编辑推荐:
湿地作为甲烷(CH4)最大自然源,死树排放机制尚不明确。研究人员通过动态封闭 chamber 法,对不同状态日本扁柏(Chamaecyparis obtusa)茎部 CH4排放展开研究。发现死树排放显著高于活树,且与土壤排放相关,揭示死树或成湿地 CH4补充源。
湿地是甲烷(CH4)最大的自然来源,树木和土壤均可能成为 CH4释放源,但死亡树木的 CH4排放机制尚不清楚。本研究采用动态封闭箱法(dynamic closed chamber method),针对 3 株活体、4 株新死亡和 3 株老死亡的日本扁柏(Chamaecyparis obtusa)茎部 CH4排放展开分析,旨在明确三类树木茎部 CH4排放差异及其对湿地 CH4收支的影响,并探究调控茎部 CH4通量的因素。结果表明,所有类别的茎部 CH4通量均呈现季节性变化,新死亡树木的 CH4排放在测量开始后迅速下降。CH4排放强度表现为新死亡树木最高,其次为老死亡树木,活体树木最低。培养实验证实,所有死亡树木均可产生 CH4,而活体树木无显著 CH4生成。老死亡树木茎部 CH4排放在较低位置更强,且其季节性变化与土壤 CH4排放显著相关,支持地下 CH4通过树木脱气的机制。另一方面,新死亡树木的茎部 CH4排放未表现出一致的高度依赖性,提示存在额外的 CH4来源。按单位土壤表面积比较,死亡扁柏的 CH4排放量小于湿地土壤,但因淹没导致的日本扁柏死亡可能改变其 CH4排放,且死亡树木数量增加可能成为湿地 CH4的额外来源。