温暖化に対する土壌の炭素循環の長期的な感受性
W Knorr1, I C Prentice, J I House
1Max Planck Institute for Biogeochemistry, PO Box 100164, D-07701 Jena, Germany. wknorr@bgc-jena.mpg.de
Nature
|January 22, 2005
まとめ
温暖化に対する土壌の炭素分解感度は不確実である. 新しいモデルは,土壌の不安定な有機炭素 (SOC) の急速な損失を示し,短期的な実験を説明し,反抗的なSOCは二酸化炭素の放出を長期的に加速する可能性がある.
科学分野:
- * 地球と環境科学 地球と環境科学
- * 気候科学 気候科学
- * 土壌科学 土壌科学
背景:
- * 温暖化に対する土壌有機炭素 (SOC) 分解の敏感性は,気候変動予測における重要な不確実性です.
- *実験データは温暖化に伴う土壌からの二酸化炭素排出量の増加を示しているが,一部の研究はそうではないことを示唆している.
- *実験におけるSOCの回転の温度に対する見かけの無感性は,土壌の炭素異質性の人工物である可能性があります.
研究 の 目的:
- *温暖化に対する土壌の炭素反応に関する矛盾する発見を調和させる.
- *短期的な実験結果と長期的な気候フィードバックを説明するモデルを提示する.
- *様々な土壌の炭素プールにおける異なる温度感受性を調査する.
主な方法:
- *土壌有機炭素 (SOC) の単純な3プールモデルの開発.
- * SOCを,固有の売上高率が異なる構成要素に分割する.
- *新しいモデルを使用して,既存の土壌温暖化実験データを分析する.
主要な成果:
- * 3プールモデルでは,すべての土壌温暖化実験結果を一致させています.
- *不安定なSOCの急速な枯渇は,初期CO2流出量の増加を説明する.
- *非乳性SOCの軽微な反応は,実験時間スケールでの明らかな無感性を説明する.
- * 証拠によると,非ラビルSOCは,ラビルSOCよりも温度に敏感である.
結論:
- *短期的な土壌温暖化実験では,SOCの長期的な温度感受性を完全に捉えることができません.
- * 土壌の分解が気候に与える長期のポジティブなフィードバックは過小評価されている可能性があります.
- * 将来の気候モデルでは,頑固な土壌炭素の温度感度が高いことを考慮する必要があるかもしれません.
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