Dinámicas estacionales de la respiración del suelo en un prado alpino: Monitoreo in situ de las respuestas del ciclo de congelación-descongelación en la meseta Qinghai-Tíbet
Autores: Wang, Pei; Li, Chunqiu
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencias medioambientales generales
Palabras clave
Dinámicas
Respiración del suelo
Ciclos de congelación-descongelación
Meseta Qinghai-Tíbet
Regímenes térmicos
Emisiones de CO2
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 8
Citaciones: Sin citaciones
Comprender la dinámica de la respiración del suelo (Rs) en respuesta a los ciclos de congelación-descongelación es crucial debido a la degradación del permafrost en la meseta Qinghai-Tíbet (QTP). Realizamos observaciones continuas in situ de Rs utilizando un sistema automatizado de flujo de CO2 en el suelo Li-8150, categorizando el ciclo de congelación-descongelación en cuatro etapas: completamente descongelado (CT), congelación-descongelación de otoño (AFT), completamente congelado (CF) y congelación-descongelación de primavera (SFT). Nuestros resultados revelaron diferencias distintas en las magnitudes de Rs, patrones diurnos y factores de control a través de estas etapas, atribuidas a diferentes regímenes térmicos. Los valores medios de Rs fueron los siguientes: 2.51 (1.10) mol·m-2·s-1 (CT), 0.37 (0.04) mol·m-2·s-1 (AFT), 0.19 (0.06) mol·m-2·s-1 (CF) y 0.68 (0.19) mol·m-2·s-1 (SFT). En total, las contribuciones de Rs a los totales anuales fueron 89.32% (CT), 0.79% (AFT), 5.01% (CF) y 4.88% (SFT). Notablemente, el valor de sensibilidad a la temperatura (Q10) durante SFT fue 2.79 veces mayor que el de CT (4.63), subrayando la importancia de las emisiones de CO2 durante el calentamiento primaveral. La temperatura del suelo fue el principal impulsor de Rs en la etapa CT, mientras que la humedad del suelo a 5 cm de profundidad y la radiación solar influyeron significativamente en Rs durante SFT. Nuestros hallazgos sugieren que el calentamiento global alterará los patrones estacionales de Rs a medida que evolucionen las fases de congelación-descongelación, enfatizando la necesidad de monitorear las emisiones de CO2 de los ecosistemas de pradera alpina durante la primavera.
Descripción
Comprender la dinámica de la respiración del suelo (Rs) en respuesta a los ciclos de congelación-descongelación es crucial debido a la degradación del permafrost en la meseta Qinghai-Tíbet (QTP). Realizamos observaciones continuas in situ de Rs utilizando un sistema automatizado de flujo de CO2 en el suelo Li-8150, categorizando el ciclo de congelación-descongelación en cuatro etapas: completamente descongelado (CT), congelación-descongelación de otoño (AFT), completamente congelado (CF) y congelación-descongelación de primavera (SFT). Nuestros resultados revelaron diferencias distintas en las magnitudes de Rs, patrones diurnos y factores de control a través de estas etapas, atribuidas a diferentes regímenes térmicos. Los valores medios de Rs fueron los siguientes: 2.51 (1.10) mol·m-2·s-1 (CT), 0.37 (0.04) mol·m-2·s-1 (AFT), 0.19 (0.06) mol·m-2·s-1 (CF) y 0.68 (0.19) mol·m-2·s-1 (SFT). En total, las contribuciones de Rs a los totales anuales fueron 89.32% (CT), 0.79% (AFT), 5.01% (CF) y 4.88% (SFT). Notablemente, el valor de sensibilidad a la temperatura (Q10) durante SFT fue 2.79 veces mayor que el de CT (4.63), subrayando la importancia de las emisiones de CO2 durante el calentamiento primaveral. La temperatura del suelo fue el principal impulsor de Rs en la etapa CT, mientras que la humedad del suelo a 5 cm de profundidad y la radiación solar influyeron significativamente en Rs durante SFT. Nuestros hallazgos sugieren que el calentamiento global alterará los patrones estacionales de Rs a medida que evolucionen las fases de congelación-descongelación, enfatizando la necesidad de monitorear las emisiones de CO2 de los ecosistemas de pradera alpina durante la primavera.