
You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<div id="oa_widget"></div>');
document.write('<script type="text/javascript" src="https://beta.openaire.eu/index.php?option=com_openaire&view=widget&format=raw&projectId=undefined&type=result"></script>');
-->
</script>
Spatial variability of organic matter properties determines methane fluxes in a tropical forested peatland

pmid: 30872875
pmc: PMC6383829
Los ecosistemas de turberas tropicales son un componente importante del ciclo global del carbono y presentan una variedad de tipos de vegetación distintos, pero el alcance de los vínculos entre las especies de plantas contrastantes, la biogeoquímica de la turba y los flujos de gases de efecto invernadero sigue sin estar claro. Aquí evaluamos cómo la vegetación afecta la variación a pequeña escala de la dinámica del carbono de las turberas tropicales cuantificando las emisiones de gases de efecto invernadero in situ durante 1 mes utilizando la técnica de cámara cerrada y las propiedades de la materia orgánica de la turba utilizando la pirólisis Rock-Eval 6 dentro de las zonas de enraizamiento de las palmeras del dosel y los árboles de hoja perenne de hoja ancha. Los flujos medios de metano variaron de 0.56 a 1.2 mg m−2 h−1 y fueron significativamente mayores cerca de los tallos de las plantas. Además, el pH, que oscila entre 3,95 y 4,16, fue significativamente mayor más cerca de los tallos. Un modelo de tres piscinas de estabilidad térmica de la materia orgánica (piscinas lábiles, intermedias y pasivas) indicó una gran piscina lábil en turba superficial (35–42%), con reservas de carbono equivalentes de 2236–3065 g m−2. Los flujos de metano fueron impulsados por la disponibilidad general de sustrato en lugar de por cualquier depósito de carbono específico. No hay propiedades de turba correlacionadas con los flujos de dióxido de carbono, lo que sugiere un papel significativo para la respiración de la raíz, la descomposición aeróbica y/o la oxidación del metano. Estos resultados demuestran cómo el tipo de vegetación y los insumos, y las propiedades de la materia orgánica de la turba son determinantes importantes de la variación espacial a pequeña escala de los flujos de metano en las turberas tropicales que se ven afectadas por el cambio climático y de uso de la tierra.
Les écosystèmes des tourbières tropicales sont une composante importante du cycle mondial du carbone et présentent une gamme de types de végétation distincts, mais l'étendue des liens entre les espèces végétales contrastées, la biogéochimie de la tourbe et les flux de gaz à effet de serre reste incertaine. Ici, nous avons évalué comment la végétation affecte la variation à petite échelle de la dynamique du carbone des tourbières tropicales en quantifiant les émissions de gaz à effet de serre in situ sur 1 mois en utilisant la technique à chambre fermée, et les propriétés de la matière organique de la tourbe en utilisant la pyrolyse Rock-Eval 6 dans les zones d'enracinement des palmiers à canopée et des arbres à feuilles persistantes à feuilles larges. Les flux moyens de méthane variaient de 0,56 à 1,2 mg m−2 h−1 et étaient significativement plus proches des tiges des plantes. De plus, le pH, allant de 3,95 à 4,16, était significativement plus proche des tiges. Un modèle à trois bassins de stabilité thermique de la matière organique (bassins labile, intermédiaire et passif) a indiqué un grand bassin labile dans la tourbe de surface (35–42%), avec des stocks de carbone équivalents de 2236-3065 g m−2. Les flux de méthane ont été déterminés par la disponibilité globale du substrat plutôt que par un pool de carbone spécifique. Aucune propriété de la tourbe n'est corrélée aux flux de dioxyde de carbone, ce qui suggère un rôle important pour la respiration racinaire, la décomposition aérobie et/ou l'oxydation du méthane. Ces résultats démontrent comment le type de végétation et les intrants, ainsi que les propriétés de la matière organique de la tourbe sont des déterminants importants de la variation spatiale à petite échelle des flux de méthane dans les tourbières tropicales qui sont affectées par le changement climatique et l'utilisation des terres.
Tropical peatland ecosystems are a significant component of the global carbon cycle and feature a range of distinct vegetation types, but the extent of links between contrasting plant species, peat biogeochemistry and greenhouse gas fluxes remains unclear. Here we assessed how vegetation affects small scale variation of tropical peatland carbon dynamics by quantifying in situ greenhouse gas emissions over 1 month using the closed chamber technique, and peat organic matter properties using Rock-Eval 6 pyrolysis within the rooting zones of canopy palms and broadleaved evergreen trees. Mean methane fluxes ranged from 0.56 to 1.2 mg m−2 h−1 and were significantly greater closer to plant stems. In addition, pH, ranging from 3.95 to 4.16, was significantly greater closer to stems. A three pool model of organic matter thermal stability (labile, intermediate and passive pools) indicated a large labile pool in surface peat (35–42%), with equivalent carbon stocks of 2236–3065 g m−2. Methane fluxes were driven by overall substrate availability rather than any specific carbon pool. No peat properties correlated with carbon dioxide fluxes, suggesting a significant role for root respiration, aerobic decomposition and/or methane oxidation. These results demonstrate how vegetation type and inputs, and peat organic matter properties are important determinants of small scale spatial variation of methane fluxes in tropical peatlands that are affected by climate and land use change.
تعد النظم الإيكولوجية لأراضي الخث الاستوائية مكونًا مهمًا في دورة الكربون العالمية وتتميز بمجموعة من أنواع النباتات المتميزة، لكن مدى الروابط بين أنواع النباتات المتناقضة والكيمياء الجيولوجية الحيوية للخث وتدفقات غازات الدفيئة لا يزال غير واضح. قمنا هنا بتقييم كيفية تأثير الغطاء النباتي على التباين صغير النطاق لديناميكيات الكربون في الأراضي الخثية الاستوائية من خلال قياس انبعاثات غازات الدفيئة في الموقع على مدى شهر واحد باستخدام تقنية الغرفة المغلقة، وخصائص المواد العضوية الخثية باستخدام الانحلال الحراري لـ Rock - Eval 6 داخل مناطق تجذير أشجار النخيل المظلية والأشجار دائمة الخضرة ذات الأوراق العريضة. تراوح متوسط تدفقات الميثان من 0.56 إلى 1.2 ملغ م -2 ساعة-1 وكانت أكبر بكثير بالقرب من سيقان النبات. بالإضافة إلى ذلك، كان الأس الهيدروجيني، الذي يتراوح من 3.95 إلى 4.16، أكبر بكثير من السيقان. أشار نموذج ثلاثي البرك للاستقرار الحراري للمواد العضوية (البرك العطوبة والمتوسطة والسلبية) إلى بركة عطوبة كبيرة في الخث السطحي (35-42 ٪)، بمخزونات كربون مكافئة تبلغ 2236-3065 جم م−2. كانت تدفقات الميثان مدفوعة بتوافر الركيزة بشكل عام بدلاً من أي تجمع كربون محدد. لا توجد خصائص خث مرتبطة بتدفقات ثاني أكسيد الكربون، مما يشير إلى دور مهم لتنفس الجذر، والتحلل الهوائي و/أو أكسدة الميثان. توضح هذه النتائج كيف أن نوع الغطاء النباتي والمدخلات، وخصائص المادة العضوية الخثية هي محددات مهمة للتغير المكاني صغير النطاق لتدفقات الميثان في الأراضي الخثية الاستوائية التي تتأثر بتغير المناخ واستخدام الأراضي.
- Nottingham Trent University United Kingdom
- Natural Environment Research Council United Kingdom
- Smithsonian Tropical Research Institute Panama
- British Geological Survey United Kingdom
- British Geological Survey United Kingdom
Atmospheric sciences, 550, Carbon Dynamics in Peatland Ecosystems, Greenhouse gas, Article, Environmental science, Impact of Climate Change on Forest Wildfires, Importance of Mangrove Ecosystems in Coastal Protection, Pathology, Biology, Ecosystem, 580, Global and Planetary Change, Ecology, Peat, Soil Properties, Geology, Carbon cycle, FOS: Earth and related environmental sciences, Biogeochemistry, Chemistry, Carbon dioxide, FOS: Biological sciences, Environmental Science, Physical Sciences, Environmental chemistry, Medicine, Organic matter, Methane, Vegetation (pathology)
Atmospheric sciences, 550, Carbon Dynamics in Peatland Ecosystems, Greenhouse gas, Article, Environmental science, Impact of Climate Change on Forest Wildfires, Importance of Mangrove Ecosystems in Coastal Protection, Pathology, Biology, Ecosystem, 580, Global and Planetary Change, Ecology, Peat, Soil Properties, Geology, Carbon cycle, FOS: Earth and related environmental sciences, Biogeochemistry, Chemistry, Carbon dioxide, FOS: Biological sciences, Environmental Science, Physical Sciences, Environmental chemistry, Medicine, Organic matter, Methane, Vegetation (pathology)
citations This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).51 popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.Top 10% influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).Top 10% impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.Top 10%
