地球上の土地の炭素吸収源における不安定化リスクの診断
Marcos Fernández-Martínez1,2,3, Josep Peñuelas4,5, Frederic Chevallier6
1PLECO (Plants and Ecosystems), Department of Biology, University of Antwerp, Wilrijk, Belgium. m.fernandez@creaf.uab.cat.
Nature
|February 22, 2023
まとめ
地球全体の土地の炭素吸収量は増加しているが,気候変動により地域ごとに変動が進んでおり,炭素吸収池の安定性を損なう可能性がある. カーボンサイクルの反応が速いことを示しています.
科学分野:
- 世界的な炭素循環研究
- 気候変動による陸上の生態系への影響
- 大気科学と生地化学
背景:
- 近年,世界の土地の純炭素吸収 (NBP) は増加しています.
- NBPの時間的変動と自己相関の変化は十分に理解されていないが,炭素吸収池の安定性を評価するために重要である.
- 変動性と自己相関性の増加は,地球上の炭素の吸収が不安定になったことを示す可能性があります.
研究 の 目的:
- 1981年から2018年までの地上炭素排出量 (NBP) の動向を調査する.
- NBPの時間的変動と自己相関の変化を分析する.
- NBPの変動を制御する主要な要因,特に気候変動の影響を特定する.
主な方法:
- グローバルNBPを推定するために2つの大気逆転モデルを使用した.
- 太平洋の9つの監視ステーションから大気中のCO2濃度の季節的サイクルを分析した.
- 総合的な分析のための統合されたダイナミックなグローバル植生モデル.
主要な成果:
- 全年NBPとその10年間の変動は増加し,時間的な自己相関は減少した.
- 地域分析により,異なるパターンが明らかになった.いくつかの地域では,より暖かく,より変動する温度に関連したNBPの変動が増加し,他の地域ではより強く,より変動しないNBPが示された.
- 植物種の豊かさは,NBPとその変動性とのパラボリックな関係を示した.窒素堆積は一般的にNBPを高めました.
結論:
- 地域的なNBPの変動は,主に気候変動,特に気温上昇とその変動によって引き起こされています.
- これらの発見は,炭素と気候の結合システムの不安定化の可能性を示唆しています.
- 観測された自己相関の減少は,地球上の炭素循環が環境の変化により迅速に反応することを示しています.
関連する概念動画
Global Climate Change
24.6K
Throughout its ~4.5 billion year history, the Earth has experienced periods of warming and cooling. However, the current drastic increase in global temperatures is well outside of the Earth’s cyclic norms, and evidence for human-caused global climate change is compelling. Paleoclimatology, the study of ancient climate conditions, provides ample evidence for human-caused global climate change by comparing recent conditions with those in the past.
24.6K
The Carbon Cycle
39.2K
Carbon is the basis of all organic matter on Earth, and is recycled through the ecosystem in two primary processes: one in which carbon is exchanged among living organisms, and one in which carbon is cycled over long periods of time through fossilized organic remains, weathering of rocks, and volcanic activity. Human activities, including increased agricultural practices and the burning of fossil fuels, has greatly affected the balance of the natural carbon cycle.
39.2K
Carbon-dioxide Fixation
47
Carbon dioxide fixation in prokaryotes enables the assimilation of inorganic carbon into organic molecules, supporting biosynthetic pathways, sustaining ecosystems, and contributing to the global carbon cycle. It also has industrial applications in carbon capture and bioproduct synthesis. Autotrophic organisms rely on this process to utilize CO₂ as a carbon source in diverse environments.The Calvin CycleThe Calvin cycle is the most widespread carbon fixation mechanism, primarily used by...
47
Adaptations that Reduce Water Loss
25.9K
Though evaporation from plant leaves drives transpiration, it also results in loss of water. Because water is critical for photosynthetic reactions and other cellular processes, evolutionary pressures on plants in different environments have driven the acquisition of adaptations that reduce water loss.
25.9K
What is Climate?
18.7K
Climate refers to the prevailing weather conditions in a specific area over an extended period. As the saying goes, “Climate is what you expect. Weather is what you get.” Climate is influenced by geographic factors, such as latitude, terrain, and proximity to bodies of water.
18.7K
Microtubule Instability
5.2K
Microtubules are hollow cylindrical filaments having a diameter of approximately 25 nm and a length that varies from 200 nm to 25 μm. GTP-bound tubulin subunits form αβ-heterodimers for microtubule assembly. These core building blocks interact longitudinally, polymerizing into protofilaments. The protofilaments then interact with one another through lateral bonding forces to form stable cylindrical microtubules. These cylindrical filaments are dynamic as they undergo repeated...
5.2K


