• <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 ?

    青海湖流域生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率時(shí)空特征及驅(qū)動(dòng)分析

    2024-12-31 00:00:00趙浩然曹生奎雷義珍陳鏈璇李文斌康利剛
    草地學(xué)報(bào) 2024年11期
    關(guān)鍵詞:水分利用效率時(shí)空特征

    收稿日期:2024-01-24;修回日期:2024-04-23

    基金項(xiàng)目:國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(42061008);青海省“昆侖英才”行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目(青人才字[2024]1號(hào))資助

    作者簡(jiǎn)介:

    趙浩然(1997-),男,漢族,山西太原人,碩士研究生,主要從事生態(tài)水文與水資源學(xué)研究,E-mail:realzhaohaoran@163.com;*通信作者Author for correspondence,E-mail:caoshengkui@163.com

    摘要:本文以青海湖流域?yàn)檠芯繉?duì)象,利用2000—2020年生長(zhǎng)季總初級(jí)生產(chǎn)力和蒸散發(fā)量遙感影像數(shù)據(jù),借助地理信息系統(tǒng)技術(shù)計(jì)算并研究了近21年生長(zhǎng)季青海湖流域生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率(Water use efficiency,WUE)時(shí)空特征,結(jié)合近21年生長(zhǎng)季平均氣溫、降水量等數(shù)據(jù),采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法探討了該流域WUE的驅(qū)動(dòng)因子。結(jié)果表明,近21年生長(zhǎng)季青海湖流域單位面積WUE平均值在0.06~2.88 g·m-2·mm-1間變化,年際間呈顯著下降趨勢(shì)(R2=0.39,Plt;0.05)。在空間上,青海湖流域多年生長(zhǎng)季W(wǎng)UE平均值呈帶狀分布,其高值區(qū)主要分布在流域的南部和中部。WUE時(shí)空變化受自然環(huán)境因子和人類活動(dòng)共同驅(qū)動(dòng),自然環(huán)境因子和人類活動(dòng)對(duì)WUE斜率值的貢獻(xiàn)分別為-0.78和0.76 g·m-2·mm-1·a-1。其中,自然環(huán)境因子是主要驅(qū)動(dòng)力。生長(zhǎng)季青海湖流域Hurst指數(shù)均值為0.45,WUE變化的反向特征比同向特征更明顯,其中72.09%的地區(qū)表現(xiàn)為逆向持續(xù)性。

    關(guān)鍵詞:水分利用效率;時(shí)空特征;驅(qū)動(dòng)分析;青海湖流域

    中圖分類號(hào):X171.1""" 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A"""" 文章編號(hào):1007-0435(2024)11-3554-13

    Spatial and Temporal Characteristics and Driving Analysis of Ecosystem

    Water Use Efficiency in the Qinghai Lake Basin

    ZHAO Hao-ran1,2, CAO Sheng-kui1,2,3*, LEI Yi-zhen1,2,

    CHEN Lian-xuan1,2, LI Wen-bin1,2, KANG Li-gang4

    (1. Qinghai Provincial Key Laboratory of Physical Geography and Environmental Process, School of Geographical Sciences, Qinghai

    Normal University, Xining, Qinghai Province 810008, China; 2. Key Laboratory of Tibetan Plateau Land Surface Processes and Ecological

    Conservation (Ministry of Education), Qinghai Normal University, Xining, Qinghai Province 810008, China; 3. Academy of Plateau Science

    and Sustainability, People’s Government of Qinghai Province and Beijing Normal University, Xining, Qinghai Province 810008, China;

    4. College of Geography and Environment Science, Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu Province 730030, China)

    Abstract:The spatial and temporal characteristics of ecosystem water use efficiency (WUE) in the Qinghai Lake Basin during the growing seasons from 2000 to 2020 were calculated based on the annual growing seasons gross primary productivity and evapotranspiration. These calculation and investigation were conducted using the geographic information system of the Qinghai Lake Basin as the study object,and in conjunction with the mean air temperature,precipitation among other factors during the growing season in the past 21 years to ascertain the driving factors of WUE in the basin employing mathematical and statistical methods. The results showed that during the growing seasons in the past 21 years,the mean unit area WUE varied 0.06-2.88 g·m-2·mm-1 and showed a significant decreasing trend (R2=0.39,Plt;0.05). Spatially,the mean WUE in the Qinghai Lake Basin during the growing seasons was patchily distributed,with the high-values concentrated in the southern and central parts of the basin. The changes in WUE over time and space were influenced by both natural factors and human activities,contributing -0.78 g·m-2·mm-1·a-1 and 0.76 g·m-2·mm-1·a-1,respectively,and the natural environment was the key driving factor. The mean Hurst exponents in the Qinghai Lake Basin during the growing season was 0.45. The inverse characteristic of WUE was more pronounced than the isotropic characteristic,with 72.09% of the basin exhibiting inverse persistence.

    Key words:Water use efficiency;Spatial and temporal characteristics;Driving analysis;Qinghai Lake Basin

    生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率(Water use efficiency,WUE)是生態(tài)系統(tǒng)消耗單位質(zhì)量水所固定的碳(或生產(chǎn)干物質(zhì))量,可用于解釋生態(tài)系統(tǒng)水損失和碳增益間的權(quán)衡[1]。同時(shí),WUE可以體現(xiàn)出生態(tài)系統(tǒng)碳水循環(huán)及其相互作用的關(guān)系[2],能夠揭示植物生長(zhǎng)的適宜程度[3]。當(dāng)前國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)區(qū)域尺度生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率的研究主要集中于三個(gè)方面:一是聚焦于不同地區(qū)WUE的變化特征[4-6]及其影響因素[7-13];二是通過控制或?qū)φ諏?shí)驗(yàn)?zāi)MWUE對(duì)環(huán)境因子的響應(yīng)[14-18];三是不同生態(tài)系統(tǒng)WUE模式的差異[19-22]。以上研究主要闡明了不同類型生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率時(shí)空變化特征,明晰了其影響因素,為深入理解全球變化背景下生態(tài)系統(tǒng)碳水循環(huán)過程提供了科學(xué)依據(jù)。已有研究表明WUE在不同地區(qū)的時(shí)空分布和驅(qū)動(dòng)因子差異較大[7,22],開展不同區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)WUE時(shí)空特征及其驅(qū)動(dòng)因子的研究,對(duì)深入認(rèn)識(shí)區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)水分利用及其碳水耦合過程具有重要的科學(xué)意義。

    青藏高原被稱為世界“第三極”,是全球氣候變化的敏感區(qū)[12]。氣候變化加劇會(huì)影響青藏高原不同生態(tài)系統(tǒng)的碳水循環(huán)過程[23],因此,開展青藏高原WUE時(shí)空演變及其驅(qū)動(dòng)因子的量化分析對(duì)區(qū)域生態(tài)有重要意義。青藏高原WUE的已有研究主要集中于站點(diǎn)及區(qū)域尺度WUE的時(shí)空變化特征[24-26]、影響因素分析[26-30]和WUE對(duì)農(nóng)牧業(yè)措施的響應(yīng)[31-34]等,其驅(qū)動(dòng)因子仍然存在較大的不確定性[26,30],且有關(guān)WUE微地形效應(yīng)的研究報(bào)道較少。青海湖流域地處青藏高原東北部,位于中國(guó)西北干旱區(qū)、東部季風(fēng)區(qū)和青藏高原的過渡地帶[35],是中國(guó)著名的湖泊濕地及生態(tài)安全屏障[36]。有關(guān)青海湖流域碳水循環(huán)過程的研究主要聚焦于流域植被生產(chǎn)力[37]、碳通量特征[38-39]、植物水分利用[40]、蒸散發(fā)[41]及水汽再循環(huán)[42]等。對(duì)流域生態(tài)系統(tǒng)水平WUE時(shí)空特征及其驅(qū)動(dòng)因子的研究仍有待深入。為此,本文對(duì)2000—2020年近21年生長(zhǎng)季(5—9月)青海湖流域WUE的時(shí)空變化特征進(jìn)行研究,試圖回答以下科學(xué)問題:(1)2000—2020年生長(zhǎng)季青海湖流域生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率在年際尺度上表現(xiàn)出怎樣的時(shí)空變化格局?其是否存在不同的微地形效應(yīng)?(2)近21年生長(zhǎng)季青海湖流域WUE的時(shí)空變化格局主要受哪些因子驅(qū)動(dòng)?回答上述科學(xué)問題有利于深入理解青海湖流域生態(tài)系統(tǒng)對(duì)水分的利用能力,可為青海湖流域植被保護(hù)和國(guó)家公園建設(shè)提供理論參考。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    青海湖流域(36°15′~38°20′N,97°50′~101°20′E)是一個(gè)完全封閉的高原內(nèi)陸流域,海拔高度在3169~5268 m之間,其面積約2.96×104 km2[43]。該地區(qū)屬高原半干旱高寒氣候[43],2000—2020年年均氣溫在-12.3~2.05℃間變化;年降水量在215.7~788.7 mm間變化,氣候暖濕化趨勢(shì)明顯。青海湖流域內(nèi)河流眾多,流入青海湖的主要河流有布哈河、沙柳河、哈爾蓋河、黑馬河和倒淌河等(圖1),其中布哈河、沙柳河和哈爾蓋河的徑流量總和約占青海湖入湖總徑流量的75%,泉吉河、茶擠河、甘子河等流域面積和徑流量相對(duì)較小[44]。流域內(nèi)植被種類豐富,主要包括高寒草甸、草原、灌叢、高山稀疏植被、荒漠和栽培植被,其中高寒草甸分布在海拔3200~4100 m的地區(qū),占流域陸地面積的68%;草原和灌叢分布在海拔3200~3800 m的地區(qū),占比分別為15%和8%;高山稀疏植被主要分布在海拔4100 m的地區(qū),占比為4%;荒漠分布在海拔3200~3250 m的地區(qū),占比為4%;栽培植被分布在海拔3200~3350 m的沖積平原地區(qū),占比為1%[45]。

    1.2 數(shù)據(jù)來源

    年生長(zhǎng)季生態(tài)系統(tǒng)總初級(jí)生產(chǎn)力(Gross primary productivity,GPP)、年生長(zhǎng)季蒸散發(fā)(Evapotranspiration,ET)、葉面積指數(shù)和年生長(zhǎng)季平均地表溫度數(shù)據(jù)來自美國(guó)國(guó)家航空航天局網(wǎng)站(https://modis.gsfc.nasa.gov)提供的MOD17A2 HGF,MOD16A2GF,MOD15A2H和MOD11A2數(shù)據(jù)產(chǎn)品,時(shí)間分辨率為8 d,GPP,ET和葉面積指數(shù)的空間分辨率為500 m×500 m,地表溫度的空間分辨率為1 km×1 km。年生長(zhǎng)季平均氣溫和年生長(zhǎng)季降水量數(shù)據(jù)來自于國(guó)家科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)——國(guó)家地球系統(tǒng)科學(xué)數(shù)據(jù)中心(http://www.geodata.cn)發(fā)布的中國(guó)逐月平均氣溫?cái)?shù)據(jù)集和中國(guó)逐月降水量數(shù)據(jù)集,時(shí)間分辨率為月,空間分辨率為1 km×1 km。年生長(zhǎng)季平均地表土壤濕度來自國(guó)家青藏高原科學(xué)數(shù)據(jù)中心(http://data.tpdc.ac.cn)發(fā)布的全球地表土壤水分?jǐn)?shù)據(jù)集,時(shí)間分辨率為月,空間分辨率為1 km×1 km。植被覆蓋度數(shù)據(jù)來自地球資源數(shù)據(jù)云(http://www.gis5 g.com)發(fā)布的中國(guó)區(qū)域逐年植被覆蓋度數(shù)據(jù)集,時(shí)間分辨率為年,空間分辨率為250 m×250 m。數(shù)字高程數(shù)據(jù)來源于地理空間數(shù)據(jù)云(https://www.gscloud.cn/)的ASTER GDEM原始高程數(shù)據(jù),空間分辨率為30 m×30 m。

    1.3 研究方法

    1.3.1 數(shù)據(jù)處理 本文涉及的青海湖流域生長(zhǎng)季為每年5—9月[46],所選取的遙感影像數(shù)據(jù)時(shí)間周期為第121天至第273天。青海湖流域年生長(zhǎng)季GPP和ET數(shù)據(jù)是通過加權(quán)累加獲取月度數(shù)據(jù),并將月度數(shù)據(jù)累加合成年生長(zhǎng)季數(shù)據(jù)。年生長(zhǎng)季平均地表溫度數(shù)據(jù)是通過加權(quán)平均獲取月度數(shù)據(jù),再利用算術(shù)平均得到年生長(zhǎng)季數(shù)據(jù);葉面積指數(shù)數(shù)據(jù)是根據(jù)8天數(shù)據(jù)以最大值合成各年葉面積指數(shù)數(shù)據(jù)。葉面積指數(shù)和植被覆蓋度合成方式均為最大值合成,因此生長(zhǎng)季葉面積指數(shù)和植被覆蓋度與年葉面積指數(shù)和植被覆蓋度的值相等。

    所有數(shù)據(jù)經(jīng)過ArcGIS 10.4軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析處理,運(yùn)用ArcGIS軟件中的投影柵格和重采樣工具對(duì)其進(jìn)行投影轉(zhuǎn)換和分辨率統(tǒng)一,統(tǒng)一投影為WGS_1984_Albers,WUE計(jì)算中的GPP和ET數(shù)據(jù)空間分辨率為500 m×500 m,驅(qū)動(dòng)因子分析中的WUE和各因子空間分辨率為1 km×1 km。使用ArcGIS軟件中的掩膜提取工具,結(jié)合青海湖流域矢量圖,裁剪獲得青海湖流域尺度GPP,ET、氣溫和降水量等所有數(shù)據(jù)的柵格圖,并使用柵格計(jì)算器進(jìn)行WUE值計(jì)算、趨勢(shì)分析、偏導(dǎo)數(shù)計(jì)算、偏相關(guān)分析和Hurst指數(shù)的運(yùn)算;使用區(qū)域分析工具中的以表格顯示分區(qū)統(tǒng)計(jì),結(jié)合柵格轉(zhuǎn)面、融合等工具,對(duì)WUE數(shù)據(jù)進(jìn)行子流域分析和微地形分析;利用Origin 2022軟件進(jìn)行子流域和微地形特征等的屬性分析。

    1.3.2 年生長(zhǎng)季生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率計(jì)算 青海湖流域年生長(zhǎng)季生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率(WUE)計(jì)算如下[47]

    WUE=GPP/ET(1)

    公式(1)中,GPP為年生長(zhǎng)季總初級(jí)生產(chǎn)力(g·m-2),ET為年生長(zhǎng)季蒸散發(fā)量(mm)。

    1.3.3 生態(tài)系統(tǒng)年生長(zhǎng)季水分利用效率空間變化趨勢(shì)分析 為直觀反映近21年生長(zhǎng)季青海湖流域WUE值的變化趨勢(shì),本文采用最小二乘回歸方法估算2000—2020年生長(zhǎng)季青海湖流域WUE值的空間線性變化趨勢(shì)。基于趨勢(shì)分析逐像元計(jì)算WUE值的年際變化趨勢(shì),并判斷當(dāng)α=0.05,Z=1.96時(shí),WUE值變化趨勢(shì)的顯著性[48]。計(jì)算公式如下[49]

    S=n×∑ni=1i×ji-∑ni=1i∑ni=1jin×∑ni=1i2-∑ni=1i2(2)

    公式(2)中,S為回歸方程斜率值(g·m-2·mm-1·a-1),表示21年間生長(zhǎng)季W(wǎng)UE值隨時(shí)間的變化趨勢(shì);n為年份數(shù),21 a;ji代表第i年生長(zhǎng)季W(wǎng)UE值(g·m-2·mm-1)。Sgt;0,表示年生長(zhǎng)季W(wǎng)UE值呈增大趨勢(shì);Slt;0,表示生長(zhǎng)季W(wǎng)UE值呈減小趨勢(shì)。S值大小表示生長(zhǎng)季W(wǎng)UE值增大或減小的速率。

    變化趨勢(shì)斜率值的顯著性用F檢驗(yàn)方法中統(tǒng)計(jì)量P進(jìn)行檢驗(yàn),可知變化趨勢(shì)斜率值可信程度高低。計(jì)算公式為[50]

    F=U×n-2Q(3)

    U=∑ni=1(i-)2(4)

    Q=∑ni=1(yi-i)2(5)

    公式(3)-(5)中,U為誤差平方和,Q為回歸平方和,i為其回歸值,代表21年生長(zhǎng)季W(wǎng)UE平均值(g·m-2·mm-1),yi表示第i年生長(zhǎng)季的WUE值(g·m-2·mm-1),n表示研究年數(shù),21 a。在給定置信水平α下,如果|F|≥Pn—m—1,表示W(wǎng)UE值時(shí)間序列在α水平下變化趨勢(shì)顯著;本文選擇α=0.05,Pn—m—1=4.381[48]。

    1.3.4 基于偏導(dǎo)數(shù)的生長(zhǎng)季青海湖流域水分利用效率變化趨勢(shì)量化分析 為定量分析不同因子對(duì)近21年生長(zhǎng)季青海湖流域生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率變化趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)貢獻(xiàn),本文引入基于偏導(dǎo)數(shù)的影響評(píng)估方程,計(jì)算公式如下[51]

    S=Ccon+Hcon=CTEM+CPRE+CLST+CSSM+CFVC+CLAI+RE=WUETEM×TEMn+WUEPRE×PREn+WUELST×LSTn+WUESSM×SSMn+WUEFVC×FVCn+WUELAI×LAIn+RE(6)

    公式(6)中:Ccon,Hcon分別為自然環(huán)境和人類活動(dòng)對(duì)近21年生長(zhǎng)季青海湖流域WUE年際變化率的貢獻(xiàn);CTEM,CPRE,CLST,CSSM,CFVC,CLAI分別為生長(zhǎng)季平均氣溫(℃)、降水量(mm)、平均地表溫度(℃)、平均地表土壤濕度(m3·m-3)、植被覆蓋度、葉面積指數(shù)(m2·m-2)對(duì)WUE年際變化率的貢獻(xiàn);n為模擬的年數(shù),21 a;CTEM可計(jì)算為WUETEM×TEMn,WUETEM是WUE和TEM之間去除其他自然環(huán)境因子干擾時(shí)的偏相關(guān)系數(shù),WUETEM是生長(zhǎng)季TEM的年際變化率;CPRE,CLST,CSSM,CFVC,CLAI也采用相同的計(jì)算方法;RE為生長(zhǎng)季W(wǎng)UE年際變化回歸方程的斜率值與所研究的自然環(huán)境因子貢獻(xiàn)之間的殘差,代表人類活動(dòng)對(duì)WUE動(dòng)態(tài)的貢獻(xiàn),包括草地治理、天然林保護(hù)、防沙治沙、濕地保護(hù)與修復(fù)等人類對(duì)青海湖流域保護(hù)、治理和修復(fù)管理等活動(dòng)[52]。

    1.3.5 相關(guān)分析 為明晰自然環(huán)境各因子對(duì)生長(zhǎng)季青海湖流域WUE值變化的作用,本文使用偏相關(guān)系數(shù)和顯著性檢驗(yàn)進(jìn)行GPP和ET與各自然環(huán)境因子間的相關(guān)分析,其計(jì)算公式如下[48]

    rij·l1l2…lg=rij·l1l2…lg-1-rilg·l1l2…lg-1rjlg·l1l2…lg-1(1-r2ilg·l1l2…lg-1)(1-r2jlg·l1l2…lg-1)(7)

    公式(7)中,i表示逐年生長(zhǎng)季GPP(g·m-2)或ET(mm),j表示逐年生長(zhǎng)季平均氣溫(℃)、降水量(mm)、平均地表溫度(℃)、平均地表土壤濕度(m3·m-3)、植被覆蓋度和葉面積指數(shù)(m2·m-2),lg表示除j外的逐年生長(zhǎng)季平均氣溫、降水量、平均地表溫度、平均地表土壤濕度、植被覆蓋度和葉面積指數(shù),rij·lg為自變量lg固定后因變量i與自變量j的偏相關(guān)系數(shù)。本文用t檢驗(yàn)對(duì)偏相關(guān)系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn),其計(jì)算公式為[48]

    t=rij·l1l2…lg1-r2ij·l1l2…lg×n-m-1(8)

    公式(8)中,n為年份數(shù),21 a;m為自變量個(gè)數(shù),i,j,lg與上文一致。

    1.3.6 Hurst指數(shù) 基于R/S分析方法(R/S method)的Hurst指數(shù)能有效地描述時(shí)間序列信息長(zhǎng)期依賴性,其基本原理是對(duì)于時(shí)間序列WUEi,i=1,2,…,n,定義該時(shí)間序列[53]

    ①均值序列:

    WUEτ=1τ∑τ1WUEτ (τ=1,2,…,n)(9)

    ②累計(jì)離差:

    Xτ=∑τt=1(WUEt-WUEτ) (1≤t≤τ)(10)

    ③極差

    Rτ=max1≤t≤τXτ-min1≤t≤τXτ (τ=1,2,…,n)(11)

    ④標(biāo)準(zhǔn)差

    Sτ=1τ∑τt=1(WUEt-WUEτ) (τ=1,2,…,n)(12)

    若存在RS∝τH,表示時(shí)間序列WUEi(i=1,2,…,n)具有Hurst現(xiàn)象,H即為Hurst指數(shù),可根據(jù)ln(Rs)n=H×lnn+a利用最小二乘法進(jìn)行線性擬合計(jì)算得到。H取值為[0,1],利用H可以判斷WUE的持續(xù)性,主要包括以下3種形式:①如果0≤Hlt;0.5,表示W(wǎng)UE的持續(xù)性為逆向持續(xù)性;②如果H=0.5,表明WUE的持續(xù)性是隨機(jī)的、獨(dú)立的;③如果0.5lt;H≤1,表明WUE的持續(xù)性呈現(xiàn)正向持續(xù)性[53]。

    1.3.7 微地形特征劃分方法 利用ArcGIS中表面分析模塊結(jié)合30 m×30 m分辨率數(shù)字高程模型,提取青海湖流域坡度和坡向,參照《全國(guó)生態(tài)狀況調(diào)查評(píng)估技術(shù)規(guī)范——森林生態(tài)系統(tǒng)野外觀測(cè)(HJ1168—2021)》標(biāo)準(zhǔn)[54],將青海湖流域坡度分為平坡、緩坡、斜坡、陡坡、急坡、險(xiǎn)坡共 6個(gè)等級(jí),相對(duì)應(yīng)坡度分別為 0°~5°,5°~15°,15°~25°,25°~35°,35°~45°和gt;45°;流域坡向分成8個(gè)方向,分別為北坡(North,N)方位角337°~360°,0°~22°;東北坡(Northeast,NE)方位角22°~ 67°;東坡(East,E)方位角67°~112°;東南坡(Southeast,SE)方位角112°~157°;南坡(South,S)方位角157°~202°;西南坡(Southwest,SW)方位角202°~247°;西坡(West,W)方位角 247°~292°;西北坡(Northwest,NW)方位角292°~337°。在ArcGIS提取的屬性表中,坡度為-1表示地面平坦,坡向?yàn)?37°~360°和0°~22°共同表示為北坡。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 2000—2020年生長(zhǎng)季青海湖流域生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率的時(shí)間變化

    2000—2020年生長(zhǎng)季青海湖流域單位面積WUE平均值在1.16~1.72 g·m-2·mm-1間變化,近21年生長(zhǎng)季流域WUE平均值為1.3 g·m-2·mm-1,最大值出現(xiàn)在2000年,最小值出現(xiàn)在2009年。近21年生長(zhǎng)季青海湖流域WUE呈明顯下降趨勢(shì)(R2=0.39,Plt;0.05),年均減少0.01 g·m-2·mm-1(圖2)。

    2.2 2000—2020年生長(zhǎng)季青海湖流域生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率的空間特征

    2000—2020年生長(zhǎng)季青海湖流域單位面積WUE多年平均值范圍為0.06~2.88 g·m-2·mm-1,高值區(qū)主要分布在流域南部和中部,低值區(qū)主要分布在流域西北部(圖3a)。近21年生長(zhǎng)季W(wǎng)UE平均值呈帶狀分布,由流域西北向東南方向呈先增加后減少的趨勢(shì)。近21年生長(zhǎng)季青海湖流域各子流域單位面積WUE平均值結(jié)果顯示(圖3b),WUE平均值在0.92~2.59 g·m-2·mm-1間變化,最大值出現(xiàn)在2000年黑馬河流域,最小值為2009年布哈河流域,總體上,流域單位面積WUE平均值以黑馬河流域最高,布哈河流域最低(圖3b)。

    2.3 2000—2020年生長(zhǎng)季青海湖流域生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率的變化趨勢(shì)

    2000—2020年生長(zhǎng)季青海湖流域WUE空間變化趨勢(shì)結(jié)果顯示(圖4a),近21年生長(zhǎng)季青海湖流域WUE整體呈下降趨勢(shì),其變化趨勢(shì)的斜率值在-0.16~0.03 g·m-2·mm-1·a-1間變化,WUE增加的區(qū)域主要分布在流域西北部,占流域面積的2.84%;WUE減少區(qū)域分布于流域的大部分地區(qū),占流域面積的97.16%。由圖4b可見,通過顯著性檢驗(yàn)的區(qū)域占流域面積的81.21%,顯著性檢驗(yàn)結(jié)果與變化趨勢(shì)的空間分布相似。

    2.4 2000—2020年生長(zhǎng)季青海湖流域生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率的微地形效應(yīng)

    近21年生長(zhǎng)季青海湖流域不同坡度及坡向WUE多年平均值及其變化趨勢(shì)斜率值有較大差異。隨坡度增大,WUE值呈顯著減小趨勢(shì),WUE斜率值呈顯著增大趨勢(shì);平坡到險(xiǎn)坡WUE值的變化范圍為0.78~1.47 g·m-2·mm-1,WUE斜率值范圍為-1.02×10-2~-1.48×10-2 g·m-2·mm-1·a-1(圖5a)。坡度較大地區(qū)WUE值較低,坡度較小地區(qū)則相對(duì)較高,坡度較大地區(qū)WUE值的降幅較小,坡度較小地區(qū)WUE值降幅較大(圖5a)。不同坡向WUE值由北坡向南坡遞減,其變化范圍為1.26~1.34 g·m-2·mm-1,WUE斜率值由東南坡向西北坡遞減,范圍為-1.27×10-2~-1.42×10-2 g·m-2·mm-1·a-1(圖5b),其中,南坡WUE值最小,北坡WUE值最大,東南坡WUE值的降幅最小,西北坡WUE值降幅最大,坡向?qū)UE的影響較為明顯(圖5b)。

    2.5 2000—2020年生長(zhǎng)季青海湖流域生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率時(shí)空演變驅(qū)動(dòng)力量化

    基于偏導(dǎo)數(shù)的2000—2020年生長(zhǎng)季青海湖流域WUE斜率值的各影響因子貢獻(xiàn)結(jié)果顯示(圖6),自然環(huán)境因子對(duì)青海湖流域WUE斜率值影響的貢獻(xiàn)范圍為-3.87~1.75 g·m-2·mm-1·a-1,空間均值為-0.78 g·m-2·mm-1·a-1,其中負(fù)貢獻(xiàn)占流域面積的94.72%,空間分布以流域西北部和東部區(qū)域最突出(圖6a),可見,近21年來自然環(huán)境因子主導(dǎo)了青海湖流域WUE值的減小。6個(gè)自然環(huán)境因子中,氣溫(1.22×10-3 g·m-2·mm-1·a-1)對(duì)WUE斜率值的影響表現(xiàn)為正貢獻(xiàn),但其正貢獻(xiàn)值遠(yuǎn)小于其他因子負(fù)貢獻(xiàn)的絕對(duì)值,導(dǎo)致其對(duì)生長(zhǎng)季青海湖流域WUE變化趨勢(shì)的影響較弱;降水量(-0.77 g·m-2·mm-1·a-1)、地表溫度(-5.19×10-3 g·m-2·mm-1·a-1)、地表土壤濕度(-2.61×10-4 g·m-2·mm-1·a-1)、植被覆蓋度(-3.17×10-4 g·m-2·mm-1·a-1)和葉面積指數(shù)(-2.63×10-3 g·m-2·mm-1·a-1)對(duì)WUE斜率值的影響均表現(xiàn)為負(fù)貢獻(xiàn),其中降水量對(duì)WUE斜率值的負(fù)貢獻(xiàn)最大,其次是地表溫度和葉面積指數(shù),地表土壤濕度對(duì)WUE斜率值的負(fù)貢獻(xiàn)最小。

    3 討論

    3.1 生長(zhǎng)季青海湖流域生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率時(shí)空演變驅(qū)動(dòng)力量化分析

    2000—2020年生長(zhǎng)季青海湖流域生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率下降主要受降水量增加影響,與王云英等[28]和崔茜琳等[30]認(rèn)為青藏高原植被及生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率受降水量影響較大的研究結(jié)論相近。生長(zhǎng)季青海湖流域GPP年際變化與生長(zhǎng)季平均氣溫、降水量、平均地表溫度、平均地表土壤濕度、植被覆蓋度和葉面積指數(shù)的平均偏相關(guān)系數(shù)為0.49,0.01,0.04,0.27,0.24和0.39,生長(zhǎng)季平均氣溫和葉面積指數(shù)的平均偏相關(guān)系數(shù)高于其他自然環(huán)境因子的平均偏相關(guān)系數(shù)(表1),說明生長(zhǎng)季平均氣溫和葉面積指數(shù)對(duì)GPP的影響大于其他自然環(huán)境因子。它們與ET的平均偏相關(guān)系數(shù)依次為0.23,0.28,-0.19,0.35,0.15和0.22,生長(zhǎng)季平均地表土壤濕度的平均偏相關(guān)系數(shù)略高于其他自然環(huán)境因子的平均偏相關(guān)系數(shù)(表2),說明生長(zhǎng)季平均地表土壤濕度對(duì)ET的影響大于其他自然環(huán)境因子。

    生長(zhǎng)季平均氣溫與GPP的偏相關(guān)系數(shù)為-0.89~0.95,與GPP呈正相關(guān)的區(qū)域占流域總面積的97.78%,其中54.26% 通過顯著性檢驗(yàn)(Plt;0.05),主要分布于流域中部和北部,負(fù)相關(guān)的面積占比為2.22%(圖7a,8a,表1)。氣溫是影響生態(tài)系統(tǒng)植被活動(dòng)的關(guān)鍵因子[55],在生長(zhǎng)季期間,氣溫升高會(huì)促進(jìn)植物的光合作用,增加生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力,提高GPP。生長(zhǎng)季平均氣溫與ET的偏相關(guān)系數(shù)為-0.64~0.87,與ET呈正相關(guān)的區(qū)域占流域總面積的86.6%,其中10% 通過顯著性檢驗(yàn)(Plt;0.05),主要分布于青海湖北部地區(qū),負(fù)相關(guān)的面積占比為13.4%(圖9a,10a,表2)。溫度升高通常會(huì)增強(qiáng)植物的蒸騰作用和土壤蒸發(fā)[41],導(dǎo)致ET增大,近21年生長(zhǎng)季青海湖流域平均氣溫呈上升趨勢(shì),氣溫與GPP的相關(guān)系數(shù)和正相關(guān)面積明顯大于ET(圖7a,8a,表1-2),因此,氣溫對(duì)GPP影響大于對(duì)ET的影響,氣溫對(duì)WUE斜率值的影響主要為正貢獻(xiàn)。

    整個(gè)研究區(qū)內(nèi)生長(zhǎng)季降水量與GPP的偏相關(guān)系數(shù)為-0.77~0.80,與GPP呈正相關(guān)的區(qū)域占流域總面積的50.72%,負(fù)相關(guān)的面積占比為49.28%(圖7b,8b,表1)。在坡度較陡的地區(qū),降水量增加容易以徑流的形式流失,這可能會(huì)增加土壤養(yǎng)分的流失,限制植被生產(chǎn)力,從而導(dǎo)致GPP下降,而坡度較緩地區(qū)植被長(zhǎng)勢(shì)良好,可被植被吸收和利用的降水(有效降水)比例增加,故這些地區(qū)GPP較高。生長(zhǎng)季降水量與ET的偏相關(guān)系數(shù)為-0.61~0.85,與ET呈正相關(guān)的區(qū)域占流域總面積的92.14%,其中9.98% 通過顯著性檢驗(yàn)(Plt;0.05),主要分布于流域北部和東部,負(fù)相關(guān)的面積占比為7.86%(圖9b,10b,表2)。近21年生長(zhǎng)季青海湖流域降水量呈上升趨勢(shì),降水量與ET的偏相關(guān)系數(shù)和正相關(guān)面積明顯大于GPP,因此降水量對(duì)ET的影響大于GPP。降水量的變化也直接影響土壤濕度[56],降水量增加導(dǎo)致地表土壤濕度增大,可為土壤蒸發(fā)過程提供的水源越多,ET也隨之增強(qiáng),生長(zhǎng)季青海湖流域平均地表土壤濕度與ET的偏相關(guān)系數(shù)為-0.83~0.93,與ET呈正相關(guān)的區(qū)域占流域總面積的91.64%,其中25.89%通過顯著性檢驗(yàn)(Plt;0.05),主要分布于布哈河中下游地區(qū),負(fù)相關(guān)的面積占比為8.36%(圖9d,10d,表2)。土壤水是植物水分的重要來源[57],影響植物的生長(zhǎng)狀況和光合效率,地表土壤濕度越高,植物生長(zhǎng)越旺盛,GPP較高,而地表土壤濕度越低,植物生長(zhǎng)受限,GPP較低。生長(zhǎng)季平均地表土壤濕度與GPP的偏相關(guān)系數(shù)為-0.79~0.94,與GPP呈正相關(guān)的區(qū)域占流域總面積的83.53%,其中21.07% 通過顯著性檢驗(yàn)(Plt;0.05),主要分布于流域西北部和布哈河沿岸,負(fù)相關(guān)的面積占比為16.47%(圖7d,8d,表1)。近21年生長(zhǎng)季青海湖流域地表土壤濕度與ET的偏相關(guān)系數(shù)和正相關(guān)面積明顯大于GPP,地表土壤濕度對(duì)WUE斜率值的影響主要表現(xiàn)為負(fù)貢獻(xiàn)。綜上,降水量來體現(xiàn),其對(duì)WUE變化趨勢(shì)的影響主要通過地表土壤濕度和ET來體現(xiàn),具表現(xiàn)為負(fù)貢獻(xiàn)。

    生長(zhǎng)季該流域平均地表溫度與GPP的偏相關(guān)系數(shù)為-0.89~0.90,與GPP呈正相關(guān)的區(qū)域占流域總面積的55.61%,負(fù)相關(guān)的面積占比為44.39%(圖7c,8c,表1)。在流域較低海拔地區(qū),地表溫度上升導(dǎo)致土壤水分蒸發(fā)和植物蒸散加速[12],植被可利用水分減少,抑制植物的生長(zhǎng)和光合作用,從而降低GPP;在溫濕度條件適宜植物生長(zhǎng)的較高海拔地區(qū)則恰好相反。生長(zhǎng)季平均地表溫度與ET的偏相關(guān)系數(shù)為-0.88~0.66,與ET呈正相關(guān)的區(qū)域占總面積的18.04%,負(fù)相關(guān)的面積占總面積的81.96%(圖9c),其中7.06%通過了顯著性檢驗(yàn)(Plt;0.05)(圖10c,表2),主要分布于布哈河及沙柳河沿岸。已有研究表明地表溫度與大氣溫度間的差值越大,越能夠促進(jìn)地表水分向大氣中蒸散[58],地氣不對(duì)稱增溫現(xiàn)象總體上對(duì)蒸散發(fā)具有負(fù)向作用[59]。這與馮天梅[60]在青海省東部和張明明[61]在中國(guó)干旱半干旱區(qū)的研究結(jié)果相同。隨著近21年生長(zhǎng)季研究區(qū)地表溫度不斷下降,地表溫度和氣溫之間的差值逐漸增大,故此趨勢(shì)對(duì)研究區(qū)內(nèi)蒸散發(fā)量正向影響隨地表溫度下降而增加,地表溫度對(duì)WUE變化趨勢(shì)的影響主要為負(fù)貢獻(xiàn)。

    植被覆蓋度和葉面積指數(shù)與GPP的偏相關(guān)系數(shù)為-0.81~0.94和-0.7~0.95,與GPP呈正相關(guān)的區(qū)域分別占流域總面積的79.84%和91.53%,其中分別有20%和38.6%通過顯著性檢驗(yàn)(Plt;0.05),負(fù)相關(guān)的面積分別比為20.16%和8.47% (圖7e,7f,8e,8f,表1)。植被覆蓋度和葉面積指數(shù)與ET的偏相關(guān)系數(shù)為-0.77~0.92和-0.87~0.95,呈正相關(guān)的區(qū)域分別占流域總面積的67.92%和77.97%,其中11.98%和14.68%通過顯著性檢驗(yàn)(Plt;0.05),負(fù)相關(guān)的面積分別占比為32.08%和22.05% (圖9e,9f,10e,10f,表2)。植被覆蓋度和葉面積指數(shù)與GPP的相關(guān)系數(shù)和正相關(guān)面積明顯大于ET,但是,近21年植被覆蓋度和葉面積指數(shù)在與WUE顯著相關(guān)的區(qū)域呈下降趨勢(shì),且GPP下降斜率值大于ET下降斜率值,導(dǎo)致植被覆蓋度和葉面積指數(shù)對(duì)WUE斜率值的影響主要為負(fù)貢獻(xiàn)。

    人類活動(dòng)對(duì)WUE斜率值的貢獻(xiàn)范圍為-1.77~3.82 g·m-2·mm-1·a-1,其對(duì)WUE斜率值影響的空間均值為0.76 g·m-2·mm-1·a-1。人類活動(dòng)對(duì)WUE斜率值的正貢獻(xiàn)范圍大于負(fù)貢獻(xiàn),分別占流域面積的94.23%和5.77%,其對(duì)生長(zhǎng)季青海湖流域WUE斜率值影響的正貢獻(xiàn)主要分布在流域西北部和東部區(qū)域(圖6b)。人類活動(dòng)對(duì)WUE的提升具有積極作用,這與流域內(nèi)開展的草地治理、天然林保護(hù)、防沙治沙、濕地保護(hù)與修復(fù)、生物多樣性保護(hù)等一系列保護(hù)工程措施以及青海湖流域山水林田湖草沙冰一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理等活動(dòng)較為集中有關(guān)。同時(shí)輪牧制度[62]和圍欄封育政策[63]有助于生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)和保護(hù)生物多樣性;土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)[64]可以治理土地沙漠化,提高水分利用能力??傮w上,人類活動(dòng)促進(jìn)了植被的生長(zhǎng),提升了植被生產(chǎn)力,優(yōu)化了其水分利用策略,有助于提高WUE,從而對(duì)WUE變化趨勢(shì)的影響表現(xiàn)為正貢獻(xiàn)。

    可見,近21年生長(zhǎng)季青海湖流域WUE的變化是自然環(huán)境因子和人類活動(dòng)綜合作用的結(jié)果,且降水量是導(dǎo)致WUE下降的主導(dǎo)自然環(huán)境因子;人類活動(dòng)對(duì)WUE斜率值的影響以正貢獻(xiàn)為主,并與自然環(huán)境變化的負(fù)貢獻(xiàn)進(jìn)一步疊加,且自然環(huán)境因子貢獻(xiàn)絕對(duì)值略高于人類活動(dòng),進(jìn)而仍主要表現(xiàn)出WUE降低狀態(tài)。此外,生長(zhǎng)季青海湖流域生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率還受到如飽和水汽壓差、風(fēng)速等諸多因子及各因子綜合作用的影響,后續(xù)研究需進(jìn)一步厘清眾多自然環(huán)境因子對(duì)該流域WUE的交互驅(qū)動(dòng)作用。

    3.2 Hurst指數(shù)

    WUE與碳吸收和多個(gè)水循環(huán)過程密切相關(guān),這些過程具有復(fù)雜的調(diào)節(jié)機(jī)制,同時(shí),水熱條件是影響WUE時(shí)間變化的重要因素[12]。本文的結(jié)果發(fā)現(xiàn),在一些地區(qū),自然環(huán)境因子與GPP和ET存在顯著的空間相關(guān)性,這種相關(guān)性間接影響WUE。在全球氣候變暖的大背景下,青藏高原,尤其是青海湖流域,是氣候變化響應(yīng)的敏感地帶,暖濕化現(xiàn)象仍將持續(xù)[65]。基于2000—2020年生長(zhǎng)季青海湖流域生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率時(shí)序數(shù)據(jù)逐像元計(jì)算Hurst指數(shù)(圖11),Hurst指數(shù)值范圍為0.16~0.85,均值為0.45,說明近21年青海湖流域WUE的持續(xù)性在空間上表現(xiàn)為逆向和正向持續(xù)性共存的特點(diǎn)。大于0.5的像元數(shù)據(jù)所占比例為27.91%,主要分布于流域西部、北部和青海湖北岸;小于0.5的像元數(shù)所占比例為72.09%,主要分布于流域中部和南部。以上結(jié)果表明近21年生長(zhǎng)季青海湖流域WUE持續(xù)性的逆向特征比同向特征更明顯,流域大部分地區(qū)WUE的持續(xù)性表現(xiàn)為逆向持續(xù)性。

    4 結(jié)論

    本文揭示了2000—2020年生長(zhǎng)季青海湖流域WUE值的時(shí)空格局及其微地形效應(yīng),明確了自然環(huán)境因子及人類活動(dòng)對(duì)WUE變化的驅(qū)動(dòng)作用,得出如下結(jié)論:近21年生長(zhǎng)季流域單位面積WUE平均值呈顯著下降趨勢(shì);空間上生長(zhǎng)季W(wǎng)UE平均值環(huán)湖呈現(xiàn)條帶狀分布。青海湖流域不同子流域WUE平均值分布存在差異,且不同坡度和坡向WUE多年平均值及其變化趨勢(shì)斜率值有較大差異。降水量是生長(zhǎng)季青海湖流域WUE變化的首要自然環(huán)境因子,人類活動(dòng)對(duì)WUE斜率值的正貢獻(xiàn)值小于自然環(huán)境因子的負(fù)貢獻(xiàn)值,且人類活動(dòng)對(duì)WUE斜率值的負(fù)貢獻(xiàn)區(qū)與自然環(huán)境因子的負(fù)貢獻(xiàn)區(qū)重疊,使得近21年生長(zhǎng)季青海湖流域WUE變化主要表現(xiàn)為下降趨勢(shì)。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 談幸燕,賈仰文,牛存穩(wěn),等. 中國(guó)黃土高原天然林地和草地水分利用效率對(duì)物候的響應(yīng)[J]. 中國(guó)科學(xué):地球科學(xué),2023,53(9):2110-2126

    [2] 王樂,朱求安,張江,等. 黃河流域植被格局變化對(duì)水分利用效率的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào),2023,43(8):3103-3115

    [3] 梅曉丹,李思然,李明禹,等. 2000—2021年黑龍江省植被水分利用效率的時(shí)空變化[J]. 測(cè)繪與空間地理信息,2023,46(11):21-25

    [4] ZOU J,DING J L,WELP M,et al. Using MODIS data to analyse the ecosystem water use efficiency spatial-temporal variations across Central Asia from 2000 to 2014[J]. Environmental Research,2020,182:108985

    [5] KIM D,BAIK J,UMAIR M,et al. Water use efficiency in terrestrial ecosystem over East Asia:Effects of climate regimes and land cover types[J]. Science of the Total Environment,2021,773:145519

    [6] WU Y J,WANG W J,LI W,et al. Assessment of the spatiotemporal characteristics of vegetation water use efficiency in response to drought in Inner Mongolia,China[J]. Environmental Science and Pollution Research,2023,30(3):6345-6357

    [7] ZHAO F B,WU Y P,MA S,et al. Increased water use efficiency in China and its drivers during 2000—2016[J]. Ecosystems,2022,25(7):1476-1492

    [8] BEJAGAM V,SINGH A,SHARMA A. Spatiotemporal variability and controlling factors of ecosystem water use efficiency in India[J]. Theoretical and Applied Climatology,2023,152(1):813-827

    [9] JI Y Y,ZENG S D,TANG Q Q,et al. Spatiotemporal variations and driving factors of China’s ecosystem water use efficiency[J]. Ecological Indicators,2023,148:110077

    [10]ZHOU X,AO Y,JIANG X,et al. Water use efficiency of China’s Karst ecosystems:The effect of different ecohydrological and climatic factors[J]. Science of the Total Environment,2023,905:167069

    [11]NAEEM S,ZHANG Y Q,ZHANG X Z,et al. Recent change in ecosystem water use efficiency in China mainly dominated by vegetation greening and increased CO2[J]. Remote Sensing of Environment,2023,298:113811

    [12]蘇淑蘭,姬海娟,張東,等. 青海草地生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率特征及其影響因素分析[J]. 草地學(xué)報(bào),2023,31(9):2814-2825

    [13]崔罡,李瓊芳,趙建華,等. 伊犁河-巴爾喀什湖流域生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率時(shí)空演變特征及其影響因素[J]. 生態(tài)學(xué)雜志,2023,42(11):2712-2720

    [14]XU H,ZHANG Z Q,XIAO J F,et al. Environmental and canopy stomatal control on ecosystem water use efficiency in a riparian poplar plantation[J]. Agricultural and Forest Meteorology,2020,287:107953

    [15]ZHANG C W,YIN Y H,CHEN G,et al. Water use efficiency-based assessment of risk to terrestrial ecosystems in China under global warming targets of 1.5℃ and 2.0℃[J]. Ecological Indicators,2022,143:109349

    [16]SONG W Z,OCHOA-HUESO R,LI F,et al. Mowing enhances the positive effects of nitrogen addition on ecosystem carbon fluxes and water use efficiency in a semi-arid meadow steppe[J]. Journal of Environmental Management,2022,320:115889

    [17]CAI X T,LI L Y,F(xiàn)ISHER J B,et al. The responses of ecosystem water use efficiency to CO2,nitrogen deposition,and climatic drivers across China[J]. Journal of Hydrology,2023,622:129696

    [18]郝海超,郝興明,成曉麗,等. 塔里木河下游輸水對(duì)荒漠河岸林生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率的影響[J]. 干旱區(qū)地理,2021,44(3):691-699

    [19]DING Z,LIU Y,WANG L C,et al. Effects and implications of ecological restoration projects on ecosystem water use efficiency in the Karst region of Southwest China[J]. Ecological Engineering,2021,170:106356

    [20]HUANG M T,ZHAI P M. Impacts of extreme droughts on ecosystem water use efficiency diverge between forest and grassland[J]. Journal of Meteorological Research,2023,37(5):710-721

    [21]宮菲,杜靈通,孟晨,等. 寧夏陸地生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率特征及其影響因子[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào),2019,39(24):9068-9078

    [22]史曉亮,吳夢(mèng)月,張娜. 中國(guó)典型陸地生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率及其對(duì)氣候的響應(yīng)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2020,36(9):152-159

    [23]TAO J,ZHANG Y J,ZHU J T,et al. Elevation-dependent temperature change in the Qinghai-Xizang Plateau grassland during the past decade[J]. Theoretical and Applied Climatology,2014,117(1):61-71

    [24]王云英,裴薇薇,辛瑩,等. 青藏高原金露梅灌叢草甸水分利用效率長(zhǎng)期變化特征[J]. 草業(yè)科學(xué),2021,38(9):1671-1682

    [25]權(quán)文利,劉莉,連利葉,等. 青海高原春小麥光合日變化及水分利用效率比較[J]. 西北農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2014,23(4):9-15

    [26]閆巍,張憲洲,石培禮,等. 青藏高原高寒草甸生態(tài)系統(tǒng)CO2通量及其水分利用效率特征[J]. 自然資源學(xué)報(bào),2006,21(5):756-767

    [27]吳方濤,曹生奎,曹廣超,等. 高寒濕地生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率研究[J]. 干旱區(qū)研究,2018,35(2):306-314

    [28]王云英,裴薇薇,郭小偉,等. 青藏高原高寒濕地生態(tài)系統(tǒng)碳水通量與水分利用效率研究[J]. 草地學(xué)報(bào),2022,30(5):1037-1042

    [29]鄭周濤,張揚(yáng)建. 1982—2018年青藏高原水分利用效率變化及歸因分析[J]. 植物生態(tài)學(xué)報(bào),2022,46(12):1486-1496

    [30]崔茜琳,何云玲,李宗善. 青藏高原植被水分利用效率時(shí)空變化及與氣候因子的關(guān)系[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2022,33(6):1525-1532

    [31]李正鵬,宋明丹,韓梅,等. 覆膜與生物炭對(duì)青藏高原馬鈴薯水分利用效率和產(chǎn)量的影響[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2020,36(15):142-149

    [32]李飛,宋明丹,蔣福禎,等. 青海高原春小麥留茬高度對(duì)后茬綠肥生物量和水分利用效率的影響[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2020,38(6):135-140

    [33]王云英,裴薇薇,辛瑩,等. 放牧對(duì)中國(guó)北方草地生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率的影響[J]. 草原與草坪,2021,41(4):49-55

    [34]牛偉玲,陳輝,侯慧新,等. 10年禁牧未改變藏西北高寒荒漠植物水氮利用效率[J]. 草業(yè)學(xué)報(bào),2022,31(8):35-48

    [35]劉揚(yáng),王竹,王芳. 青海湖流域氣溫降水特征分析[J]. 水文,2022,42(5):82-88

    [36]劉揚(yáng). 基于流域水循環(huán)的微生物驅(qū)動(dòng)氮素遷移轉(zhuǎn)化機(jī)理研究——以青海湖流域?yàn)槔跠]. 上海:華東師范大學(xué),2019:2

    [37]吳雪晴,張樂樂,高黎明,等. 青海湖流域NPP動(dòng)態(tài)變化及驅(qū)動(dòng)力[J]. 干旱區(qū)研究,2023,40(11):1824-1832

    [38]李星玥,杜巖功,陳克龍,等. 青海湖流域南岸溫性草原CO2排放特征對(duì)模擬降雨變化的響應(yīng)[J]. 草地學(xué)報(bào),2023,31(8):2496-2504

    [39]吳恒飛,陳克龍,張樂樂,等. 增溫對(duì)青海湖流域高寒沼澤草甸主要溫室氣體通量的影響[J]. 草原與草坪,2021,41(4):1-9

    [40]李靜,吳華武,李小雁,等. 青海湖流域農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)氫氧同位素特征及其水分利用變化研究[J]. 自然資源學(xué)報(bào),2017,32(8):1348-1359

    [41]康利剛,曹生奎,曹廣超,等. 青海湖沙柳河流域蒸散發(fā)時(shí)空變化特征[J]. 干旱區(qū)研究,2023,40(3):358-372

    [42]王志剛,曹生奎,曹廣超,等. 青海湖沙柳河流域水汽再循環(huán)研究[J]. 長(zhǎng)江科學(xué)院院報(bào),2023,40(3):37-45

    [43]胡櫻,王慧春,李正科,等. 青海湖流域沙地植物群落多樣性研究[J]. 草地學(xué)報(bào),2022,30(10):2782-2790

    [44]肖蓓. 青海湖流域河川徑流及溶解性碳輸移過程研究[D]. 煙臺(tái):魯東大學(xué),2019:12

    [45]李小雁,馬育軍,黃永梅,等. 青海湖流域生態(tài)水文過程與水分收支研究[M]. 北京:科學(xué)出版社,2018:4-5

    [46]喬凱,郭偉. 青海湖流域植被的凈初級(jí)生產(chǎn)力估算[J]. 水土保持通報(bào),2016,36(6):204-209

    [47]段藝芳,任志遠(yuǎn),孫藝杰. 陜北黃土高原植被生態(tài)系統(tǒng)水分利用效率氣候時(shí)滯效應(yīng)[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào),2020,40(10):3408-3419

    [48]徐建華. 現(xiàn)代地理學(xué)中的數(shù)學(xué)方法[M]. 第3版.北京:高等教育出版社,2017:80-83

    [49]GANG C C,ZHANG Y,GUO L,et al. Drought-induced carbon and water use efficiency responses in dryland vegetation of Northern China[J]. Frontiers in Plant Science,2019,10:224

    [50]同琳靜,劉洋洋,王倩,等. 青藏高原草地降水利用效率時(shí)空動(dòng)態(tài)及對(duì)氣候變化的響應(yīng)[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2019,37(5):226-234

    [51]ZHANG Y,ZHANG C B,WANG Z Q,et al. Vegetation dynamics and its driving forces from climate change and human activities in the Three-River Source Region,China from 1982 to 2012[J]. Science of the Total Environment,2016,563:210-220

    [52]劉輝,宋孝玉,賈瓊,等. 近20年內(nèi)蒙古鄂托克旗草地降水利用效率時(shí)空演變的驅(qū)動(dòng)力量化[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2022,33(12):3253-3262

    [53]謝綺麗,楊鑫,郝利娜. 2001—2020年三江源區(qū)植被覆蓋時(shí)空變化特征及其影響因素[J]. 水土保持通報(bào),2022,42(5):202-212

    [54]中華人民共和國(guó)生態(tài)環(huán)境部. 全國(guó)生態(tài)狀況調(diào)查評(píng)估技術(shù)規(guī)范—森林生態(tài)系統(tǒng)野外觀測(cè):HJ1167-2021[S]. 北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,2021:4-5

    [55]韓炳宏,周秉榮,顏玉倩,等. 2000—2018年間青藏高原植被覆蓋變化及其與氣候因素的關(guān)系分析[J]. 草地學(xué)報(bào),2019,27(6):1651-1658

    [56]黃勇,邱旭敏,黃國(guó)貴. 淮河流域表層土壤濕度時(shí)空特征及其與地面降水的關(guān)系[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào),2017,26(4):561-569

    [57]王玉陽(yáng),陳亞鵬. 植物根系吸水模型研究進(jìn)展[J]. 草業(yè)學(xué)報(bào),2017,26(3):214-225

    [58]王顯. 基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法的青藏高原地表特征參數(shù)和蒸散發(fā)估算研究[D]. 合肥:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué),2023:79

    [59]王國(guó)強(qiáng),王立波,劉廷璽,等. 寒旱區(qū)草地不對(duì)稱增溫現(xiàn)象對(duì)蒸散發(fā)的影響分析[J]. 水科學(xué)進(jìn)展,2022,33(4):627-637

    [60]馮天梅. 基于SEBAL模型的青海省東部農(nóng)業(yè)區(qū)蒸散發(fā)量的遙感估算研究[D]. 楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2015:48

    [61]張明明. 2000-2015年中國(guó)干旱半干旱區(qū)蒸散發(fā)時(shí)空變化及其影響因素分析[D]. 西安:長(zhǎng)安大學(xué),2019:22

    [62]文雯,周丁揚(yáng),李廣泳,等. 基于牧民放牧行為的青海湖流域放牧路線研究——以剛察縣為例[J]. 干旱區(qū)資源與環(huán)境,2016,30(7):95-100

    [63]蘇洪燁,張中華,佘延娣,等. 不同管理措施對(duì)青海湖流域高寒草地土壤養(yǎng)分的影響[J]. 草地學(xué)報(bào),2022,30(5):1071-1076

    [64]張先云. 保護(hù)生態(tài)環(huán)境,讓青海湖永遠(yuǎn)美麗[J]. 青海黨的生活,2023(2):47-51

    [65]韓艷莉,于德永,陳克龍,等. 2000—2018年青海湖流域氣溫和降水量變化趨勢(shì)空間分布特征[J]. 干旱區(qū)地理,2022,45(4):999-1009

    (責(zé)任編輯 閔芝智)

    猜你喜歡
    水分利用效率時(shí)空特征
    葡萄大棚滴灌耗水規(guī)律研究
    基于數(shù)字足跡的自駕車旅游客流時(shí)空特征研究
    省內(nèi)流動(dòng)人口時(shí)空特征及其城鎮(zhèn)化效應(yīng)研究
    體育教學(xué)信息化的時(shí)空特征及建構(gòu)走向
    能源活動(dòng)碳排放核算與減排政策選擇
    山東省縣域城鎮(zhèn)化動(dòng)力機(jī)制分析
    旱澇交替對(duì)水稻生理生長(zhǎng)及水分利用效率的影響
    玉米根—冠及葉片水分利用效率對(duì)土壤水分的響應(yīng)
    中國(guó)能源消費(fèi)的二氧化碳排放時(shí)空特征分析
    三個(gè)引進(jìn)歐洲李品種光合特性對(duì)比研究
    成人永久免费在线观看视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 51午夜福利影视在线观看| 后天国语完整版免费观看| 国产精品免费大片| 欧美不卡视频在线免费观看 | 两个人免费观看高清视频| 午夜福利免费观看在线| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 日日夜夜操网爽| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 日韩欧美免费精品| 精品久久蜜臀av无| 美女国产高潮福利片在线看| 波多野结衣av一区二区av| 在线免费观看的www视频| 精品国产美女av久久久久小说| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 中文字幕人妻丝袜制服| 午夜福利在线免费观看网站| 日本a在线网址| 视频在线观看一区二区三区| 一级作爱视频免费观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲avbb在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频 | 国产国语露脸激情在线看| 欧美一级毛片孕妇| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产成人精品久久二区二区免费| 少妇粗大呻吟视频| 久久久国产精品麻豆| 中文字幕人妻熟女乱码| xxxhd国产人妻xxx| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| netflix在线观看网站| 嫩草影视91久久| 在线天堂中文资源库| 国产av又大| 久久国产精品人妻蜜桃| 12—13女人毛片做爰片一| 国产精品二区激情视频| 操出白浆在线播放| 午夜日韩欧美国产| 丝瓜视频免费看黄片| 90打野战视频偷拍视频| bbb黄色大片| 丁香六月欧美| videos熟女内射| 日韩视频一区二区在线观看| 中出人妻视频一区二区| 国产精品98久久久久久宅男小说| 99精品欧美一区二区三区四区| 男人的好看免费观看在线视频 | 下体分泌物呈黄色| av欧美777| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲精品中文字幕在线视频| 99国产精品免费福利视频| 欧美乱妇无乱码| 最近最新中文字幕大全电影3 | 51午夜福利影视在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲一区二区三区不卡视频| 一区福利在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 成年人免费黄色播放视频| 操出白浆在线播放| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 男女午夜视频在线观看| 久久久久久久精品吃奶| 国产精品免费大片| 不卡一级毛片| 一个人免费在线观看的高清视频| 99久久精品国产亚洲精品| 香蕉久久夜色| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 一级片免费观看大全| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 欧美日韩av久久| 国产av一区二区精品久久| av超薄肉色丝袜交足视频| av一本久久久久| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲熟妇熟女久久| 最新在线观看一区二区三区| 少妇 在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 国产成人av教育| 亚洲成人手机| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲久久久国产精品| av超薄肉色丝袜交足视频| 黄色片一级片一级黄色片| www.精华液| 免费日韩欧美在线观看| 宅男免费午夜| 久久九九热精品免费| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 视频在线观看一区二区三区| 真人做人爱边吃奶动态| 啦啦啦免费观看视频1| 中亚洲国语对白在线视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 好男人电影高清在线观看| 免费高清在线观看日韩| 午夜成年电影在线免费观看| 三上悠亚av全集在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 女人精品久久久久毛片| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲第一青青草原| 极品人妻少妇av视频| 日韩免费高清中文字幕av| 新久久久久国产一级毛片| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲熟妇熟女久久| 99久久综合精品五月天人人| 精品国产国语对白av| 美女视频免费永久观看网站| av线在线观看网站| 少妇被粗大的猛进出69影院| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲精华国产精华精| 久久这里只有精品19| 久久人妻av系列| 色婷婷久久久亚洲欧美| 欧美+亚洲+日韩+国产| 另类亚洲欧美激情| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 男人操女人黄网站| 在线播放国产精品三级| 高清欧美精品videossex| 精品电影一区二区在线| 深夜精品福利| 亚洲国产欧美一区二区综合| 日韩大码丰满熟妇| 久久久国产成人免费| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲在线自拍视频| 在线观看66精品国产| 免费少妇av软件| 99国产综合亚洲精品| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲精品国产色婷婷电影| www日本在线高清视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲av成人av| 免费看十八禁软件| 成人三级做爰电影| 精品久久久精品久久久| 热99re8久久精品国产| 精品国内亚洲2022精品成人 | 丁香欧美五月| 男女之事视频高清在线观看| 国产成人欧美在线观看 | 国产免费现黄频在线看| 久久午夜亚洲精品久久| 国产99久久九九免费精品| 欧美 日韩 精品 国产| 美女高潮到喷水免费观看| 日本wwww免费看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| av天堂在线播放| 天天添夜夜摸| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产一区有黄有色的免费视频| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 黄色视频,在线免费观看| 久久香蕉激情| 精品久久久久久久久久免费视频 | 午夜日韩欧美国产| 精品电影一区二区在线| 日本精品一区二区三区蜜桃| 18在线观看网站| avwww免费| 男女免费视频国产| 欧美日韩一级在线毛片| 91老司机精品| www.自偷自拍.com| 视频在线观看一区二区三区| av电影中文网址| 黄色女人牲交| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲专区国产一区二区| 免费观看人在逋| 久久久久精品国产欧美久久久| 丝袜在线中文字幕| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲在线自拍视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产精品1区2区在线观看. | 国精品久久久久久国模美| 亚洲国产精品sss在线观看 | 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 精品久久久久久久毛片微露脸| 午夜成年电影在线免费观看| 乱人伦中国视频| 国产精品久久视频播放| 亚洲av片天天在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 一级黄色大片毛片| 久久精品国产亚洲av高清一级| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 无遮挡黄片免费观看| 免费看十八禁软件| 亚洲国产精品合色在线| 黄色视频,在线免费观看| 91大片在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 欧美在线一区亚洲| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美激情 高清一区二区三区| 夜夜夜夜夜久久久久| 久久久精品区二区三区| 老鸭窝网址在线观看| 国精品久久久久久国模美| 在线观看免费视频网站a站| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲五月色婷婷综合| 精品久久久久久久毛片微露脸| 久久ye,这里只有精品| 国产野战对白在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久99一区二区三区| 99精品在免费线老司机午夜| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 亚洲专区字幕在线| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 一级片'在线观看视频| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 免费观看精品视频网站| 黄色女人牲交| 成熟少妇高潮喷水视频| 男女午夜视频在线观看| 一进一出抽搐动态| 不卡一级毛片| 超色免费av| 超碰成人久久| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产不卡av网站在线观看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 日韩大码丰满熟妇| 岛国在线观看网站| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产av一区二区精品久久| 国产亚洲欧美98| 激情视频va一区二区三区| 51午夜福利影视在线观看| 久久 成人 亚洲| 丰满的人妻完整版| 老司机福利观看| 99久久人妻综合| 91国产中文字幕| 激情在线观看视频在线高清 | 黄色成人免费大全| 69av精品久久久久久| 中文字幕高清在线视频| 久久久久精品人妻al黑| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲视频免费观看视频| 一级片'在线观看视频| 国产在线一区二区三区精| а√天堂www在线а√下载 | 老司机深夜福利视频在线观看| 校园春色视频在线观看| 99国产精品99久久久久| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲视频免费观看视频| 两性夫妻黄色片| 99精品在免费线老司机午夜| 十八禁高潮呻吟视频| av中文乱码字幕在线| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产精品 欧美亚洲| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲五月天丁香| 老司机深夜福利视频在线观看| videosex国产| 看片在线看免费视频| a级片在线免费高清观看视频| 精品欧美一区二区三区在线| av线在线观看网站| 99久久国产精品久久久| 午夜精品国产一区二区电影| 国产精品偷伦视频观看了| 午夜激情av网站| 日韩欧美免费精品| 成人永久免费在线观看视频| 亚洲九九香蕉| 黑人操中国人逼视频| 欧美日本中文国产一区发布| 国产精品一区二区免费欧美| 人妻一区二区av| av一本久久久久| 午夜福利欧美成人| 色综合欧美亚洲国产小说| 男女午夜视频在线观看| e午夜精品久久久久久久| 12—13女人毛片做爰片一| 一区二区三区精品91| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲av日韩在线播放| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产真人三级小视频在线观看| aaaaa片日本免费| 老司机靠b影院| 十八禁人妻一区二区| 手机成人av网站| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲av片天天在线观看| 免费高清在线观看日韩| 91在线观看av| 久久中文字幕一级| 亚洲一区二区三区不卡视频| 免费观看人在逋| 在线观看舔阴道视频| 国产精品九九99| 亚洲熟女毛片儿| 色精品久久人妻99蜜桃| 一二三四在线观看免费中文在| 国产成人精品久久二区二区91| 高清欧美精品videossex| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 亚洲av第一区精品v没综合| 国产亚洲精品一区二区www | 亚洲五月色婷婷综合| 精品福利永久在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 色精品久久人妻99蜜桃| 在线观看免费视频日本深夜| 丝袜人妻中文字幕| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产精品成人在线| 热re99久久精品国产66热6| 国产黄色免费在线视频| 日本黄色视频三级网站网址 | 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 午夜精品国产一区二区电影| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 妹子高潮喷水视频| 一区在线观看完整版| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美日韩黄片免| 久久性视频一级片| 身体一侧抽搐| 日韩有码中文字幕| 老熟女久久久| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲人成伊人成综合网2020| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲成人免费av在线播放| 欧美丝袜亚洲另类 | 精品国产亚洲在线| 国产欧美日韩一区二区精品| 好男人电影高清在线观看| 无人区码免费观看不卡| 新久久久久国产一级毛片| 国产亚洲欧美98| 亚洲美女黄片视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 在线观看一区二区三区激情| 校园春色视频在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 制服人妻中文乱码| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产1区2区3区精品| 久久香蕉国产精品| 韩国av一区二区三区四区| 香蕉丝袜av| 无限看片的www在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 色婷婷久久久亚洲欧美| 午夜福利在线观看吧| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产精品免费视频内射| 国产色视频综合| 老司机靠b影院| 亚洲人成电影免费在线| 国产日韩欧美亚洲二区| 婷婷丁香在线五月| 午夜福利一区二区在线看| 男女高潮啪啪啪动态图| 天堂动漫精品| 丝袜美足系列| 性色av乱码一区二区三区2| 又黄又爽又免费观看的视频| 18在线观看网站| 热re99久久精品国产66热6| 免费观看a级毛片全部| 12—13女人毛片做爰片一| 无人区码免费观看不卡| 欧美av亚洲av综合av国产av| √禁漫天堂资源中文www| 欧美午夜高清在线| xxxhd国产人妻xxx| 天天添夜夜摸| 欧美激情久久久久久爽电影 | 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 交换朋友夫妻互换小说| 麻豆乱淫一区二区| 麻豆国产av国片精品| 好男人电影高清在线观看| 国产成人免费观看mmmm| 精品一品国产午夜福利视频| 9色porny在线观看| 国产免费现黄频在线看| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 欧美在线一区亚洲| 动漫黄色视频在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产精品永久免费网站| 亚洲精品美女久久av网站| 在线观看免费高清a一片| 亚洲九九香蕉| 国产精品免费视频内射| 波多野结衣一区麻豆| 韩国精品一区二区三区| 老司机福利观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 欧美久久黑人一区二区| 两个人免费观看高清视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 少妇被粗大的猛进出69影院| 精品欧美一区二区三区在线| av线在线观看网站| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲欧美激情在线| 老鸭窝网址在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 在线观看www视频免费| 免费观看a级毛片全部| 久久精品国产a三级三级三级| 老司机午夜福利在线观看视频| 精品人妻在线不人妻| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲熟妇熟女久久| 无限看片的www在线观看| 电影成人av| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲av成人av| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲精品自拍成人| 18禁观看日本| 一级片'在线观看视频| 黄片小视频在线播放| 中文字幕av电影在线播放| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 男人的好看免费观看在线视频 | 国产精品一区二区在线观看99| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久精品成人免费网站| 久久久久久人人人人人| 精品欧美一区二区三区在线| 人妻一区二区av| 午夜日韩欧美国产| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 精品一区二区三区av网在线观看| 天天添夜夜摸| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 桃红色精品国产亚洲av| 中文字幕制服av| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲精品一二三| 国产精品亚洲av一区麻豆| 嫩草影视91久久| bbb黄色大片| 少妇粗大呻吟视频| 两性夫妻黄色片| 天堂俺去俺来也www色官网| 中国美女看黄片| av免费在线观看网站| cao死你这个sao货| www日本在线高清视频| 黄频高清免费视频| 成人永久免费在线观看视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 成人精品一区二区免费| 五月开心婷婷网| 国产成人免费无遮挡视频| 十八禁网站免费在线| 女人被狂操c到高潮| 激情视频va一区二区三区| 日韩大码丰满熟妇| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 久久天堂一区二区三区四区| 最新美女视频免费是黄的| 一个人免费在线观看的高清视频| 一二三四在线观看免费中文在| 一进一出抽搐动态| 精品人妻在线不人妻| 国产1区2区3区精品| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 超碰97精品在线观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲男人天堂网一区| 香蕉久久夜色| 国产精品偷伦视频观看了| videos熟女内射| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久国产精品大桥未久av| 又紧又爽又黄一区二区| 免费不卡黄色视频| 亚洲,欧美精品.| 韩国av一区二区三区四区| 国产成人影院久久av| 极品少妇高潮喷水抽搐| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久中文字幕一级| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久久国产成人精品二区 | 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 在线观看免费午夜福利视频| 精品视频人人做人人爽| 看片在线看免费视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲专区中文字幕在线| 黑人猛操日本美女一级片| 久久久久久久午夜电影 | 少妇被粗大的猛进出69影院| netflix在线观看网站| 十八禁人妻一区二区| 亚洲成人免费av在线播放| 精品久久久久久久久久免费视频 | 国产色视频综合| 欧美精品高潮呻吟av久久| 精品一区二区三区av网在线观看| а√天堂www在线а√下载 | 欧美成人免费av一区二区三区 | 国产高清国产精品国产三级| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 99久久精品国产亚洲精品| 国产精品免费一区二区三区在线 | 国产免费现黄频在线看| 女同久久另类99精品国产91| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 日韩欧美三级三区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 成人黄色视频免费在线看| 一a级毛片在线观看| 成人精品一区二区免费| 在线观看午夜福利视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 久久久久久久久免费视频了| 满18在线观看网站| 亚洲 国产 在线| 黄色丝袜av网址大全| 极品教师在线免费播放| 国产精品久久久久久精品古装| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲av电影在线进入| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美成人免费av一区二区三区 | 人人澡人人妻人| 久久99一区二区三区| 成人国产一区最新在线观看| 制服人妻中文乱码| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 99精国产麻豆久久婷婷| 老汉色∧v一级毛片| 夫妻午夜视频| 久久中文字幕一级| 少妇粗大呻吟视频| 在线播放国产精品三级| 黄频高清免费视频| 男人舔女人的私密视频| 久久ye,这里只有精品| 性色av乱码一区二区三区2| 精品电影一区二区在线| 久久影院123| 亚洲av日韩在线播放| 丝瓜视频免费看黄片| √禁漫天堂资源中文www| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲一区二区三区不卡视频| 免费看十八禁软件| 欧美日韩av久久| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲一区高清亚洲精品| 午夜福利,免费看| av电影中文网址| 亚洲精品自拍成人| 老熟妇仑乱视频hdxx|