• <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 ?

    內(nèi)蒙古主要草原類型植物物候?qū)夂虿▌拥捻憫?/h1>
    2016-04-14 03:03:57苗百嶺梁存柱梁茂偉張自國
    生態(tài)學報 2016年23期
    關(guān)鍵詞:內(nèi)蒙古草原草甸物候

    苗百嶺,梁存柱,韓 芳,梁茂偉,張自國

    1 內(nèi)蒙古大學生命科學學院, 呼和浩特 010021 2 內(nèi)蒙古氣象科學研究所, 呼和浩特 010051 3 內(nèi)蒙古生態(tài)與農(nóng)業(yè)氣象中心, 呼和浩特 010051

    內(nèi)蒙古主要草原類型植物物候?qū)夂虿▌拥捻憫?/p>

    苗百嶺1,2,梁存柱1,*,韓 芳3,梁茂偉1,張自國2

    1 內(nèi)蒙古大學生命科學學院, 呼和浩特 010021 2 內(nèi)蒙古氣象科學研究所, 呼和浩特 010051 3 內(nèi)蒙古生態(tài)與農(nóng)業(yè)氣象中心, 呼和浩特 010051

    物候是氣候變化的指示者,由于不同地區(qū)植被類型不同,導致其對氣候波動的響應方式不同。利用2004—2013年內(nèi)蒙古草原區(qū)生態(tài)監(jiān)測站群落優(yōu)勢種物候觀測資料和同時段的氣象資料,分析了不同草原類型區(qū)優(yōu)勢種物候期變化及其與氣候因子間的相互關(guān)系,結(jié)果表明:(1)2004—2013年內(nèi)蒙古草原區(qū)各時段氣候波動趨勢均不顯著,返青前以氣溫降低、降水增加趨勢為主;黃枯前草甸草原、典型草原以氣溫降低、降水增加趨勢為主,荒漠草原變化趨勢相反。(2)2004—2013年典型草原植物返青期平均提前4.01 d,黃枯推后10.35 d,生長季延長14.36 d;草甸草原返青期提前2.04 d,黃枯期推后12.68 d,生長季延長14.72 d;荒漠草原物候變化趨勢最小,返青期平均提前了1.32 d,黃枯期平均推后了9.58 d,生長季延長了10.90 d。(3)內(nèi)蒙古草原區(qū)植物返青期主要受氣溫波動的影響,草甸草原返青期與前3個月平均氣溫的負相關(guān)最為顯著,氣溫每升高1℃,返青期約提前1.123 d;典型草原、荒漠草原返青期與前2個月平均氣溫的負相關(guān)最為顯著氣,氣溫每升高1℃,返青期約提前1.137 d和1.743 d。(4)典型草原區(qū)植物黃枯期受前1—2月平均氣溫和累積降水的共同影響,與夏季平均氣溫和當月降水量的相關(guān)最為顯著,夏季氣溫每升高1℃,黃枯期約提前2.250 d,當月降水每增加1 mm,黃枯期約推后0.119 d。草甸草原、荒漠草原植物黃枯期與各時段降水、氣溫的相關(guān)均不顯著,影響黃枯機制比較復雜。

    草原類型;物候;返青期;黃枯期;氣候波動

    植物物候是指植物受環(huán)境要素影響、特別是受氣溫等氣象和氣候條件變化影響而出現(xiàn)的周期性變化,包括各種植物的發(fā)芽、展葉、開花、葉變色、落葉等[1-2]。物候是氣候變化的指示者,是“大自然的語言”[1],植物物候現(xiàn)象不僅是季節(jié)變化的反映,也是生態(tài)系統(tǒng)對全球氣候變化的響應,是全球氣候變化的“診斷指紋”[3- 4]。植被對氣候變化的反饋機制很多是受物候調(diào)控的[5],因此,植物物候研究也是植被-氣候關(guān)系研究的重要環(huán)節(jié)。

    總體而言,隨著氣候變暖,北半球大部分地區(qū)表現(xiàn)出植被生長始期提前,末期推遲,生長期延長[6- 8],但近十幾年來表現(xiàn)出變幅減緩的趨勢[9- 11]。如Jeong等發(fā)現(xiàn)北半球植被1982—1999年生長季始期(SOS)植物平均提前了3.1 d,生長季末期(EOS)平均推遲了2.5 d,生長季(LOS)延長了5.6 d;2000—2008年SOS提前的趨勢減緩,只提前了0.2 d[7]。Wang等研究北半球1982—2011年植被物候的變化趨勢,發(fā)現(xiàn)總體上SOS有提前的趨勢(1.4±0.6)d/10a,但1982—2011年SOS并沒有顯著的變化趨勢[11]。但也有不同結(jié)果,如Zeng等研究的結(jié)果也表明在2000—2010年北半球的SOS提前了4.7 d,EOS推后了1.6 d,LOS延長了6.3 d。但是北美和亞歐大陸的物候變化有明顯的區(qū)別,在2000—2010年,SOS提前了11.5 d,末期推遲了2.2 d,LOS延長了13.7 d;歐亞大陸生長季SOS提前了2.7 d,EOS推遲了3.5 d,LOS延長了6.2 d[6]。Cong等研究1982—2010年中國溫帶植被的SOS變化趨勢,發(fā)現(xiàn)有提前趨勢,平均(1.3±0.6) d/10a[12]。Yang等研究1982—2010年中國溫帶植被EOS的變化趨勢,在過去30年生長季末期推遲了1.3 d/10a,然而這種退后趨勢并不是持續(xù)的,1980s顯著的退后,1990s和2000s這種退后的趨勢減緩[13]??傊?不同研究關(guān)于2000年后的物候變化研究有較大的爭議。

    青藏高原高寒草原和蒙古高原溫性草原作為歐亞草原的重要組成部分,也是全球氣候變化最劇烈的地區(qū)之一[14],近年來也開展了大量的物候研究。但得出的物候變化趨勢差異較大。如Jin等、Yu等和 Piao等發(fā)現(xiàn)1982年到1990s中期青藏高原SOS總體呈提前的趨勢,1999年后SOS出現(xiàn)了延遲,時段的差異導致1982—2006年高原的返青期沒有顯著的變化趨勢[9,15-16],而Shen等發(fā)現(xiàn)1982—2006年在青藏高原的中部SOS出現(xiàn)推遲的趨勢,在高原的西南部、東部和東北部均出現(xiàn)SOS提前的趨勢,區(qū)域的差異導致整個高原的SOS并沒有顯著的變化趨勢[17],而Zhang等發(fā)現(xiàn)從1982—2011年青藏高原的SOS呈現(xiàn)持續(xù)的提前趨勢[18]。在蒙古高原同樣存在爭議,基于不同的研究方法,往往有不同的物候變化趨勢。其中,基于植被指數(shù)(NDVI)進行推算的結(jié)果表明,1982—1999年[19-20]、1982—2006年[21]、2001—2010年[22]、2002—2014[23]年內(nèi)蒙古草原區(qū)SOS均有提前的趨勢,EOS有推遲的趨勢,LOS有延長的趨勢;基于氣候生長季法得出的物候變化趨勢也有相同的結(jié)論[24- 25]。但基于站點觀測數(shù)據(jù)的研究卻表現(xiàn)出與前兩種方法不同的趨勢,具有較復雜的物候變化特征,甚至同一草原類型不同站點之間,也有相反的物候變化趨勢(表1)。

    表1 不同資料來源的內(nèi)蒙古草原區(qū)植物物候變化趨勢(d/10a)

    羊草LeymusChinensis

    關(guān)于植物物候?qū)夂蜃兓捻憫獧C制也表現(xiàn)出較為復雜的特征,有些研究認為SOS與氣溫顯著相關(guān),EOS與氣溫和降水均有一定的關(guān)系,氣溫被認為是影響植物物候變化的主導因子[34-36]。但也有研究揭示植物物候的變化與水分狀況有潛在的相關(guān)性,尤其是在溫帶的干旱半干旱區(qū)[12,37- 38]。如Shen等在青藏高原的研究發(fā)現(xiàn),植物返青期受降水的年際間變異影響較大,春季降水是高原植物返青的主要影響因素[39- 40]。Piao等研究了青藏高原植物返青期對氣候波動的響應,認為春季降水的增加推遲了高寒草甸植物的返青期[19]。在蒙古高原,Shinod等初步分析了內(nèi)蒙古草原針茅物候與氣象因子的關(guān)系,表明在熱量滿足的情況下,植物返青期與其前5d的降水量呈顯著的正相關(guān)[41]。更有研究認為:在內(nèi)蒙古溫帶草原區(qū),植物的返青期主要受降水控制[31,42]。同時,降水也是制約黃枯期的關(guān)鍵因子[31,42]。造成植物物候?qū)夂蜃兓憫獧C制存在大量爭議的原因之一,可能與各植被所處的水熱環(huán)境以及所處區(qū)域氣候變化趨勢不同有關(guān)。

    內(nèi)蒙古溫帶草原是歐亞草原的重要組成部分,從東北到西南具有明顯的水熱梯度,包括了草甸草原、典型草原和荒漠草原3個溫帶草原的主要植被類型[43],這為揭示不同植被類型物候?qū)夂蜃兓捻憫窬痔峁┝死硐氲钠脚_。本文基于內(nèi)蒙古草原26個物候觀測站點2004—2013年的觀測資料,以多個站點的平均變化反映各草原類型植物物候變化特征,以此揭示北方溫帶草原區(qū)植物返青期、黃枯期和生長季長度等物候變化趨勢及其對氣候波動的響應機制。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    圖1 內(nèi)蒙古草原類型分布圖Fig.1 Distribution of Grassland types in Inner Mongolia

    研究區(qū)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)中溫型草原區(qū),該區(qū)域是中國溫帶草原的典型分布區(qū)(圖1)?;跉夂蚋蓾癯潭鹊牟煌纬傻牟莸椴菰瓉啂?、典型草原亞帶和荒漠草原亞帶是貫通全區(qū)的3個亞帶。在鄰近森林帶的半濕潤區(qū)分布著草甸草原亞帶,年降水量大致在350—500mm,年均溫為-2.3—5℃,建群種為旱生的貝加爾針茅(Stipabaicalensis)。隨著大陸度的增高和濕潤度的降低,在草甸草原亞帶以西的半干旱區(qū)形成了廣大的典型草原亞帶,年降水量大致在300—400mm,年均溫為1—4℃,建群種為旱生的大針茅(Stipagrandis)或克氏針茅(Stipakrylovii)。再往西進入干旱區(qū),則出現(xiàn)了更為旱化的荒漠草原亞帶,年降水量大致在135—311mm之間,年均溫為0.8—5.3℃,建群種為強旱生的小針茅(Stipaklemenzii)、短花針茅(Stipabreviflora)、沙生針茅(Stipaglareosa)等[43]。

    1.2 資料來源

    1.2.1 物候數(shù)據(jù)

    物候數(shù)據(jù)來源于內(nèi)蒙古氣象局2004—2013年草原區(qū)的24個生態(tài)監(jiān)測站的觀測資料, 本文主要分析返青期、黃枯期2個發(fā)育階段的變化特征及其生長季長度的變化特征。各臺站詳細情況見表2。

    表2 內(nèi)蒙古草原區(qū)物候觀測臺站基本情況

    1.2.2 氣候資料

    所用氣象數(shù)據(jù)來源于內(nèi)蒙古草原區(qū)的24個生態(tài)監(jiān)測站的月平均氣溫、月降水量、土壤水分數(shù)據(jù)。

    1.3 物候觀測方法

    物候觀測主要按照《中國物候觀測方法》和《農(nóng)業(yè)氣象觀測規(guī)范》的規(guī)范進行觀測[44- 45]。

    1.3.1 觀測地點

    各生態(tài)監(jiān)測站觀測地段的面積一般不小于10000 m2,監(jiān)測站內(nèi)的植物種類、生物量和土壤等能代表當?shù)氐牟菰愋?不受人為干擾,且受小氣候的影響較小,還應具有植物物候的平行觀測。

    1.3.2 觀測時間

    自返青期開始至黃枯期結(jié)束,可根據(jù)牧草發(fā)育期出現(xiàn)的規(guī)律,一般逢雙或隔日觀測,但每旬末必須進行巡視或觀測,觀測時間一般定在下午。

    1.3.3 觀測植株的選擇

    觀測的牧草選取能代表當?shù)夭菰愋偷尼樏僦参铩.斈敛莘登嗪?在每個發(fā)育期觀測小區(qū)內(nèi),選取有代表性的植株10株,采取定點定株的方式觀測。

    1.3.4 牧草進入發(fā)育期的百分率統(tǒng)計和標準

    判斷牧草是否進入發(fā)育期,一般以主莖為準,當主莖受損時應另選植株。牧草進入發(fā)育期標準以觀測總植株中進入發(fā)育期株數(shù)所占百分率而定。發(fā)育期的觀測一般只記始期、普遍期,當進入發(fā)育期的株(叢)≥10%時為始期,≥50%時為普遍期,本文所用的物候期都是指普遍期。

    返青普遍期:地上牧草長出綠芽達50%。

    黃枯普遍期:監(jiān)測小區(qū)內(nèi)50%的牧草地上部分約有2/3枯萎變色。

    1.4 研究方法

    1.4.1 物候資料處理

    為方便計算,將物候日期轉(zhuǎn)化成日序,即距離同年1月1日的日數(shù),得出年累積天數(shù),然后進行統(tǒng)計分析。

    1.4.2 線性傾向估計方法

    將各臺站優(yōu)勢植物的物候觀測日期換算成累積天數(shù),物候的變化趨勢用一元線性方程來描述。計算公式如下:

    式中,θslope為趨勢斜率,n為監(jiān)測時間段的年數(shù),Jday為第i年的物候累積天數(shù)。利用Jday序列和時間序列(年份)的相關(guān)關(guān)系來判斷Jday年際間變化的顯著性,斜率為負表示物候期提前,反之則表示物候期延后。

    1.4.3 相關(guān)分析方法

    對各物候期與氣象因子進行相關(guān)分析,采用t檢驗進行顯著性檢驗(P<0.05)。

    式中,n為研究時段年數(shù);x、y為相關(guān)分析的兩個變量,xi、yi分別為他們的樣本值。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 氣溫和降水的波動趨勢

    在2004—2013年期間,各草原區(qū)的年均溫略呈降低的趨勢,降溫幅度為0.103—0.153℃/a,其中,典型草原降溫幅度高于草甸草原和荒漠草原(表3),但均不顯著(P>0.061)。各草原區(qū)的年降水均呈升高的趨勢,

    表3 內(nèi)蒙古主要草原類型區(qū)氣候變化的線性趨勢及其顯著性水平(2004—2013年)

    Tg3為返青前3個月的平均溫度;Tg2:為返青或黃枯前2個月的平均溫度;Tg1:為返青或黃枯前1個月的平均溫度;Tg0:為返青或黃枯當月的平均溫度;Tspring:為春季的平均溫度;Twinter:為前一年冬天的平均溫度;Tsummer:為夏季的平均溫度;Tyear:為年平均溫度;Rg3—Rg0、Rspring、Rwinter、Rsummer、Ryear為與Tg3—Tg0、Tspring、Twinter、Tsummer、Tyear同階段的累積降水量;SOS0、EOS0:為日平均溫度穩(wěn)定通過0℃的初日和終日;SOS10、EOS10:為日平均溫度穩(wěn)定通過10℃的初日和終日

    升高幅度為3.801—15.075 mm/a;各草原區(qū)變異很大,增幅最大為草甸草原,未達到顯著的水平(P=0.051);最小的為荒漠草原,典型草原與荒漠草原均達到顯著水平(P≤0.050)(表3)。3個草原區(qū)返青前3個月均溫(Tg3)、前2個月均溫(Tg2)、前1個月均溫(Tg1)、返青當月均溫(Tg0)以及返青前1年冬季均溫(Twinter:前1年的12月與當年的1—2月)、春季均溫(Tspring:返青當年3—5月)均呈降低趨勢,降溫幅度的順序均是Twinter>Tg3>Tg0>Tg2>Tg1>Tspring,除典型草原冬季均溫以外(P=0.036),均未達到顯著水平(P>0.051)(表3)。相對于氣溫的變化趨勢,降水的波動顯得比較復雜,3個草原區(qū)除返青當月降水(Rg0)和春季降水(Rspring)均呈增加趨勢以外(P>0.335),其他時段降水的變化趨勢差異很大;草甸草原降水以下降趨勢為主,而典型草原和荒漠草原降水以增加趨勢為主,但均未達到顯著水平(P>0.101)。

    除個別時段以外,草甸草原、典型草原植物黃枯期前各時段氣候波動特征以氣溫降低、降水增加趨勢為主;而荒漠草原以氣溫升高、降水減少趨勢為主,變化趨勢同樣均不顯著(P>0.057)(表3)。上述氣溫和降水的變化特征,構(gòu)成了內(nèi)蒙古草原區(qū)2004—2013年植物物候動態(tài)的水熱背景。

    2.2 返青期變化特征

    2004—2013年草甸草原、典型草原和荒漠草原植物返青期分別為(129±8)、(123±8) d和(118±9) d。近10年3類草原植物返青期均呈提前趨勢,草甸草原、典型草原和荒漠草原植物返青期分別提前了2.04、4.01 d/10a和1.32 d/10a(P>0.239)(圖2)。典型草原返青期提前趨勢最大,而荒漠草原返青期提前趨勢最小。

    2.3 黃枯期變化特征

    2004—2013年草甸草原、典型草原和荒漠草原植物黃枯期分別為(259±8)、(258±12) d和(268±11) d。3類草原植物近10 a的黃枯期均呈推后趨勢,草甸草原、典型草原和荒漠草原植物黃枯期平均推遲了12.68、10.35 d和9.58 d(圖3)。草甸草原和典型草原黃枯期推后趨勢顯著(P<0.022),而荒漠草原黃枯期推后趨勢最小,且不顯著(P=0.223)。

    圖2 內(nèi)蒙古草原區(qū)植物返青期變化趨勢(2004—2013) Fig.2 Interannual variations in the onset dates of green-up from 2004 to 2013 in the Inner Mongolia Grassland

    圖3 內(nèi)蒙古草原區(qū)植物黃枯期變化趨勢(2004—2013) Fig.3 Interannual variations in the onset dates of vegetation dormancy from 2004 to 2013 in the Inner Mongolia Grassland

    2.4 生長季變化特征

    圖4 內(nèi)蒙古草原區(qū)植物生長季長度變化趨勢(2004—2013) Fig.4 Interannual variations of growing season duration from 2004 to 2013 in the Inner Mongolia Grassland

    2004—2013年草甸草原、典型草原和荒漠草原生長季長度分別為(130±8)、(135±17) d和(154±17) d。3類草原區(qū)生長季長度均呈延長趨勢,草甸草原、典型草原和荒漠草原分別延長了14.72、14.36 d/10a和10.90 d/10a(圖4)。草甸草原和典型草原生長季延長趨勢顯著(P<0.018),而荒漠草原生長季延長趨勢最小,且不顯著(P=0.240)。

    2.5 氣候波動對內(nèi)蒙古草原區(qū)植物物候期的影響

    2.5.1 氣候波動對植物返青期的影響

    植物返青期與其前氣溫的相關(guān)性分析表明(表4):草甸草原、典型草原和荒漠草原植物返青期均受其前1—3個月和當月的氣溫影響,且呈顯著的負相關(guān)。其中,草甸草原植物返青期受其前3個月的平均氣溫影響最顯著,溫度每升高1℃,植物返青期提前1.123 d(R2=0.576,P=0.000)。典型草原和荒漠草原植物返青期均受其前2個月的平均氣溫影響最顯著。溫度每升高1℃,典型草原植物返青期提前1.137 d(R2=0.397,P=0.000),荒漠草原植物返青期提前1.743 d(R2=0.274,P=0.001)。

    3類草原植物返青期對冬、春季氣溫波動的響應相同,均與冬、春季氣溫呈顯著的負相關(guān)關(guān)系。冬季氣溫每升高1℃,導致草甸草原植物返青期提前1.065 d(R2=0.595,P=0.000),典型草原植物返青期提前1.099 d(R2=0.385,P=0.000),荒漠草原植物返青期提前1.453 d(R2=0.212,P=0.004)。春季氣溫每升高1℃,導致草甸草原植物返青期提前2.362 d(R2=0.528,P=0.000),典型草原植物返青期提前2.075 d(R2=0.351,P=0.000),荒漠草原植物返青期提前2.902 d(R2=0.210,P=0.004)。

    3類草原植物返青期與返青前降水的相關(guān)性分析表明(表4):植物返青期與降水條件的相關(guān)性均較差,處于半濕潤區(qū)的草甸草原和處于半干旱區(qū)的典型草原區(qū)植物返青期只與冬季降水呈顯著的正相關(guān)關(guān)系,而處于干旱區(qū)的荒漠草原返青期與各個階段的降水相關(guān)均不顯著(P>0.137)。不同草原區(qū)植物返青期對冬、春季降水波動的響應雖然有的顯著,有的不顯著,但響應方式相同,與冬、春季降水均呈正相關(guān)關(guān)系。而對返青前1—3個月累積降水的響應卻有所差別,處于半干旱、干旱區(qū)的典型草原和荒漠草原與降水以負相關(guān)為主,處于半濕潤區(qū)的草甸草原多呈正相關(guān),這一差別可能與各草原區(qū)所處的水熱環(huán)境有關(guān)。回歸分析表明,冬季降水每增加1 mm,導致草甸草原植物返青期推遲0.694d(R2=0.365,P=0.002),典型草原植物返青期推遲0.245 d(R2=0.039,P=0.047)。

    表4 各草原區(qū)草本植物返青期與氣候要素的相關(guān)系數(shù)(2004—2013)

    *:P<0.05 **:P<0.01;表格中各氣象因子符號與表3相同

    2.5.2 氣候波動對植物黃枯期的影響

    各草原區(qū)植物黃枯期與前期氣候條件的相關(guān)分析表明(表5):典型草原區(qū)植物黃枯期與前1—2個月和夏季氣溫均存在顯著負相關(guān)關(guān)系。黃枯前2個月、前1個月和夏季氣溫每升高1℃,導致典型草原植物黃枯期分別提前2.276 d(R2=0.057,P=0.010)、1.913 d(R2=0.056,P=0.009)和2.250 d(R2=0.066,P=0.007)。但草甸草原和荒漠草原植物黃枯期對各階段氣溫的響應情況卻明顯不同。半干旱區(qū)的荒漠草原植物黃枯期除了與當月和夏季氣溫存在負相關(guān)以外,與其他各階段氣溫均呈正相關(guān)關(guān)系,而半濕潤區(qū)的草甸草原植物黃枯期除了與夏季氣溫存在正相關(guān)以外,與其他各階段氣溫均呈負相關(guān)關(guān)系,但相關(guān)均不顯著(P>0.240)。

    各草原區(qū)植物黃枯期對降水的響應差異也較明顯(表5)。典型草原植物黃枯期與其前1個月的降水、當月的降水和夏季的降水均呈顯著的正相關(guān)關(guān)系,受當月的降水影響最顯著,每增加1 mm降水,典型草原區(qū)植物黃枯期約推后0.119 d(R2=0.058,P=0.005)。草甸草原、荒漠草原植物黃枯期與各時段降水相關(guān)均不顯著(P>0.346),但草甸草原植物黃枯期與各時段降水均呈正相關(guān)關(guān)系,而荒漠草原黃枯期與各時段降水均呈負相關(guān)關(guān)系。

    表5 各草原區(qū)植物黃枯期與氣象因子的相關(guān)(2004—2013)

    *P<0.05; **P<0.01;表格中各氣象因子符號與表3相同

    3 討論

    大量的研究表明,氣候變化改變了北半球中高緯植物的物候期,呈現(xiàn)出春季提前,秋后推遲或略有推遲的現(xiàn)象,從而導致多數(shù)植物生長季的延長[6- 8]。本文的研究結(jié)果也表明,2004—2013年內(nèi)蒙古主要草原類型區(qū)植物物候總體表現(xiàn)為:返青期提前、黃枯期推遲,生長季延長的特征,與大尺度植物物候的變化趨勢一致。

    3.1 不同草原類型返青期變化趨勢及其影響因子

    2004—2013年內(nèi)蒙古3個主要草原類型植物返青期均表現(xiàn)為提前趨勢,與Ge等利用meta分析研究發(fā)現(xiàn)1980s—2000s中國17種草本植物返青期平均提前了(5.71±7.90) d/10a的結(jié)論基本一致[35],也與基于NDVI數(shù)據(jù)推算的中國北方溫性草原植物的物候變化趨勢一致[19- 21],特別是與Hou等[22]和Gong等[23]基于NDVI數(shù)據(jù)對2001—2010年和2002—2014年中國北方溫性草原區(qū)物候變化趨勢的研究一致,Hou等發(fā)現(xiàn)中國整個北方草原返青期提前了3.10 d/10a[22],Gong等發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙古草原返青期提前了5.79 d/10a,與本文3個草原區(qū)返青期提前了1.32—4.01 d/10a的研究結(jié)果基本接近[23]。

    本研究發(fā)現(xiàn),不同草原區(qū)植物返青期與前期各階段的氣溫均呈顯著的負相關(guān)關(guān)系,溫度越高,返青期越早,與其他學者研究結(jié)論一致[35]。與前期各時段降水均呈正相關(guān)關(guān)系,但相關(guān)均不顯著(P>0.137)(表4)。這一結(jié)果與Piao等在中國溫帶草原的研究結(jié)論不一致[19]。在濕潤區(qū),水分不是植被生長限制因子,植物返青對氣溫更敏感,降水增加會影響日照強度和日照時間,導致溫度降低,影響植物的返青[9,39];在干旱區(qū),氣溫較高,蒸發(fā)和蒸騰作用強烈,在一定的溫度條件下,降水增加,能增加植物可利用水分,有利于植物的返青[37,40,42]。本項研究3個草原區(qū)返青各階段降水雖然略有增加的趨勢(P>0.101),且降水與返青呈正相關(guān),但均不顯著(P>0.137),降水的影響幾乎可忽略不計。這表明溫度仍然是影響草原植物返青的主要氣候因子。

    通常認為溫度是影響北方溫帶植物返青的決定因素[34- 36],本研究發(fā)現(xiàn),2004—2013年內(nèi)蒙古3個草原類型返青期均提前,但返青期前各時段的氣溫均呈降低的趨勢(P>0.051),表現(xiàn)出相互矛盾的結(jié)果。Gong等利用2002—2014年NDVI數(shù)據(jù)分析內(nèi)蒙古草原區(qū)植被物候與氣候動態(tài)也得出相同的結(jié)果,并解釋其原因可能是由于降水增加所致[23]。

    圖5 日平均氣溫穩(wěn)定通過0℃和10℃初日間隔長度年際變化 Fig.5 Interannual variations of beginning day of Growing Season stably above 0℃ and 10℃during 2004 and 2013

    為進一步解釋這一現(xiàn)象產(chǎn)生的機理,本文進一步分析3個草原區(qū)日均溫穩(wěn)定通過0℃和10℃初日的波動發(fā)現(xiàn):2004—2013年3個草原類型返青期前日均溫穩(wěn)定通過10℃的日數(shù)除草甸草原基本不變外,其他兩個草原區(qū)均有提前的趨勢,典型草原提前2.23 d/10a(P=0.793),荒漠草原提前3.71 d/10a(P=0.687)(表3)。日均溫穩(wěn)定通過10℃可表示喜溫植物開始生長,10℃以上持續(xù)的日數(shù)為喜溫植物生長期[24- 25]。草原區(qū)植物物候的提前可能與10℃初日提前有關(guān)。但草原區(qū)植物通常在10℃初日前基本上已經(jīng)返青,返青與植物完全開始正常生長略有差別。一般0℃時土壤開始解凍,多年生草本植物在穩(wěn)定通過0℃時即開始萌發(fā),穩(wěn)定通過10℃時正常生長[24- 25],植物返青期通常在穩(wěn)定通過0℃初日與穩(wěn)定通過10℃初日之間。2004—2013年草甸草原、典型草原、荒漠草原穩(wěn)定通過日均溫0℃和10℃的間隔日數(shù)均表現(xiàn)為縮短趨勢(P>0.369),分別縮短了2.52、9.57、13.47 d/10a(圖5);0℃和10℃間的均溫呈上升趨勢(P>0.345),依次升高了1.48、1.45℃/10a和0.08℃/10a,這可能是導致內(nèi)蒙古草原區(qū)植物返青期提前的主要因素之一。

    不同的草原類型驅(qū)動植物返青要求的水熱條件是不同的。在草甸草原,植物返青期與前3個月的平均氣溫相關(guān)最顯著;而在典型草原和荒漠草原,植物返青期與前2個月的平均氣溫相關(guān)最顯著,這與各草原類型區(qū)所處的氣候環(huán)境有關(guān)。3個草原區(qū)植物返青期對降水波動的響應雖然略有不同的,但不論是降水變化趨勢,還是降水與返青相關(guān)性均不顯著(P>0.137),表明溫度仍然是制約內(nèi)蒙古各草原區(qū)植物返青的主導因子。

    3.2 內(nèi)蒙古不同草原類型區(qū)黃枯期變化趨勢特征及其影響因子

    2004—2013年內(nèi)蒙古3個主要草原類型區(qū)的植物黃枯期均表現(xiàn)為推后趨勢,平均推后了9.58—12.68 d/10a。與Liu等基于NDVI數(shù)據(jù)對1982—2011年內(nèi)蒙古草原區(qū)EOS變化趨勢的研究不一致[46],Liu等研究發(fā)現(xiàn):1982—2011年內(nèi)蒙古草原EOS提前了(0.02±0.01) d/a,但變化趨勢不顯著[46];本文的研究結(jié)果與Ge等利用meta分析研究發(fā)現(xiàn)1980s—2000s中國17種草本植物黃枯期推遲了(2.50±13.41) d/10a的結(jié)論基本一致[35]。也與Hou等、Gong等基于NDVI數(shù)據(jù)分析的中國北方溫性草原區(qū)黃枯期推后的趨勢一致,但變率大于這兩個研究的(1.30—6.67) d/10a[19- 23](表1)。

    與返青期相比,黃枯期則是一個更為復雜的生理過程,以往的研究認為:夏、秋季溫度升高能夠增強植物光合作用酶的活性[47],降低葉綠素的分解速度[48],延緩植物的黃枯。另一方面,夏、秋季溫度升高能夠推遲初霜日的出現(xiàn)[2],延長無霜期的日數(shù)[49],從而減少對植物的低溫冷害,造成黃枯期的推后。但是也有研究持相反的觀點,他們認為夏、秋季溫度升高能夠加速植物的黃枯,主要有兩個方面原因:一是因為溫度升高,使地表蒸騰加劇,導致植物因水分虧缺而黃枯期提前;二是因為植物葉片從開始生長到衰老需要一定的積溫,前期氣溫的升高使得植物葉片所需的積溫用較短的時間即可滿足,從而導致黃枯期的提前[26]。本研究發(fā)現(xiàn):2004—2013年期間,除荒漠草原以外,其他兩個草原類型植物黃枯期均與各時段氣溫呈負相關(guān),且典型草原植物黃枯期與前2月的均溫、前1月的均溫、夏季均溫的相關(guān)均達到顯著性水平。與Liu等基于NDVI數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)1982—2011年內(nèi)蒙古草原EOS與前期氣溫呈正相關(guān)的研究結(jié)論不一致,與陳效逑[26],顧潤源[32]等基于站點觀測數(shù)據(jù)的研究結(jié)論一致,夏、秋季溫度升高,導致了黃枯期的提前。

    在滿足植物生長所需熱量的前提下,降水增加,植物可利用水分增多,會延長植物的生長。尤其是在氣候干旱地區(qū),降水虧缺通常會抑制植物的生長和光合活性,增加葉綠素分解和植物死亡的風險,提前植物的衰老[46,50]。本文研究發(fā)現(xiàn):2004—2013年期間,除荒漠草原以外,其他兩個草原類型植物黃枯期均與各時段降水呈正相關(guān)關(guān)系。其中,典型草原植物黃枯期與前1月的累積降水、當月降水和夏季降水的相關(guān)均達到顯著性水平。與Liu等基于NDVI數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙古草原EOS與黃枯前降水呈正相關(guān)的研究結(jié)論一致[46],增加降水,能夠緩解水分脅迫,延長植物的生長季。

    2004—2013年草甸草原、典型草原的氣候波動發(fā)現(xiàn),植物黃枯前各時段氣候波動特征多以降水增加、氣溫降低趨勢為主(表3),但3個草原區(qū)植物黃枯期均在日均溫穩(wěn)定通過10℃終日以后,雖然黃枯前氣溫有所降低,但均未低于10℃(草甸草原:11.9—19.7℃;典型草原:12.8—20.4℃),不足以產(chǎn)生低溫冷害,造成植物黃枯期的提前。由此可以解釋,黃枯前各時段溫度雖然降低,但不影響植物生長,在降水不變或降水增加的條件下,土壤蒸發(fā)減少,有利于植物黃枯期的延后。至于荒漠草原,本文研究發(fā)現(xiàn)黃枯前各時段氣候波動特征多以降水減少、溫度升高趨勢為主(表3),而荒漠草原植物黃枯期與前1—2月平均氣溫呈正相關(guān)關(guān)系,與降水呈負相關(guān)關(guān)系,但均不顯著(P>0.240),表明了影響荒漠草原黃枯期的機制比較復雜,有待深入研究。

    3.3 內(nèi)蒙古不同草原類型區(qū)生長季長度變化趨勢

    2004—2013年內(nèi)蒙古草原區(qū)生長季表現(xiàn)出延長的趨勢,各草原區(qū)生長季平均延長了10.90—14.72d,表明近十幾年來內(nèi)蒙古草原植被生長季的變化并未延緩,與Zeng等關(guān)于北半球2000—2010年生長季延長了6.3 d,歐亞大陸生長季延長了6.2 d,北美生長季延長了13.7 d的結(jié)果基本一致[6]。但不同的是,上述學者認為生長期延長主要是由于返青期的提前,而本文研究發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙古草原生長季延長主要是由于黃枯期的推后造成。本文的研究結(jié)果特別是與基于NDVI數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙古草原2002—2014年黃枯期推后5.07 d,生長季延長10.86 d的結(jié)論高度一致[23]。

    物候變化趨勢對氣候變化的響應是一個較長期過程,物候的變化可能延續(xù)氣候變化的長期趨勢,短時間內(nèi)氣候波動可能對物候變化總體趨勢影響不顯著。但短時間的氣候波動,也會導致物候變化劇烈震蕩,內(nèi)蒙古草原區(qū)近10 年來盡管增溫并不顯著(略有降低),但氣候波動性加劇,導致各草原區(qū)物候波動也很大,這可能會導致植物物候變化趨勢分析的不確定性,因此物候研究需基于更長時期的連續(xù)觀測。

    4 結(jié)論

    (1)2004—2013年內(nèi)蒙古草原區(qū)的年平均氣溫呈不顯著降低趨勢,降低幅度為0.103—0.153℃/a;年降水量呈增加趨勢,增加幅度為3.801—15.075 mm/a,典型草原與荒漠草原增加趨勢顯著,而草甸草原變化趨勢不顯著。近10年來,返青期和黃枯期前各時段的氣候波動特征比較復雜,返青期前以氣溫降低、降水增加的趨勢占優(yōu)勢,黃枯期前草甸草原、典型草原以氣溫降低、降水增加趨勢為主,荒漠草原正好相反,變化趨勢均不顯著。

    (2) 2004—2013年典型草原植物返青期平均提前4.01 d,黃枯推后10.35 d,生長季延長14.36 d;草甸草原返青期提前2.04 d,黃枯期推后12.68 d,生長季延長14.72 d;荒漠草原物候變化趨勢最小,返青期平均提前了1.32 d,黃枯期平均推后了9.58 d,生長季延長了10.90 d,不同草原類型物候變化趨勢基本一致。同時,各草原區(qū)植物返青期的變化趨勢與近十幾年來日平均氣溫穩(wěn)定通過10℃初日、穩(wěn)定通過0℃和10℃的間隔日數(shù)及0℃和10℃間平均氣溫的變化趨勢基本一致。

    (3)內(nèi)蒙古草原區(qū)植物返青期主要受前期氣溫波動的影響,草甸草原返青期與前3個月平均氣溫的負相關(guān)最為顯著,氣溫每升高1℃,返青期約提前1.123 d;典型草原、荒漠草原返青期與前2個月平均氣溫的負相關(guān)最為顯著,氣溫每升高1℃,返青期約提前1.137 d和1.743 d。

    (4)典型草原區(qū)植物黃枯期受前1—2月平均氣溫和累積降水的共同影響。與前1月、前2月和夏季均溫呈顯著負相關(guān),與夏季平均氣溫的負相關(guān)最為顯著,氣溫每升高1℃,黃枯期約提前2.250 d;與前1月、當月和夏季累積降水量均呈顯著正相關(guān),與當月降水量的正相關(guān)最為顯著,每增加1 mm降水,黃枯期約推后0.119 d。與典型草原不同,草甸草原、荒漠草原植物黃枯期與降水、氣溫的相關(guān)均不顯著,說明影響這兩個草原區(qū)黃枯期的機制比較復雜,有待于進一步研究。

    [1] 竺可楨, 宛敏渭. 物候?qū)W. 北京: 科學出版社, 1973: 1- 31.

    [2] Schwartz M D. Phenology: An Integrative Environmental Science. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003: 1- 564.

    [3] 葛全勝, 戴君虎, 鄭景云. 物候?qū)W研究進展及中國現(xiàn)代物候?qū)W面臨的挑戰(zhàn). 中國科學院院刊, 2010, 25(3): 310- 316.

    [4] Root T L, Price J T, Hall K R, Schneider S H, Rosenzweig C, Pounds J A. Fingerprints of global warming on wild animals and plants. Nature, 2003, 421(6918): 57- 60.

    [5] Linderholm H W. Growing season changes in the last century. Agricultural and Forest Meteorology, 2006, 137(1/2): 1- 14.

    [6] Zeng H Q, Jia G S, Epstein H. Recent changes in phenology over the northern high latitudes detected from multi-satellite data. Environmental Research Letters, 2011, 6(4): 045508.

    [7] Jeong S J, Ho C H, Gim H J, Brown M E. Phenology shifts at start vs. end of growing season in temperate vegetation over the Northern Hemisphere for the period 1982—2008. Global Change Biology, 2011, 17(7): 2385- 2399.

    [8] Cleland E E, Chuine I, Menzel A, Mooney H A, Schwartz M D. Shifting plant phenology in response to global change. Trends in Ecology & Evolution, 2007, 22(7): 357- 365.

    [9] Piao S L, Cui M D, Chen A P, Wang X H, Ciais P, Liu J, Tang Y H. Altitude and temperature dependence of change in the spring vegetation green-up date from 1982 to 2006 in the Qinghai-Xizang Plateau. Agricultural and Forest Meteorology, 2011, 151(12): 1599- 1608.

    [10] Zhao J J, Zhang H Y, Zhang Z X, Guo X Y, Li X D, Chen C. Spatial and temporal changes in vegetation phenology at middle and high latitudes of the Northern Hemisphere over the past three decades. Remote Sensing, 2015, 7(8): 10973- 10995.

    [11] Wang X H, Piao S L, Xu X T, Ciais P, MacBean N, Myneni R B, Li L. Has the advancing onset of spring vegetation green-up slowed down or changed abruptly over the last three decades?. Global Ecology and Biogeography, 2015, 24(6): 621- 631.

    [12] Cong N, Wang T, Nan H J, Ma Y C, Wang X H, Myneni R B, Piao S L. Changes in satellite-derived spring vegetation green-up date and its linkage to climate in China from 1982 to 2010: a multimethod analysis. Global Change Biology, 2013, 19(3): 881- 891.

    [13] Yang Y T, Guan H D, Shen M G, Liang W, Jiang L. Changes in autumn vegetation dormancy onset date and the climate controls across temperate ecosystems in China from 1982 to 2010. Global Change Biology, 2015, 21(2): 652- 665.

    [14] Piao S L, Mohammat A, Fang J Y, Cai Q, Feng J M. NDVI-based increase in growth of temperate grasslands and its responses to climate changes in China. Global Environmental Change, 2006, 16(4): 340- 348.

    [15] Jin Z N, Zhuang Q L, He J S, Luo T X, Shi Y. Phenology shift from 1989 to 2008 on the Tibetan Plateau: an analysis with a process-based soil physical model and remote sensing data. Climatic Change, 2013, 119(2): 435- 449.

    [16] Yu H Y, Eike L, Xu J C. Winter and spring warming result in delayed spring phenology on the Tibetan Plateau. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010, 107(51): 22151- 22156.

    [17] Shen M G, Tang Y H, Chen J, Zhu X L, Zheng Y H. Influences of temperature and precipitation before the growing season on spring phenology in grasslands of the central and eastern Qinghai-Tibetan Plateau. Agricultural and Forest Meteorology, 2011, 151(12): 1711- 1722.

    [18] Zhang G L, Zhang Y J, Dong J W, Xiao X M. Green-up dates in the Tibetan Plateau have continuously advanced from 1982 to 2011. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, 110(11): 4309- 4314.

    [19] Piao S L, Fang J Y, Zhou L M, Ciais P, Zhu B. Variations in satellite-derived phenology in China′s temperate vegetation. Global Change Biology, 2006, 12(4): 672- 685.

    [20] 王宏, 李曉兵, 余弘婧. 基于NOAA/AVHRR NDVI監(jiān)測中國北方典型草原的生長季及變化. 植物生態(tài)學報, 2006, 30(3): 365- 374.

    [21] 趙文龍. 中國北方草原物候、生產(chǎn)力和土壤碳儲量對氣候變化的響應[D]. 蘭州: 蘭州大學, 2012.

    [22] Hou X H, Gao S, Niu Z, Xu Z G. Extracting grassland vegetation phenology in North China based on cumulative SPOT-VEGETATION NDVI data. International Journal of Remote Sensing, 2014, 35(9): 3316- 3330.

    [23] Gong Z, Kawamura K, Ishikawa N, Goto M, Wulan T, Alateng D, Yin T, Ito Y. MODIS normalized difference vegetation index (NDVI) and vegetation phenology dynamics in the Inner Mongolia grassland. Solid Earth, 2015, 6(4): 1185- 1194.

    [24] 張戈麗, 陶健, 董金瑋, 徐興良. 1960年—2010年內(nèi)蒙古東部地區(qū)生長季變化分析. 資源科學, 2011, 33(12): 2323- 2332.

    [25] 郭靈輝, 吳紹洪, 趙東升, 冷國勇, 張清雨. 近50a內(nèi)蒙古不同植被類型區(qū)生長季變化. 干旱區(qū)地理, 2014, 37(3): 532- 538.

    [26] 陳效逑, 李倞. 內(nèi)蒙古草原羊草物候與氣象因子的關(guān)系. 生態(tài)學報, 2009, 29(10): 5280- 5290.

    [27] 李夏子, 韓國棟. 內(nèi)蒙古東部草原優(yōu)勢牧草生長季對氣象因子變化的響應. 生態(tài)學雜志, 2013, 32(4): 987- 992.

    [28] 李榮平, 周廣勝, 王玉輝, 韓喜. 羊草物候特征對氣候因子的響應. 生態(tài)學雜志, 2006, 25(3): 277- 280.

    [29] 張峰, 周廣勝, 王玉輝. 內(nèi)蒙古克氏針茅草原植物物候及其與氣候因子關(guān)系. 植物生態(tài)學報, 2008, 32(6): 1312- 1322.

    [30] 李夏子, 韓國棟, 郭春燕. 氣候變化對內(nèi)蒙古中部草原優(yōu)勢牧草生長季的影響. 生態(tài)學報, 2013, 33(13): 4146- 4155.

    [31] Yuan W P, Zhou G S, Wang Y H, Han X, Wang Y S. Simulating phenological characteristics of two dominant grass species in a semi-arid steppe ecosystem. Ecological Research, 2007, 22(5): 784- 791.

    [32] 顧潤源, 周偉燦, 白美蘭, 李喜倉, 邸瑞琦, 楊晶. 氣候變化對內(nèi)蒙古草原典型植物物候的影響. 生態(tài)學報, 2012, 32(3): 767- 776.

    [33] Han F, Zhang Q, Buyantuev A, Niu J M, Liu P T, Li X H, Kang S, Zhang J, Chang C M, Li Y P. Effects of climate change on phenology and primary productivity in the desert steppe of Inner Mongolia. Journal of Arid Land, 2015, 7(2): 251- 263.

    [34] Zhang X Y, Friedl M A, Schaaf C B, Strahler A H. Climate controls on vegetation phenological patterns in northern mid-and high latitudes inferred from MODIS data. Global Change Biology, 2004, 10(7): 1133- 1145.

    [35] Ge Q S, Wang H J, Rutishauser T, Dai J H. Phenological response to climate change in China: a meta-analysis. Global Change Biology, 2015, 21(1): 265- 274.

    [36] Wang C, Cao R Y, Chen J, Rao Y H, Tang Y H. Temperature sensitivity of spring vegetation phenology correlates to within-spring warming speed over the Northern Hemisphere. Ecological Indicators, 2015, 50: 62- 68.

    [37] Chen X Q, Li J, Xu L, Liu L, Ding D. Modeling greenup date of dominant grass species in the Inner Mongolian Grassland using air temperature and precipitation data. International Journal of Biometeorology, 2014, 58(4): 463- 471.

    [38] Fu Y H, Piao S L, Zhao H F, Jeong S J, Wang X H, Vitasse Y, Ciais P, Janssens I A. Unexpected role of winter precipitation in determining heat requirement for spring vegetation green-up at northern middle and high latitudes. Global Change Biology, 2014, 20(12): 3743- 3755.

    [39] Shen M G, Piao S L, Cong N, Zhang G X, Jassens I A. Precipitation impacts on vegetation spring phenology on the Tibetan Plateau. Global Change Biology, 2015, 21(10): 3647- 3656.

    [40] Shen M G, Zhang G X, Cong N, Wang S P, Kong W D, Piao S L. Increasing altitudinal gradient of spring vegetation phenology during the last decade on the Qinghai-Tibetan Plateau. Agricultural and Forest Meteorology, 2014, 189- 190: 71- 80.

    [41] Shinoda M, Ito S, Nachinshonhor G U, Erdenetsetseg D. Phenology of mongolian grasslands and moisture conditions. Journal of the Meteorological Society of Japan, 2007, 85(3): 359- 367.

    [42] Liu H, Tian F Q, Hu H C, Hu H P, Sivapalan M. Soil moisture controls on patterns of grass green-up in Inner Mongolia: an index based approach. Hydrology and Earth System Sciences, 2012, 9(10): 11641- 11675.

    [43] 中國科學院內(nèi)蒙古寧夏綜合考察隊. 內(nèi)蒙古植被. 北京: 科學出版社, 1985: 4- 9, 428- 428.

    [44] 宛敏渭, 劉秀珍. 中國物候觀測方法. 北京: 科學出版社, 1979: 47- 56.

    [45] 國家氣象局. 農(nóng)業(yè)氣象觀測規(guī)范. 北京: 氣象出版社, 1993: 172- 174.

    [46] Liu Q, Fu Y H, Zeng Z Z, Huang M T, Li X R, Piao S L. Temperature, precipitation, and insolation effects on autumn vegetation phenology in temperate China. Global Change Biology, 2016, 22(2): 644- 655.

    [47] Shi C G, Sun G, Zhang H X, Xiao B X, Ze B, Zhang N N, Wu N. Effects of warming on chlorophyll degradation and carbohydrate accumulation of Alpine herbaceous species during plant senescence on the Tibetan Plateau. PLoS One, 2014, 9(9): e107874.

    [48] Fracheboud Y, Luquez V, Bj?rkén L, Sj?din A, Tuominen H, Jansson S. The control of autumn senescence in European aspen. Plant Physiology, 2009, 149(4): 1982- 1991.

    [49] Hartmann D L, Klein T A M G, Rusicucci M, Alexander L V, Broenniman B, Charabi Y, Dentener F J, Dlugokencky E J, Easterling D R, Kaplan A, Soden B J, Thorne P W, Wild M, Zhai P M, Kent E. Observations: atmosphere and surface//Stocker T F, Qin D, Plattner G K, Tignor M, Allen S K, Boschung J, Nauels A, Xia Y, Bex V, Midgley P M, eds. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK, New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2013: 159- 254.

    [50] Dreesen F E, De Boeck H J, Janssens I A, Nijs I. Do successive climate extremes weaken the resistance of plant communities? An experimental study using plant assemblages. Biogeosciences, 2014, 11(1): 109- 121.

    Responses of phenology to climate change over the major grassland types

    MIAO bailing1,2, LIANG Cunzhu1,*, HAN Fang3, LIANG Maowei1, ZHANG Ziguo2

    1CollegeofLifeSciences,InnerMongoliaUniversity,Huhhot010021,China2MeteorologicalResearchInstituteofInnerMongolia,Huhhot010051,China3InnerMongoliaEcologyandAgrometeorologyCentre,Hohhot010051,China

    Plant phenology, studing periodic life cycle of plant and animal, always is used to indicate climate change. Various vegetation types show different phenological responses to change change. This study aims to analyze the relationships of changes between phenology phases of dominant species and climate variables over the three major grassland types in the Mongolia Plateau, including meadow grassland, typical grassland, and desert grassland. This analysis used phenological and meteorological data from 24 ecological monitoring station in the grassland of inner Mongolia between 2004 and 2013. The results showed that: (1) precipitation shows the increased trend and air temperature decreases before the start of the growing season (SOS) in the study area. Before the end of the growing season (EOS), air temperature decreased and precipitation increased in meadow and typical grassland, but air temperature increased and precipitation decreased in desert grassland. (2) through 10 years (2004—2013), the SOS of meadow grassland advanced by 2.04 days and EOS delayed by 12.68 days, and which lengthened the growth duration about 14.72 days. The SOS of typical grassland advanced by 4.01 days and EOS delayed by 10.35 days; the total growth duration was lengthened by 14.36 days in 10 years. In desert grassland, SOS and EOS advanced by 1.32 days and delayed by 9.58 days, and the growth duration lengthened by 10.90 days. (3) The dominant factor affecting SOS was temperature, rather than precipitation, in grassland vegetation. The SOS showed a significantly negative correlation with the mean air temperature in meadow grasslands in the previous three months, and it advanced 1.123 days with a 1℃ increase in average air temperature in the three months prior. However, in typical and desert grasslands, the SOS significantly negatively correlated with the average air temperature of the two months prior, and it advanced by 1.137 days and 1.743 days, respectively, with a 1℃ increase in average air temperature in the two months prior. (4) The EOS in typical steppe was jointly controlled by both of air temperature and precipitation of previous 1—2 months. In particular, there was a significant relationship between the average summer air temperature and precipitation in the current month. In addition, the EOS was delayed by 0.119 days with increased precipitation in the current month. However, a more complicated mechanism presumably controls the EOS of typical and desert grasslands, and no significant relationships between the EOS and climate factors were found.

    grassland type; phenology; the start of the growing season (SOS); the end of the growing season (EOS); climate change

    科技部科技支撐資助項目(2013BAC09B03);內(nèi)蒙古自然基金(2016MS0320)

    2015- 11- 11;

    2016- 04- 29

    10.5846/stxb201511112281

    *通訊作者Corresponding author.E-mail: bilcz@imu.edu.cn

    苗百嶺,梁存柱,韓芳,梁茂偉,張自國.內(nèi)蒙古主要草原類型植物物候?qū)夂虿▌拥捻憫?生態(tài)學報,2016,36(23):7689- 7701.

    Miao B L, Liang C Z, Han F, Liang M W, Zhang Z G.Responses of phenology to climate change over the major grassland types.Acta Ecologica Sinica,2016,36(23):7689- 7701.

    猜你喜歡
    內(nèi)蒙古草原草甸物候
    高山草甸
    The world's narrowest river
    山地草甸
    海南橡膠林生態(tài)系統(tǒng)凈碳交換物候特征
    武功山山地草甸的成因調(diào)查
    活力(2019年21期)2019-04-01 12:17:10
    第十五屆中國·內(nèi)蒙古草原文化節(jié)“守望相助在美好家園”蒙古語歌曲創(chuàng)作筆會在呼舉辦
    草原歌聲(2018年2期)2018-12-03 08:14:06
    第十五屆中國·內(nèi)蒙古草原文化節(jié)“永遠的春天”——內(nèi)蒙古自治區(qū)紀念改革開放四十周年合唱展演圓滿落幕
    草原歌聲(2018年2期)2018-12-03 08:13:56
    內(nèi)蒙古草原上織起幸福的網(wǎng)
    中國公路(2017年16期)2017-10-14 01:04:48
    ‘灰棗’及其芽變品系的物候和生育特性研究
    5種忍冬科植物物候期觀察和比較

    cao死你这个sao货| 桃色一区二区三区在线观看| 在线观看一区二区三区| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲成人久久性| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产一区二区三区视频了| 日本免费一区二区三区高清不卡| 久久香蕉精品热| 精品卡一卡二卡四卡免费| 九色国产91popny在线| 最新美女视频免费是黄的| 日韩欧美国产在线观看| 制服人妻中文乱码| 精品一区二区三区av网在线观看| 成人欧美大片| 国产亚洲精品av在线| 99国产精品一区二区三区| 国产乱人伦免费视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 91字幕亚洲| 亚洲美女黄片视频| 美女午夜性视频免费| 国产野战对白在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲成人免费电影在线观看| 日本 av在线| 久久中文字幕一级| 久久草成人影院| 亚洲国产欧美网| 国产高清视频在线播放一区| 久久久久久国产a免费观看| 青草久久国产| 成人一区二区视频在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| 免费在线观看完整版高清| 成人午夜高清在线视频 | 久久久久免费精品人妻一区二区 | av超薄肉色丝袜交足视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 久久青草综合色| 动漫黄色视频在线观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 一本久久中文字幕| 我的亚洲天堂| 日韩免费av在线播放| 国产欧美日韩精品亚洲av| 给我免费播放毛片高清在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 91av网站免费观看| 很黄的视频免费| 国产99久久九九免费精品| 亚洲精品在线美女| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 欧美乱妇无乱码| 久久国产精品人妻蜜桃| 老司机靠b影院| 91麻豆精品激情在线观看国产| 色播亚洲综合网| 婷婷丁香在线五月| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产又爽黄色视频| 香蕉丝袜av| 无人区码免费观看不卡| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产真人三级小视频在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 欧美精品啪啪一区二区三区| 日本五十路高清| 波多野结衣高清无吗| 俺也久久电影网| 久久午夜亚洲精品久久| 给我免费播放毛片高清在线观看| aaaaa片日本免费| 老汉色∧v一级毛片| 日本五十路高清| 黄色女人牲交| 90打野战视频偷拍视频| 久久久久九九精品影院| 很黄的视频免费| 日韩欧美国产在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 妹子高潮喷水视频| 国产又爽黄色视频| 国产av在哪里看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 午夜福利在线观看吧| 亚洲精品国产一区二区精华液| 99国产精品一区二区三区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产精华一区二区三区| 国产1区2区3区精品| ponron亚洲| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 色综合婷婷激情| 国产爱豆传媒在线观看 | 久久久精品欧美日韩精品| 99在线视频只有这里精品首页| 国产精品永久免费网站| 国产精品1区2区在线观看.| avwww免费| 免费人成视频x8x8入口观看| www.精华液| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲国产看品久久| 成人午夜高清在线视频 | 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产成人精品无人区| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产乱人伦免费视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 成人午夜高清在线视频 | 国产精品一区二区三区四区久久 | 黄色成人免费大全| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 一本一本综合久久| 亚洲精品av麻豆狂野| 成人特级黄色片久久久久久久| 宅男免费午夜| 俺也久久电影网| 欧美大码av| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 制服人妻中文乱码| 亚洲全国av大片| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 女警被强在线播放| 国产精品乱码一区二三区的特点| av天堂在线播放| 精品免费久久久久久久清纯| 精品日产1卡2卡| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 婷婷六月久久综合丁香| 久9热在线精品视频| 日日夜夜操网爽| 神马国产精品三级电影在线观看 | 女人被狂操c到高潮| 美国免费a级毛片| 美女免费视频网站| 人成视频在线观看免费观看| 国产99久久九九免费精品| 韩国精品一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久男人| 少妇的丰满在线观看| 成年版毛片免费区| 免费在线观看完整版高清| 三级毛片av免费| 超碰成人久久| 国产av不卡久久| e午夜精品久久久久久久| 白带黄色成豆腐渣| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 桃红色精品国产亚洲av| 丁香六月欧美| 午夜福利欧美成人| 1024手机看黄色片| 中文字幕高清在线视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久亚洲真实| 一级毛片精品| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产av又大| 一级毛片高清免费大全| avwww免费| 久久久久九九精品影院| 久久青草综合色| 精品人妻1区二区| 欧美成人性av电影在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 又大又爽又粗| 国产99久久九九免费精品| 午夜免费成人在线视频| 两个人视频免费观看高清| 高清在线国产一区| 波多野结衣高清无吗| 18禁美女被吸乳视频| 久久伊人香网站| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 视频区欧美日本亚洲| 狂野欧美激情性xxxx| 一二三四在线观看免费中文在| 久久精品影院6| x7x7x7水蜜桃| 日韩精品中文字幕看吧| 久久天堂一区二区三区四区| 黄色片一级片一级黄色片| 搡老熟女国产l中国老女人| 美女免费视频网站| 99精品久久久久人妻精品| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲成av人片免费观看| 不卡av一区二区三区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 男女下面进入的视频免费午夜 | 母亲3免费完整高清在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 热99re8久久精品国产| 国产在线精品亚洲第一网站| 正在播放国产对白刺激| 香蕉久久夜色| 欧美亚洲日本最大视频资源| 一进一出好大好爽视频| 日本a在线网址| 首页视频小说图片口味搜索| 成人精品一区二区免费| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产精品二区激情视频| 视频在线观看一区二区三区| 国产久久久一区二区三区| 欧美性长视频在线观看| 亚洲国产精品999在线| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 美女 人体艺术 gogo| 国内精品久久久久精免费| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产av一区二区精品久久| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 香蕉丝袜av| bbb黄色大片| 9191精品国产免费久久| 在线观看免费视频日本深夜| 美女大奶头视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 成人欧美大片| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲av美国av| 最近在线观看免费完整版| 一级毛片精品| 18禁观看日本| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲国产精品久久男人天堂| 在线国产一区二区在线| 一区二区三区激情视频| 黄色女人牲交| 亚洲人成伊人成综合网2020| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲中文av在线| 少妇的丰满在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 午夜福利免费观看在线| 午夜成年电影在线免费观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产高清激情床上av| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲国产精品合色在线| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲第一电影网av| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产黄色小视频在线观看| 91大片在线观看| 精品人妻1区二区| 丝袜人妻中文字幕| 男男h啪啪无遮挡| 啦啦啦免费观看视频1| 成年人黄色毛片网站| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 宅男免费午夜| 少妇的丰满在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美大码av| 久久久国产欧美日韩av| 免费在线观看黄色视频的| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产亚洲欧美在线一区二区| 日韩欧美国产在线观看| 美女午夜性视频免费| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲熟女毛片儿| 男女之事视频高清在线观看| 国产精品野战在线观看| 亚洲av成人av| 男女那种视频在线观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲精品在线观看二区| 国产麻豆成人av免费视频| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 日日干狠狠操夜夜爽| 一级毛片高清免费大全| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲在线自拍视频| 国产私拍福利视频在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 在线视频色国产色| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 成人特级黄色片久久久久久久| 大型av网站在线播放| 欧美日本视频| 90打野战视频偷拍视频| 成人欧美大片| 国产午夜精品久久久久久| 制服人妻中文乱码| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲国产中文字幕在线视频| 一区福利在线观看| 欧美中文综合在线视频| 日本 av在线| 中出人妻视频一区二区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 成年免费大片在线观看| www.自偷自拍.com| 人人妻人人澡人人看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美成狂野欧美在线观看| 午夜两性在线视频| 大香蕉久久成人网| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 青草久久国产| 老汉色∧v一级毛片| 嫁个100分男人电影在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲国产欧美一区二区综合| 婷婷精品国产亚洲av| 69av精品久久久久久| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 欧美日韩乱码在线| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲无线在线观看| 亚洲av成人一区二区三| 成在线人永久免费视频| 一本综合久久免费| 黄色视频,在线免费观看| 久久青草综合色| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 久久青草综合色| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 久久中文字幕一级| 老司机深夜福利视频在线观看| 十八禁网站免费在线| 国产亚洲欧美98| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 国产久久久一区二区三区| 一a级毛片在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 国产又色又爽无遮挡免费看| 好男人在线观看高清免费视频 | 精华霜和精华液先用哪个| 不卡一级毛片| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产97色在线日韩免费| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产精品影院久久| 91麻豆精品激情在线观看国产| 最近最新中文字幕大全免费视频| 日本一区二区免费在线视频| 黑人操中国人逼视频| 悠悠久久av| 黄片小视频在线播放| 国产av又大| 日本在线视频免费播放| 激情在线观看视频在线高清| 搡老岳熟女国产| or卡值多少钱| 国产97色在线日韩免费| 91老司机精品| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲中文av在线| 最近最新中文字幕大全电影3 | 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久久国产成人精品二区| 老汉色∧v一级毛片| 成年人黄色毛片网站| 一二三四在线观看免费中文在| 搡老妇女老女人老熟妇| 成年版毛片免费区| 亚洲七黄色美女视频| 香蕉久久夜色| 精品国产乱码久久久久久男人| 脱女人内裤的视频| 亚洲熟妇熟女久久| 怎么达到女性高潮| 国产一区二区在线av高清观看| 欧美久久黑人一区二区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 久久伊人香网站| 国产欧美日韩一区二区三| 老司机福利观看| 日本 av在线| 女人被狂操c到高潮| 美女免费视频网站| 久久草成人影院| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 免费看十八禁软件| 精品国内亚洲2022精品成人| 精品久久蜜臀av无| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲欧美日韩无卡精品| 91av网站免费观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 麻豆成人av在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国内精品久久久久久久电影| 男女那种视频在线观看| 搡老岳熟女国产| 欧美色欧美亚洲另类二区| 少妇 在线观看| 亚洲无线在线观看| 最新在线观看一区二区三区| 99riav亚洲国产免费| 亚洲成国产人片在线观看| 757午夜福利合集在线观看| 久久精品影院6| 精品日产1卡2卡| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 波多野结衣高清无吗| 国产私拍福利视频在线观看| 桃色一区二区三区在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 免费在线观看完整版高清| 99久久精品国产亚洲精品| 在线观看www视频免费| 日本免费a在线| 看黄色毛片网站| 欧美激情极品国产一区二区三区| 老司机福利观看| 在线视频色国产色| 日本免费a在线| 成人精品一区二区免费| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产真实乱freesex| 曰老女人黄片| 女性生殖器流出的白浆| 精品日产1卡2卡| 亚洲电影在线观看av| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 99热只有精品国产| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产男靠女视频免费网站| 最近在线观看免费完整版| 999久久久精品免费观看国产| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 在线播放国产精品三级| 国产不卡一卡二| 成年女人毛片免费观看观看9| 婷婷精品国产亚洲av| 中文字幕精品免费在线观看视频| 香蕉av资源在线| 校园春色视频在线观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 1024手机看黄色片| 手机成人av网站| 国产黄色小视频在线观看| 一本综合久久免费| 黑丝袜美女国产一区| 精品久久久久久久久久免费视频| 91九色精品人成在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲精品国产区一区二| 日韩av在线大香蕉| 日韩精品中文字幕看吧| 最近最新中文字幕大全免费视频| 脱女人内裤的视频| 免费在线观看完整版高清| 一本一本综合久久| 最近在线观看免费完整版| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产精品av久久久久免费| 欧美一级a爱片免费观看看 | 人妻久久中文字幕网| 91在线观看av| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产成人av教育| 国产激情欧美一区二区| avwww免费| 欧美中文日本在线观看视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 视频区欧美日本亚洲| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 青草久久国产| 精品不卡国产一区二区三区| 黑丝袜美女国产一区| 久久青草综合色| 岛国视频午夜一区免费看| 欧美中文日本在线观看视频| 国产三级在线视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲天堂国产精品一区在线| 两个人免费观看高清视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲成人精品中文字幕电影| 两个人看的免费小视频| 天天添夜夜摸| 色老头精品视频在线观看| 后天国语完整版免费观看| 老汉色∧v一级毛片| 欧美中文日本在线观看视频| 国产又爽黄色视频| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| av在线播放免费不卡| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 国产精品1区2区在线观看.| 真人一进一出gif抽搐免费| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产高清激情床上av| 窝窝影院91人妻| 久久久久久国产a免费观看| 手机成人av网站| 十八禁人妻一区二区| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲avbb在线观看| 丰满的人妻完整版| 国产精品电影一区二区三区| videosex国产| 欧美不卡视频在线免费观看 | 久久久国产成人精品二区| 国产又爽黄色视频| 脱女人内裤的视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 熟女电影av网| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲国产看品久久| 中文字幕av电影在线播放| 天天添夜夜摸| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲精品一区av在线观看| 高清在线国产一区| 国产成年人精品一区二区| 99国产精品一区二区三区| 久久久久国内视频| 亚洲精品一区av在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 免费电影在线观看免费观看| 国产伦在线观看视频一区| 日本 欧美在线| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲第一青青草原| 成人欧美大片| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 99国产极品粉嫩在线观看| 精品久久久久久成人av| 午夜福利免费观看在线| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产极品粉嫩免费观看在线| 丰满的人妻完整版| 国产精品电影一区二区三区| 日本 欧美在线| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 久久热在线av| av在线天堂中文字幕| 国产午夜福利久久久久久| 一进一出抽搐动态| 色综合亚洲欧美另类图片| 在线播放国产精品三级| 欧美激情高清一区二区三区| 久久精品91蜜桃| 99久久精品国产亚洲精品| 深夜精品福利| 国产精品野战在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 中文资源天堂在线| 这个男人来自地球电影免费观看| 999精品在线视频| www.精华液| 国产精品精品国产色婷婷| 在线观看66精品国产| 在线av久久热| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 在线观看日韩欧美| 日韩欧美一区视频在线观看| 成人精品一区二区免费| 国产精华一区二区三区| 久久久久久人人人人人| 黄色丝袜av网址大全| 午夜亚洲福利在线播放| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美成人性av电影在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 国产视频内射| 国产av一区二区精品久久| 欧美乱色亚洲激情| 久久精品91无色码中文字幕| 色在线成人网| 国产单亲对白刺激| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 搞女人的毛片| 一级作爱视频免费观看| 一区二区三区高清视频在线| 国产人伦9x9x在线观看| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久香蕉精品热|