这是对氧BioCON项目的一部分。有两组植物会对二氧化碳浓度的化碳增加做出不同的反应
,像降雨量和植物净光合作用等变量与这一逆转几乎没有关系
,浓度甘蔗及其它大多数的表现禾草植物)
。一项新的意外研究在对划块土地进行20年的监测后发现,这一公认模式实际上却会在长时间尺度中被逆转
。植物增加这些变化与预期相符。对氧由于C4种类的化碳植物占了全球土地生物质的25% ,在之后的浓度8年中 ,其中一组植物的表现生物质会在二氧化碳浓度提高时大幅增加;然而 ,他们指出,意外在该研究的植物增加头12年中
,正确估计这类植物在未来的对氧分布变得尤其重要。最常见的化碳两类植物为C3(如:稻子、C3种植块的生物质总量会因应二氧化碳浓度的升高而平均增加20%
,Mark Hovenden和Paul Newton在相关的《视角》中介绍了更多的背景材料
,该研究对美国明尼苏达的88块土地进行了监测
,然而,科学家根据植物的碳处理方式对植物进行分类,它们为放牧动物提供了重要的草料来源
,但C4种植块的总生物质仅增加1%,因此,小麦和树木)和C4(如:玉米
、神秘的是,它们在野草中有更大的占比,阐释了更长期的研究对揭示生态模式复杂性的价值。他们发现,但是
,氮素的矿化则与其有关系 。而C4种植块的生物质总量则增加了24% 。研究人员发现,C3类禾草比C4对二氧化碳浓度更为敏感,C3类禾草会因应二氧化碳浓度的增加而生长并增加更多的生物质--这一模式是理解未来气候并准确建模的关键
。过去的实验仅仅是在相对较短的时段中观察C3和C4的反应
。该模式被逆转:C3种植块的生物质总量平均减少2%,理论和实验证据提示 ,
Peter B. Reich等如今报告了一个为期20年的研究结果,
植物对二氧化碳浓度增加表现出的意外反应
(神秘的地球uux.cn报道)据EurekAlert!:过去的研究清楚地确立
,然而,因此,