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    Los científicos combinan un modelo de entrega de sedimentos distribuidos espacialmente y un modelo biogeoquímico para estimar los flujos de agua
    FL es la cantidad total de carbono lateral inducido por la erosión. FV-E , FV-T y FV-D son los componentes de la cantidad total de carbono vertical inducido por la erosión durante la erosión, el transporte y la deposición, respectivamente. Crédito:Science China Press

    La erosión hídrica es el proceso más activo que controla la formación y evolución del suelo, lo que puede afectar la redistribución del carbono entre los ecosistemas terrestres, acuáticos y atmosféricos. El proceso dinámico del carbono orgánico inducido por la erosión no debería faltar en las simulaciones del ciclo del carbono terrestre.



    Sin embargo, debido a una transferencia insuficiente de conocimientos sobre la erosión del suelo y la dinámica del carbono de escalas más pequeñas a más grandes, los modelos existentes a gran escala temporal y espacial presentan opiniones contradictorias sobre si el impacto neto de la erosión en el ciclo del carbono actúa como fuente o sumidero de carbono. .

    En un estudio publicado en Science China Earth Sciences , investigadores dirigidos por el Prof. Li Zhongwu de la Facultad de Ciencias Geográficas de la Universidad Normal de Hunan, junto con sus colaboradores, han introducido un enfoque que combina un modelo de entrega de sedimentos distribuido espacialmente y un modelo biogeoquímico para simular la dinámica del carbono orgánico del suelo inducida por la erosión, confirmando la dinámica del agua. La erosión actúa como un sumidero neto de CO2 atmosférico. a escala de cuenca.

    Al aplicar este modelo de acoplamiento a la cuenca del lago Dongting, que es la cuenca lacustre más grande de China, los investigadores encontraron que la cantidad promedio anual de erosión del suelo durante 1980-2020 fue de 1,33×10 8 t, mostrando una tendencia decreciente seguida de un ligero aumento.

    Sólo el 12% del desplazamiento de carbono orgánico del suelo se perdió finalmente en los sistemas fluviales y el resto se depositó cuesta abajo dentro de la cuenca. La pérdida lateral promedio de carbono orgánico del suelo inducida por la erosión fue de 8,86×10 11 g C en 1980 y 1,50×10 11 g C en 2020, con una tasa de disminución del 83%. Un sumidero terrestre neto de CO2 atmosférico de 5,54×10 11 g C a -1 ocurrió durante la erosión, principalmente a través del entierro de sedimentos y el reemplazo dinámico.

    Los investigadores revelaron que los proyectos de restauración ecológica y las políticas de prácticas de labranza siguen siendo importantes para reducir la erosión, lo que podría mejorar la capacidad de recuperación del sumidero de carbono más allá de la tasa de eliminación horizontal de carbono. Por ejemplo, después de la restauración ecológica a gran escala en la cuenca del lago Dongting, la recuperación de CO2 El sumidero superó el carbono orgánico perdido en los sistemas fluviales. Con el tiempo, el almacenamiento de carbono orgánico en el suelo ha aumentado.

    Al ampliar la comprensión de la erosión del suelo y la dinámica del carbono, los investigadores esperan brindar asesoramiento más eficaz para mantener la salud del suelo, mejorar los sumideros de carbono en los ecosistemas terrestres y mitigar el cambio climático.

    Más información: Lingxia Wang et al, El sumidero de CO2 de recuperación inducida por la erosión compensa la eliminación horizontal de carbono orgánico del suelo a escala de cuenca, Ciencias de la Tierra de China (2024). DOI:10.1007/s11430-023-1275-2

    Información de la revista: Ciencia China Ciencias de la Tierra

    Proporcionado por Science China Press




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