إن التقدير الدقيق لمؤشر مساحة الأوراق أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعديد من نماذج تدفقات المواد والطاقة داخل النظم الإيكولوجية النباتية وبين النظام الإيكولوجي وطبقة الحدود الجوية. ولذلك، كانت هناك ثلاث طرق (الفخاخ القمامة، وتقنية الإبرة، والأنيكلس) لأخذ قياسات دقيقة لـ LAI في البروتوكول المقدم.
إن التقديرات الدقيقة لمؤشر مساحة الأوراق، الذي يعرف بأنه نصف المساحة الإجمالية لمساحة الأوراق لكل وحدة من المساحة السطحية الأرضية الأفقية، هي تقديرات حاسمة لوصف البنية النباتية في مجالات الإيكولوجيا والحراجة والزراعة. ولذلك، عُرضت إجراءات لثلاث طرق مستخدمة تجارياً (مصائد القمامة، وتقنية الإبرة، ومحلل مظلة النبات) لتنفيذ تقدير LAI خطوة بخطوة. وتمت مقارنة نُهج منهجية محددة، ونوقشت في هذا البروتوكول مزاياها الحالية، والخلافات، والتحديات، ووجهات النظر المستقبلية. وعادة ما تعتبر الفخاخ القمامة كمستوى مرجعي. كل من تقنية إبرة ومحلل مظلة النبات (على سبيل المثال، LAI-2000) في كثير من الأحيان التقليل من قيم LAI بالمقارنة مع المرجع. تقنية إبرة سهلة الاستخدام في تقف نفضي حيث القمامة تتحلل تماما كل عام (على سبيل المثال، البلوط والزان تقف). ومع ذلك، من الضروري المعايرة على أساس الفخاخ القمامة أو أساليب التدمير المباشر. محلل مظلة النبات هو جهاز شائع الاستخدام لأداء تقدير LAI في الإيكولوجيا والحراجة والزراعة، ولكنه عرضة لخطأ محتمل بسبب تكتل أوراق الشجر ومساهمة العناصر الخشبية في مجال الرؤية (FOV) من جهاز الاستشعار. تمت مناقشة إزالة مصادر الخطأ المحتملة هذه. محلل مظلة النبات هو جهاز مناسب جدا لأداء تقديرات LAI على المستوى المكاني العالي، ومراقبة دينامية LAI الموسمية، ولرصد طويل الأجل من LAI.
LAI، التي تعرف بأنها نصف المساحة السطحية للأوراقالإجمالية لكل وحدة من المساحة السطحية الأرضية الأفقية 1، هو متغير رئيسي يستخدم في العديد من نماذج التبادل البيولوجي الجيوفيزيائي والكيميائي التي تركز على تدفقات الكربون والمياه2،3، 4.LAI يتناسب مباشرة مع السطح النشط للأوراق حيث يدفع الإنتاج الأولي (التمثيل الضوئي)، والتنفس، وتبادل الطاقة، وغيرها من السمات الفسيولوجية المرتبطة بمجموعة من عمليات النظام الإيكولوجي في النبات 5.
وقد تم تطوير العديد من النهج والأدوات لأداء تقدير LAI،وهي متاحة حاليا في السوق 6،7،8،9. ويمكن تجميع الأساليب الأرضية لأداء تقدير الـ LAI في فئتين رئيسيتين: ‘1’ الطرق المباشرة، و’2′ الأساليب غير المباشرة10و11و12. وتشمل المجموعة الأولى أساليب قياس مساحة الأوراق مباشرة، في حين أن الأساليب غير المباشرة تستنتج LAI من قياسات بارامترات أكثر سهولة القياس، باستخدام نظرية النقل الإشعاعي (من حيث الوقت، وكثافة اليد العاملة، والتكنولوجيا)13 ،14.
يتناول هذا البروتوكول الاستخدام العملي لفخاخ القمامة وتقنية الإبرة، كأساليب شبه مباشرة غير مدمرة10؛ ومحلل مظلة مصنع الجهاز البصريكطريقة غير مباشرة 6،7 لأداء تقدير LAI على عينة مختارة من الغابات المتساقطة المعتدلة تقف في أوروبا الوسطى (انظر خصائصه الهيكلية وdendrometric في التذييل ألف والتذييل باء.
في الغابات والمحاصيل المتساقطة، فمن الممكن إجراء غير مدمرة شبه مباشرة LAI التقدير باستخدام الفخاخ القمامة11 موزعة تحت طبقة المظلة15. توفر الفخاخ القمامة قيم LAI دقيقة للأنواع المتساقطة التي تصل LAI إلى هضبة في موسم النمو. ومع ذلك، بالنسبة للأنواع التي يمكن أن تحل محل الأوراق خلال موسم النمو، مثل الحور، فإن الطريقة تبالغ في تقدير LAI11. تفترض هذه الطريقة أن محتوى الفخاخ يمثل متوسط كمية الأوراق التي تقع خلال فترة سقوط الأوراق في الجناح16، وخاصة خلال أشهر الخريف. يتم فتح الفخاخ صناديق أو شباك (الشكل 1) مع حجم كاف محدد مسبقا (الحد الأدنى 0.18 م2، ولكن يفضل أن يزيد على 0.25 م2)10،17، الجانبين الجانبية منع الرياح من تهب يترك إلى / خارج الفخاخ ، ومع أسفل مثقب تجنب تحلل الأوراق ؛ التي تقع تحت طبقة المظلة من موقف درس، ومع ذلك، فوق سطح الأرض11. توزيع الفخاخ يمكن أن يكون إما عشوائية18 أو منهجية في المقاطع19 أو شبكة تباعد العادية20. عدد وتوزيع الفخاخ هي خطوة منهجية حاسمة لأداء تقدير LAI دقيقة تعكس هيكل موقف فريدة من نوعها، والتجانس المكاني، وسرعة الرياح المتوقعة والاتجاه، وخاصة في حالة المدرجات المتناثرة (أو الأزقة و البساتين)، والقدرة على العمل لتقييم البيانات. تزداد دقة تقدير LAI مع ارتفاع وتيرة الفخاخ داخل المدرجات المدروسة11و21 (انظر الشكل2).
والتردد الموصى به لجمع عينات من سقوط القمامة من كل مصيدة هو على الأقل10 مرات شهرية بل مرتين في الأسبوع في فترات السقوط الشديد، التي قد تتزامن مع هطول أمطار غزيرة. من الضروري منع تحلل القمامة في الفخاخ ورشح المواد الغذائية من المواد أثناء نوبات المطر في حالة التحليل الكيميائي. بعد جمع الأوراق في حقل، يتم استخدام عينة فرعية مختلطة لتقدير منطقة ورقة محددة (جيش تحرير السودان، سم2 ز-1)22،تعرف بأنها المنطقة المتوقعة الطازجة من الأوراق إلى نسبة الوزن الإجمالي الجاف. يتم تجفيف بقية القمامة التي تم جمعها إلى وزن ثابت وتستخدم لحساب الكتلة الجافة من القمامة كما ز سم-2 في المختبر. يتم تحويل كتلة ورقة جافة في كل تاريخ جمع إلى منطقة ورقة عن طريق ضرب الكتلة الحيوية التي تم جمعها من قبل جيش تحرير السودان أو كتلة ورقة جافة لكل منطقة (LMA، ز سم-2)كمعلمة عكسية لاتفاقية لا شلا23،24. ويمكن تحديد منطقة جديدة متوقعة من أوراق معينة باستخدام نهج قياسي. وتستند طريقة القياس المسطح إلى التبعية بين منطقة ورقة معينة والمنطقة التي تغطيها الورقة في السطح الأفقي. يتم إصلاح الورقة أفقياً على شاشة المسح الضوئي، ويتم قياس متوسطها باستخدام مقياس مساحة الورقة. ثم يتم حساب مساحتها. العديد من العدادات ورقة المنطقة على أساس مبادئ قياس مختلفة متاحة في السوق. وتشمل بعضها، على سبيل المثال، مقياس منطقة الورق المحمول LI-3000C، الذي يستخدم طريقة الإسقاط المتعامدة، ومقياس منطقة LI-3100C، الذي يقيس متوسط الأوراق باستخدام مصدر ضوء الفلورسنت وكاميرا مسح شبه أجريت. الجهاز التالي، CI-202 المحمولة الليزر ورقة منطقة متر، رموز طول ورقة باستخدام قارئ التعليمات البرمجية. وإلى جانبها، فإن عدادات منطقة الورق المحمولة AM350 وBSLM101 شائعة أيضاً لأداء تقدير دقيق لمنطقة الورق.
وعلاوة على ذلك، توجد عدادات مساحة الورق استناداً إلى الأنظمة التي تحلل الفيديو. تتكون هذه العدادات مساحة ورقة من كاميرا فيديو، وإطار الرقمنة، وشاشة، وجهاز كمبيوتر، بما في ذلك البرمجيات المناسبة لجعل تحليل البيانات مثل WD3 WinDIAS ورقة نظام تحليل الصور11. حاليا، يمكن استخدام الماسحات الضوئية التقليدية المتصلة بجهاز كمبيوتر لمنطقة ورقة تقدير. بعد ذلك، يتم حساب منطقة الورق كمضاعفات عدد البيكسلات السوداء ويعتمد حجمها على الدقة المحددة (النقاط في البوصة – نقطة في البوصة)، أو يتم قياس منطقة الورقة من خلال برامج محددة، على سبيل المثال، WinFOLIA. وأخيرا، يتم تحويل الكتلة الجافة الإجمالية من الأوراق التي يتم جمعها داخل منطقة سطح الأرض المعروفة إلى LAI عن طريق ضرب من قبل جيش تحرير السودان ومعامل انكماش25 الذي يعكس التغيرات في منطقة الأوراق الطازجة والمجففة. انكماش يعتمد على أنواع الأشجار، ومحتوى المياه وليونة ورقة. انكماش الأوراق في الطول والعرض (ما يؤثر على المنطقة المتوقعة) عادة ما يصل إلى 10٪26، على سبيل المثال ، فإنه يتراوح بين 2.6 إلى 6.8٪ للبلوط27. فرز الأوراق حسب الأنواع لوزن وتحديد نسبة محددة من مساحة الأوراق ضروري لتحديد مساهمة كل نوع في مجموع LAI28.
تحديد LAI بواسطة تقنية إبرة هو وسيلة غير مكلفة مشتقة من طريقة رباعية نقطة مائلة29،30،31،32. في المواقف المتساقطة، هو بديل لأداء تقدير LAI دون استخدام الفخاخ10 على أساس افتراض أن إجمالي عدد الأوراق ومساحتها في شجرة تساوي ما يتم جمعه على سطح التربة بعد سقوط ورقة كاملة20 . يتم ثقب إبرة حادة رقيقة عموديا في القمامة ملقاة على الأرض مباشرة بعد ورقة سقوط10. بعد سقوط ورقة كاملة، يتم جمع الأوراق من الأرض على إبرة من مسبار عمودي، ترتبط رقم الاتصال وتساوي قيمة LAI الفعلية. أخذ عينات مكثفة (100-300 نقطة أخذ العينات لكل موقف درس لكل مسبار ميداني) مطلوب من قبل تقنية إبرة لتحديد رقم متوسط رقم الاتصال واستخلاص قيمة LAI بشكل صحيح10،20،33.
تم المصنع المظلة محلل(على سبيل المثال، LAI-2000 أو LAI-2200 PCA) هو أداة محمولة شائعة الاستخدام لإجراء تقدير غير مباشر لـ LAI عن طريق إجراء قياس لانتقال الضوء في جميع أنحاء المظلة7داخل الجزء الأزرق المصفاة من الطيف الضوئي (320-490 نانومتر)34,35للحد من مساهمة الضوء الذي مر عبر الأوراق، وتناثرت من قبل المظلة ويمر من خلال أوراق الشجر7,34. في الجزء الأزرق من الطيف الضوئي، يتم تحقيق أقصى قدر من التباين بين الورقة والسماء، وتظهر أوراق الشجر سوداء ضد السماء34. لذلك، فإنه يستند إلى تحليل كسر الفجوة المظلة7. وقد استخدمت هذه الأداة على نطاق واسع لإجراء الدراسات الإيكولوجية الفسيولوجية في المجتمعات النباتية مثل المحاصيل36المراعي37تقف الصنوبرية،8، وتقف نفضية38. يستخدم محلل المظلة النباتية جهاز استشعار بصري للعين السمكية مع FOV من 148 درجة35لعرض صورة نصف كروية للمظلة على أجهزة الكشف عن السيليكون لترتيبها في خمس حلقات متحدة المركز39مع زوايا الذروة المركزية من 7 درجة، 23 درجة، 38 درجة، 53 درجة، و 68 درجة9,40,41. خمس قبعات عرض (أي.,يمكن استخدام 270 درجة و180 درجة و90 درجة و45 درجة و10 درجات) لتقييد عرض السمت للمستشعر البصري27لتجنب التدليل بواسطة العقبات في منطقة مفتوحة (للقراءة أعلاه المشار إليها) أو المشغل في FOV جهاز الاستشعار أثناء تقدير LAI يمكن ضبط جهاز استشعار FOV إلى منطقة مفتوحة للقراءات فوق المظلة. يتم أخذ القياسات باستخدام محلل مظلة النبات أعلاه (أو في منطقة مفتوحة ممتدة بما فيه الكفاية) وتحت المظلة المدروسة7. يجب استخدام نفس الأحرف القصوى لطريقة العرض لكل من القراءات أعلاه وأدناه لتجنب التحيزات في تقدير كسر الفجوة34. وتنتج الـ LAI-2000 PCA مؤشر ًا فعالًا لمنطقة الأوراق (LAIe) كما أدخله Chen وآخرون.42، أو بالأحرى مؤشر منطقة النبات الفعال (PAIe) كعناصر خشبية يتم تضمينها في قيمة قراءة جهاز الاستشعار. في تقف نفضي مع أوراق مسطحة، وLAIe هو نفس LAI هيمي السطح. في حالة تقف الغابات دائمة الخضرة، وLAIe ضروري لتصحيح تأثير تكتل على مستوى تبادل لاطلاق النار (SPAR، ستار)43، ومؤشر التكتل في جداول أكبر من تبادل لاطلاق النار (Ωه)44، ومساهمة العناصر الخشبية بما في ذلك ينبع وفروع (أي.,نسبة المساحة الخشبية إلى الإجمالية)،45التي تسبب التقليل من شأن LAI منهجية20. ويمكن قياس مؤشر التكتل على نطاق مكاني أعلى من تبادل لاطلاق النار أو ورقة كمؤشر تكتل واضح (ACF)، والتي يمكن تقديرها باستخدام محلل مظلة النبات عند استخدام قبعات عرض أكثر تقييدا27. كما يذكر هؤلاء المؤلفون أن هذا ACF يستنتج من نسبة من قيم LAI محسوبة من الإرسال ية بإجراءات مختلفة للستائر متجانسة وغير متجانسة وفقا لانغ46، ونحن نفترض أن هذا المؤشر تكتل يصف التجانس المظلة بدلا. إلى جانب حساب ACF، قبعات الناشر الجديدة التي تمكن من تطبيق أكثر شمولا من LAI-2200 PCA فيما يتعلق بالظروف الجوية، قائمة المستخدم بدلا من رموز Fct، وإمكانية اتخاذ العديد من القياسات أكثر لكل جلسة ملف هي من بين الرئيسية التحسينات التكنولوجية مقارنة مع PCA LAI-2000 السابقة34,47. وتستند القياسات وحسابات البرامج الداخلية اللاحقة على أربعة افتراضات: (1) عناصر مصنع حجب الضوء بما في ذلك الأوراق والفروع وينبع، يتم توزيعها عشوائيا في المظلة، (2) أوراق الشجر هو الجسم الأسود البصري الذي يمتص جميع الضوء الذي يتلقاه، (3) جميع عناصر النبات هي نفس الإسقاط إلى سطح الأرض الأفقي كشكل محدب هندسي بسيط، (4) عناصر النبات صغيرة بالمقارنة مع المساحة التي يغطيها كل حلقة11.
وتعتبر الفخاخ القمامة باعتبارها واحدة من أكثر الطرق دقة لأداء تقدير LAI8، لكنها أكثر كثافة في العمالة وتستغرق وقتا طويلا من الطرق غير المباشرة35،64 التي تم إدراجها في هذا البروتوكول. في إطار كامل إجراء تقدير LAI باستخدام الفخاخ القمامة، وتقدير دقي?…
The authors have nothing to disclose.
ونحن مدينون لمجلس تحرير مجلة البحوث الحرجية لتشجيعنا والإذن لنا باستخدام النتائج التمثيلية في هذا البروتوكول من المقال المنشور هناك. كما نود أن نشكر اثنين من المراجعين المجهولين على تعليقاتهما القيمة، التي حسنت المخطوطة بشكل كبير. تم تمويل البحث من قبل وزارة الزراعة في الجمهورية التشيكية، والدعم المؤسسي MZE-RO0118 والوكالة الوطنية للبحوث الزراعية (المشروع رقم. QK1810126).
Area Meter | LI-COR Biosciences Inc., NE, USA | LI-3100C | https://www.licor.com/env/products/leaf_area/LI-3100C/ |
Computer Image Analysis System | Regent Instruments Inc., CA | WinFOLIA | http://www.regentinstruments.com/assets/images_winfolia2/WinFOLIA2018-s.pdf |
File Viewer | LI-COR Biosciences Inc., NE, USA | FV2200C Software | https://www.licor.com/env/products/leaf_area/LAI-2200C/software.html |
Laboratory oven | Amerex Instruments Inc., CA, USA | CV150 | https://www.labcompare.com/4-Drying-Ovens/2887-IncuMax-Convection-Oven-250L/?pda=4|2887_2_0||| |
Leaf Image Analysis System | Delta-T Devices, UK | WD3 WinDIAS | https://www.delta-t.co.uk/product/wd3/ |
Litter traps | Any | NA | See Fig. 2 |
Needle | Any | NA | Maximum diameter of 2 mm |
Plant Canopy Analyser | LI-COR Biosciences Inc., NE, USA | LAI-2000 PCA | LAI-2200 PCA or LAI-2200C as improved versions of LAI-2000 PCA can be used, see: https://www.licor.com/env/products/leaf_area/LAI-2200C/ |
Portable Laser Leaf Area Meter | CID Bio-Science, WA, USA | CI-202 | https://cid-inc.com/plant-science-tools/leaf-area-measurement/ci-202-portable-laser-leaf-area-meter/ |
Portable Leaf Area Meter | ADC, BioScientic Ltd., UK | AM350 | https://www.adc.co.uk/products/am350-portable-leaf-area-meter/ |
Portable Leaf Area Meter | Bionics Scientific Technogies (P). Ltd., India | BSLM101 | http://www.bionicsscientific.com/measuring-meters/leaf-area-index-meter.html |
Portable Leaf Area Meter | LI-COR Biosciences Inc., NE, USA | LI-3000C | https://www.licor.com/env/products/leaf_area/LI-3000C/ |