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温度変化の影響を受けやすいメタンフラックス

机译:甲烷通量易受温度变化的影响

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摘要

メタンフラックスは微生物規模から生態系規模まで一貫した温度依存性を示すと、エタセター大のG•YVon-Durocher博士らが報告している。(ネイチャー7493号)メタン(CH_4)は重要な温室効果ガスで、単位質量あたりの地球温暖化係数(GWP)100年積分値は、二酸化炭素(CO_2)の25倍である。最近の計算から、大気中へのCH_4放出は、産業革命以前からの地球温暖化のほぼ20%を引き起こしたと考えられている。したがって、予想される全球的な温度上昇に対して生態系からのCH_4放出がどのように応答するのかを明らかにすることは、炭素循環が気候変動を緩和するのか、それとも加速するのかどうかを予測するための基礎となる。メタン生成は有機物の再無機化の最終段階にあたり、偏性嫌気性古細菌によって行われ、他のぼとんどの代謝形態と同じように温度依存性である。しかし、この生理的応答が他の生物過程(例えば、メタン酸化性、基質供給、微生物群集の組成)や非生物過程(例ぇば、地下水位)とどのように組み合わさって生態系レベルでCH_4放出の温度依存性を決定するのかはまだわかっていない。
机译:G•Y Von-Durocher等人报告说,甲烷通量从微生物规模到生态系统规模都表现出一致的温度依赖性。 (自然7493)甲烷(CH_4)是一种重要的温室气体,每单位质量的100年全球变暖潜能值(GWP)是二氧化碳(CO_2)的25倍。最近的计算表明,在工业革命之前,向大气中排放的CH_4造成了近20%的全球变暖。因此,揭示生态系统的CH_4排放如何响应预期的全球温度升高,可以预测碳循环是否会缓解或加速气候变化。这是做事的基础。甲烷生成是有机质再矿化的最后一步,是专性厌氧古细菌进行的,甲烷依赖于温度,这与大多数其他代谢形式一样。但是,这种生理反应如何与其他生物过程(例如甲烷氧化性,底物供应,微生物群落组成)以及非生物过程(例如地下水水平)和生态系统水平的CH_4相结合。尚不清楚它是否决定释放的温度依赖性。

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    《科学新聞 》 |2014年第6期| 3-3| 共1页
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