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算清楚了!全球增加林木覆盖固碳潜力很大

在农林复合系统或农业系统中,增加树木覆盖的生态效益具体有多大? 近期,中国科学院昆明植物研究所许建初团队深入研究了农林复合系统的全球固碳潜力,以及增加农业用地的树木覆盖率,提供了最新的全球、区域与国家三个层面农业用地生物量碳汇分析的科学数据。 国际期刊《循环农业系统》近日在线发表了这一研究成果。 “生物质是生态系统中养分与能量循环的物质基础,生物量是碳汇精准计量的关键。农业用地种树或农林复合经营对于改善农业生态系统的生态功能、减排固碳有着重要作用,是应对气候变化的一条重要途径。”许建初研究员介绍。 在全球30亿棵树木中,有近三分之一生长在40亿公顷的郁闭森林之外,这些“森林之外的关键少数林木”,很可能在改善小气候、储存碳汇和增加水文循环方面具有超过其相对生物量的重要功能。这些森林之外的关键少数部分生长在我们的周围——城市、道路与村庄,但大多数在农业用地与牧场,即形成农林牧复合系统。 最近,联合国政府间气候变化专门委......阅读全文

算清楚了!全球增加林木覆盖固碳潜力很大

  在农林复合系统或农业系统中,增加树木覆盖的生态效益具体有多大?  近期,中国科学院昆明植物研究所许建初团队深入研究了农林复合系统的全球固碳潜力,以及增加农业用地的树木覆盖率,提供了最新的全球、区域与国家三个层面农业用地生物量碳汇分析的科学数据。  国际期刊《循环农业系统》近日在线发表了这一研究成

算清楚了!全球增加林木覆盖固碳潜力很大

  在农林复合系统或农业系统中,增加树木覆盖的生态效益具体有多大?  近期,中国科学院昆明植物研究所许建初团队深入研究了农林复合系统的全球固碳潜力,以及增加农业用地的树木覆盖率,提供了最新的全球、区域与国家三个层面农业用地生物量碳汇分析的科学数据。  国际期刊《循环农业系统》近日在线发表了这一研究成

生态固碳/重大生态工程固碳项目联合启动

  3月28日,根据中国科学院战略性先导科技专项“应对气候变化的碳收支及相关问题”管理办公室(以下简称碳专项)的统一安排,“生态系统固碳现状、速率、机制和潜力”(以下简称生态固碳)和“国家重大生态工程固碳量评价”(以下简称重大生态工程固碳)项目启动会和技术标准研讨会在中科院地理科学与资源研

固碳和残碳有啥区别

所谓固碳也叫碳封存,指的是增加除大气之外的碳库的碳含量的措施,包括物理固碳和生物固碳。物理固碳是将二氧化碳长期储存在开采过的油气井、煤层和深海里。 植物通过光合作用可以将大气中的二氧化碳转化为碳水化合物,并以有机碳的形式固定在植物体内或土壤中。生物固碳就是利用植物的光合作用,提高生态系统的碳吸收和储

木炭和它的固碳能力

  我们应该用木炭固定碳吗?   有人声称生物炭(biochar)是缓解气候变化和促进土壤肥力的很大的希望。但是批评家警告说,还需要更多的研究才能理解它的效应。   生物炭是基于亚马逊黑土(terra preta)的——这是一种骨骼、粪便和木炭的混合物,最初在哥伦布之前的时代用于改善亚马逊流

海草固碳能力远超森林

  一项最新研究结果称,每平方公里沿海海草可以比森林存储更多的碳,这意味着这些海岸植物可能成为气候变化解决方案的一部分。   据路透社报道,一个全球联合研究小组在《自然地球科学》杂志上报告说,尽管海草占据了全世界不到0.2%的海洋,每平方公里却可容纳多达83000吨碳。一个典型的陆地森林每平方公里

Cell重要成果:构建初始态人类干细胞

  来自英国Babraham研究所的科学家,与剑桥干细胞研究所和欧洲生物信息学研究所的同事们在9月11日的《细胞》(Cell)杂志上发表了他们的最新研究成果,这为研究人员能够生成基础状态的、初始态(naïve)人类干细胞满足未来的医学应用增添了希望。  在这项研究中研究人员证实,只需重设转录因子控制

植物和土壤固碳能力此消彼长

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/455016.shtm 图片来源:unsplash 近日,一项针对100多个实验的分析结果表明,当二氧化碳水平升高导致植物生物量增加时,土壤能够储存的碳量反而会减少。由于当前的陆地碳汇模型并没

百岁老人许诚:低碳生活从身边做起

  有这样一位百岁老人,拿着不菲的离休工资,却还处处勤俭节约,舍不得吃、舍不得用,乐于过一种低碳生活,他就是家住江苏省东台市湖畔花园45号的许诚。  许诚,1913年1月出生在江苏如皋柴湾镇红楼村,1942年6月参加新四军,经历过抗日战争和解放战争。新中国成立后担任过多种职务。离休后

微生物所在大肠杆菌中实现碳浓缩固碳

  将CO2转化为燃料或化学品,是实现CO2的资源化利用、缓解资源能源短缺和温室效应的一种途径。经遗传改造的蓝细菌或者藻类等光合自养微生物,可以将CO2转化为包括乙醇、丁醇、丙酮、异丁醛、乳酸等在内的数十种化学品,但由于自养生物生长速度慢,CO2生物转化为这些化学品的效率还比较低。  异养生物可以通