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二氧化碳是典型的“雙面間諜”

大氣二氧化碳、甲烷和氧化亞(ya)氮(dan)等溫室氣(qi)(qi)體(ti)濃(nong)度(du)升(sheng)高是(shi)全(quan)球變化的主要(yao)驅動因子。大(da)氣(qi)(qi)二(er)氧化碳濃(nong)度(du)的升(sheng)高一方(fang)(fang)面能促進(jin)陸地生態(tai)系統(tong)光合產物(wu)積累,增(zeng)加土壤(rang)(rang)碳儲量,形成土壤(rang)(rang)的固碳效(xiao)應(A)。另一方(fang)(fang)面,又會增(zeng)加陸地生態(tai)系統(tong)甲烷和氧化亞(ya)氮(dan)等溫室氣(qi)(qi)體(ti)排放,加劇溫室效(xiao)應(B)。那(nei)么,大(da)氣(qi)(qi)二(er)氧化碳濃(nong)度(du)升(sheng)高背景(jing)下(xia),A與B分別(bie)是(shi)多少?

若(ruo)A小于B,則(ze)陸地生(sheng)態系統(tong)對(dui)氣(qi)候變(bian)化呈(cheng)現(xian)正(zheng)反(fan)饋(kui),溫(wen)室效應將(jiang)進一步加劇;若(ruo)A大(da)于B,則(ze)呈(cheng)現(xian)負反(fan)饋(kui),大(da)氣(qi)溫(wen)室效應將(jiang)減緩;若(ruo)A等于B,兩者相互抵消(xiao),反(fan)饋(kui)效應呈(cheng)中(zhong)性。

課題組(zu)通過全球1655組(zu)觀測數據發(fa)現(xian),大氣二(er)氧(yang)(yang)(yang)化(hua)(hua)碳(tan)(tan)濃度升高導致陸地(di)生態(tai)系統溫室(shi)氣體(ti)甲烷(wan)和氧(yang)(yang)(yang)化(hua)(hua)亞氮的年排放量(liang)(liang)增加了(le)27.6億(yi)噸(dun)二(er)氧(yang)(yang)(yang)化(hua)(hua)碳(tan)(tan)當(dang)量(liang)(liang),超過了(le)土壤有機(ji)碳(tan)(tan)庫增量(liang)(liang)(24.2億(yi)噸(dun)二(er)氧(yang)(yang)(yang)化(hua)(hua)碳(tan)(tan)當(dang)量(liang)(liang)),相當(dang)于每年陸地(di)生態(tai)系統植被和土壤固(gu)碳(tan)(tan)總增量(liang)(liang)(39.9億(yi)噸(dun)二(er)氧(yang)(yang)(yang)化(hua)(hua)碳(tan)(tan)當(dang)量(liang)(liang))的69%。

因此,大氣(qi)二氧化碳濃度(du)(du)升高背景下(xia)陸地生(sheng)態(tai)系統(tong)溫室效(xiao)應(ying)(ying)很大程度(du)(du)上抵消了固(gu)碳效(xiao)應(ying)(ying)。論文(wen)一(yi)作者南農大資環(huan)院劉樹偉副教(jiao)授(shou)稱(cheng):“綜合二氧化碳本身的(de)溫室效(xiao)應(ying)(ying)及其驅動的(de)陸地生(sheng)態(tai)系統(tong)對氣(qi)候(hou)變化的(de)反(fan)饋效(xiao)應(ying)(ying)兩方面來說,二氧化碳在大氣(qi)中(zhong)還(huan)是扮演著‘反(fan)角’。

大氣二氧化碳