気候変動への影響 高濃度CO₂ が 土壌炭素貯蔵量に及ぼす影響1991年以来ハーバード大学で行われている、将来の気候変動に関する土壌炭素フィードバックについての観測に基づく研究では、高温下での微生物群集の変化により、2100年までに地球の土壌の表層1メートルから約190ペタグラムの土壌炭素が放出されることが示唆されている。これは、過去20年間の化石燃料燃焼による温室効果ガス排出量に相当する。[ 4 ] [ 5 ]
2018年の研究では、「気候変動による土壌炭素の損失は現在多くの生態系 で発生しており、地球規模で検出可能かつ持続的な傾向が現れている」と結論付けている。[ 2 ] [ 6 ]
転換点 2011年に発表された研究では、泥炭地 からの爆発的な土壌炭素放出を伴う転換点 に関連する、いわゆる堆肥 爆弾不安定性が特定されました。著者らは、任意の固定された大気温度に対して、独自の安定した土壌炭素平衡が存在することを指摘しました。[ 8 ] 泥炭地の炭素収支が今世紀中に吸収源から排出源に移行すると予測されているにもかかわらず、泥炭地生態系は依然として主要な地球システムモデルや統合評価モデルから除外されています。[ 9 ]
参考文献 ↑ 「研究:気候温暖化に伴い、土壌から予想以上に多くの炭素が放出される可能性」バークレー研究所、2017年3月9日。 1 2 Bond-Lamberty; et al. (2018). "近年の世界的土壌従属栄養呼吸の増加". Nature . 560 (7716): 80– 83. Bibcode : 2018Natur.560...80B . doi : 10.1038/s41586-018-0358-x . PMID 30068952 . S2CID 51893691 . ↑ Hicks Pries, Caitlin E.; Castanha, C.; Porras, RC; Torn, MS (2017年3月31日) 「温暖化に対する土壌全体の炭素フラックス」 . Science . 355 ( 6332): 1420–1423 . Bibcode : 2017Sci...355.1420H . doi : 10.1126/ science.aal1319 . OSTI 1437081. PMID 28280251. S2CID 206654333 . ↑ 「最も古い気候変動実験の一つが、憂慮すべき結論に至った」 ワシントン ・ポスト紙 、2017年10月5日。 ↑ Melillo; et al. (2017). "温暖化する世界における土壌炭素の気候システムへのフィードバックの長期的なパターンと規模" . Science . 358 (6359). AAAS: 101– 105. Bibcode : 2017Sci...358..101M . doi : 10.1126/science.aan2874 . hdl : 1912/9383 . PMID 28983050 . ↑ 「悪循環の中で、土壌温暖化は土壌から大気中に炭素を放出させ、気候変動を悪化させる、と研究は述べている」 。AP 通信 。2018年。 ↑ Schuur 他 (2014). 「気候変動と永久凍土の炭素フィードバック」 Nature 520 ( 7546 ): 171– 179. Bibcode : 2015Natur.520..171S . doi : 10.1038/nature14338 . hdl : 1874/330256 . PMID 25855454 . S2CID 4460926 . 1 2 S. Wieczorek、P. Ashwin、CM Luke、PM Cox (2011)。 「傾斜システムの興奮性:コンポスト爆弾不安定性」 。Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences。467 ( 2129 ) 。The Royal Society: 1243–1269。Bibcode : 2011RSPSA.467.1243W。doi : 10.1098 / rspa.2010.0485。hdl : 10871/9407 。 {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ Loisel, J.; Gallego-Sala, AV; Amesbury, MJ; Magnan, G.; Anshari, G.; Beilman, DW; Benavides, JC; Blewett, J.; Camill, P.; Charman, DJ; Chawchai, S. (2020-12-07). "世界の泥炭地炭素吸収源の将来の脆弱性に関する専門家による評価" . Nature Climate Change . 11 (1): 70– 77. Bibcode : 2021NatCC..11...70L . doi : 10.1038/s41558-020-00944-0 . hdl : 10871/123307 . ISSN 1758-6798 . S2CID 227515903 . ↑ Crowther, Thomas W.; Thomas, Stephen M.; Maynard, Daniel S.; Baldrian, Petr; Covey, Kristofer; Frey, Serita D. ; Diepen, Linda TA van; Bradford, Mark A. (2015-05-14). "生物間の相互作用が土壌微生物の気候変動へのフィードバックを媒介する" . Proceedings of the National Academy of Sciences . 112 (22): 7033– 7038. Bibcode : 2015PNAS..112.7033C . doi : 10.1073/pnas.1502956112 . ISSN 0027-8424 . PMC 4460469 . PMID 26038557 . ↑ルイス、レネー ( 2015-05-19 )。 「ミミズの食生活:土壌生物が気候変動のヒーローとして研究で浮上」 。america.aljazeera.com。2021-11-30 に 閲覧 。
外部リンク 軌道炭素観測衛星2号(OCO-2) 地球温暖化による土壌炭素の損失は、米国の排出量に匹敵する可能性がある(イェール大学、2016年) 微生物群集に関する最新の研究とレビュー