氣候變暖會導致多年凍土區大量土壤有機質被微生物分解,以二氧化碳等溫室氣體的形式釋放至大氣。作為調節凍土碳—氣候反饋關系的關鍵參數,土壤碳分解溫度敏感性(Q10)觀測數據的缺乏,是導致目前模型預測的凍土區土壤碳釋放量不確定性較大的潛在原因。
中國科學院植物研究所以高緯度和高海拔多年凍土區為研究對象,基于野外樣帶調查、室內長期培養、數據整合分析以及高通量qPCR芯片等方法,揭示了不同多年凍土區表層土壤碳分解Q10的差異及其關鍵驅動因素。科研人員發現,高緯度多年凍土區表層土壤碳分解Q10顯著高于高海拔多年凍土區,約為后者的1.8倍。進一步研究發現,土壤微生物屬性和礦物保護是導致多年凍土區土壤碳分解Q10區域分異的直接驅動因素。高緯度多年凍土區表現出“較高的α多樣性、較大的寡營養型微生物占比、較高的碳降解基因水平以及較弱的礦物保護作用”等特征,進而導致其Q10顯著高于高海拔多年凍土區。
該研究提供了不同多年凍土區土壤碳分解Q10的標準化數據集,拓展了學術界對凍土區土壤碳分解Q10驅動機制的認識,為提高模型對氣候變暖背景下凍土碳釋放的預測能力奠定了理論基礎。
相關研究成果發表在《國家科學評論》(National Science Review)上。研究工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金等的支持。
氣候變暖會導致多年凍土區大量土壤有機質被微生物分解,以二氧化碳等溫室氣體的形式釋放至大氣。作為調節凍土碳—氣候反饋關系的關鍵參數,土壤碳分解溫度敏感性(Q10)觀測數據的缺乏,是導致目前模型預測的凍土......
氣候變暖會導致多年凍土區大量土壤有機質被微生物分解,以二氧化碳等溫室氣體的形式釋放至大氣。作為調節凍土碳—氣候反饋關系的關鍵參數,土壤碳分解溫度敏感性(Q10)觀測數據的缺乏,是導致目前模型預測的凍土......
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源自冰磧湖的潰決洪水可在短時間內沿河谷傳播數十至上百公里,對下游居民生命安全、基礎設施及生態系統造成嚴重沖擊,是全球高山地區最具破壞性的冰川災害之一。近幾十年來,氣候變暖引發的冰川退縮和冰湖擴張日益加......
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“近幾年這樣的熱搜頻頻出現:連續數月氣溫創歷史新高;今年是最熱的一年;2024年,出現了63年來最熱三伏天……難道每年都‘最熱’嗎?”“未來你很有可能每年都會聽到類似的說法——‘今年是最熱的一年’。”......