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초록 우리는 북방림 스탠드의 연대기 순서에 따라 연중 에디 공변동, 생체 측정 및 바이오매스 수확을 결합하여 스탠드 교체 크라운 화재로부터 복구하는 동안 생태계 생산성과 탄소 저장량이 어떻게 변화하는지 이해하고자 했다. 1년 및 6년 된 스탠드에서 생체 바이오매스 (C live )는 낮았고, 74년 및 154년 된 스탠드에서 높은 수준으로 로지스틱 패턴을 따라 증가했다. 숲 바닥의 탄소 저장량 (C forest floor )과 굵은 목재 잔해 (C CWD )는 1년 된 스탠드에서 비교적 높았고, 6년부터 40년 된 스탠드에서는 감소했으며, 74년 및 154년 된 스탠드에서 가장 높았다. 총 순수한 1차 생산량 (TNPP)은 1년 및 6년 된 스탠드에서 감소했으며, 23년부터 74년 된 스탠드에서 가장 높고 154년 된 스탠드에서 다소 감소했다. 154년 된 스탠드에서 NPP 감소는 총 생산량 (GPP) 감소가 아닌 자가 호흡 증가와 관련이 있었다. 통합 에디 공변동으로 계산된 순 생태계 생산량 (NEP)은 1년 및 6년 된 스탠드에서 탄소를 잃고 있었고, 15년 된 스탠드에서는 적은 양의 탄소를 얻고 있었으며, 23년 및 74년 된 스탠드에서는 상당한 탄소를 얻고 있었고, 40년 및 154년 된 스탠드에서는 적당한 양의 탄소를 얻고 있었다. 화재로부터의 회복은 신속했으며; 6년 및 15년 된 스탠드의 NEP 관측을 통해 적합한 선형 적합은 탄소 출처에서 저장소로의 전환이 11-12년 이내에 발생했음을 나타냈다. 154년 된 스탠드에서의 NEP 감소는 나무 사망에 따른 C live의 증가된 손실 및 분해에 의한 C forest floor 손실과 관련이 있는 것으로 보인다. 우리의 발견은 NPP, 탄소 생산 효율성 (NPP/GPP), NEP, 및 탄소 저장 효율성 (NEP/TNPP)이 모두 오래된 북방림 스탠드에서 감소한다는 아이디어를 지지한다.
Goulden 외. (Tue,)은 이 질문을 연구했다.