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  • 科學家發現凍土融化促進生態系統磷循環

    近日,中國科學院植物研究所研究員楊元合團隊揭示了生態系統磷循環對凍土融化的響應及其關鍵驅動因素。相關研究成果發表于《自然-氣候變化》(Nature Climate Change)。多年凍土區儲存著全球近1/3的土壤有機碳,在陸地碳循環中起著至關重要的作用。特別是,氣候變暖引起的凍土融化加速土壤碳釋放,進而形成凍土碳循環與氣候變暖之間的正反饋關系。這種反饋關系的強度在一定程度上受土壤養分的調節:土壤養分可以通過影響植被生產力以促進生態系統碳固定,還可以通過影響微生物分解從而調節土壤碳釋放。在此背景下,解析凍土融化對養分循環的影響對于準確認識凍土碳-氣候反饋關系至關重要。然而,以往研究主要關注氮循環對凍土融化的響應,而對于生態系統磷循環的研究十分缺乏。針對上述不足,楊元合團隊依托青藏高原多年凍土區熱融塌陷聯網觀測平臺,基于31P-NMR、33P同位素標記和宏基因組測序等技術,揭示了生態系統磷循環對凍土融化的響應及其關鍵驅動因素。研究......閱讀全文

    科學家發現凍土融化促進生態系統磷循環

    近日,中國科學院植物研究所研究員楊元合團隊揭示了生態系統磷循環對凍土融化的響應及其關鍵驅動因素。相關研究成果發表于《自然-氣候變化》(Nature Climate Change)。多年凍土區儲存著全球近1/3的土壤有機碳,在陸地碳循環中起著至關重要的作用。特別是,氣候變暖引起的凍土融化加速土壤碳釋放

    青藏高原凍土磷循環研究取得進展

    磷素是生命體必需的營養物質和能量來源。跨介質遷移路徑和通量是多圈層生物地球化學循環模型構建的理論基礎,磷素循環對非線性自然過程和人類活動影響的響應與預測是全球變化研究的前沿科學問題。凍融相變對磷素的活化機制以及混合營力下的磷循環動力過程具有復雜性,土壤磷庫變化參量是制約傳統模型預測精度的關鍵所在。中

    植物所揭示凍土融化背景下的生態系統碳磷交互作用

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    多年凍土區土壤微生物養分限制特征

    氣候變暖會促進多年凍土區土壤氮磷礦化,釋放凍土中長期封存的氮磷養分,進而提高植被生產力、部分抵消凍土融化引起的碳損失。同時,土壤養分可利用性增加也會緩解微生物養分限制,加速土壤有機質分解,進一步加劇氣候變暖。在此背景下,闡明多年凍土區土壤微生物養分限制特征對于準確認識凍土碳循環與氣候變暖之間的反饋關

    英國科學家揭示永久凍土中鐵的循環規律

      近日,來自英國布里斯托大學地球科學學院凱西·布萊斯團隊在研究中發現,在部分解凍的永久凍土泥炭地中,鐵礦物存在季節性周轉的現象,但是活性鐵礦物或許可以作為碳的穩定匯之一。相關成果3月15日在線發表于《環境科學與技術》上。  在永久凍土泥炭地中,高達20%的總有機碳(OC)會與凍土中的活性鐵(Fe)

    青藏高原多年凍土碳循環觀測系統布設完成

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    科學家揭示青藏高原多年凍土區植物養分重吸收特征

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    一方面,隨著恒星形成和星系中央超大質量黑洞吸積物質,超新星爆發、活動星系核反饋活動等星系中的高能活動會將星系中的重元素物質拋射到大尺度環境系統中,形成星系外流。另一方面,在暗物質暈強大的引力作用下,星際空間的氣體會源源不斷地回流入星系內,也就是星系內流。因此在一系列相互作用下,星系、氣體以及它們的暗

    研究發現苔蘚固氮是凍土區植被生長的重要氮源

    近日,中國科學院植物研究所研究員楊元合團隊與合作者解析了凍土生態系統氮供需關系對氣候變暖的響應特征和驅動因素。相關研究成果發表于《美國科學院院刊》。氣候變暖會導致多年凍土中長期封存的大量有機質被微生物分解,以CO2和CH4等形式釋放至大氣,進而形成凍土碳循環與氣候變暖之間的正反饋關系。同時,溫度升高

    地理資源所生態系統碳循環研究取得進展

      目前,有關碳循環的研究主要集中在植被生態系統的碳儲量及對各種氣候情景的預測。但植被生態系統固定的碳向下級食物鏈流失的動態,及對全球變化各種情景的響應目前還很少得到系統的研究。   中科院地理科學與資源研究所張揚建研究員與合作者利用沿著緯度梯度的溫度變化來模擬在未來全球升溫情景下,森林生態系統固

    凍土區成全球氣候變化響應“敏感區”

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      記者日前從中國科學院植物研究所獲悉,該所研究員楊元合研究組的一項研究發現,過去10年間青藏高原凍土區活動層土壤碳庫在以一定速率顯著增加,土壤碳的積累僅發生在下層土壤,并且主要源于有機碳含量的增加。上述結果證明青藏高原凍土區活動層土壤是個顯著的“碳匯”。該成果近期在線發表在《自然-地球科學》雜志上

    是“誰”影響了青藏高原上的碳氮循環

       2022年9月27日,中國科學院成都生物研究所陳槐研究員及其團隊,應邀在《自然綜述:地球與環境》(Nature Reviews Earth & Environment)發文,綜述了青藏高原上的碳氮循環變化及驅動機制,指出草地可持續管理、生態工程和綠色技術發展,將抑制青藏高原溫室氣體排放,有助于

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    青藏高原多年凍土生態系統植物生物量分配研究揭示氣候變暖影響

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    永久凍土融化正成為碳循環研究新焱點:巖石風化可抵消排放

    核心數據:巖石風化可抵消平均35%的河流CO2排放,部分地區超過100% 發表于《自然》的研究發現,永久凍土融化可能產生意想不到的碳循環效應。雖然融化凍土會釋放溫室氣體,但同時也會加強巖石風化——一種自然的二氧化碳(CO2)吸收過程。研究團隊在青藏高原調查了50條河流,發現巖石風化驅動的碳吸收在某

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      青藏高原,被譽為“世界屋脊”,其廣袤的多年凍土區孕育了全球獨一無二的高寒生態系統。然而,近年來全球氣候變暖與區域降水格局的顯著變化,正加速這一脆弱生態區的多年凍土退化進程,導致熱融滑塌等熱喀斯特地貌快速擴張。  中國科學院西北生態環境資源研究院冰凍圈科學與凍土工程全國重點實驗室蔣觀利研究員團隊的

    新研究揭示磷循環對氣候變暖的響應機制

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    苔蘚物種多樣性如何影響生態系統的物質循環?

    苔蘚物種多樣性對生態系統的物質循環有著多方面的影響:養分吸收與儲存不同的苔蘚物種具有不同的養分吸收能力和偏好。多樣性豐富的苔蘚群落能夠更全面地吸收多種養分元素,如氮、磷、鉀等。一些苔蘚可以有效地儲存這些養分,在環境養分供應不足時緩慢釋放,維持生態系統中養分的相對穩定。固氮作用部分苔蘚物種與固氮微生物

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