青藏高原是全球最大的高山凍土區(qū),氣候變暖可能導(dǎo)致大量?jī)鐾撂坚尫牛珰夂蚺瘽褡兓材艽龠M(jìn)植物碳固定提升,使得區(qū)域碳源匯平衡狀態(tài)和趨勢(shì)存在不確定性。近期,中科院成都山地災(zāi)害與環(huán)境研究所西藏生態(tài)環(huán)境創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)與中科院青藏高原研究所、中科院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院、中科院地理科學(xué)與資源研究所、蘭州大學(xué)等合作,通過(guò)綜合定位監(jiān)測(cè)、控制試驗(yàn)和模型模擬等技術(shù)手段對(duì)青藏高原陸地生態(tài)系統(tǒng)碳源匯現(xiàn)狀及動(dòng)態(tài)進(jìn)行了系統(tǒng)研究。
研究發(fā)現(xiàn),青藏高原32監(jiān)測(cè)點(diǎn)中26個(gè)呈現(xiàn)凈碳匯狀態(tài),區(qū)域凈碳匯是此前科學(xué)界預(yù)期的4倍(130.0±53.6 Tg C y?1)。高寒生態(tài)系統(tǒng)凈碳匯最強(qiáng)值出現(xiàn)在約海拔4000米左右。碳交換的溫度敏感性分析發(fā)現(xiàn),水熱同期的夏天碳固定速率系統(tǒng)性地高于冬季碳釋放對(duì)溫度的敏感性,且這一現(xiàn)象在更高海拔地區(qū)更加明顯。16個(gè)控制實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,青藏高原碳匯在模擬變暖情境下總體呈現(xiàn)增強(qiáng)趨勢(shì)且存在閾值(~2.0 oC),模式模擬也表明青藏高原暖濕化對(duì)碳固定的促進(jìn)超過(guò)了凍土碳釋放的影響(21世紀(jì)末不同氣候情境下凈碳匯范圍為178~318 Tg C y?1)。上述證據(jù)表明,青藏高原高寒生態(tài)系統(tǒng)總體是重要的碳匯,將對(duì)氣候變暖形成負(fù)反饋。
該研究得到了中國(guó)科學(xué)院A類(lèi)戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專(zhuān)項(xiàng)“泛第三極環(huán)境變化與綠色絲綢之路建設(shè)”、第二次青藏高原綜合科學(xué)考察研究、國(guó)家自然科學(xué)基金、中國(guó)科學(xué)院青年創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)等項(xiàng)目支持,為青藏高原生態(tài)安全屏障關(guān)鍵功能量化和重大生態(tài)工程時(shí)空格局優(yōu)化提供了重要科技支撐,并以“Plant uptake of CO2 outpaces losses from permafrost and plant respiration on the Tibetan Plateau”為題發(fā)表在國(guó)際學(xué)術(shù)期刊PNAS上。
全文鏈接:https://www.pnas.org/content/118/33/e2015283118
青藏高原渦度相關(guān)觀測(cè)研究臺(tái)站分布
青藏高原高寒生態(tài)系統(tǒng)CO2匯海拔分布及對(duì)氣候變化響應(yīng)模式