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全球干旱区土壤有机与无机碳互作对气候变化的响应机制及其生态意义
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年07月29日 来源:Land Degradation & Development 3.7
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本研究针对干旱区生态系统土壤碳循环研究长期偏重有机碳(SOC)而忽视无机碳(SIC)的现状,来自全球169个站点的研究团队通过整合1131组配对观测数据,首次系统揭示了植被恢复背景下SOC-SIC的协同变化规律。研究发现深层土壤(>100 cm)中SIC增速可达SOC的4.86倍,气候因子通过pH-总氮(TN)-砂粒含量介导调控SIC/SOC比值,预测SSP370情景下表层SIC可能骤降68.5%,为干旱区碳平衡管理提供了关键理论支撑。
在干旱区生态系统中,土壤无机碳(SIC)与有机碳(SOC)如同碳循环的"双子星",共同维系着碳封存与生态稳定。有趣的是,灌木林深层土壤(20-100 cm)竟藏着"偏科"现象——SOC含量显著低于森林和草地,而SIC/SOC比值却异常突出。沿着降水梯度,表层土壤(0-20 cm)中SIC的增速是SOC的1.29倍,到了百米深处,这个差距更是拉大到惊人的4.86倍!温度梯度上也上演着类似剧情,深层土壤中SIC的响应灵敏度是SOC的3.5倍。
结构方程模型(SEM)揭开了气候因子的"操控术":它们既直接施压,又通过pH值、总氮(TN)和砂粒含量这些"中介变量"暗中调节。未来气候情景模拟更呈现戏剧性反差——SSP126路径下SOC可能暴涨23.7%-66.6%,而SSP370情景中表层SIC却面临68.5%的断崖式下跌。这些发现如同为干旱区碳管理装上了"预警雷达",警示着忽视SIC动态可能造成碳收支评估的严重偏差。
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