• <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 ?

    基于CASA模型長(zhǎng)江流域植被NPP時(shí)空演變及與地形因子的關(guān)系

    2023-05-30 19:21:45李俊豪梁娟珠
    貴州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2023年3期
    關(guān)鍵詞:長(zhǎng)江流域坡度均值

    李俊豪 梁娟珠

    摘 要:植被凈初級(jí)生產(chǎn)力(net primary productivity, NPP)是評(píng)價(jià)生態(tài)系統(tǒng)固碳能力的重要指標(biāo)。長(zhǎng)江流域作為中國(guó)重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)和生態(tài)安全屏障,深入開(kāi)展長(zhǎng)江流域植被NPP時(shí)空變化特征的研究,對(duì)了解流域植被生長(zhǎng)情況和生物固碳能力具有重要意義?;贑ASA模型,反演長(zhǎng)江流域植被NPP,分析長(zhǎng)江流域2001—2018年不同時(shí)空尺度下的植被NPP的演變特征以及與地形因子的關(guān)系。結(jié)果顯示:CASA模型對(duì)于長(zhǎng)江流域植被NPP的反演效果較好,可以反映研究區(qū)的植被NPP的實(shí)際狀態(tài),長(zhǎng)江流域多年植被NPP為572.72 gC/(m2·a)。時(shí)間上,長(zhǎng)江流域植被NPP年際變化可分為2個(gè)階段,2001—2007年NPP年均值變化明顯,呈波動(dòng)式上升;2008—2018年相對(duì)變化趨于平穩(wěn),植被NPP年內(nèi)變化層次感比較明顯,夏半年(4—9月)NPP月均值較高,對(duì)全年NPP總量的貢獻(xiàn)率為77.61%。長(zhǎng)江流域植被NPP空間格局上具有明顯的差異性,總體呈現(xiàn)自西北向東南遞增,長(zhǎng)江流域在18年間植被NPP增加的面積大于減少的面積,NPP增加趨勢(shì)主要分布在岷沱江水系南部、嘉陵江水系西部、烏江水系西部和洞庭湖水系東部地區(qū)。NPP與各地形因子分級(jí)的關(guān)系都不同,高程在3 000 m以下時(shí),長(zhǎng)江流域植被NPP隨著高程的增加而增加,高程>3 000 m的地區(qū)植被NPP顯著減少,最適合植被生長(zhǎng)的高程帶是2 000~3 000 m。<6°坡度對(duì)NPP的解釋較差,6°~15°和>15°~25°坡度對(duì)植被NPP的解釋較好;除半陰坡外,其他坡向?qū)PP影響不大。

    關(guān)鍵詞:長(zhǎng)江流域;CASA模型;植被凈初級(jí)生產(chǎn)力;時(shí)空變化;地形因子

    中圖分類號(hào):Q948

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    文章編號(hào) 1000-5269(2023)03-0030-11

    DOI:10.15958/j.cnki.gdxbzrb.2023.03.05

    全球氣候變暖、溫室氣體排放和極地冰川融化等環(huán)境問(wèn)題已變成全人類共同面臨的不同尋常的挑戰(zhàn)[1]。我國(guó)提出力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,2060年前努力實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo),由相對(duì)減排到絕對(duì)減排,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)零排放[2]。植被凈初級(jí)生產(chǎn)力(net primary productivity, NPP)是指在單位面積上植物所積攢的有機(jī)物的數(shù)量,是由光合作用所固定的有機(jī)物總量扣除自身呼吸作用消耗量后的剩余部分,同時(shí),植被NPP是定量描述植被生產(chǎn)能力特征的指標(biāo),是衡量區(qū)域碳匯能力高低和調(diào)節(jié)生態(tài)過(guò)程的重要指標(biāo)[3],也是陸地生態(tài)系統(tǒng)中物質(zhì)與能量轉(zhuǎn)換研究的基石??偠灾?,植被NPP就是判定植被生長(zhǎng)狀況和固定碳及積累能量的能力。

    植被NPP的反演方法主要包括站點(diǎn)實(shí)測(cè)法和模型法[4-5]。實(shí)測(cè)法主要在小區(qū)域上進(jìn)行,選取站點(diǎn)的生物量推算NPP,雖然精度高但是費(fèi)時(shí)費(fèi)力,難以在大范圍區(qū)域開(kāi)展實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。因此,在全球或區(qū)域尺度,模型法成為一種重要的主流的研究方法,而站點(diǎn)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)更多用于NPP反演結(jié)果的精度驗(yàn)證。目前,反演植被NPP發(fā)展了一系列的模型反演方法,主要包括氣候模型、過(guò)程模型和光能利用率模型[6]。

    氣候模型主要用于植被NPP早期研究,該類模型相對(duì)簡(jiǎn)單且所需要的氣象數(shù)據(jù)易獲取,反映的是理想情況下的植被NPP,即一種區(qū)域潛在的植被NPP[7]。而過(guò)程模型[8]綜合考慮了植物光合作用、呼吸作用、有機(jī)物的分解以及合成作用等多種因素,但是模型本身比較復(fù)雜,且輸入的數(shù)據(jù)較難獲得,區(qū)域尺度轉(zhuǎn)換難以實(shí)現(xiàn)。CASA(Carnegie-Ames-Stanford approach)模型是一個(gè)基于光能利用率的具有代表性的模型,在全球以及區(qū)域生產(chǎn)力的估算中有著較大的影響力[9]。國(guó)內(nèi)外學(xué)者利用CASA模型對(duì)草地、植被等不同研究對(duì)象在全國(guó)、省、市群等不同空間尺度開(kāi)展了大量研究。LIU等[10]通過(guò)CASA模型反演,結(jié)果表明,1982—2008年全球草地NPP總量為23.98~25.73 PgC,年均增速為0.03 PgC/a。PIAO等[11]利用CASA模型反演了我國(guó)1982—1999年植被NPP,結(jié)果表明,植被NPP整體上呈增加趨勢(shì),增加速率為0.015 PgC/a。周偉等[12]利用CASA模型模擬我國(guó)1982—2010年草地NPP總量為988.3 TgC,其中超過(guò)60%的草地表現(xiàn)為增加的趨勢(shì)。李軍玲[13]、戴靚[14]等采用CASA模型并借助其他輔助數(shù)據(jù)分別對(duì)河南省和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的NPP進(jìn)行分析。賀倩等[15]基于改進(jìn)的CASA模型反演得到2010—2015年三江源地區(qū)植被NPP均值降低51.99 gC/(m2·a)。YANG等[16]基于CASA模型模擬2001—2016年安徽省植被NPP,均值約為228.27 gC/(m2·a),不同土地利用類型的植被NPP均值從高到低為耕地、草地、林地、農(nóng)用地、水體、濕地、低植被覆蓋區(qū)。

    在全球植被NPP模擬和碳循環(huán)研究中,CASA模型在我國(guó)和區(qū)域植被生產(chǎn)力的模擬中發(fā)揮了很大作用[17];但是由于需要的參數(shù)多,精確賦值困難,該模型仍缺乏廣泛和細(xì)致的應(yīng)用,尤其是在流域尺度上,比如我國(guó)長(zhǎng)江流域地區(qū)。因此,本研究選用2001—2018年的MODIS數(shù)據(jù)和中國(guó)氣象數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)CASA模型反演長(zhǎng)江流域植被NPP,探究長(zhǎng)江流域不同時(shí)空尺度的植被NPP分布現(xiàn)狀和變化趨勢(shì),以期為流域植被恢復(fù)及流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)提供科學(xué)參考。

    1 研究區(qū)概況、數(shù)據(jù)來(lái)源

    1.1 研究區(qū)概況

    長(zhǎng)江流域是世界三大流域之一,總面積約為180萬(wàn)平方公里,約占中國(guó)陸地總面積的1/5,流域內(nèi)植被類型豐富[17],主要為常綠闊葉林、常綠針葉林、落葉針葉林、混交林和灌叢等。流域地形地貌類型復(fù)雜多樣,地勢(shì)西高東低,橫跨我國(guó)地勢(shì)的三大階梯,主要流經(jīng)青藏高原、云貴高原、四川盆地、長(zhǎng)江中下游平原。流域內(nèi)氣候類型多樣,其中大多數(shù)地區(qū)處在亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)。流域內(nèi)氣溫空間呈東高西低、南高北低的分布趨勢(shì),多年平均氣溫為13 ℃,平均年降水量為1 100 mm,雨量充沛但空間分布不均,呈東南向西北遞減的趨勢(shì)。如圖1所示,2001—2018年歸一化植被指數(shù)(normalized differential vegetation index,NDVI)多年均值范圍為0~0.95。

    1.2 數(shù)據(jù)來(lái)源及預(yù)處理

    遙感數(shù)據(jù):NDVI數(shù)據(jù)通過(guò)NASA官網(wǎng)發(fā)布的MOD13A1數(shù)據(jù)集(https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/missions-and-measurements/products/),空間分辨率500 m,其行列號(hào)分別為h25v05、h26v05、h26v06、h27v05、h27v06、h28v05、h28v06,共7景影像,并對(duì)其進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換、投影變換、鑲嵌、拼接,通過(guò)最大值合成法(maximum value composite, MVC)進(jìn)一步抵消環(huán)境因素的干擾,從而獲得逐月NDVI數(shù)據(jù)。2005年、2010年、2015年、2018年植被覆蓋數(shù)據(jù)MCD12Q1,空間分辨率為500 m,提取國(guó)際地圈-生物圈計(jì)劃(International Geosphere-Biosphere Programme,IGBP)全球植被分類圖。 MOD17A3HGF數(shù)據(jù)是NPP的數(shù)據(jù)產(chǎn)品,來(lái)源于NASA官網(wǎng)。

    氣象數(shù)據(jù):降水和氣溫?cái)?shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家氣象科學(xué)數(shù)據(jù)中心(http://data.cma.cn/),數(shù)據(jù)包括長(zhǎng)江流域2001—2018年175個(gè)氣象站點(diǎn)的地面觀測(cè)數(shù)據(jù)(平均氣溫、降水量等),通過(guò)克里金插值法獲取月降水和月平均氣溫?cái)?shù)據(jù),并使其空間分辨率與NDVI數(shù)據(jù)一致。太陽(yáng)輻射使用全球高分辨率地表太陽(yáng)輻射數(shù)據(jù)集,其來(lái)源于國(guó)家青藏高原科學(xué)數(shù)據(jù)中心(http://data.tpdc.ac.cn),時(shí)間單位和空間分辨率分別為月和10 000 m。

    地形數(shù)據(jù):高程、坡度、坡向數(shù)據(jù)分別來(lái)源于地理空間數(shù)據(jù)云的SRTMDEM 90M、SRTMSLOPE 90M、SRTMASPECT 90M的數(shù)據(jù)集。

    2 研究方法

    2.1 NPP的反演

    CASA模型充分考慮了環(huán)境條件及植物本身特性,將氣象及環(huán)境調(diào)控因子作為輸入?yún)?shù),有效地反演陸地植被NPP,且模型參數(shù)可通過(guò)遙感或空間分析方法獲得。因此,本文采用CASA模型反演長(zhǎng)江流域植被NPP,計(jì)算公式[18]如下:

    光能轉(zhuǎn)化率的計(jì)算公式如下:

    由于光合有效輻射吸收比(F)與歸一化植被指數(shù)(INDV)和比值植被指數(shù)(IRV)分別存在線性關(guān)系,本文根據(jù)朱文泉[19-20]的研究,計(jì)算出適合長(zhǎng)江流域的每個(gè)植被類型所對(duì)應(yīng)的INDV和IRV的最大值,賦予最小值,使用2個(gè)參數(shù)分別進(jìn)行計(jì)算后,取其平均值作為F的值。結(jié)合文獻(xiàn)[21],設(shè)置最大光能轉(zhuǎn)化率(εmax),并從數(shù)據(jù)獲取層提升模型運(yùn)用的區(qū)域適用度,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)靜態(tài)參數(shù)的本地化(表1)。

    2.2 植被NPP趨勢(shì)分析

    Theil-Sen Median趨勢(shì)分析法可用于逐像元分析植被NPP在時(shí)間序列上的變化趨勢(shì)及空間差異性,該方法無(wú)需數(shù)據(jù)服從特定分布且不受異常值的干擾,對(duì)離散數(shù)據(jù)具有較強(qiáng)的規(guī)避能力[22]。其計(jì)算公式為

    式中:C為植被NPP變化速率,C>0說(shuō)明植被NPP呈上升趨勢(shì),C<0 則植被NPP為下降趨勢(shì);Ni為i年植被NPP值;Nj為j年植被NPP值。

    由于Theil-Sen Median趨勢(shì)分析法無(wú)法進(jìn)行顯著性檢驗(yàn),與Mann-Kendall非參數(shù)檢驗(yàn)方法結(jié)合,能較好地克服噪聲對(duì)分析結(jié)果的影響[23]。因此,植被NPP變化趨勢(shì)的顯著性通過(guò)Mann-Kendall統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)法判斷,相關(guān)計(jì)算公式如下:

    式中:sgn是符號(hào)函數(shù)。趨勢(shì)檢驗(yàn)的方法是零假設(shè),H0: R=0;當(dāng)|Z|>Z1-α/2時(shí),拒絕零假設(shè)。其中,Z1-α/2為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)方差;α為顯著性檢驗(yàn)水平。當(dāng)|Z|分別大于等于1.28、1.96時(shí),表示分別通過(guò)了置信度為90%、95%的顯著性檢驗(yàn)。

    2.3 地形因子的分析

    地形因子不僅是可以描述地貌形態(tài)的參數(shù),也是植被NPP垂直分布及多樣性分布的關(guān)鍵因素。根據(jù)長(zhǎng)江流域復(fù)雜的地形地貌特征,選取的地形因子包括海拔、坡度和坡向。借鑒《水土保持綜合治理規(guī)劃通則》[24],結(jié)合長(zhǎng)江流域地形情況,使用Arcgis 10.2軟件對(duì)海拔、坡度和坡向重分類并進(jìn)行等級(jí)劃分。地形因子分類定級(jí)見(jiàn)表2。將研究區(qū)各級(jí)地形因子與NPP進(jìn)行疊加分析,統(tǒng)計(jì)各級(jí)地形因子對(duì)應(yīng)的NPP均值,分析NPP隨地形因子等級(jí)變化的特征。本文定量分析NPP與高程、坡度和坡向之間的關(guān)系,在各地形因子等級(jí)選取若干采樣點(diǎn),通過(guò)斯皮爾曼等級(jí)相關(guān)系數(shù)研究在各地形因子等級(jí)中變量之間的相關(guān)關(guān)系。

    3 結(jié)果與分析

    3.1 植被NPP反演結(jié)果驗(yàn)證

    3.1.1 反演結(jié)果與遙感數(shù)據(jù)產(chǎn)品對(duì)比

    由于長(zhǎng)江流域植被NPP實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)較難獲取,基于2001—2018年長(zhǎng)江流域的MODIS NPP數(shù)據(jù)產(chǎn)品(MOD17A3HGF),經(jīng)過(guò)處理得到長(zhǎng)江流域2001—2018年多年NPP的平均值,在研究區(qū)內(nèi)隨機(jī)選取675個(gè)樣點(diǎn),將CASA模型反演的數(shù)據(jù)與MOD17A3HGF產(chǎn)品進(jìn)行擬合(圖2),以驗(yàn)證本文研究結(jié)果。結(jié)果表明,兩者之間的擬合程度好,本文反演值要高于MOD17A3HGF產(chǎn)品。其原因是:MOD17A3HGF產(chǎn)品低估了灌叢、草原草甸的生產(chǎn)力,與其他植被類型的擬合程度較好[25]。MOD17A3HGF產(chǎn)品在長(zhǎng)江流域的城鎮(zhèn)及周邊地區(qū),如長(zhǎng)三角地區(qū)、鄱陽(yáng)湖水系北部、洞庭湖水系北部、宜昌至湖口中部、漢江東部等出現(xiàn)缺值,突出本文CASA模型用于長(zhǎng)江流域研究的優(yōu)勢(shì),并且二者相關(guān)性R2為0.717(P<0.01),具有強(qiáng)相關(guān)性,說(shuō)明該模型可以有效地反演長(zhǎng)江流域植被NPP,可為之后的研究提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

    3.1.2 對(duì)比驗(yàn)證

    為了進(jìn)一步驗(yàn)證長(zhǎng)江流域植被NPP數(shù)據(jù)的可靠性,將本文的反演值與其他模型的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。由表3可知:本文不同植被NPP的反演值在實(shí)測(cè)值范圍內(nèi),并且與前人的反演結(jié)果一致,均表現(xiàn)為喬木類NPP較高、稀疏植被NPP較低,說(shuō)明參數(shù)本地化后的CASA模型反演的NPP數(shù)據(jù)基本可靠,可以很好地反映長(zhǎng)江流域植被NPP的實(shí)際狀態(tài)。

    3.2 長(zhǎng)江流域植被NPP時(shí)間變化特征

    3.2.1 植被NPP年際變化特征

    由CASA模型反演的NPP數(shù)據(jù)繪制2001—2018年長(zhǎng)江流域植被NPP年際變化圖,如圖3所示。從圖3可以看出:長(zhǎng)江流域在這18年間表現(xiàn)出增長(zhǎng)的趨勢(shì),但是增幅較小,NPP年均值范圍為511.92~638.25 gC/(m2·a),NPP多年均值為572.72 gC/(m2·a);峰值638.25 gC/(m2·a)出現(xiàn)在2007年,比NPP多年均值高了11.44%;谷值511.92 gC/(m2·a)出現(xiàn)在2001年,比NPP多年均值低了10.62%。由于受到氣候干旱[29]的影響, 2001年NPP均值明顯小于其他年份??傮w而言,2001—2007年NPP年均值變化明顯,呈波動(dòng)式上升,2008—2018年變化相對(duì)趨于平穩(wěn),表明長(zhǎng)江流域生態(tài)環(huán)境逐漸恢復(fù),區(qū)域固碳能力有所增強(qiáng)。

    3.2.2 植被NPP年內(nèi)變化特征

    對(duì)2001—2018年長(zhǎng)江流域植被NPP取月平均值合成,并計(jì)算月NPP總量占年NPP總量的比例(貢獻(xiàn)度),如圖4所示。由圖4可知:長(zhǎng)江流域NPP年內(nèi)變化層次感比較明顯,表現(xiàn)出倒“U”型變化特征和季節(jié)性。夏半年(4—9月)NPP月均值處在較高位,均大于40 gC/(m2·a),且夏半年NPP總量占全年的77.61%;冬半年(10月—次年3月)NPP月均值整體較低,其中11月—次年2月NPP月均值小于20 gC/(m2·a)。夏季6—8月NPP月均值都超過(guò)80 gC/(m2·a),NPP總量占全年NPP的44.66%;春季3—5月、秋季9—11月NPP月均值較低,分別占NPP總量的27.22%、20.35%。冬季對(duì)全年NPP的貢獻(xiàn)度僅為7.77%,不足夏季的50%;7、8月NPP月均值最高并且貢獻(xiàn)度最大,均值分別為90.85 gC/(m2·a)和83.92 gC/(m2·a),貢獻(xiàn)度分別是15.86 %和14.65%;12、1月NPP月均值最低,均值分別為13.81、13.43 gC/(m2·月),貢獻(xiàn)度分別為2.35 %和2.41 %。植被NPP表現(xiàn)出的年內(nèi)變化特征,原因在于:長(zhǎng)江流域的植被覆蓋度高的地區(qū)位于濕潤(rùn)地區(qū),屬于亞熱帶季風(fēng)氣候,夏季高溫多雨,冬季寒冷干燥,從而引起植被在夏半年生長(zhǎng)迅速,在冬半年生長(zhǎng)緩慢。

    3.3 長(zhǎng)江流域植被NPP空間分布及變化特征

    3.3.1 植被NPP空間分布格局

    對(duì)2001—2018年長(zhǎng)江流域植被NPP取平均值,繪制空間分布圖。如圖5所示:長(zhǎng)江流域多年植被NPP均值在0~1 700.13 gC/(m2·a)范圍內(nèi),流域內(nèi)植被NPP空間分異明顯,整體分布格局上呈階梯狀分布,由第一階梯向第三階梯遞增,自西北向東南遞增,植被NPP高值聚集在青藏高原山麓地區(qū)和鄱陽(yáng)湖水系地區(qū),而青藏高原部分地區(qū)和長(zhǎng)三角地區(qū)植被NPP較低。

    為了更好地了解長(zhǎng)江流域空間分布格局,分區(qū)統(tǒng)計(jì)各二級(jí)流域2001—2018年植被NPP。由圖6可以看出:12個(gè)二級(jí)流域中,烏江、嘉陵江、漢江、洞庭湖水系、湖口干流、鄱陽(yáng)湖水系共6個(gè)水系植被NPP均值超過(guò)600 gC/(m2·a),其中鄱陽(yáng)湖水系植被NPP均值679.99 gC/(m2·a)最大,得益于鄱陽(yáng)湖所在的江西省高度的植被覆蓋度;而金沙江石鼓以上水系的NPP年均值僅為274.00 gC/(m2·a),遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他流域,其他5個(gè)二級(jí)流域(金沙江石鼓以下、岷沱江、宜賓至宜昌、宜昌至湖口、太湖水系)植被NPP均值為500~600 gC/(m2·a)。

    3.3.2 植被NPP空間變化特征

    本文采用Theil-Sen Median趨勢(shì)分析法和Mann-Kendall統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)法將長(zhǎng)江流域植被變化趨勢(shì)劃分為顯著減少(C<0和|Z|≥1.96)、輕微減少(C<0和1.28≤|Z|<1.96)、基本不變(|Z|<1.28)、輕微增加(C>0和1.28≤|Z|<1.96)和顯著增加(C>0和|Z|≥1.96)總共5個(gè)分類,繪制2001—2018年的變化速率以及變化趨勢(shì)圖。從圖7可知:長(zhǎng)江流域植被NPP平均變化速率為0.066 gC/(m2·a),有17.76%的面積表現(xiàn)為增加趨勢(shì),主要分布在岷沱江南部、嘉陵江西部、烏江西部和洞庭湖東部地區(qū),其中岷沱江南部、嘉陵江西部、烏江西部增幅超過(guò)5 gC/(m2·a),說(shuō)明這些區(qū)域植被生長(zhǎng)環(huán)境較好,為植被生長(zhǎng)提供豐富的養(yǎng)料。長(zhǎng)江流域植被NPP減少趨勢(shì)的像元占全域的16.16%,顯著減少的像元占比僅5.48%,主要分布于漢江西部與長(zhǎng)江流域西南部,這與當(dāng)?shù)亟陙?lái)氣溫下降[30]有關(guān),氣溫較低會(huì)導(dǎo)致植被生長(zhǎng)放緩。長(zhǎng)江流域植被NPP基本不變的像元占比66.08%,主要分布在長(zhǎng)江中部和西北部。由此看出,長(zhǎng)江流域整體植被生長(zhǎng)狀況和固碳能力在改善,但是局部地區(qū)有惡化的趨勢(shì)。

    3.4 長(zhǎng)江流域植被NPP變化與地形因子的相關(guān)性分析

    3.4.1 植被NPP與高程的關(guān)系

    為了解植被NPP與高程之間的關(guān)系,統(tǒng)計(jì)分析2001—2018年各高程帶植被NPP年均值變化特征,并在各高程帶中選取若干個(gè)采樣點(diǎn)分析植被NPP與高程的相關(guān)性,如圖8所示。由圖8(a)可以看出:2007年,>500~1 000 m和>1 000~2 000 m高程帶的植被NPP均超過(guò)>2 000~3 000 m高程帶的植被NPP,原因是該年降水量激增,在政府有效的調(diào)度下[31],干旱缺水的地區(qū)有了水分補(bǔ)給,促進(jìn)了這些地區(qū)植被的生長(zhǎng)。其他時(shí)間,長(zhǎng)江流域各高程帶植被NPP變化趨勢(shì)與長(zhǎng)江流域植被NPP年際變化趨勢(shì)整體上一致,都呈現(xiàn)波動(dòng)性。高程在3 000 m以下時(shí),植被NPP年均值隨著各級(jí)高程帶的增加而增加;高程在3 000m以上時(shí),隨著高程的增加植被NPP年均值減少。因此,2007年植被生長(zhǎng)最佳的是>1 000~2 000 m高程帶,其他時(shí)間是>2 000~3 000 m高程帶植被NPP年均值最高。由圖8(b)可以看出:<200、200~500、>500~1 000、>1 000~2 000 m的高程帶中,植被NPP與高程呈正相關(guān),其中>1 000~2 000 m高程帶呈顯著正相關(guān);>2 000~3 000 m高程帶呈顯著不相關(guān);高程>3 000~4 000 m和>4 000 m的區(qū)域呈顯著負(fù)相關(guān);整個(gè)研究區(qū)植被NPP與高程的相關(guān)系數(shù)是-0.487(P<0.01)。說(shuō)明高程在>1 000~2 000 m地區(qū),植被NPP隨高程的增加顯著增加;高程在>2 000~3 000 m地區(qū)植被NPP變化比較穩(wěn)定,而高程在>3 000 m地區(qū)植被NPP隨高程的增加急劇減少。綜上,高程對(duì)NPP的解釋較好,其中>2 000~3 000 m高程帶上植被生長(zhǎng)狀況最佳。

    3.4.2 植被NPP與坡度的關(guān)系

    2001—2018年長(zhǎng)江流域地區(qū)植被NPP與坡度的關(guān)系如圖9所示。從圖9(a)可以看出:2001—2018年長(zhǎng)江流域植被NPP隨坡度的增加而增加,且各坡度范圍植被NPP變化趨勢(shì)與研究區(qū)NPP年際變化趨勢(shì)保持一致。圖9(b)中各坡度分級(jí)范圍與植被NPP均呈正相關(guān)性。<6°坡度的區(qū)域易受到人類活動(dòng)的影響,因此該地區(qū)的坡度對(duì)NPP的解釋較差。在6°~15°和>15°~25°坡度范圍,NPP與坡度呈顯著正相關(guān)性,即植被NPP隨坡度的增加而增加,這些地區(qū)是開(kāi)展退耕還林、小流域治理、生態(tài)移民搬遷等一系列生態(tài)工程的重點(diǎn)區(qū)域,并且人類活動(dòng)較少,因而該地區(qū)植被生長(zhǎng)旺盛,NPP增長(zhǎng)。坡度>25°地區(qū)多為陡峭的山崖,水分難以保持,氣候條件很難控制,植被面臨光照不足、溫度變化等挑戰(zhàn);相較坡度<6°地區(qū),該地區(qū)的坡度對(duì)NPP的解釋略好。因此,<6°坡度地區(qū)的NPP是各坡度區(qū)間最低的,并且該地區(qū)坡度對(duì)NPP的解釋較差,在6°~15°和>15°~25°坡度對(duì)植被NPP的解釋較好。

    3.4.3 植被NPP與坡向的關(guān)系

    2001—2018年長(zhǎng)江流域地區(qū)植被NPP與坡向的關(guān)系如圖10所示。由圖10(a)可知:平坡、陰坡、半陰坡、陽(yáng)坡、半陽(yáng)坡植被NPP變化趨勢(shì)與NPP年際變化趨勢(shì)一致,但是各坡向NPP年均值相差不大。從圖10(b)可以看出:只有半陰坡與NPP多年均值呈現(xiàn)顯著正相關(guān),其他坡向與NPP相關(guān)性系數(shù)較低,均小于0.2。因此,除半陰坡外,其他坡向?qū)PP影響不大。

    4 結(jié)論與討論

    本文基于CASA模型,針對(duì)NDVI和最大光能利用率εmax進(jìn)行本地化,反演出以月為時(shí)間尺度的長(zhǎng)江流域植被NPP,并分析2001—2018年研究區(qū)植被NPP時(shí)空變化規(guī)律及與地形因子的關(guān)系,得出以下結(jié)論:

    1)通過(guò)與MODIS NPP數(shù)據(jù)產(chǎn)品以及前人的相關(guān)研究進(jìn)行對(duì)比,CASA模型可以有效地反演長(zhǎng)江流域植被NPP,反映長(zhǎng)江流域植被生長(zhǎng)的實(shí)際狀態(tài)。長(zhǎng)江流域空間格局顯示東高西低,2001—2007年NPP均值呈波動(dòng)式上升,2008—2018年變化相對(duì)趨于平穩(wěn);長(zhǎng)江流域植被NPP具有年內(nèi)季節(jié)性的表現(xiàn),夏季NPP對(duì)全年NPP總量的貢獻(xiàn)接近一半。

    2)長(zhǎng)江流域在2001—2018年18年中植被NPP增加的面積大于減少的面積,增加的區(qū)域主要分布在岷沱江水系南部、嘉陵江水系西部、烏江水系西部和洞庭湖水系東部地區(qū),因此長(zhǎng)江流域植被生長(zhǎng)狀況整體來(lái)看有所改善,然而局部地區(qū)植被的生長(zhǎng)存在惡化的現(xiàn)象。

    3)關(guān)于地形因素的分析發(fā)現(xiàn),相較于坡度、坡向,高程對(duì)長(zhǎng)江流域植被NPP的解釋較強(qiáng)。長(zhǎng)江流域植被NPP與不同高程帶的響應(yīng)不同,在<3 000 m的地區(qū)植被NPP隨著高程的增加而增加,在高程>3 000 m的地區(qū)植被NPP顯著減少,其中最適合植被生長(zhǎng)的高程帶是>2 000~3 000 m。在6°~15°和>15°~25°坡度以及半陰坡對(duì)植被NPP的解釋較好。

    本文反演的NPP數(shù)據(jù)集時(shí)間序列長(zhǎng),能夠較好地反應(yīng)植被在不同時(shí)空尺度下的變化。地形因子反應(yīng)是植被在自然環(huán)境條件下的綜合表現(xiàn),高程、坡度和坡向等地形因子的改變,影響降水量、氣溫高低、土壤肥力等資源在時(shí)空中的分配,進(jìn)而影響植被生產(chǎn)能力。分析地形因子與植被NPP之間的關(guān)系能夠有效地揭露出不同生長(zhǎng)條件下植被的分布。除了地形因子的影響,氣溫、太陽(yáng)輻射、降水等因子均會(huì)直接影響植被NPP的時(shí)空變化,各因子之間相互限制和相互關(guān)聯(lián)。如何深入分析植被NPP的各因素之間的綜合影響,是研究植物生態(tài)環(huán)境和評(píng)估區(qū)域碳收支的基石,今后將進(jìn)一步研究各自然因子對(duì)植被NPP的綜合作用。

    參考文獻(xiàn):

    [1]劉恒. 基于CASA模型的清江流域植被凈初級(jí)生產(chǎn)力估算與分析[D]. 湖北: 湖北民族大學(xué), 2021.

    [2] 胡鞍鋼. 中國(guó)實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)及主要途徑[J]. 北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版), 2021, 21(3): 1-15.

    [3] 方精云, 柯金虎, 唐志堯, 等. 生物生產(chǎn)力的“4P”概念、估算及其相互關(guān)系[J]. 植物生態(tài)學(xué)報(bào), 2001, 25(4): 414-419.

    [4] LI C H, SUN H, WU X D, et al. An approach for improving soil water content for modeling net primary production on the Qinghai-Tibetan Plateau using Biome-BGC model[J]. Catena, 2020, 184: 104253.1-104253.8.

    [5] ALEXANDROV G A, OIKAWA T, YAMAGATA Y. The scheme for globalization of a process-based model explaining gradations in terrestrial NPP and its application[J]. Ecological Modelling, 2002, 148(3): 293-306.

    [6] 李媛. 陸地植被凈初級(jí)生產(chǎn)力估算及影響因素研究現(xiàn)狀[J]. 寧夏大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2018, 39(4): 362-366.

    [7] LIETH H, WHITTAKER R H. Primary productivity of the biosphere[M]. New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1975.

    [8] 李傳華, 韓海燕, 范也平, 等. 基于Biome-BGC模型的青藏高原五道梁地區(qū)NPP變化及情景模擬[J]. 地理科學(xué), 2019, 39(8): 1330-1339.

    [9] FIELD C B, RANDERSON J T, MALMSTOM C M. Global net primary production: combining ecology and remote sensing[J]. Remote Sensing of Environment, 1995, 51(1): 74-88.

    [10]LIU Y Y, YANG Y, WANG Q, et al. Assessing the dynamics of grassland net primary productivity in response to climate change at the global scale[J]. Chinese Geographical Science, 2019, 29(5): 725-740.

    [11]PIAO S L, FANG J Y, ZHOU L M, et al. Changes in vegetation net primary productivity from 1982 to 1999 in China[J]. Global Biogeochemical Cycles, 2005, 19(2): 1-16.

    [12]周偉, 牟鳳云, 剛成誠(chéng), 等. 1982—2010年中國(guó)草地凈初級(jí)生產(chǎn)力時(shí)空動(dòng)態(tài)及其與氣候因子的關(guān)系[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2017, 37(13): 4335-4345.

    [13]李軍玲, 陳懷亮, 鄒春輝, 等. 1994—2008年河南省植被凈第一性生產(chǎn)力及其時(shí)空變化[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào), 2011, 20(10): 1424-1429.

    [14]戴靚, 周生路, 吳紹華, 等. 近十年長(zhǎng)三角地區(qū)陸地凈第一性生產(chǎn)力時(shí)空變化[J]. 長(zhǎng)江流域資源與環(huán)境, 2012, 21(10): 1216-1222.

    [15]賀倩, 楊雪琴, 戴曉愛(ài). 2010—2015年三江源地區(qū)植被凈初級(jí)生產(chǎn)力變化特征及影響因素分析[J]. 長(zhǎng)江科學(xué)院院報(bào), 2020, 37(5): 59-66.

    [16]YANG H F, HU D D, XU H, et al. Assessing the spatiotemporal variation of NPP and its response to driving factors in Anhui province, China[J]. Environmental science and pollution research international, 2020, 27(13): 14915-14932.

    [17]袁喆, 喻志強(qiáng), 馮兆洋, 等. 長(zhǎng)江流域陸地生態(tài)系統(tǒng)NDVI時(shí)空變化特征及其對(duì)水熱條件的響應(yīng)[J]. 長(zhǎng)江科學(xué)院院報(bào), 2019, 36(11): 7-15.

    [18]POTTER C, RANDERSON J T, FIELD C B, et al. Terrestrial ecosystem production: a process model based on global satellite and surface data[J]. Global Biogeochemical Cycles, 1993, 7(4): 811-841.

    [19]朱文泉, 潘耀忠, 張錦水. 中國(guó)陸地植被凈初級(jí)生產(chǎn)力遙感估算[J]. 植物生態(tài)學(xué)報(bào), 2007, 31(3): 413-424.

    [20]朱文泉. 中國(guó)陸地生態(tài)系統(tǒng)植被凈初級(jí)生產(chǎn)力遙感估算及其與氣候變化關(guān)系的研究[D]. 北京: 北京師范大學(xué), 2005.

    [21]溫宥越, 孫強(qiáng), 燕玉超, 等. 粵港澳大灣區(qū)陸地生態(tài)系統(tǒng)演變對(duì)固碳釋氧服務(wù)的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2020, 40(23): 8482-8493.

    [22]劉憲鋒, 潘耀忠, 朱秀芳, 等. 2000—2014年秦巴山區(qū)植被覆蓋時(shí)空變化特征及其歸因[J]. 地理學(xué)報(bào), 2015, 70(5): 705-716.

    [23]于延勝, 陳興偉. 基于Mann-Kendall法的水文序列趨勢(shì)成分比重研究[J]. 自然資源學(xué)報(bào), 2011, 26(9): 1585-1591.

    [24]水利部水土保持司, 水利部水土保持監(jiān)測(cè)中心, 黃河水利委員會(huì)上中游管理局, 等. 水土保持綜合治理規(guī)劃通則: GB/T 15772—2008[S]. 北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2008.

    [25]TUMER D P , RITTS W D , COHEN W B , et al. Site-level evaluation of satellite-based global terrestrial gross primary production and net primary production monitoring[J]. Global Change Biology, 2010, 11(4): 666-684.

    [26]張鳳英, 張?jiān)鲂牛?田佳西, 等. 長(zhǎng)江流域森林NPP模擬及其對(duì)氣候變化的響應(yīng)[J]. 南京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2021, 45(1): 175-181.

    [27]石志華, 劉夢(mèng)云, 吳健利, 等. 基于CASA模型的陜西省植被凈初級(jí)生產(chǎn)力時(shí)空分析[J]. 水土保持通報(bào), 2016, 36(1): 206-211, 345.

    [28]YUAN Q Z, WU S H, ZHAO D S, et al. Modeling net primary productivity of the terrestrial ecosystem in China from 1961 to 2005[J]. Journal of Geographical Sciences, 2014, 24: 3-17.

    [29]史芳斌, 張方偉, 萬(wàn)漢生. 2001年長(zhǎng)江流域干旱及成因分析[J]. 水利水電快報(bào), 2002, 23(8): 28-29, 32.

    [30]汲玉河, 周廣勝, 王樹(shù)東, 等. 2000—2019年秦嶺地區(qū)植被生態(tài)質(zhì)量演變特征及驅(qū)動(dòng)力分析[J]. 植物生態(tài)學(xué)報(bào), 2021, 45(6): 617-625.

    [31]蔡其華. 強(qiáng)化管理 和諧發(fā)展 讓健康長(zhǎng)江造福人民[J]. 中國(guó)水利, 2007(24): 51-53.

    (責(zé)任編輯:周曉南)

    Abstract: Vegetation net primary productivity (NPP) is an important index to evaluate the ecosystem carbon fixation capacity. The Yangtze River is an important agricultural production area and ecological security barrier. So it is of great significance to carry out the characteristics of NPP vegetation in the Yangtze River basin to understand the vegetation growth and biological carbon fixation ability. Based on CASA model, this research reversed vegetation NPP in Yangtze River basin and analyzed the evolution of vegetation NPP and topographic factors from 2001 to 2018. The results show that the inversion effect of CASA model on NPP of vegetation in the Yangtze River basin is good, which reflects the actual state of the vegetation NPP in the study areaand the NPP of annual vegetation in the Yangtze River basin is 572.72 gC/(m2·a). In terms of time, the interannual change of NPP of vegetation in the Yangtze River basin can be divided into two stages; the annual mean change of increases significantly from 2001 to 2007, in a fluctuating pattern while the change from 2008 to 2018 is relatively stable. The monthly change of vegetation NPP is obvious; NPP monthly average in summer half- year (April to September) is high, contributing 77.61% to the annual NPP. There are also obvious differences in the spatial pattern of NPP vegetation in the Yangtze River Basin. Overall, a gradual increase is shown from northwest to southeast. The area of increased vegetation NPP is greater that of decreased vegetation NPP over 18 years; the increasing trend of NPP is mainly distributed in the south of Mintuo River system, the west of Jialing River system, the west of Wujiang River system and the eastern part of Dongting Lake water system. The NPP responds differently to the grading of the various topographic factors; with an elevation below 3 000 m, vegetation NPP in the Yangtze River basin increases with increasing elevation, while vegetation NPP in areas with an elevation above 3 000 m starts to decrease obviously, and the most suitable elevation zone for vegetation growth is 2 000-3 000 m. Slopes <6°explains the NPP poorly while the vegetation NPP is explained better at 6°-15° and >15°-25° slopes; except for the semi-shady slopes, other slope directions have little impact on the NPP.

    Key words: Yangtze River basin; CASA model; vegetation net primary productivity; spatial-temporal evolution; topographical factors

    基金項(xiàng)目:福建省科技計(jì)劃資助項(xiàng)目(2020L3005)

    作者簡(jiǎn)介:李俊豪(1997—),男,在讀碩士,研究方向:遙感應(yīng)用,E-mail:ljhwangyi2021@163.com.

    *通訊作者:梁娟珠,E-mail:liangjuanzhu@163.com.

    猜你喜歡
    長(zhǎng)江流域坡度均值
    走遍長(zhǎng)江流域的英國(guó)小伙
    關(guān)于公路超高漸變段合成坡度解析與應(yīng)用
    長(zhǎng)江流域園區(qū)的府際合作研究
    均值不等式失效時(shí)的解決方法
    基于圖像處理的定位器坡度計(jì)算
    電氣化鐵道(2016年4期)2016-04-16 05:59:46
    長(zhǎng)江流域徑流演變規(guī)律研究
    均值與方差在生活中的應(yīng)用
    坡度在巖石風(fēng)化層解譯中的應(yīng)用
    河北遙感(2015年2期)2015-07-18 11:11:14
    CT和MR對(duì)人上脛腓關(guān)節(jié)面坡度的比較研究
    關(guān)于均值有界變差函數(shù)的重要不等式
    99久久精品国产国产毛片| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 久久精品国产a三级三级三级| 少妇 在线观看| 韩国av在线不卡| 97精品久久久久久久久久精品| 久久人人爽人人片av| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲精品456在线播放app| 99热这里只有是精品在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 秋霞在线观看毛片| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 啦啦啦中文免费视频观看日本| www.色视频.com| 国产一区二区三区av在线| av天堂中文字幕网| 国产成人精品一,二区| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲综合精品二区| 精品一区在线观看国产| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲欧美清纯卡通| 99久久精品国产国产毛片| 国产乱来视频区| 中文字幕亚洲精品专区| 男女无遮挡免费网站观看| 特级一级黄色大片| 亚洲精品aⅴ在线观看| 99热国产这里只有精品6| 国产精品人妻久久久影院| 国产视频首页在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 久久国内精品自在自线图片| 国产视频内射| 午夜精品国产一区二区电影 | 色综合色国产| 看免费成人av毛片| www.av在线官网国产| 国产成人精品久久久久久| 亚洲精品亚洲一区二区| 美女主播在线视频| 亚洲精品乱久久久久久| 日韩成人av中文字幕在线观看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| av卡一久久| 免费观看的影片在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产久久久一区二区三区| 秋霞伦理黄片| 十八禁网站网址无遮挡 | 色播亚洲综合网| 亚洲av免费高清在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 久久精品久久久久久久性| 国产成人a区在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲av不卡在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 青春草视频在线免费观看| 内射极品少妇av片p| av天堂中文字幕网| 欧美日韩在线观看h| 大片电影免费在线观看免费| 深爱激情五月婷婷| 能在线免费看毛片的网站| 777米奇影视久久| 日韩一区二区视频免费看| 国产欧美亚洲国产| 中文资源天堂在线| 亚洲色图av天堂| 黄色配什么色好看| av在线播放精品| 美女国产视频在线观看| 内射极品少妇av片p| 女人被狂操c到高潮| 色网站视频免费| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品人妻久久久影院| 国产日韩欧美亚洲二区| 春色校园在线视频观看| 日本欧美国产在线视频| 青春草亚洲视频在线观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚州av有码| 欧美日韩在线观看h| 一级毛片 在线播放| 日韩三级伦理在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 久久久精品欧美日韩精品| 2018国产大陆天天弄谢| av国产精品久久久久影院| 99久国产av精品国产电影| 热re99久久精品国产66热6| 国产精品一二三区在线看| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产乱来视频区| 精品人妻视频免费看| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲美女搞黄在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲欧美清纯卡通| 免费观看性生交大片5| 色哟哟·www| 美女国产视频在线观看| 久久久久久久精品精品| 国产淫片久久久久久久久| 热re99久久精品国产66热6| 秋霞伦理黄片| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲av日韩在线播放| 免费看光身美女| 日韩人妻高清精品专区| 日日撸夜夜添| 免费观看无遮挡的男女| 免费在线观看成人毛片| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲真实伦在线观看| 各种免费的搞黄视频| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲不卡免费看| 久热这里只有精品99| 赤兔流量卡办理| 在线精品无人区一区二区三 | h日本视频在线播放| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲国产精品成人综合色| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久99热6这里只有精品| 久久久久久久亚洲中文字幕| 白带黄色成豆腐渣| 中文欧美无线码| av免费在线看不卡| 久久97久久精品| 青春草国产在线视频| 中文字幕久久专区| 色网站视频免费| 少妇丰满av| 超碰av人人做人人爽久久| 人妻少妇偷人精品九色| av在线老鸭窝| 亚洲av二区三区四区| 91aial.com中文字幕在线观看| 在线观看国产h片| 国产高清国产精品国产三级 | 国产片特级美女逼逼视频| 国产色爽女视频免费观看| 一个人看的www免费观看视频| 亚洲天堂av无毛| 久久久久久国产a免费观看| 久久久久九九精品影院| av女优亚洲男人天堂| 中文字幕制服av| 免费看光身美女| 国产一区二区在线观看日韩| 欧美激情在线99| 特大巨黑吊av在线直播| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 全区人妻精品视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 中国三级夫妇交换| 亚洲国产欧美人成| 成人二区视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产色婷婷99| 久久鲁丝午夜福利片| 91久久精品电影网| 高清日韩中文字幕在线| 国产成人免费无遮挡视频| 免费黄色在线免费观看| 在线观看一区二区三区激情| 搞女人的毛片| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 精品久久久精品久久久| 女人被狂操c到高潮| 人人妻人人看人人澡| 国产黄a三级三级三级人| 最新中文字幕久久久久| 亚洲最大成人中文| 男女国产视频网站| 久久鲁丝午夜福利片| 久久久午夜欧美精品| 久久国产乱子免费精品| 偷拍熟女少妇极品色| av女优亚洲男人天堂| 免费看日本二区| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲第一区二区三区不卡| 婷婷色综合大香蕉| 精品久久久久久电影网| 深爱激情五月婷婷| 成年免费大片在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 看免费成人av毛片| 国产一区二区三区av在线| 2018国产大陆天天弄谢| 日韩免费高清中文字幕av| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 80岁老熟妇乱子伦牲交| 伊人久久精品亚洲午夜| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 精品人妻视频免费看| 在线观看三级黄色| 免费观看性生交大片5| 国产亚洲精品久久久com| 女人被狂操c到高潮| 最近最新中文字幕大全电影3| 日韩在线高清观看一区二区三区| av天堂中文字幕网| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲av成人精品一二三区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 欧美高清成人免费视频www| 少妇高潮的动态图| 午夜福利高清视频| 日韩大片免费观看网站| av在线播放精品| 晚上一个人看的免费电影| 国产午夜精品一二区理论片| 国产欧美亚洲国产| 日韩伦理黄色片| 91在线精品国自产拍蜜月| 在现免费观看毛片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 看十八女毛片水多多多| 欧美日韩精品成人综合77777| 欧美少妇被猛烈插入视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产精品一二三区在线看| 日韩成人伦理影院| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲成人精品中文字幕电影| 日韩三级伦理在线观看| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 久久久久性生活片| 欧美日韩视频精品一区| 久久国产乱子免费精品| 亚洲国产av新网站| 99久久精品热视频| 成人漫画全彩无遮挡| 51国产日韩欧美| 极品少妇高潮喷水抽搐| 五月开心婷婷网| 99re6热这里在线精品视频| 男人爽女人下面视频在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产伦在线观看视频一区| 天堂中文最新版在线下载 | 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产一区二区三区综合在线观看 | 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 国产精品偷伦视频观看了| 欧美日韩视频精品一区| 色吧在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 性色av一级| 久久这里有精品视频免费| 国产成人精品福利久久| 国产黄色免费在线视频| 久久久久久国产a免费观看| 能在线免费看毛片的网站| 热re99久久精品国产66热6| 中文字幕制服av| 人妻系列 视频| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲无线观看免费| 亚洲国产日韩一区二区| 精品久久久久久久久亚洲| 国产成年人精品一区二区| 色哟哟·www| 99热国产这里只有精品6| 我要看日韩黄色一级片| 婷婷色综合www| 欧美日韩亚洲高清精品| 岛国毛片在线播放| 亚洲欧美精品专区久久| 国产黄片视频在线免费观看| 干丝袜人妻中文字幕| 91精品一卡2卡3卡4卡| 中文字幕av成人在线电影| 青春草亚洲视频在线观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 九草在线视频观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 99久久人妻综合| 白带黄色成豆腐渣| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲av免费高清在线观看| 欧美日本视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 黄色日韩在线| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产成人精品婷婷| 亚洲欧美一区二区三区国产| 99久久精品一区二区三区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 天美传媒精品一区二区| 91精品国产九色| 国产爽快片一区二区三区| 精品一区二区三卡| 国产亚洲91精品色在线| 综合色丁香网| 秋霞在线观看毛片| 黄色配什么色好看| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 联通29元200g的流量卡| 亚洲自拍偷在线| 亚洲最大成人av| 美女视频免费永久观看网站| 国产午夜精品一二区理论片| 在线观看av片永久免费下载| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 成年版毛片免费区| 一级毛片我不卡| 亚洲国产最新在线播放| 日韩成人av中文字幕在线观看| 一区二区三区免费毛片| 久久久欧美国产精品| 26uuu在线亚洲综合色| 丰满少妇做爰视频| 欧美bdsm另类| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 黄片无遮挡物在线观看| 综合色av麻豆| 最近最新中文字幕大全电影3| 男女边摸边吃奶| 好男人视频免费观看在线| 国产在线男女| 我的女老师完整版在线观看| 欧美高清性xxxxhd video| 免费看a级黄色片| 插阴视频在线观看视频| 国产毛片a区久久久久| 亚洲最大成人av| 国产综合懂色| 亚洲精品自拍成人| 免费大片18禁| 日韩电影二区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产精品一二三区在线看| 不卡视频在线观看欧美| 国产精品秋霞免费鲁丝片| a级毛色黄片| 久久鲁丝午夜福利片| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 一区二区三区精品91| 麻豆成人午夜福利视频| 日本午夜av视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 精品久久久噜噜| 视频区图区小说| 色视频www国产| 22中文网久久字幕| 热99国产精品久久久久久7| 少妇高潮的动态图| 国产黄片视频在线免费观看| 高清视频免费观看一区二区| 夫妻午夜视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲人与动物交配视频| 我的老师免费观看完整版| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 成人免费观看视频高清| 亚洲精品久久午夜乱码| 99re6热这里在线精品视频| 97在线视频观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 日本午夜av视频| 少妇人妻 视频| 欧美成人a在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 成人特级av手机在线观看| 黄色欧美视频在线观看| 一级毛片 在线播放| av黄色大香蕉| 97超视频在线观看视频| 国产综合懂色| 亚洲自偷自拍三级| 联通29元200g的流量卡| 少妇的逼好多水| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲精品色激情综合| 伊人久久国产一区二区| 久久久久精品久久久久真实原创| 欧美丝袜亚洲另类| av国产久精品久网站免费入址| 精品久久久精品久久久| 国产亚洲最大av| 成人二区视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 久久精品国产亚洲av天美| 两个人的视频大全免费| av专区在线播放| 日韩伦理黄色片| 久久久久网色| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产黄片视频在线免费观看| 午夜激情福利司机影院| 三级国产精品片| 亚洲av男天堂| 毛片女人毛片| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 特级一级黄色大片| 精品久久久久久电影网| 18禁在线无遮挡免费观看视频| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品 | 成人亚洲精品一区在线观看 | 亚洲色图av天堂| 七月丁香在线播放| 人妻系列 视频| 亚洲成人av在线免费| 一级a做视频免费观看| 一级av片app| 亚洲在久久综合| 亚洲国产精品专区欧美| 国产亚洲精品久久久com| 97超碰精品成人国产| 日本与韩国留学比较| 欧美激情在线99| 欧美变态另类bdsm刘玥| 看非洲黑人一级黄片| 国产美女午夜福利| 国产有黄有色有爽视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 草草在线视频免费看| 久久精品国产亚洲网站| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 91久久精品国产一区二区三区| 麻豆成人午夜福利视频| 色播亚洲综合网| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 免费黄色在线免费观看| 成人免费观看视频高清| 亚洲精品久久午夜乱码| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 色哟哟·www| 青春草视频在线免费观看| 黑人高潮一二区| 久久精品国产a三级三级三级| 3wmmmm亚洲av在线观看| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲国产精品成人综合色| 免费av观看视频| 国产精品三级大全| 丝袜喷水一区| 日韩一本色道免费dvd| 免费大片18禁| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 美女视频免费永久观看网站| av在线播放精品| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 男女那种视频在线观看| 精品久久久噜噜| 天堂中文最新版在线下载 | 免费观看在线日韩| 亚洲欧洲国产日韩| 国产成人aa在线观看| 人体艺术视频欧美日本| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲无线观看免费| 国产成人91sexporn| 午夜精品国产一区二区电影 | 色吧在线观看| 欧美高清性xxxxhd video| 少妇丰满av| 特大巨黑吊av在线直播| 久久国产乱子免费精品| 婷婷色av中文字幕| 国产极品天堂在线| 乱系列少妇在线播放| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产免费一区二区三区四区乱码| 欧美最新免费一区二区三区| 免费观看性生交大片5| 久久久欧美国产精品| 大码成人一级视频| 国产综合懂色| 久久99热这里只有精品18| 少妇人妻精品综合一区二区| 黄色日韩在线| 成人无遮挡网站| 99精国产麻豆久久婷婷| 一二三四中文在线观看免费高清| 97超碰精品成人国产| 久久久精品94久久精品| 午夜免费观看性视频| 精品一区在线观看国产| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 女人被狂操c到高潮| 亚洲真实伦在线观看| 久久久久网色| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产日韩欧美亚洲二区| 搡女人真爽免费视频火全软件| 韩国av在线不卡| 亚洲av日韩在线播放| 男女边摸边吃奶| 国产精品人妻久久久影院| 丝瓜视频免费看黄片| 精品一区二区免费观看| 直男gayav资源| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 丝瓜视频免费看黄片| eeuss影院久久| 秋霞在线观看毛片| freevideosex欧美| 国产精品一二三区在线看| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 最近的中文字幕免费完整| 中文字幕av成人在线电影| 下体分泌物呈黄色| 寂寞人妻少妇视频99o| 一级毛片我不卡| 国产有黄有色有爽视频| 最近手机中文字幕大全| 国产精品一区二区在线观看99| 69人妻影院| 大香蕉久久网| 亚洲色图综合在线观看| 女人久久www免费人成看片| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲色图av天堂| 色播亚洲综合网| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 午夜福利视频精品| 九草在线视频观看| 欧美高清成人免费视频www| 精品国产三级普通话版| 女人被狂操c到高潮| 欧美日韩在线观看h| 色视频www国产| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 免费高清在线观看视频在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 成年人午夜在线观看视频| 国产熟女欧美一区二区| av在线播放精品| 日韩国内少妇激情av| 亚洲色图综合在线观看| 精品酒店卫生间| 国产精品久久久久久av不卡| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲最大成人中文| 亚洲精品色激情综合| 国产日韩欧美在线精品| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频 | 国产黄频视频在线观看| 美女视频免费永久观看网站| av免费观看日本| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲精品乱久久久久久| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产毛片a区久久久久| 午夜福利视频精品| 日本黄大片高清| 韩国av在线不卡| 精品国产乱码久久久久久小说| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲综合色惰| 亚洲人成网站高清观看| 有码 亚洲区| 欧美+日韩+精品| 97热精品久久久久久| 边亲边吃奶的免费视频| a级毛色黄片| 少妇丰满av| 成人美女网站在线观看视频| 欧美精品国产亚洲| tube8黄色片| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 真实男女啪啪啪动态图| 看非洲黑人一级黄片| 热re99久久精品国产66热6| 美女主播在线视频| 极品教师在线视频| 国产精品偷伦视频观看了| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 欧美精品一区二区大全| 禁无遮挡网站| 亚洲精品亚洲一区二区| 成年免费大片在线观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| av免费观看日本| 极品教师在线视频| 亚洲伊人久久精品综合| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲在线观看片| 国产精品爽爽va在线观看网站| 不卡视频在线观看欧美| 18禁在线播放成人免费| 99久久九九国产精品国产免费| 日日摸夜夜添夜夜爱| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 男人爽女人下面视频在线观看|