自2006年以来,全球大气中甲烷浓度稳步上升。农业、交通运输和工业的增长是造成这一现象的部分原因,但生物排放或自然资源排放的增加也是原因之一。
生物来源与其来源的生态系统一样多样且复杂——最近的研究强调树干是一种被忽视的排放源——但湿地是最大的天然甲烷贡献者。事实上,它们约占甲烷总排放量的三分之一,无论是自然排放还是其他排放。但了解湿地甲烷动态很复杂,因为它们受到许多因素的影响,从盐度到温度,从植被类型到水位。安德鲁·希尔(AndrewHill)和他的同事深入这些湿漉漉的区域,想出一种方法来理清这些变量。
作者结合经验动态模型和收敛交叉映射,分析了圣琼斯保护区盐沼5年的甲烷通量测量值,圣琼斯保护区是特拉华州国家河口研究保护区和AmeriFlux网络的一部分。该算法整合了从风速到大气压力等18项环境测量数据,以描述它们如何相互作用影响甲烷排放。该研究发表在《地球物理研究杂志:生物地球科学》上。
结果表明,甲烷水平对环境变化的反应最多可能滞后35天。白天,排放量的变化与水位的涨落密切相关。但排放率的季节性模式受温度、溶解氧水平和初级生产总量波动的影响最大。
随着甲烷排放量继续攀升,可能会引发正反馈循环,大气中甲烷浓度的上升会引发生态系统更大的释放。通过揭示盐沼中甲烷动力学的机制,该研究为改进湿地排放估算提供了一个框架,并可能有助于阐明缓解全球甲烷浓度上升的策略。
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