品在线美女| 国产乱人伦免费视频| 中文字幕av在线有码专区| 成人精品一区二区免费| 最新美女视频免费是黄的| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲成av人片在线播放无| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 中文字幕精品亚洲无线码一区| ponron亚洲| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久热爱精品视频在线9| 精品国产乱子伦一区二区三区| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产69精品久久久久777片 | 1024视频免费在线观看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲18禁久久av| 国产精品久久久久久精品电影| 美女午夜性视频免费| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久香蕉精品热| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产精品永久免费网站| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产麻豆成人av免费视频| 中亚洲国语对白在线视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产精品 国内视频| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲欧美激情综合另类| 午夜福利成人在线免费观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 91在线观看av| 全区人妻精品视频| 丁香欧美五月| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产精品 国内视频| 免费在线观看亚洲国产| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产午夜精品论理片| 亚洲一区二区三区色噜噜| 99re在线观看精品视频| 黄片小视频在线播放| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| xxx96com| 久久久久久久久中文| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 精品电影一区二区在线| 欧美黑人欧美精品刺激| a级毛片a级免费在线| 欧美zozozo另类| 国产麻豆成人av免费视频| 伦理电影免费视频| 丁香六月欧美| 在线国产一区二区在线| 亚洲av片天天在线观看| 小说图片视频综合网站| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 超碰成人久久| 一二三四在线观看免费中文在| 国产午夜福利久久久久久| www.自偷自拍.com| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 久久天堂一区二区三区四区| 变态另类丝袜制服| 国产伦人伦偷精品视频| 久久精品91无色码中文字幕| 欧美色视频一区免费| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产久久久一区二区三区| 一级毛片精品| 欧美精品啪啪一区二区三区| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲真实伦在线观看| 国产av一区二区精品久久| 亚洲无线在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲国产高清在线一区二区三| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲精华国产精华精| 午夜福利成人在线免费观看| 特级一级黄色大片| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲人成77777在线视频| 午夜免费激情av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 色av中文字幕| 国内精品久久久久精免费| 一本大道久久a久久精品| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 男人的好看免费观看在线视频 | 身体一侧抽搐| 午夜a级毛片| 视频区欧美日本亚洲| 久久九九热精品免费| 国产人伦9x9x在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 在线看三级毛片| 男女那种视频在线观看| 天天一区二区日本电影三级| 久久国产乱子伦精品免费另类| 美女大奶头视频| 久久中文看片网| 国产成年人精品一区二区| a级毛片在线看网站| 男人的好看免费观看在线视频 | 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲精品在线观看二区| 国产三级在线视频| 国产av一区二区精品久久| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 九色成人免费人妻av| 午夜福利在线观看吧| 久久久久国内视频| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产1区2区3区精品| 国产伦在线观看视频一区| 精品电影一区二区在线| 午夜福利18| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 久久中文字幕人妻熟女| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产日本99.免费观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 99国产精品99久久久久| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 久久精品国产清高在天天线| av有码第一页| 亚洲av熟女| tocl精华| 特大巨黑吊av在线直播| 成人一区二区视频在线观看| 在线观看舔阴道视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲精品在线观看二区| 久久99热这里只有精品18| 麻豆国产97在线/欧美 | 中文字幕精品亚洲无线码一区| netflix在线观看网站| 好男人电影高清在线观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲黑人精品在线| av片东京热男人的天堂| 亚洲第一电影网av| av免费在线观看网站| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久精品影院6| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲免费av在线视频| 国产人伦9x9x在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲精品一区av在线观看| 精品国产美女av久久久久小说| 99国产综合亚洲精品| 亚洲精品久久国产高清桃花| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国内精品久久久久精免费| 搞女人的毛片| 日韩成人在线观看一区二区三区| 在线免费观看的www视频| 久久精品成人免费网站| 久久这里只有精品19| 国产伦一二天堂av在线观看| 一区二区三区激情视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 18禁美女被吸乳视频| www国产在线视频色| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲自拍偷在线| 日本免费a在线| 久久久久九九精品影院| 观看免费一级毛片| 成人永久免费在线观看视频| 国产三级中文精品| 91麻豆精品激情在线观看国产| 欧美日韩乱码在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | av视频在线观看入口| 久久这里只有精品19| 91大片在线观看| 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲成人久久爱视频| 成人18禁在线播放| www日本在线高清视频| 男人舔女人的私密视频| 亚洲精品色激情综合| 色播亚洲综合网| 久久久久国产一级毛片高清牌| 麻豆一二三区av精品| 午夜两性在线视频| 色噜噜av男人的天堂激情| videosex国产| 欧美乱妇无乱码| 高清在线国产一区| 又黄又粗又硬又大视频| 国产高清视频在线播放一区| 男女床上黄色一级片免费看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 老司机午夜福利在线观看视频| 男男h啪啪无遮挡| 12—13女人毛片做爰片一| 国产精品国产高清国产av| 亚洲乱码一区二区免费版| 99在线人妻在线中文字幕| 成人av在线播放网站| 久久热在线av| 熟女电影av网| 国产高清激情床上av| 日韩av在线大香蕉| 女人被狂操c到高潮| 91在线观看av| 日韩成人在线观看一区二区三区| 中亚洲国语对白在线视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 一个人免费在线观看电影 | 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲中文字幕日韩| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产成年人精品一区二区| 欧美丝袜亚洲另类 | 黄色片一级片一级黄色片| 欧美日韩精品网址| 久久久久久久午夜电影| 亚洲国产精品久久男人天堂| 精品人妻1区二区| 欧美在线一区亚洲| 久久久精品大字幕| 日韩成人在线观看一区二区三区| 91国产中文字幕| 亚洲国产精品合色在线| 国产高清视频在线观看网站| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲av片天天在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲第一电影网av| 又粗又爽又猛毛片免费看| 精品免费久久久久久久清纯| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲中文字幕日韩| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 精品无人区乱码1区二区| 老司机深夜福利视频在线观看| 欧美黑人精品巨大| 亚洲成av人片免费观看| 一级毛片高清免费大全| 久久天堂一区二区三区四区| 欧美黄色片欧美黄色片| 免费在线观看亚洲国产| 精品福利观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲av片天天在线观看| 香蕉av资源在线| 国产单亲对白刺激| 老司机靠b影院| 两个人视频免费观看高清| 一级毛片精品| 香蕉av资源在线| 又爽又黄无遮挡网站| 午夜视频精品福利| 中国美女看黄片| 国产伦在线观看视频一区| 日韩三级视频一区二区三区| 国产av一区在线观看免费| 99国产极品粉嫩在线观看| 色播亚洲综合网| 麻豆一二三区av精品| 日本 av在线| 毛片女人毛片| 一本大道久久a久久精品| 国产黄a三级三级三级人| www.熟女人妻精品国产| av天堂在线播放| 91国产中文字幕| 欧美高清成人免费视频www| 他把我摸到了高潮在线观看| 欧美3d第一页| 亚洲成人久久性| 日本 欧美在线| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲成人国产一区在线观看| 免费看日本二区| 日韩欧美 国产精品| av超薄肉色丝袜交足视频| 在线观看舔阴道视频| 国产av不卡久久| 国产av一区在线观看免费| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 国语自产精品视频在线第100页| 国产精品av久久久久免费| 精品国产乱子伦一区二区三区| 精品乱码久久久久久99久播| 女警被强在线播放| 国产精品乱码一区二三区的特点| 91成年电影在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲熟女毛片儿| 精品国产乱码久久久久久男人| 日韩欧美在线二视频| 日韩欧美精品v在线| 久久九九热精品免费| netflix在线观看网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 91麻豆av在线| 妹子高潮喷水视频| 国产精品久久视频播放| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲国产精品999在线| 欧美黄色淫秽网站| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 变态另类丝袜制服| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产av麻豆久久久久久久| 五月伊人婷婷丁香| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲电影在线观看av| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲国产欧美网| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 久99久视频精品免费| 亚洲成人久久性| 成人午夜高清在线视频| 亚洲在线自拍视频| 美女黄网站色视频| 国产亚洲欧美98| 国产视频一区二区在线看| 国产成人精品无人区| 国产成人av激情在线播放| 亚洲欧美日韩无卡精品| 免费在线观看黄色视频的| 国产1区2区3区精品| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产精品亚洲一级av第二区| 男女之事视频高清在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看 | 久久精品91无色码中文字幕| 日韩欧美在线乱码| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 精品久久久久久成人av| 亚洲专区中文字幕在线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 日韩欧美 国产精品| a级毛片在线看网站| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲一码二码三码区别大吗| netflix在线观看网站| 丰满人妻一区二区三区视频av | 韩国av一区二区三区四区| 美女黄网站色视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 午夜免费成人在线视频| 日韩高清综合在线| 欧美性长视频在线观看| 国产三级黄色录像| 中文字幕最新亚洲高清| av在线播放免费不卡| 在线看三级毛片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲成av人片免费观看| 激情在线观看视频在线高清| 最近视频中文字幕2019在线8| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | av视频在线观看入口| 欧美日本视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲美女视频黄频| 成年免费大片在线观看| 最好的美女福利视频网| 欧美日韩一级在线毛片| 麻豆成人av在线观看| a级毛片在线看网站| 亚洲自偷自拍图片 自拍| www.999成人在线观看| 观看免费一级毛片| 两个人免费观看高清视频| www国产在线视频色| 精品久久久久久,| 一进一出抽搐动态| 欧美日韩黄片免| 午夜精品在线福利| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 欧美成人性av电影在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久久国产精品麻豆| 啦啦啦韩国在线观看视频| 在线免费观看的www视频| 国产av一区在线观看免费| 亚洲国产精品999在线| 女人被狂操c到高潮| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 操出白浆在线播放| 国产精品影院久久| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 午夜福利在线在线| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲 国产 在线| 亚洲人成电影免费在线| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲成av人片免费观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 精品久久久久久久末码| 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲av中文字字幕乱码综合| 日韩三级视频一区二区三区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 88av欧美| 免费在线观看日本一区| 亚洲av美国av| 亚洲人成网站高清观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久人妻av系列| 亚洲av美国av| 国产精品电影一区二区三区| 长腿黑丝高跟| 欧美一级a爱片免费观看看 | 蜜桃久久精品国产亚洲av| 午夜a级毛片| 最新美女视频免费是黄的|