《绘制全球河流甲烷排放图揭示了令人惊讶的来源》

  • 来源专题:大气污染防治与碳减排
  • 编译者: 李扬
  • 发布时间:2023-08-23
  •     包括威斯康星大学麦迪逊分校淡水生态学家在内的一个国际研究小组通过对自来水甲烷排放的全球速率,模式和驱动因素的新描述改变了这种情况。他们的研究结果最近发表在《自然》杂志上,将改善甲烷估计和气候变化模型,并指出土地管理的变化和恢复机会,可以减少逃逸到大气中的甲烷量。这项新研究证实,河流和溪流确实会产生大量的甲烷,并在气候变化动态中发挥重要作用。

  • 原文来源:https://www.sciencedaily.com/releases/2023/08/230822151732.htm
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  • 《研究揭示热带大型河流有机碳埋藏关键机制》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:熊萍
    • 发布时间:2025-09-21
    • 近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质实验室刘建国研究员团队在热带大型河流系统有机碳(OC)储存与稳定性调控机制研究方面取得重要进展。该研究系统揭示了风化过程及矿物组成(尤其是铁氧化物和铝质黏土)对有机碳动态的关键控制作用,相关发表于国际知名地学期刊《CATENA》。该研究成果共同第一作者为国际博士后Md Hafijur Rahaman Khan(中文名:苏曼)与中国海洋大学博士谭龙,南海海洋所研究员刘建国、副研究员黄云为共同通讯作者。其他作者包括南海海洋所博士Ananna Rahman、自然资源部第一海洋研究所研究员刘升发、南海海洋所研究员陈忠。 河流与海洋沉积物中的有机碳埋藏是全球碳循环的核心环节之一,对调节地球气候平衡具有深远影响。尽管热带河流流域面积仅占全球陆地有限部分,但其输送的沉积物和有机质总量却占全球重要比例,其中有机碳的埋藏效率与稳定性一直是学界关注的焦点。然而在高温高湿、化学风化强烈的热带地区,有机碳在搬运与沉积过程中保存与分解的具体矿物学机制尚不明确。 研究团队以恒河–布拉马普特拉河(G–B)这一全球规模最大、输沙量最丰富的热带河流系统为研究对象,通过对流域沉积物开展系统的地球化学与矿物学分析,研究发现:化学风化促进了铝质黏土(如高岭石)的形成,这些矿物通过吸附和微环境保护机制,有效稳定有机碳;铁氧化物能够与有机碳形成强烈的有机–矿物结合及表面涂层,减少微生物降解,从而提高有机质的长期保存率;相比之下,在潮湿的热带环境中,部分高反应性矿物相可能会加速有机碳在搬运和沉积过程中的分解与流失。 研究表明,风化产物与有机质之间的相互作用是决定热带河流系统中有机碳埋藏效率的关键因素。该成果不仅深化了人们对源–汇过程和有机碳–矿物相互作用机制的理解,还为预测热带河流在未来气候变化中的响应及其对全球碳循环的反馈提供了重要科学依据。 研究工作得到了国家自然科学基金和中国科学院-TWAS院长奖学金计划共同资助。 文章信息:Khan MHR1,Tan L1,Liu J.*,Rahman A,Huang Y*,Liu S,Chen Z,2025. The impact of weathering,iron oxides,and aluminous clays on organic carbon storage and stability in an extensive tropical river system. CATENA 258,109250. 文章链接: https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109250
  • 《研究揭示了南极洲罗斯冰架下令人惊讶的融化模式》

    • 来源专题:物理海洋学知识资源中心
    • 编译者:张灿影
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    • ROSETTA-Ice 项目是对南极冰的一项为期三年的多机构数据收集调查,它汇集了罗斯冰 架结构及其随时间变化的情况。近日 发表在《 Nature Geoscience 》上的一项研究中, ROSETTA-Ice 团队成员详细介绍了他们如何发现一种限制海水流动的古老地质结构,并揭示 当地洋流可能在冰架未来的回撤中发挥关键作用。 随着行星继续变暖,冰架将如何变化,这需要了解冰、海洋、大气和地质相互作用的复杂 方式。为了更好地了解这些过程,ROSETTA-Ice 团队接近罗斯冰架,利用一种首创的 IcePod 系统,收集极地地区的高分辨率数据。IcePod 由哥伦比亚大学的 Lamont-Doherty 地球观测站 开发,安装在仪器上,可测量冰架高度、厚度和内部结 构,以及下伏岩石的磁力和重力信号。 该团队使用 IcePod 对地球重力场的测量来模拟冰 架下方海底的形状,发现地质边界使得南极东部的海底 比西部深得多,这影响了海水在冰架下流动的方式。利 用冰架下的海床新地图,该团队运行了一个海洋环流模 型分析海水对冰架融化的影响。该模型显示,冷水融化了东部南极冰川的较深部分,但是由于 古代构造边界的深度变化,它远离了南极西部。 该团队发现,Polynya 冰架也有助于夏季沿着冰架前缘的融化,这种融化在冰架内部结构 的雷达图像中得到了证实。总体而言,用于预测未来气候中南极冰损失的模型必须考虑改变冰 锋附近的局部条件,而不仅仅是温暖深水循环的大规模变化。 (杨娅敏 编译;於维樱 审校)