1 / 61

УГЛЕРОД НА СУШЕ

santa
Download Presentation

УГЛЕРОД НА СУШЕ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Лекция 5. Lect_05_Carbon_IVЦикл углерода (окончание). Зависимость фотосинтеза от содержания СО2. Соотношение чистой первичной продукции и дыхания в тропическом лесу. Метан. Архебактерии-метаногены и условия их функционирования. Реакции образования метана. История «закрытого открытия» («выделение метана растениями»). Удаление метана из атмосферы. Роль гидроксильного радикала. Метанотрофы. Глобальное потепление и эмиссия СО2. «Трагедия общего». Подтверждение прогноза. Повышение уровня Мирового океана

  2. УГЛЕРОД НА СУШЕ

  3. Эксперименты в теплицах и замкнутых камерах: при увеличении содержания в воздухе CO2 интенсивность фотосинтеза (а соответственно, скорость прироста и урожай) растет сначала почти линейно, а затем выходит на плато при значении концентрации около 800–1000 ppmОсобенно выражен ответ у так называемых С3 -растений (пшеница, рис, соя и многие другие). У С4 –растений, произрастающих в более жарком и сухом климате, (сельскохозяйственные культуры - кукуруза и сорго), есть механизм концентрирования CO2 внутри листьев — соответственно, изменения CO2 в окружающей среде на них влияют слабее и только опосредованно.

  4. Но изоляция растений в теплицах и камерах сама по себе создает сильный побочный эффект (прежде всего из-за изменения температуры и влажности), который маскирует непосредственное воздействие концентрации CO2

  5. FACE - «free-air concentration enrichment» Заданное значение (550 ppm) поддерживали с точностью до 10% в течение всего времени вегетации зерновых культур — от посева до получения урожая. LongS.P., et al. Science. 2006. V. 312. P. 1918–1921

  6. Увеличение урожая зерновых культур при увеличении концентрации CO2 в воздухе по отношению к росту при обычной концентрации. A — С3-растения: соя (красный цвет) и пшеница (синий); B — С4-растения (сорго и кукуруза – комбинированные данные - зелёный). Круглые точки и сплошная линия — результаты экспериментов в ограниченным объемах. Квадратиками показаны значения, полученные в открытом пространстве по методу FACE. Видно, сколь завышены данные, полученные в теплицах и камерах. LongS.P., et al. Science. 2006. V. 312. P. 1918–1921

  7. ЧИСТАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ(Net Primary Production, NPP) – реальный прирост массы (фиксация углерода CO2).Равна валовой продукции минус траты на дыхание самого продуцента (R)NPP = GP - R

  8. Дыхание всей экосистемы Rtot складывается из дыханиярастений (как надземных, так и подземных частей), грибов, бактерий и животных

  9. Соответственновозможны варианты:NPP = RtotNPP > RtotNPP< Rtot

  10. NATURE |VOL 396 | 17 DECEMBER 1998 |www.nature.com

  11. LBA Data from Tapajos Forest Km67 Eddy Flux Tower Research Site http://beija-flor.ornl.gov/lba Eddy covariance method

  12. Tian H., et al. Effect of interannual climate variability on carbon storage in Amazonian ecosystems // Nature, 1998, Vol. 396, pp. 664-667 Расчет суммарной для бассейна Амазонки чистой первичной продукции наземных экосистем и их дыхания в период с 1980 по 1994 г. Results: в более жаркие и сухие годы (Эль-Ниньо) экосистемы работают как источники атмосферного СО2, выделяя до 0.2 Pg (×1015g) углерода (в 1987 и 1997 гг.) в годы более влажные - как его "сток", связывая до 0.7 Pg (×1015g) углерода (в 1981 и 1993 гг.)

  13. NATURE|VOL 396 | 17 DECEMBER 1998 |www.nature.com

  14. a, Relations of annual net primary production (NPP, thick line, circles) and annual heterotrophic respiration (RH, thin line, triangles) to annual mean temperature in the combined simulation of transient climate and transient atmospheric CO2. b, Relations of annual net primary production (NPP) and annual heterotrophic respiration (RH) to annual precipitation in the combined simulation of transient climate and transient atmospheric CO2. Annual NPP is negatively correlated with annual mean temperature, and positively correlated with annual precipitation. Annual RH is positively correlated with temperature, but not significantly correlated with precipitation.

  15. Tian H., et al. Effect of interannual climate variability on carbon storage in Amazonian ecosystems // Nature, 1998, Vol. 396, pp. 664-667 Суммарный результат для всего 15-ти летнего периода - это накопление углерода (около 3.3 Pg (×1015g)C В среднем за год - 0,2 Pg (×1015g) С в год. Скорее всего это следствие увеличения концентрации СО2 в атмосфере за период обследования

  16. МЕТАН CH4

  17. Изменения содержания метана в пузырьках воздуха со станций «Восток» (верхняя коричневая линия) и на куполе C (красная, далее черная линия) за 800 тысяч лет. Нижний график – содержания дейтерия во льду с купола С. Loulerlegueetal., 2008. Nature. V. 453. P. 383-386

  18. Метаногены(метанобразующие)все они представители домена архебактерий (архей)

  19. Все они – строгие анаэробыВсе получают необходимую энергию в результатеокислительно-востановительных реакций, побочным продуктом которых является метан

  20. Метаногенез – это своего рода «дыхание» микробов, ноконечный акцептор электронов – не кислород, а углерод.Метаногенез идет во многих местах, где сохраняются анаэробные условия, где есть «легкая органика» и СО2

  21. Метаногены - автотрофыв качестве источника углерода используют СО2Окислителем (конечным акцептером электронов) является СО2Донором электронов может быть водород, формиат, ацетат или метилотрофные соединения

  22. Примеры возможных реакций образования метана:с водородом:3H2 + CO2 → CH4 + H2Oс муравьиной кислотой:4HCOOH → CH4 + 3CO2 +2 H2Oс оксидом углерода:4CO + 2H2O → CH4 + ЗCO2с ацетатом:CH3COO- + H+ → CH4 + CO2с метанолом:4CH3OH → 3CH4 + CO2 + 2H2O

  23. Межвидовой перенос водорода В 1936 г. описана бактерия «Methanobacterium omelianskii» (предполагалось, что образует метан непосредственно из этанола) В 1970-е годы обнаружено, что Methanobacterium omelianskii - это два разных организма: Первый - близкий к Clostridium kluyveri - разлагает этанол с образованием ацетата и свободного водорода Второй – (штамм «М.о.Н»), настоящий метаноген, использует водород, превращая его в метан РЕАКЦИЯ ИДЕТ ТОЛЬКО ПРИ ГЛУБОКОМ УДАЛЕНИИ Н2 ИЗ ОБЛАСТИ РЕАКЦИИ

  24. (по: Lowe D.C. 2006. Nature. V. 439. P. 148-149)

  25. В среднем одна корова производит 250 л метана в сутки http://pelukpohon.blogspot.com/2010/05/from-waste-to-food-and-clean.html

  26. Основной путь удаления метана в атмосфере – окисление гидроксильным радикалом OH·

  27. Образуется гидроксильный радикал в ходе фотохимических реакций из озона и паров воды В свободном состоянии «живёт» в атмосфере очень недолго – около 1 сек Концентрация очень низка – около 105 молекул в 1см3

  28. (по: Lowe D.C. 2006. Nature. V. 439. P. 148-149)

  29. Колебания метана по меридиональному разрезу с 1996 по 2005 г. Снижение концентрации метана летом – результат максимальной активности окисления его гидроксильным радикалом

  30. Nature 439, 187-191 (12 January 2006) | Methane emissions from terrestrial plants under aerobic conditionsFrank Keppler, John T. G. Hamilton, Marc Brass and Thomas Röckmann Наземные растения выделяют в год от 62 до 236 млн тонн метана

  31. Thomas Roeckmann, atmosphere scientist, Institute for Marine and Atmospheric Research, Utrecht, The Netherlands Frank Keppler, atmosphere scientist, Institut fuer Kernphysik, Heidelberg, Germany

  32. "This finding was shocking," recalls Euan Nisbet of Royal Holloway, University of London, in Egham, U.K. If true, both plant biochemistry and global methane budget would need a major reexamination. It could also mean that the human contribution to global warming is less than previously thought.Nisbet's team set about to investigate Keppler's findings by growing the same plants, including celery (Apium graveolens) (сельдерей) and a type of rice (Oryza sativa), in the absence of external sources of the greenhouse gas. The group found no trace of methane, suggesting that the plants alone cannot make the gas. In a separate experiment, the team placed the plants in water containing dissolved methane. Sure enough, the roots drew up the methane-soaked water and the leaves then pushed out the gas and water vapor--a process known as transpiration.The researchers also tried to find a chemical pathway by which the plants could make methane aerobically. They came up empty: None of the plants' genes codes for enzymes similar to those made in methane-producing microbes. "This showed that the plants were not guilty," says co-author Christopher Howe of the University of Cambridge in the U.K. The findings are published online today in the Proceedings of the Royal Society B.

  33. It has been proposed that plants are capable of producing methane by a novel and unidentified biochemical pathway. Emission of methane with an apparently biological origin was recorded from both whole plants and detached leaves. This was the first report of methanogenesis in an aerobic setting, and was estimated to account for 10–45 per cent of the global methane source. Here, we show that plants do not contain a known biochemical pathway to synthesize methane. However, under high UV stress conditions, there may be spontaneous breakdown of plant material, which releases methane. In addition, plants take up and transpire water containing dissolved methane, leading to the observation that methane is released. Together with a new analysis of global methane levels from satellite retrievals, we conclude that plants are not a major source of the global methane production.

  34. Метаногены довольно теплолюбивые организмы. Процесс резко тормозится при тем-ре ниже 15о При глобальном потеплении усиливается образование метана в болотах

  35. На севере Сибири в результате таяния вечной мерзлоты в атмосферу ежегодно поступает около 4 млн тонн метанаЭто результат разложения органического вещества, образованного в плейстоцене – 35000 - 43000 лет тому назад«Мамонтова степь» -на переднем плане эласмотерий

  36. Метанотрофы (метанокисляющие) СH4 + O2 → CO2 + H2O В водоемах метанотрофы располагаются в аэробной зоне над тем горизонтом, где сосредоточены метаногены, и перехватывают поднимающийся вверх метан

  37. ЧТО НАС ОЖИДАЕТ?

  38. ГлобальноепотеплениеИ ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ

  39. Москва 7 августа 2010 г. Фото: Viacheslav Lopatin / IP с сайта: http://fototelegraf.ru/?p=12532

  40. : http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=45069

  41. Превышение средней оценено как величина стандартного отклонения при разных временных интервалах. Использованы следующие отрезки времени: A — 7 дней; B — 15 дней; C — 31 день; D — 81 день. Черными точками показаны районы, в которых отмечены рекордные значения, превысившие все наблюдавшиеся ранее максимумы. Цифры в левом верхнем углу — отмеченное превышение максимума в °C, а также в стандартных отклонениях (SD) David Barriopedro, et al. // Science. 2011. V. 332. P. 220–224

  42. David Barriopedro, et al. // Science. 2011. V. 332. P. 220–224

  43. Частотное распределение летних температур в Европе за период с 1500 по 2010 г. относительно средней за 1970-1999 гг. (0оС). David Barriopedro, et al. // Science. 2011. V. 332. P. 220–224

  44. С 1990 по 2005 г. средняя температура на Земле возросла на 0,33°CStefan Rahmstorf et al., Recent Climate Observations Compared to Projections // Science. 2007. V. 316. P. 709.

  45. Таяние Гренландских ледников (данные по массе льда со спутников GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment)

More Related