Patrones convergentes de respiración heterotrófica entre las temporadas de crecimiento y no crecimiento en praderas templadas del norte
Autores: Liu, Caiqin; Jiang, Honglei; Guo, Xiali
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Patrones convergentes de respiración heterotrófica entre las temporadas de crecimiento y no crecimiento en praderas templadas del norte
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Praderas templadas
Cambio climático
Respiración heterotrófica
Patrones estacionales
Datos de covarianza de eddy
Humedad del suelo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 8
Citaciones: Sin citaciones
Las praderas templadas son altamente sensibles al cambio climático y juegan un papel crucial en el ciclo del carbono terrestre. En el contexto del calentamiento global, la respiración heterotrófica (Rh) se ha intensificado, contribuyendo significativamente a las emisiones de CO en la atmósfera. Sin embargo, los patrones estacionales de Rh, particularmente las diferencias entre la temporada de crecimiento (GS) y la temporada no de crecimiento (non-GS), siguen siendo poco cuantificados. Este estudio utilizó datos diarios de covarianza de eddy de múltiples torres de flujo combinados con productos de GPP y NPP de MODIS para estimar Rh en praderas templadas desde 2002 hasta 2021. Examinamos las variaciones interanuales en las contribuciones de Rh de GS y non-GS y evaluamos sus relaciones con variables hidrotermales clave. Los resultados mostraron que la media de Rh durante GS y non-GS fue de 527 +/- 357 y 341 +/- 180 g C m yr, respectivamente, representando el 57.8 +/- 14.6% y el 42.2 +/- 14.6% del Rh anual. Además, Rh de GS mostró una tendencia a la baja, mientras que Rh de non-GS aumentó con el tiempo, indicando una convergencia gradual en sus contribuciones estacionales. Este patrón fue impulsado principalmente por el aumento del estrés por sequía en GS y condiciones más cálidas y moderadamente húmedas en non-GS que favorecieron la actividad microbiana. Nuestros hallazgos subrayan la necesidad de distinguir las dinámicas estacionales de Rh al investigar las dinámicas del ciclo del carbono global. Los futuros modelos del sistema terrestre deberían poner mayor énfasis en las diferencias estacionales en los procesos de respiración del suelo al incorporar explícitamente la influencia de la humedad del suelo en la tasa de descomposición del carbono orgánico del suelo, con el fin de mejorar la precisión de las evaluaciones de riesgo de liberación de carbono bajo escenarios de cambio global.
Descripción
Las praderas templadas son altamente sensibles al cambio climático y juegan un papel crucial en el ciclo del carbono terrestre. En el contexto del calentamiento global, la respiración heterotrófica (Rh) se ha intensificado, contribuyendo significativamente a las emisiones de CO en la atmósfera. Sin embargo, los patrones estacionales de Rh, particularmente las diferencias entre la temporada de crecimiento (GS) y la temporada no de crecimiento (non-GS), siguen siendo poco cuantificados. Este estudio utilizó datos diarios de covarianza de eddy de múltiples torres de flujo combinados con productos de GPP y NPP de MODIS para estimar Rh en praderas templadas desde 2002 hasta 2021. Examinamos las variaciones interanuales en las contribuciones de Rh de GS y non-GS y evaluamos sus relaciones con variables hidrotermales clave. Los resultados mostraron que la media de Rh durante GS y non-GS fue de 527 +/- 357 y 341 +/- 180 g C m yr, respectivamente, representando el 57.8 +/- 14.6% y el 42.2 +/- 14.6% del Rh anual. Además, Rh de GS mostró una tendencia a la baja, mientras que Rh de non-GS aumentó con el tiempo, indicando una convergencia gradual en sus contribuciones estacionales. Este patrón fue impulsado principalmente por el aumento del estrés por sequía en GS y condiciones más cálidas y moderadamente húmedas en non-GS que favorecieron la actividad microbiana. Nuestros hallazgos subrayan la necesidad de distinguir las dinámicas estacionales de Rh al investigar las dinámicas del ciclo del carbono global. Los futuros modelos del sistema terrestre deberían poner mayor énfasis en las diferencias estacionales en los procesos de respiración del suelo al incorporar explícitamente la influencia de la humedad del suelo en la tasa de descomposición del carbono orgánico del suelo, con el fin de mejorar la precisión de las evaluaciones de riesgo de liberación de carbono bajo escenarios de cambio global.