北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

荒漠草原的“呼吸密码”:一场关于碳汇与气候变化的秘密对话

日期: 2025-06-17
浏览次数: 124

荒漠草原的“呼吸密码”:一场关于碳汇与气候变化的秘密对话

当我们谈到气候变化时,总会关注北极冰川、碳达峰、绿色能源……但你是否知道,一片荒漠草原的土壤,也在悄然影响着全球碳循环?

近期,内蒙古农业大学草地资源团队在《植物生态学报》发表研究成果,揭示了荒漠草原土壤在不同“冻融阶段”下,对气候变暖和氮沉降的响应机制。

荒漠草原的“呼吸密码”:一场关于碳汇与气候变化的秘密对话

图1. 土壤不同冻融阶段对应的平均气温、降水量、土壤温度和含水量。A,平均气温和降水量。B, 0–10cm深度的土壤温度。C, 0–10cm深度的土壤含水量。D,不同处理下的土壤冻融阶段。黑色垂直线区分生长季(Gs)和非生长季节(Ngs), 灰色垂直虚线之间的区域是冬季冻结期(Sfw), 黑色垂直虚线之间的区域是秋季冻结期(Saf); Sst, 春季解冻期。CK, 对照; N, 氮添加; W, 增温; W+N, 增温+氮添加。Freezing, 秋-冬季冻结; Frozen, 冬季冻结; Thawed, 融化; Thawing, 冬-春季解冻。

荒漠草原的“呼吸密码”:一场关于碳汇与气候变化的秘密对话

图2.  不同处理下土壤CH4全年和季节性累积吸收通量以及季节性吸收通量对全年通量的相对贡献。A, 土壤CH4累积吸收通量(平均值±标准误)。B, 土壤CH4季节性吸收通量对年吸收通量的相对贡献。CK, 对照;N, 氮添加;W, 增温;W+N, 增温+氮添加。Gs、Saf、Sfw和Sst分别指生长季、秋季冻结期、冬季冻结期和春季解冻期。不同小写字母表示同一时期不同处理间差异显著(p < 0.05)。*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001。


 一年四季,草原土壤会“呼吸”出什么?

本研究区域位于内蒙古自治区乌兰察布市西北部的四子王旗,本研究利用SF-3500多通道土壤气体通量测量系统(北京理加联合科技有限公司),在一年中不间断监测了内蒙古荒漠草原的土壤甲烷(CH₄)和二氧化碳(CO₂)通量。结果发现:

荒漠草原是甲烷的“净吸收器”(即“碳汇”),全年吸收通量高达344–471mg C·m-2,其中非生长季贡献竟占了41%!

CO₂则以排放为主,非生长季也贡献了9%的年度排放总量。

特别是在“秋冻”“冬冻”和“春融”这些特定阶段,土壤的气体交换行为表现出不同的“性格”:

秋季:土壤尚未完全冻结,微生物活跃,CH₄吸收最多。

冬季:土壤进入低温沉寂,CH₄吸收虽少,但并未完全“停工”。

春季:随着温度回升,CO₂排放“骤然苏醒”。

表1. 增温、氮添加、不同时期及其交互作用对土壤CH4和CO2通量影响的线性混合效应模型分析

荒漠草原的“呼吸密码”:一场关于碳汇与气候变化的秘密对话


增温和氮添加,是推动还是干扰?

实验表明:

单独增温使土壤CH₄吸收略有提升;

氮添加或增温+氮添加,反而在多个阶段抑制了CH₄吸收;

相比之下,CO₂排放在增温、氮添加条件下普遍增强,尤其是春季解冻期,排放量迅速攀升。

研究指出,这种现象可能与氮素干扰了微生物的“呼吸”机制有关。特别是在春季融雪期间,水分封闭土壤孔隙,影响CH₄和CO₂的扩散,进而抑制甲烷氧化菌的活性。

荒漠草原的“呼吸密码”:一场关于碳汇与气候变化的秘密对话

图3. 不同处理下土壤CO2全年和季节性累积通量以及季节性通量对全年通量的相对贡献。A, 土壤CO2累积通量(平均值±标准误)。B, 土壤CO2季节性通量对全年通量的相对贡献。CK, 对照; N, 氮添加; W, 增温; W+N, 增温+氮添加。Gs、Saf、Sfw 和Sst分别指生长季、秋季冻结期、冬季冻结期和春季解冻期。不同小写字母表示处理间差异显著(p < 0.05)。*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001。


表2. 增温和氮添加对土壤理化性质的影响(平均值±标准误)

荒漠草原的“呼吸密码”:一场关于碳汇与气候变化的秘密对话

荒漠草原的“呼吸密码”:一场关于碳汇与气候变化的秘密对话

图4. 土壤CH4和CO2通量与土壤温度和含水量的线性拟合。实线为线性回归拟合线, 灰色阴影表示95%置信区间。CK, 对照;N, 氮添加;W, 增温; W+N, 增温+氮添加。***, p < 0.001。


结论

过去的很多研究往往聚焦在生长季,而忽视了非生长季的土壤变化。这项研究提醒我们:真正影响气候模型和碳预算的关键“盲区”,或许藏在冰雪覆盖下沉默却重要的冬天。未来在构建全球变化模型时应同时考虑生长季和非生长季的碳通量格局, 以更精准地评估生态系统碳循环过程。

SF-3500系统,是由理加联合(LICA)研发的高精度土壤气体通量监测设备。可以与各种气体分析仪联合使用,除CO2 外,还可以测量N2O、CH4 等气体通量,也可以测量13CO2 同位素气体通量。

News / 相关新闻 More
2026 - 06 - 08
研究背景海洋漂浮碎片是全球海洋环境治理中的重要污染问题。其在海面长期迁移和聚集,不仅威胁海洋生物与生态系统健康,也可能影响航运安全和近岸经济活动。由于漂浮碎片分布范围广、时空变化快,传统人工巡查、船舶观测和现场拍摄难以满足大范围、快速化监测需求。遥感技术为其监测提供了新路径,但不同材质碎片的光谱特征差异明显,且容易与背景海水和大型漂浮藻类混淆,限制了遥感识别的准确性与稳定性。基于此,南京信息工程大学孙德勇老师团队从多类型漂浮碎片的高光谱响应特征入手,结合卫星影像,构建了面向海洋漂浮碎片快速识别的遥感检测方法,为海洋污染监测、漂浮垃圾识别及海洋环境管理提供了新的技术支撑。相关成果发表在《Ecological Indicators》期刊。 图1. (a) 实验设备设计图;(b) 实验设备实物图;(c)-(y) 覆盖率。研究方法(1)研究设计:选取泡沫板、PVC浮标、PP塑料瓶和木板四类典型海洋...
2026 - 06 - 01
研究背景在森林生态系统中,氮(N)和磷(P)是影响植物生长与养分循环的关键元素。树木获取养分主要依赖两种途径:一是通过细根从土壤中吸收,二是从衰老叶片中回收并再利用。前者代表外部获取,后者体现内部节约。二者之间的权衡,是植物维持养分稳态的重要策略。然而,在氮沉降增加和林分持续发育的背景下,不同林龄森林如何调整这种权衡,仍有待深入认识。近日,山西农业大学郭晋平老师团队在《BMC Plant Biology》期刊上发表的论文对此进行了深入探讨。研究团队以华北地区重要树种——油松(Pinus tabuliformis)为对象,系统揭示了林分发育与氮沉降交互作用下,树木氮磷利用策略的动态变化规律。 图1.研究区域。研究方法研究在山西关帝山森林区孝文山林场开展,选取了42年、55年和65年三个林龄的天然油松林分,设置5个氮添加水平(0、5、10、15、20 g N·m⁻²...
2026 - 06 - 01
研究背景毛竹(Phyllostachys edulis)是亚热带森林生态系统中的重要物种,兼具经济价值与生态功能。但单一毛竹林长期发展易面临土壤养分循环受限、地力下降和生产力衰退等问题。相比之下,毛竹—阔叶混交林有助于改善土壤环境、提升林分稳定性和生产力。但若缺乏有效管控,毛竹可通过地下茎快速扩张,改变群落结构并抑制阔叶树更新。由此,一个关键问题值得关注:毛竹入侵如何影响阔叶树的水分与养分获取,并维持二者的短暂共存?近期,南京林业大学的姜老师团队在《Catena》上发表了研究,团队以毛竹入侵麻栎(Quercus acutissima)阔叶林为对象,结合稳定氢氧同位素、根系生物量调查、土壤水分与养分分析,系统揭示了毛竹入侵过程中植物水分利用策略与地下生态位竞争机制。 图1.研究区样地设置及样点分布。研究方法研究设计:研究在长三角生态定位观测站进行,研究对象包括入侵样地中的毛竹和麻栎,以及未受...
2026 - 05 - 22
研究背景在全球变化研究中,河流、湖泊等内陆水体并非只是碳从陆地输送到海洋的通道,也是重要的碳转化与温室气体释放界面。进入水体的有机碳,一部分在水体中滞留埋藏,另一部分则通过微生物分解、厌氧产甲烷和气体扩散等过程转化为CO₂和CH₄,并释放到大气中。在快速城市化地区,土地利用变化、生活污水输入、河网改造和营养盐富集会进一步改变水体理化环境与碳循环过程。然而,不同类型城市水体的温室气体排放差异及其驱动机制仍有待明确。围绕这一问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所程俊翔老师团队在国际期刊 《Science of the Total Environment》发表研究成果。研究以高度城市化地区苏州河湖系统为对象,开展 CH₄ 和 CO₂ 通量原位监测,并同步测定水体理化指标,系统揭示了不同类型城市水体温室气体排放的时空格局及主要驱动因素,为城市水体碳循环评估与排放管控提供了实测依据。 图1.苏州市土地...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开