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Carbon and nitrogen cycle dynamics in the O-CN land surface model, II: The role of the nitrogen cycle in the historical terrestrial carbon balance

机译:O-CN陆面模型中的碳和氮循环动力学,II:氮循环在历史陆地碳平衡中的作用

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摘要

Global-scale results of the new O-CN terrestrial biosphere model coupling the carbon (C) and nitrogen (N) cycles show that the model produces realistic estimates of present-day C and N stocks and fluxes, despite some regional biases. N availability strongly affects high-latitude foliage area and foliage N, limiting vegetation productivity and present-day high-latitude net C uptake. Anthropogenic N deposition is predicted to have increased net primary productivity due to increases in foliage area and foliage N, contributing 0.2–0.5 Pg C yr−1 to the 1990s global net C uptake. While O‐CN's modeled global 1990s terrestrial net C uptake (2.4 Pg C yr−1) is similar to the estimate not accounting for anthropogenic N inputs and N dynamics (2.6 Pg C yr−1), its latitudinal distribution and the sensitivity of the terrestrial C balance to its driving factors are substantially altered by N dynamics, with important implications for future trajectories of the global carbon cycle.
机译:结合碳(C)和氮(N)循环的新O-CN陆地生物圈模型的全球规模结果显示,尽管存在一些地区性偏见,该模型仍能得出当今C和N储量和通量的真实估计。氮的有效利用会严重影响高纬度的叶面积和叶面的氮,从而限制了植被生产力和当今的高纬度净碳吸收量。预计由于叶子面积和叶子N的增加,人为的N沉积会增加净初级生产力,从而为1990年代全球净C吸收贡献0.2-0.5 Pg C yr-1。尽管OCN模拟的1990年代全球陆地净C摄入量(2.4 Pg C yr-1)与估算值相似,但并未考虑人为的N输入和N动力学(2.6 Pg C yr-1),其纬度分布和敏感性。 N动力学极大地改变了地球碳与其驱动因素的平衡,这对全球碳循环的未来轨迹具有重要意义。

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