예, 대기권에 더 많은 이산화탄소가 식물의 성장을 돕지 만 기후 변화를 억제 할 이유는 없습니다

예, 대기권에 더 많은 이산화탄소가 식물의 성장을 돕지 만 기후 변화를 억제 할 이유는 없습니다 Shutterstock

대기 중으로 유입되는 놀라운 이산화탄소 비율은 흥미로운 방식으로 식물의 수명에 영향을 미칩니다.

토지 개간, 가뭄 및 산불로 인한 식생 손실이 많음에도 불구하고 이산화탄소는 식생과 토양에 흡수 속도가 빨라지고 저장됩니다.

이것을“토지 탄소 싱크 (land carbon sink)”라고하며, 전세계 식물과 토양이 방출하는 것보다 광합성에서 더 많은 이산화탄소를 흡수하는 방법을 설명하는 용어입니다. 그리고 지난 50 년 동안 싱크대 (식물에 의한 이산화탄소의 흡수와 방출의 차이)가 증가하여 평균 XNUMX 년 동안 인간 배출의 XNUMX/XNUMX 이상을 흡수했습니다.

예, 대기권에 더 많은 이산화탄소가 식물의 성장을 돕지 만 기후 변화를 억제 할 이유는 없습니다

때문에 싱크가 커지고 있습니다 식물 광합성의 급속한 증가우리의 새로운 연구 증가하는 이산화탄소 농도가이 증가를 크게 이끌고 있음을 보여줍니다.

간단히 말해서, 인간은 더 많은 이산화탄소를 생산하고 있습니다. 이 이산화탄소는 더 많은 식물 성장을 일으키고 이산화탄소 흡수 능력이 더 높습니다. 이 과정을 "이산화탄소 시비 효과"라고합니다. 탄소 배출이 광합성을 증가시키고 결과적으로 식물 성장을 촉진시키는 현상입니다.

우리가 연구 할 때까지 우리가 알지 못한 것은 이산화탄소 수정 효과가 육지에서 전 세계 광합성의 증가에 얼마나 기여하는지입니다.

예, 대기권에 더 많은 이산화탄소가 식물의 성장을 돕지 만 기후 변화를 억제 할 이유는 없습니다

그러나 혼동하지 마십시오. 우리의 발견은 이산화탄소 방출이 좋은 일임을 의미하지 않으며 더 많은 이산화탄소를 펌핑해야하거나 육상 생태계가 이전에 생각했던 것보다 더 많은 이산화탄소 배출을 제거하고 있음을 의미합니다 (우리는 이미 이것은 과학적 측정에서 비롯된 것입니다).

기후 회의론자들이 그렇듯이 반드시 우리가해야한다는 의미는 아닙니다 기후 변화의 심각성을 경시하기 위해 이산화탄소 시비 개념을 사용하십시오.

오히려, 우리의 발견은 전세계 식물이 방출하는 것보다 더 많은 탄소를 흡수하게하는 원인에 대한 새롭고 명확한 설명을 제공합니다.

또한, 우리는 식생이 인간 배출량을 흡수하여 기후 변화 속도를 늦추는 능력을 강조합니다. 이것은 숲, 사바나, 초원과 같은 육상 생태계를 보호하고 복원하고 탄소 저장량을 확보해야하는 시급성을 강조합니다.

대기 중 더 많은 이산화탄소가 지형에 더 많은 이산화탄소를 흡수하게하지만 거의 절반 (44 %) 우리의 배출량 중 대기에 남아 있습니다.

이산화탄소가 많을수록 식물의 효율이 높아집니다

지난 세기 초부터 전세계 규모의 광합성은 대기 이산화탄소의 증가에 거의 일정한 비율로 증가했습니다. 둘 다 이제 약 30 % 더 높음 산업화가 상당한 배출을 발생시키기 전에 19 세기보다.

이산화탄소 수정 광합성 증가의 80 % 이상을 담당합니다. 나머지 대부분은 급속도로 따뜻해지는 계절이 길어지고 있습니다. 북부 한대 수림 그리고 북극.

예, 대기권에 더 많은 이산화탄소가 식물의 성장을 돕지 만 기후 변화를 억제 할 이유는 없습니다 산림과 같은 생태계는 대기에서 탄소를 흡수하여 기후 변화에 대항하는 천연 무기 역할을합니다. Shutterstock

그렇다면 어떻게 더 많은 이산화탄소가 어떻게 더 많은 식물 성장을 이룰 수 있습니까?

광합성은 태양 에너지를 사용하여 이산화탄소와 물에서 설탕을 합성하는 데 의존하기 때문에 이산화탄소의 농도가 높을수록 식물의 생산성이 높아집니다. 식물과 생태계는 설탕을 에너지 원과 성장의 기본 구성 요소로 사용합니다.

식물 잎 외부의 공기 중 이산화탄소 농도가 올라가면 광합성 속도를 과급하여 더 빨리 흡수 할 수 있습니다.

더 많은 이산화탄소는 또한 식물의 물 절약을 의미합니다. 더 많은 이산화탄소를 사용할 수 있다는 것은 증발을 조절하는 식물 잎 표면의 기공 (기공이라고 함)이 약간 닫힐 수 있음을 의미합니다. 그들은 여전히 ​​같은 양 이상의 이산화탄소를 흡수하지만 물을 덜 잃습니다.

그 결과 물 절약은 호주의 대부분을 지배하는 반 건조 환경에서 식생에 도움이 될 수 있습니다.

우리는 2013 년 연구에서 이런 일이 발생하는 것을 보았습니다. 위성 데이터 호주 전체의 녹색 변화를 측정합니다. 시간이 지남에 따라 비의 양이 변하지 않은 곳에서 더 많은 잎 면적을 보였습니다. 이것은 이산화탄소가 풍부한 세계에서 식물의 물 효율이 증가 함을 시사합니다.

젊은 숲은 이산화탄소를 포착하는 데 도움이

기타의 연구 최근에 발표 된 바와 같이, 우리는 전 세계 여러 연령대의 산림의 탄소 흡수량을 매핑했습니다. 우리는 버려진 농지에서 산림이 더 넓은 지역을 점유하고 있으며 전 세계적으로 오래된 산림보다 더 많은 이산화탄소를 배출한다는 것을 보여주었습니다. 그런데 왜?

예, 대기권에 더 많은 이산화탄소가 식물의 성장을 돕지 만 기후 변화를 억제 할 이유는 없습니다 젊은 숲은 자라기 위해 탄소가 필요하므로 탄소 흡수원에 중요한 기여를합니다. Shutterstock

성숙한 숲에서 오래된 나무의 죽음은 매년 자라는 새로운 나무의 양과 균형을 이룹니다. 오래된 나무는 나무를 토양으로, 결국 분해를 통해 대기로 잃습니다.

반면에, 재성장하는 숲은 여전히 ​​나무를 축적하고 있으며, 이는 나무의 사망률과 분해가 성장률에 따라 잡을 때까지 상당한 탄소 흡수원으로 작용할 수 있음을 의미합니다.

이 노화 효과는 이산화탄소 수정 효과에 겹쳐 져서 어린 숲이 잠재적으로 매우 강한 싱크대가되도록합니다.

실제로, 우리는 이러한 재성장하는 산림이 전체적으로 산림에 의한 총 이산화탄소 제거량의 약 60 %를 차지한다는 것을 발견했습니다. 재조림에 의한 확장을 장려해야합니다.

산림은 생물 다양성, 정신 건강, 레크리에이션, 수자원 등 여러 가지 이유로 사회에 중요합니다. 배출량을 흡수함으로써 기후 변화에 대항하기 위해 사용 가능한 무기고의 일부이기도합니다. 우리가 그들을 보호하는 것이 중요합니다.대화

저자에 관하여

수석 연구 과학자 인 Vanessa Haverd CSIRO; 혹스 베리 환경 연구소의 연구 책임자 벤자민 스미스, 웨스턴 시드니 대학교; INRAE ​​리서치 디렉터 Matthias Cuntz, 로렌 대학및 CSIRO Oceans and Atmosphere의 수석 연구 과학자 Pep Canadell; 글로벌 카본 프로젝트 전무 이사 CSIRO

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