该方法有助于回答地貌学领域有关地面微显体特征对获得可靠板材侵蚀率的重要性的解答。这种技术的主要优点是,它产生可接受的土壤侵蚀估计比可比大面积在一个合理的位点。这些技术的含意延伸到通过扩大可用于量化侵蚀率的生物指标类型,提高贬损形态的可复制性和效用。
一般来说,由于该方法的多功能性,对这项技术的新鲜人能够轻松复制它。此方法的可视化演示至关重要,因为它基于完成与不同方法方法相关的几个步骤。首先查找距离树干 1.5 米远的裸露根部。
并且用手锯将直径超过5厘米的至少30根裸露的根切成15厘米长的部分。选择两片约1.5厘米厚的切片,并使用测量棒、一根手锯和测量带,对不同土壤深度中至少1/3的暴露根进行采样,最多20厘米,以确定土壤厚度最小,根因暴露而开始具有解剖反应。对于易于接近的位置的外露根的微显象特性,使用可测量高达 50,000 点/秒、在扫描距离小于 120 米处的 1 毫米精度的地面激光扫描设备,考虑至少两个不同的常规无阴影区域的地面激光扫描位置。
使用至少四个定位为覆盖整个区域的高清测量目标来合并两个位置。以 1 毫米的空间分辨率从所选位置扫描 300 厘米的平度。要对困难和陡峭地形中裸露的根进行微断层特征表,请放置垂直于裸露根的微断层廓计,然后水平所有测量的测量仪,以便比较不同的数据集。
地表微地表特征对于获得准确的侵蚀率至关重要,无论研究地点地形如何,都可以使用微地形计以低廉的价格完成。然后,绘制在图形纸上获得的剖面图,以便以亚毫米精度估计沿剖面的侵蚀土壤量。要通过宏观分析确定根暴露时间,请使用后期木材百分比和较大生长环宽度的增加作为暴露引起的应力指标。
沿着在生长环宽度中表现出最大变异性的切片的直径至少标记四到五个半径。然后,使用图像分析系统测量树环宽度,并比较不同半径之间生长环宽度的变异性,以便进行视觉交叉约会,以提高暴露于水土流失的第一年的年代测定精度,并正确日期随后的环。要通过微观分析确定根暴露时间,对于暴露和非暴露的根部样品,请使用滑动微原子获得大约 1 厘米宽、20 微米厚的径向横截面。
用萨夫兰宁染色横截面,用高达96%的乙醇浸入乙醇浸渍样品,直到水变清。将样品浸泡在适当的清除剂中,并用硬化环氧树脂的盖板将它们安装在编码的幻灯片上。在允许样品在室温下干燥后,对 125 倍放大倍率下的部分进行成像,以比较暴露和非暴露根样品的解剖足迹。
然后使用适当的图像分析器获得生长环宽度、每环细胞数、晚木百分比和早期木材流明面积的微观测量。在宏观分析中,由于根部顶部的坎比姆死亡,观察到树环生长模式的变化。包括从同心到偏心生长的转变,以及一些部分被破坏的外树环的存在。
在此微观分析中,当环宽度发生巨大变化时,可以观察到第一次接触。容器数量的增加也是显而易见的,创伤性树脂点出现在一些伤痕累累的根部。后期木材很容易可视化,因为它多排厚壁气管。
接触时观察到的早期木材的气管流明显著下降。地表微光成像的特征在获得精确的板材侵蚀率方面起着至关重要的作用。这种形态外露根型在地表仅由片面侵蚀形成的特定距离结束,指示应测量侵蚀的位置。
在这里,对114个暴露的根样本进行了分析。实现板材侵蚀的多分层表征。对10根埋根的分析表明,当它们比地表以下大约3厘米时,它们开始对暴露作出解剖反应。
这是提高侵蚀率准确性的重要指标。在尝试此程序时,必须记住,对根系及其邻近地区的正确微显像特征已被证明是可靠估计板材侵蚀率的关键因素。该议定书可在任何地理区域复制,但现有树种必须表现出良好的能力,可用于树根研究,适用于土壤侵蚀评估。
按照此过程,添加使用仪器集水区或实验图的其他方法可能会提高侵蚀分析的空间代表性。这种技术可用于设计最佳管理实践,最终可以防止或至少减少土壤侵蚀。促进采用更可持续的管理做法。