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  • 樸世龍教授:土地利用變化全球生態系統碳匯快速增加

    陸地生態系統通過其碳匯功能降低大氣二氧化碳濃度,減緩氣候變暖;而陸地碳匯對氣候變化和人類活動十分敏感。陸地碳匯的動態變化及其驅動因子,是目前全球碳循環研究領域的關鍵科學問題之一。值得注意的是,有研究表明1998-2012年間全球地表平均溫度的變暖速率較之以往明顯減緩;與此同期,全球植被生產力的增速有所減緩,而全球陸地碳匯卻加速增加。圍繞該現象的成因,科學家們開展了大量研究工作,提出了諸多可能的機制,但不同研究的結論之間存在較大爭議。研究發現土地利用變化導致全球陸地生態系統碳匯快速增加 最近,中國科學院青藏高原地球科學卓越創新中心教授樸世龍團隊綜合多種技術手段,系統研究了1998-2012年間全球陸地碳匯加速增長的驅動機制。結果表明,全球陸地碳匯在1998-2012年間的增速(0.17±0.05 PgC yr-2)是1980-1998年間(0.05±0.05 PgC yr-2)的3倍。研究團隊綜合運用定量遙感、大氣反演和生態......閱讀全文

    樸世龍教授:土地利用變化全球生態系統碳匯快速增加

      陸地生態系統通過其碳匯功能降低大氣二氧化碳濃度,減緩氣候變暖;而陸地碳匯對氣候變化和人類活動十分敏感。陸地碳匯的動態變化及其驅動因子,是目前全球碳循環研究領域的關鍵科學問題之一。值得注意的是,有研究表明1998-2012年間全球地表平均溫度的變暖速率較之以往明顯減緩;與此同期,全球植被生產力的增

    樸世龍教授:土地利用變化致陸地生態系統碳匯增加

      青藏高原地球科學卓越創新中心教授樸世龍團隊發現,過去15年土地利用變化導致的碳排放量減少與熱帶雨林破壞速度減緩以及北半球溫帶人工林面積增加有關。該研究成果最近發表于《自然—地球科學》。  陸地生態系統可通過其碳匯功能降低大氣二氧化碳濃度,減緩氣候變暖;而陸地碳匯對氣候變化和人類活動十分敏感。陸地

    藍碳增匯可彌補因土地利用造成碳損失研究獲進展

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    崔麗娟委員:應加快提升生態系統碳匯功能

    氣候變化已經成為世界各國面臨的共同挑戰,我國也將“雙碳”目標作為國家重要的中長期戰略目標。全國政協委員、中國林業科學研究院副院長崔麗娟認為,建立良好的生態系統碳循環是緩解氣候變化最重要的途徑之一,提高生態系統碳匯能力,是實現這一目標的重要措施。她建議,首先要穩定儲量、提高質量。森林是最大的陸地生態系

    崔麗娟委員:應加快提升生態系統碳匯功能

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518449.shtm氣候變化已經成為世界各國面臨的共同挑戰,我國也將“雙碳”目標作為國家重要的中長期戰略目標。全國政協委員、中國林業科學研究院副院長崔麗娟認為,建立良好的生態系統碳循環是緩解氣候變化最重要

    耦合水生碳泵效應的碳酸鹽風化碳匯模擬研究獲進展

      碳酸鹽風化能否構成(穩定)碳匯取決于風化產生的溶解無機碳(DIC)能否被水生光合生物利用及其利用程度,即水生碳泵效應。另一方面,土地利用變化如何影響生物碳泵效應仍是未解之謎,因此,碳酸鹽風化碳匯問題不僅存在爭議,也缺乏系統深入的研究。  中國科學院地球化學研究所環境地球化學國家重點實驗室研究員劉

    土地利用變化對土壤碳氮循環影響機制研究獲進展

    ?????? 為了揭示土地利用變化對土壤碳氮循環的影響,中科院武漢植物園系統生態學學科組程曉莉研究員運用土壤分餾和碳氮穩定同位素方法(δ13C,δ15N)研究丹江口庫區森林、灌叢和農田生態系統等不同土地利用類型對土壤有機碳氮循環的影響機制。   研究發現,近20年通過森林和灌叢的植被恢復顯著增加了

    鯨魚也是碳匯

    ?象島冰山前的長須鯨 圖片來自:Dan Beecham 應對氣候變化的基于自然的解決方案,采取了促進生物多樣性和生態系統保護的整體方案。雖然許多努力都集中在植樹或恢復濕地上,但研究人員認為還應了解地球上最大的動物——鯨魚的碳封存潛力。他們探索了這些海洋巨人如何影響空氣和水中的碳含量,以及有

    什么是碳匯?

    碳匯(carbon sink),是指通過植樹造林、植被恢復等措施,吸收大氣中的二氧化碳,從而減少溫室氣體在大氣中濃度的過程、活動或機制。

    鯨魚也是碳匯

    ?象島冰山前的長須鯨 圖片來自:Dan Beecham應對氣候變化的基于自然的解決方案,采取了促進生物多樣性和生態系統保護的整體方案。雖然許多努力都集中在植樹或恢復濕地上,但研究人員認為還應了解地球上最大的動物——鯨魚的碳封存潛力。他們探索了這些海洋巨人如何影響空氣和水中的碳含量,以及有助于大氣二氧

    碳同位素技術在土壤碳循環研究中的應用

    碳在土壤中的儲量和存儲時間是陸地生態系統碳庫中最大和最長的,而土地利用方式會影響到土壤碳儲量及其循環周期,因此有效的土地利用管理可使土壤成為一個碳匯。土壤儲存碳的過程就是土壤有機碳動態平衡的變化,因此認識土壤有機碳的動態變化是揭示土壤碳循環過程及其調控機制的重要方面。首先介紹了碳的一種穩定性同位素(

    土地利用變化對土壤碳分解酶活性的影響研究取得進展

      土壤是陸地生態系統中最重要的碳庫,而由微生物驅動的有機碳分解對全球碳循環具有重要影響。土壤微生物主要通過其分泌的胞外酶參與土壤的碳循環。土地利用變化導致土壤有機質的質量和數量以及土壤理化特性的改變,這些都會導致生態系統中土壤微生物群落的變化,從而影響其分泌的胞外酶活性。然而土壤碳循環相關酶活性對

    后京都時代:森林碳匯研究先行一步

    于發展中國家的溫室氣體排放限制問題,《京都議定書》中未作出具體的時間規定,但要求發展中國家在2012年《京都議定書》第一承諾期結束后(即所謂后京都時代),對其溫室氣體排放進行限制,以實現在全球范圍內限制溫室氣體的排放。 ? 后京都時代:森林碳匯研究先行一步? 圖為江西的一處紅壤植被恢復實驗地。

    土壤碳通量測量系統的概述

      土壤呼吸是土壤生態系統碳素循環的一個重要過程,是土壤碳素同化異化平衡作用的結果,也是碳素由陸地生態系統返回大氣的主要途徑,是土壤中生命活動的表征,準確測定其釋放量是評價生態系統中生物學過程的關鍵;通過對土壤呼吸及其相關參數的監測,可估測根系和土壤微生物對氣候變化的響應。  土壤CO2通量在時間和

    土壤碳通量測量系相關

      土壤呼吸是土壤生態系統碳素循環的一個重要過程,是土壤碳素同化異化平衡作用的結果,也是碳素由陸地生態系統返回大氣的主要途徑,是土壤中生命活動的表征,準確測定其釋放量是評價生態系統中生物學過程的關鍵;通過對土壤呼吸及其相關參數的監測,可估測根系和土壤微生物對氣候變化的響應。  土壤CO2通量在時間和

    自然生態系統碳匯監測湖南省工程研究中心成立

    記者12月29日從湖南省第二測繪院獲悉,由該院牽頭,聯合武漢大學、中南林業科技大學等五家單位申報的“自然生態系統碳匯監測湖南省工程研究中心”(下稱工程研究中心)順利通過湖南省發展和改革委員會的答辯評審,于12月25日正式公示通過。這標志著湖南省在碳匯監測領域有了全新的科創產業平臺。科學監測與開發自然

    大氣所研究表明中國陸地生態系統碳匯能力被低估

      中國科學院大氣物理研究所研究員劉毅團隊發現,我國陸地生態系統巨大的固碳能力在以往研究中被低估。10月29日,劉毅團隊在《自然》上發表研究成果,認為基于大氣溫室氣體濃度計算排放通量的方法體系將為我國“碳中和”核算和國際談判提供科學依據。  大氣中二氧化碳濃度是人為化石燃料排放與陸地、海洋生態系統吸

    土壤碳通量自動測量系統簡介

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    《全球碳排放與碳收支遙感評估科學報告》發布

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    氣候變化背景下生態工程對生態系統服務的影響研究進展

      中國科學院生態環境中心城市和區域生態國家重點實驗室歐陽志云研究組在氣候變化背景下生態工程對生態系統服務的影響研究方面取得重要進展。相關研究成果在線發表在《全球變化生物學》(Global Change Biology)和《環境研究快報》(Environmental Research Letters

    CASCSIRO陸地生態系統碳計量模型與應用研討會在京召開

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    《全球碳排放與碳收支遙感評估科學報告》發布

      7月26日,全球碳盤點衛星遙感研討會在北京召開,發布由中國科學院組織編寫的《全球人為源碳排放與陸地生態系統碳收支遙感評估科學報告》(簡稱《全球碳排放與碳收支遙感評估科學報告》)。報告利用衛星遙感技術評估了全球和主要國別的人為源碳排放與陸地生態系統碳收支情況,在證實了當前主流科學認知的同時,取得了

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    首次揭秘深淵沉積黑碳碳匯

    近日,《自然》旗下新期刊《通訊—地球與環境》(Communications Earth & Environment)在線刊登上海海洋大學海洋科學學院研究員許云平團隊關于深淵黑碳的最新研究成果,全球首次報道了深淵沉積黑碳的來源、分布和埋藏通量。張曦在做實驗? ? ? ? 受訪者供圖? ? 黑碳是生

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    中國凈碳排放近10年呈降低趨勢

      26日,《全球人為源碳排放與陸地生態系統碳收支遙感評估科學報告》(簡稱《全球碳排放與碳收支遙感評估科學報告》)在京發布。該報告由中國科學院空天信息創新研究院(以下簡稱空天院)牽頭編寫,利用衛星遙感技術評估了全球和主要國別的人為源碳排放與陸地生態系統碳收支情況,在證實當前主流科學認知的同時,取得了

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    喀斯特地表水系統水生光合作用碳限制的發現及其意義

      森林砍伐、農業施肥等土地利用活動強烈地影響了陸地生態系統向水生生態系統的碳(C)和氮(N)輸入,進而影響地表水生生態系統有機碳生產(OC)以及富營養化模式,因為水生生態系統C、N等元素含量與生態系統生產力密切相關。光合作用和呼吸作用控制著水體的C、N等元素循環以及OC生產,呈現出規律的晝夜和季節

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