气候变暖会导致多年冻土区大量土壤有机质被微生物分解,以二氧化碳等温室气体的形式释放至大气。作为调节冻土碳—气候反馈关系的关键参数,土壤碳分解温度敏感性(Q10)观测数据的缺乏,是导致目前模型预测的冻土区土壤碳释放量不确定性较大的潜在原因。

中国科学院植物研究所以高纬度和高海拔多年冻土区为研究对象,基于野外样带调查、室内长期培养、数据整合分析以及高通量qPCR芯片等方法,揭示了不同多年冻土区表层土壤碳分解Q10的差异及其关键驱动因素。科研人员发现,高纬度多年冻土区表层土壤碳分解Q10显著高于高海拔多年冻土区,约为后者的1.8倍。进一步研究发现,土壤微生物属性和矿物保护是导致多年冻土区土壤碳分解Q10区域分异的直接驱动因素。高纬度多年冻土区表现出“较高的α多样性、较大的寡营养型微生物占比、较高的碳降解基因水平以及较弱的矿物保护作用”等特征,进而导致其Q10显著高于高海拔多年冻土区。

该研究提供了不同多年冻土区土壤碳分解Q10的标准化数据集,拓展了学术界对冻土区土壤碳分解Q10驱动机制的认识,为提高模型对气候变暖背景下冻土碳释放的预测能力奠定了理论基础。

相关研究成果发表在《国家科学评论》(National Science Review)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等的支持。

论文链接


相关文章

研究揭示高纬度和高海拔多年冻土区土壤碳分解温度敏感性的分异特征

气候变暖会导致多年冻土区大量土壤有机质被微生物分解,以二氧化碳等温室气体的形式释放至大气。作为调节冻土碳—气候反馈关系的关键参数,土壤碳分解温度敏感性(Q10)观测数据的缺乏,是导致目前模型预测的冻土......

研究揭示高纬度和高海拔多年冻土区土壤碳分解温度敏感性的分异特征

气候变暖会导致多年冻土区大量土壤有机质被微生物分解,以二氧化碳等温室气体的形式释放至大气。作为调节冻土碳—气候反馈关系的关键参数,土壤碳分解温度敏感性(Q10)观测数据的缺乏,是导致目前模型预测的冻土......

研究揭示高纬度和高海拔多年冻土区土壤碳分解温度敏感性的分异特征

气候变暖会导致多年冻土区大量土壤有机质被微生物分解,以二氧化碳等温室气体的形式释放至大气。作为调节冻土碳—气候反馈关系的关键参数,土壤碳分解温度敏感性(Q10)观测数据的缺乏,是导致目前模型预测的冻土......

报告确认2025年成为有记录以来最暖年份之一

1月14日,世界气象组织(WMO)正式发布2025年全球温度变化研究报告。该报告融合了中山大学等8个团队研发的核心数据集,形成权威信息源,确认2025年成为有记录以来最暖年份之一。报告还证实,全球已连......

科学家揭示冻土区土壤碳分解温度敏感性的分异特征

中国科学院植物研究所研究员杨元合团队以高纬度和高海拔多年冻土区为研究对象,揭示了不同多年冻土区表层土壤碳分解温度敏感性(Q10)的差异及其关键驱动因素。1月12日,相关研究成果发表于国际学术期刊Nat......

研究发现气候变暖驱动全球冰碛湖溃决洪水发生

源自冰碛湖的溃决洪水可在短时间内沿河谷传播数十至上百公里,对下游居民生命安全、基础设施及生态系统造成严重冲击,是全球高山地区最具破坏性的冰川灾害之一。近几十年来,气候变暖引发的冰川退缩和冰湖扩张日益加......

气候变暖与人类用水威胁我国河流连通性

北京师范大学地理科学学部教授缪驰远团队与合作者评估了1961年至2020年间中国内陆217001个河段的河流径流连通性,以及不同气候变暖趋势和人类取水所产生的影响。相关研究结果8月18日发表于《美国国......

研究发现热融塌陷促进土壤微生物碳利用效率

持续的气候变暖造成多年冻土大面积融化。作为剧烈的冻土融化形式,热融塌陷会在短时间内改变植被、土壤和水文等过程,从而影响土壤微生物及其介导的碳过程。微生物碳利用效率是指微生物将吸收的碳分配至自身生长的比......

研究揭示气候变暖放大亚洲水塔湖泊扩张的空间不对称性

青藏高原被誉为“亚洲水塔”,为下游逾二十亿人口提供水资源。近年来,高原湖泊呈现明显的南缩北扩格局,即内陆封闭湖泊显著扩张,而外流区湖泊缩小甚至萎缩。已有观测表明,这种水量变化的不平衡主要由中纬度西风环......

50多年前,他为何能精准预测气候变暖

“近几年这样的热搜频频出现:连续数月气温创历史新高;今年是最热的一年;2024年,出现了63年来最热三伏天……难道每年都‘最热’吗?”“未来你很有可能每年都会听到类似的说法——‘今年是最热的一年’。”......