樹木の成長の源対沈殿地のクロスバイオム合成
Antoine Cabon1, Steven A Kannenberg1, Altaf Arain2,3
1School of Biological Sciences, University of Utah, Salt Lake City, UT, USA.
樹木の成長は,特に特定の種と条件において,炭素の吸収 (源) ではなく,内部プロセス (シンク) によって制御される. この発見は 気候変動による 森林の炭素吸収予測に 影響を及ぼします
科学分野:
- 森林の生態学
- 植物生理学
- 気候変動科学
背景:
- 樹木の成長への炭素配分は 森林の炭素吸収と 気候変動への対応に不可欠です
- 木材の生産における炭素同化 (源) とカムビア活動 (シンク) の相互作用の理解は限られている.
研究 の 目的:
- 樹木の成長における源と沈没の関係を定量化するために
- 炭素吸収と木の成長の分離に影響を与える要因を調査する.
主な方法:
- 総原産物の渦巻き共変量測定と樹輪データを組み合わせた
- 木材の生産を評価するために,現地および地域での樹輪観察を分析した.
- アンジオスペルムとジムノスペルムの環境因子に対する反応を比較した.
主要な成果:
- 炭素同化と木の成長の間の広範な時間的な分離が観察されました.
- 同化と成長の過程の気候感度が異なることが判明し,分離を促した.
- アンジオスペルマとジムノスペルマは 異なる同化-成長分離パターンを示した.
- カノピーの閉鎖,乾燥,そして気温の低下は,同化-成長の分離を強めた.
結論:
- 樹木の成長は主に炭素同化によってではなく シンクプロセスによって制御されます
- このシンクコントロールは 進行中の地球温暖化によって より重要になる可能性が高い.
- この結果は,将来の気候シナリオの下での森林の炭素収縮の予測を改定することを必要としています.
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