
건조 (건조) 및 반 건조 생태계는 지구 표면의 30% 이상을 차지하며 기후 변화에 가장 반응이 좋은 생태계 중 하나로 예상됩니다. 이러한 시스템이 상승 된 CO
증가 된 Co 2 지상의 농도는 건조한 생태계에 직접적이고 간접적 인 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 향상된 Co 2 광합성 률과 식물 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 식물 생산성 증가는 토양의 유기 화합물의 품질과 양에 영향을 줄 수 있습니다. 증가 된 탄소 (C) 투입 지구에 대한 투입은 토양 유기물 (SOM)의 추가 분해를 일으켜 Co
우리의 연구는 10 년 동안의 누적 효과를 조사하는 것을 목표로합니다 [co 2 ] 네바다 사막의 자유 공기 이산화탄소 농축 (NDFF)의 온전한 모하비 사막 생태계의 SOM 분자 조성물. 우리의 연구는 구체적으로 상승 된 [co 2 의 잠재적 메커니즘을 구체적으로 다룹니다. ] 건조한 생태계에서 유기물 화학 조성 및 다양성의 변화를 통한 SOM 조성, 기질 다양성 및 잠재적 미생물 활성에 영향을 미칩니다.
우리의 데이터는 상승 된 [Co 2 하에서 건조한 생태계를 제안했다 ] 그리고 지속적인 수중 제한은 뿌리 줄기와 지상 쓰레기 모두에 의해 자극 된 미생물 바이오 매스 증가를 초래합니다. 우리는 식물 유래 화합물이 상승 된 [Co 2 에 따른 미생물 활성의 1 차 기질임을 발견했다. ] 및 미생물 네크로 매스는 우세한 유기 C 형질 전환, 우세한 유기 C 화합물 및 미생물 대사 경로에서 안정화 된 SOM 조정 변속의 주요 성분이었다. 이는 식물 쓰레기 입력이 증가하는 토양 C를 증가시키지 않고 대신에 MESIC 산림 생태계와 대조적으로, 대신에 SOM 열화가 향상되어 다른 생태계는 미래의 환경 변화에 대한 다양한 반응을 보일 수 있으며, 식물 생산성을 높이고 토양에 대한 식물 입력을 유발할 수 있음을 시사합니다.
건조하고 반 건조 영역의 물 제한 생태계는 특히 강화 된 Co
우리의 연구는 건조한 생태계가 미생물 네크로 매스가 조성의 중요한 구성 요소를 나타내는 토양 유기물 축적을 연구 할 수있는 독특한 기회를 제시 할 수 있음을 시사합니다. 이 기후 변화의 시나리오에서 (즉, 증가 된 Co
지금까지 건조하고 반 건조한 생태계는 세계적 맥락에서 그리고 사회에서의 역할과 기후 변화에 따라 어떻게 변화 할 것인지에 대한 연구의 주제가되었습니다. 우리의 연구 결과에 따르면 반교도 지역과 생태계는 대기에서 C를 격리시킬 수있는 주요 생태계로서의 관심을 높였다는 것을 나타냅니다. 다수의 증거 라인은 Co