热岩溶湖
湖岸植被多样性通过调节pH间接增强甲烷和二氧化碳排放。
Xu, Qian · Xiao, Cunde · Liang, Zhao · Xing, Tingting · Wang, Lei · Du, Zhiheng · 刘鹏飞 · Yan, Fangping · 刘军志 · Rinat M., Manasypov · 陈基 · 刘勇勤
Water Research 2024
具体参数
- 甲烷扩散通量
- {'zh': '1.7', 'en': '1.7'} mmol m⁻² d⁻¹
- 甲烷冒泡通量
- {'zh': '14.5', 'en': '14.5'} mmol m⁻² d⁻¹
- 二氧化碳扩散通量
- {'zh': '-14.12 to 51.33', 'en': '-14.12 to 51.33'} mmol m⁻² d⁻¹
- 植被多样性(Shannon指数)
- {'zh': '3.17', 'en': '3.17'} ± 1.33
- 植被多样性(Shannon指数)
- {'zh': '5.33', 'en': '5.33'} ± 1.63
- 植被多样性(Shannon指数)
- {'zh': '4.5', 'en': '4.5'} ± 1.05
- 植被多样性(Shannon指数)
- {'zh': '9.2', 'en': '9.2'} ± 1.40
技术优势
揭示植被多样性作用
首次量化了湖岸原生植被多样性对热岩溶湖碳排放的影响,发现其通过改变水体pH间接增强甲烷和二氧化碳排放。
联通微生物机制
证明植被多样性通过pH调节影响甲烷循环微生物,进一步促进甲烷排放,并改变沉积物微生物碳。
应用场景
- 湖泊碳循环:提供湖岸植被多样性影响碳排放的量化数据,可校准碳循环模型。
- 湿地生态修复:通过调节湖岸植被多样性可间接控制热岩溶湖碳排放。
- 气候变化预测:将植被多样性与微生物模式纳入预测模型,可改进未来碳排放预估。
- 碳中和技术:通过保护冻土区原始环境减少热岩溶湖碳排放,助力碳中和。