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森林約占全球土壤碳庫(kù)的70%,是調(diào)節(jié)大氣CO2濃度的關(guān)鍵因素。濕地作為陸地和水生系統(tǒng)的過(guò)渡區(qū),通常地下水位接近地表。全球變暖導(dǎo)致北方低地森林被濕地取代,造成景觀破碎化,并可能改變碳通量。土壤CO2通量占大氣碳的20-38%,其主要來(lái)源是土壤呼吸,包括自養(yǎng)和異養(yǎng)呼吸。異養(yǎng)呼吸受溫度、濕度和溶解有機(jī)物(DOM)影響。低分子量化合物(LMW)更易降解,促進(jìn)微生物活動(dòng)和土壤呼吸。解凍期雨雪事件可將DOM輸送至濕地,影響土壤CO2通量。本研究假設(shè),解凍期森林濕地集水區(qū)的土壤CO2通量受DOM運(yùn)動(dòng)的影響,目標(biāo)是分析CO2通量變化,確定DOM的影響, 并探索微生物在其中的作用。圖們江位于中國(guó)、朝鮮和俄羅斯的交界處,最終流入日本海,地處中高緯度地區(qū),范圍為北緯41.99°到44.51°(圖1(a))。布爾哈通河是圖們江的重要支流,其上游流域面積為1560平方公里。該流域以山地森林為主,森林、農(nóng)田和濕地的覆蓋率分別為81.7%、12.0%和2.0%(圖1(b))。主要植被為蒙古櫟、白樺、紅松和苔草,分別分布在混交林和濕地中。土壤類型包括壤土、粉質(zhì)黏壤土和黏土,深度分別為0–11、11–34和34–64厘米。水東森林濕地流域(SFWC)是布爾哈通河流域的一個(gè)子流域,面積為0.98平方公里,其中森林、農(nóng)田和濕地面積比例分別為93.1%、0.7%和2.2%。此外,高地森林匯聚形成一條流經(jīng)下游濕地的溪流。因此,該流域?yàn)檠芯咳诨陂g森林濕地內(nèi)DOM運(yùn)動(dòng)對(duì)土壤CO2通量變化特征的影響提供了一個(gè)理想的天然實(shí)驗(yàn)室(圖1(c))。圖 1. 圖們江流域地理位置(TRB,a)及BRW主要土地利用分布(b)。森林濕地流域內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)站點(diǎn)(▲)、土壤呼吸站點(diǎn)(●)、水體采樣站點(diǎn)(▲)的空間分布及相應(yīng)的場(chǎng)景圖片(c)。上游水和下游水分別是流入濕地的上游水和流出濕地的下游水的簡(jiǎn)稱。本研究使用便攜式...
發(fā)布時(shí)間: 2024 - 12 - 02
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美國(guó)宇航局研究發(fā)現(xiàn)氣候變暖減緩植物生長(zhǎng)速度
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 04 - 28
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摘要:本文介紹了一種新的采樣和測(cè)量方法,該方法使用無(wú)人航空系統(tǒng)(UAS)記錄的二氧化碳濃度和風(fēng)力數(shù)據(jù)的代用測(cè)量結(jié)果來(lái)推斷甲烷通量。這里描述和試驗(yàn)的通量法適用于垃圾填埋場(chǎng)和類似溫室氣體排放熱點(diǎn)的空間尺度,使其成為一種低成本和快速案例研究量化目前尚不能確定(但非常重要)溫室氣體通量的重要新方法源。我們提供了一個(gè)研究案例,利用這些基于UAS的測(cè)量結(jié)果,從英格蘭北部的試驗(yàn)填埋場(chǎng)獲得瞬時(shí)甲烷通量,采用為UAS采樣定制的質(zhì)量平衡模型,并將CO 2濃度聯(lián)合排放作為甲烷排放代用品。在2014年11月27日和2015年3月5日進(jìn)行的兩次試驗(yàn)中,甲烷通量(和通量不確定性)分別為0.140 kg s-1(1σ時(shí)為±61%)和0.050 kg s-1(1σ時(shí)為±54%)。背景(流入)濃度( 40%)和風(fēng)速( 10%)的環(huán)境變化主導(dǎo)了流量的不確定性;而儀器所導(dǎo)致的誤差率僅為1-2%。所描述的方法代表了關(guān)于溫室氣體熱點(diǎn)通量計(jì)算這一具有挑戰(zhàn)性的問(wèn)題的重要進(jìn)展,并且提供了對(duì)各種類似環(huán)境的可再現(xiàn)性。這種新的測(cè)量解決方案可以增加一套方法來(lái)更好地驗(yàn)證特定源溫室氣體排放清單 - 這是“聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約”COP21(巴黎)氣候變化協(xié)議的一項(xiàng)重要新要求。閱讀原文請(qǐng)點(diǎn)擊下方鏈接cdca8bc3618723d5efe56119fc8d3c9a.pdf (2.98 ...
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 03 - 23
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雙標(biāo)水(DLW)法是50年前開(kāi)發(fā)的一種測(cè)量動(dòng)物自由生活能量消耗的測(cè)量方法。利用這種技術(shù),水分子中的氫原子和氧原子都被它們的穩(wěn)定同位素部分或完全地以示蹤為目的替換。當(dāng)人體攝入定量的雙標(biāo)水(2H218O)后,這兩種同位素與身體總水量平衡,而后被身體以不同形式消耗掉。氘(2H)以水的形式排出體外,而18O以H2O和CO2的形式排出。因此,CO2 可以用18O的消耗減去2H的消耗計(jì)算得出。 雙標(biāo)水(DLW)法原理 (From: Doubly Labeled Water for Energy Expenditure, James P. DeLany, Emerging Technologies for Nutrition Research: Potential for Assessing Military Performance Capability. Institute of Medicine (US) Committee on Military Nutrition Research; Carlson-Newberry SJ, Costello RB, editors. Washington (DC): National Academies Press (US); 1997.)這個(gè)方法應(yīng)用到人體的障礙一直是成本過(guò)高——需要大量的18O標(biāo)記水(H218O)來(lái)獲得...
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 11 - 30
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溫室氣體排放量日益擴(kuò)大引起的氣候變化是人類面臨的最大挑戰(zhàn)之一。為了對(duì)其進(jìn)行可靠的預(yù)測(cè),我們需要監(jiān)測(cè)大氣變化并了解基礎(chǔ)過(guò)程。 2015年5月,Los Gatos Research Model 913-0014快速響應(yīng)N2O分析儀被加入到現(xiàn)有的監(jiān)控系統(tǒng)中,以監(jiān)控大氣N2O濃度和表面大氣N2O濃度的趨勢(shì)。圖表展示了第一個(gè)測(cè)量結(jié)果。    監(jiān)控系統(tǒng)和位置:    在Hegyhátsál高塔溫室氣體監(jiān)測(cè)點(diǎn)(匈牙利,46°57'N,16°39'E,248m),大面積渦度協(xié)方差系統(tǒng)監(jiān)測(cè)周邊主要農(nóng)業(yè)區(qū)域的表面大氣二氧化碳通量.系統(tǒng)被安裝在82m塔上的地面以上,自1997年建成以來(lái)一直在持續(xù)運(yùn)行(Haszpra等,2005)。在2015年5月完成了快速響應(yīng)的N2O分析儀.N2O分析儀的進(jìn)氣口與CO2分析儀的進(jìn)氣口可以相互配合。該配置允許共享操作N2O渦流協(xié)方差系統(tǒng)和單個(gè)超聲波風(fēng)速計(jì)的CO2渦流協(xié)方差系統(tǒng)。監(jiān)控系統(tǒng)以4赫茲運(yùn)行。 N2O分析儀經(jīng)過(guò)精心校準(zhǔn),符合德國(guó)耶拿MPI-BGI準(zhǔn)備和認(rèn)證的4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。    N2O濃度的時(shí)間變化:    在地面以上96米處,渦流協(xié)方差系統(tǒng)每隔14米有一個(gè)NOAA氣瓶取樣點(diǎn)。每周氣瓶樣品提供了定量比較測(cè)量的可能性。平均偏差為0.11&...
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 10 - 31
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摘要:    已知植物入侵和隨后的群落變化會(huì)影響營(yíng)養(yǎng)循環(huán),但大多數(shù)此類研究側(cè)重于富營(yíng)養(yǎng)化效應(yīng)。針對(duì)植物引起的營(yíng)養(yǎng)減少的效應(yīng)以及同時(shí)發(fā)生的機(jī)制的研究則相對(duì)較少。在這項(xiàng)研究中,我們發(fā)現(xiàn)通常作為侵入種的椰子的入侵作用通過(guò)間接的影響,中止了外來(lái)海洋入侵物種對(duì)陸地生態(tài)系統(tǒng)的侵入:對(duì)鳥(niǎo)類的影響 - 鳥(niǎo)類會(huì)盡量避免筑巢在椰子樹(shù)種群中,因此減少了從海洋環(huán)境帶來(lái)的關(guān)鍵營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)輸入。這些海洋物質(zhì)輸入的下降導(dǎo)致了土壤養(yǎng)分的減少,葉片營(yíng)養(yǎng)質(zhì)量的下降,葉片的適度性下降及食草動(dòng)物的減少。這種營(yíng)養(yǎng)耗竭的過(guò)程比植物種群入侵導(dǎo)致的富營(yíng)養(yǎng)化模式更為典型。對(duì)于空間中外來(lái)能量中斷對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響的研究表明其尚未受到接受群落變化的干擾,如植物群落轉(zhuǎn)變。在熱帶和亞熱帶地區(qū)的椰子植物入侵的普遍性使得這些研究特別值得注意。    同樣重要的是,美洲黑斑病的近況提供了一個(gè)強(qiáng)有力的范例,說(shuō)明植物群落的變化如何可以顯著影響同種異體營(yíng)養(yǎng)的供應(yīng),從而重塑生態(tài)系統(tǒng)的能量流。 椰子種群轉(zhuǎn)移|間接效應(yīng)|海鳥(niǎo)|熱帶島嶼通過(guò)刺激自下而上的能量流動(dòng),一個(gè)獨(dú)特的營(yíng)養(yǎng)供應(yīng)鏈塑造了大部分生態(tài)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)平衡(1,2)。輔助能的這種提高可以引發(fā)接收食物網(wǎng)中大量的級(jí)聯(lián)變化(3-5)。近期的幾篇文章已經(jīng)證明,在食物鏈頂端的外來(lái)捕食者可以通過(guò)影響這些輔助能的傳遞(如鳥(niǎo)類)引發(fā)生態(tài)系統(tǒng)級(jí)聯(lián)效應(yīng),從而引發(fā)生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能的全面轉(zhuǎn)...
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 10 - 19
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摘要:    大型水生植物,包括水風(fēng)信子(Eichhornia crassipes),是熱帶水生系統(tǒng)中主要的入侵生物之一,它們?cè)诟淖兯c大氣之間的氣體交換方面可能起著重要的作用。然而,這個(gè)系統(tǒng)在溫室氣體(GHG)排放的全球數(shù)據(jù)中起到的作用被部分忽視了。本文研究了南印度一個(gè)小(0.6 km2)水收集湖的碳(C)流動(dòng)和溫室氣體排放,并分析了水生植物對(duì)這些排放的影響。我們測(cè)量了二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)的排放量,以及在水葫蘆群落附近的水分與開(kāi)放水域中水分的C礦化率和物理化學(xué)變量。水葫蘆群落附近的CO2和CH4排放量比開(kāi)放水域減少了57%。然而,在這兩個(gè)區(qū)域的水中,C礦化率沒(méi)有明顯的差異。我們的結(jié)論是,水風(fēng)信子和其他漂浮的大型植物的入侵有可能改變溫室氣體排放,這一過(guò)程可能與區(qū)域的C預(yù)算有關(guān)。 請(qǐng)閱讀原文:www.nature.com/articles/srep20424
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 09 - 29
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【小編注:在本文中,科學(xué)家應(yīng)用美國(guó)LGR公司的CO2同位素分析儀測(cè)量δ13C、12CO2 及13CO2的濃度值,并與LI-COR公司的LI-8100-103土壤呼吸室連用,測(cè)量土壤13CO2的通量,這是在國(guó)內(nèi)及國(guó)際上比較新穎的儀器應(yīng)用方式,值得借鑒?!?#160;Abiotic CO2 uptake from the atmosphere by semiarid desert soil and its partitioning into soil phasesJiabin Liu1, Keyu Fa1, Yuqing Zhang1, Bin Wu1, Shugao Qin1, and Xin Jia11Yanchi Research Station, School of Soil and Water Conservation, Beijing Forestry University, Beijing, China 摘要:沙漠可表現(xiàn)出強(qiáng)烈的CO2通量下降的特性,這就是顯著的碳沉降。 然而,由于無(wú)法確定通量測(cè)量的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確的碳固定地點(diǎn),這種假設(shè)受到強(qiáng)烈的挑戰(zhàn)。本研究中,我們?cè)谥袊?guó)北方的毛烏素沙漠中向自然(未殺菌的)土壤中添加13CO2,并量化固相土壤和氣相中所添加的13CO2比例。 結(jié)果顯示自然沙漠土壤吸收13CO2的平均速率為0.28 gm-2...
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 09 - 22
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摘要淺褐色沉積物是古氣候研究中最有價(jià)值的大陸構(gòu)造之一,因?yàn)樗鼈兛梢允褂媒^對(duì)測(cè)年法進(jìn)行評(píng)估,并且還提供有價(jià)值的氣候替代指標(biāo)。然而,沉積后的礦物學(xué)轉(zhuǎn)化等改變過(guò)程可能會(huì)對(duì)其地球化學(xué)數(shù)據(jù)的古氣候應(yīng)用產(chǎn)生顯著的影響。本文介紹了采用掃描和透射電子顯微鏡,X射線衍射和傅里葉變換紅外光譜技術(shù)的創(chuàng)新采樣和測(cè)量方案,證明了在-10°C的洞穴中的滴水中的碳酸鹽沉淀含有無(wú)定形碳酸鈣(ACC),后來(lái)會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)榧{米晶方解石。還通過(guò)分餾法測(cè)定了方解石,ACC和水中穩(wěn)定的氧同位素,證明ACC相對(duì)于方解石為 18O-耗盡的( 2.4±0.8‰)。這反過(guò)來(lái)又對(duì)于基于流體的流體包裹體研究具有嚴(yán)重的后果,因?yàn)锳CC向方解石的閉合系統(tǒng)轉(zhuǎn)化可能會(huì)導(dǎo)致流體夾雜水中的負(fù)氧同位素偏移,導(dǎo)致原始組成的變差。 ACC形成增加了淺褐色沉積物對(duì)變化的敏感性,因?yàn)樗c外部解決方案的交互可能導(dǎo)致原始代理信號(hào)的部分丟失。因此本文建議在研究的淺褐色沉積物位置對(duì)新鮮沉淀碳酸鹽進(jìn)行礦物學(xué)分析,以確定ACC形成的潛在影響。 點(diǎn)擊鏈接閱讀原文:www.nature.com/articles/srep39602.pdf
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 09 - 05
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在除南極洲之外的所有大洲,在海拔-2m到70m范圍內(nèi)受到晝夜遷移的幽蚊蟲(chóng)害的人口已經(jīng)達(dá)到130000人。與富營(yíng)養(yǎng)化相聯(lián)系的是,在白天的時(shí)候,遷徙的幽蚊會(huì)停留在缺氧的沉積物中,并在夜間以富氧的表層為食。我們的實(shí)驗(yàn)表明,在穴居到沉積物后,幽蚊蟲(chóng)害利用沉積物甲烷的高溶解氣體給自己的分壓氣管囊充氣。這種機(jī)制提供了一種明顯的能量?jī)?yōu)勢(shì),使幼蟲(chóng)通過(guò)被動(dòng)浮力進(jìn)行遷移,而不是消耗更多能量去游動(dòng)。幽蚊的幼蟲(chóng),除了通過(guò)一天兩次的釋放沉積物甲烷氣泡進(jìn)入和離開(kāi)沉積物,同時(shí)也會(huì)向內(nèi)傳輸間隙水中甲烷氣體囊泡進(jìn)入水體,導(dǎo)致通量為0.01-2摩爾m/年(根據(jù)人口密度和水的深度)。幽蚊蟲(chóng)害每年新產(chǎn)生的成蟲(chóng)也會(huì)導(dǎo)致每年會(huì)有0.16摩爾碳從系統(tǒng)中逸出。發(fā)現(xiàn)湖泊富營(yíng)養(yǎng)化的臨界點(diǎn),能夠使這種甲烷驅(qū)動(dòng)的遷移機(jī)制對(duì)最終重建大角藻的地域擴(kuò)張和湖泊生物地球化學(xué)、碳循環(huán)和食物的相應(yīng)變化起著至關(guān)重要的作用網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。點(diǎn)擊鏈接閱讀原文:srep44478.pdfa2f234d516bdf47e835fee463e75aeb6.pdf (1.06 MB)
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 08 - 30
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摘要       非常規(guī)頁(yè)巖氣藏的天然氣開(kāi)采是一個(gè)有著相當(dāng)大爭(zhēng)議的公眾話題,其中大家主要關(guān)注的是泄漏的自然氣體對(duì)淺表地下水資源的影響。在開(kāi)發(fā)之前,關(guān)于這些氣體以及它們的同位素的分布、歸宿和轉(zhuǎn)移的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)處于一種缺乏的狀態(tài)。這次,我們?cè)诩幽么蟮耐诡D盆地白堊紀(jì)巖層的地下水位附近針對(duì)CH4的轉(zhuǎn)移和歸宿和早期細(xì)菌氣體中的δ13C-CH4,進(jìn)行了研究。我們的結(jié)果顯示甲烷在深處生成而在擴(kuò)散過(guò)程中通過(guò)上覆頁(yè)巖時(shí)較為緩慢。我們結(jié)果還表明,δ13C-CH4(冰期后) 的擴(kuò)散分餾作用將使逃逸出的氣體成分復(fù)雜化。在冰川剖面上δ13C-CH4的敏感性表明,它可能是一個(gè)有價(jià)值的用于示蹤描述地質(zhì)變化中控制運(yùn)輸CH4(和其他溶質(zhì))和區(qū)分迅速向上遷移通過(guò)環(huán)形區(qū)的與通過(guò)其他管道向上自然擴(kuò)散的CH4。本研究的結(jié)果已為設(shè)計(jì)基線調(diào)查提供了建議。  點(diǎn)擊鏈接閱讀原文:redirect-nature.pdf35953cc31ccf4f7753923274c6bdcca6.pdf (2.66 MB)
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 08 - 10
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