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一項國際研究發(fā)現(xiàn),,部分無花果樹可從大氣中吸收二氧化碳,,并將其以碳酸鈣“石塊”的形式儲存在周圍土壤中,,從而實現(xiàn)碳封存,。這種機(jī)制不僅有助緩解氣候變化,,還能改善土壤質(zhì)量,,果樹也能結(jié)果產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,為應(yīng)對氣候變化提供了一種新的自然解決方案,。
樹木通過光合作用將二氧化碳轉(zhuǎn)化為有機(jī)碳,,這些有機(jī)碳構(gòu)成了它們的樹干、枝條,、根和葉子,。因此,植樹被視為減少二氧化碳排放的一種潛在手段,�,! �
某些樹木也會利用二氧化碳生成草酸鈣晶體。當(dāng)樹木部分腐爛時,,這些晶體在特定細(xì)菌或真菌的作用下轉(zhuǎn)化為碳酸鈣——與石灰?guī)r或白堊相同的礦物,。這一過程不僅提高了樹木周圍土壤的pH值,還增加了某些營養(yǎng)元素的可利用性,。碳酸鈣中的無機(jī)碳在土壤中的壽命通常遠(yuǎn)長于有機(jī)碳,,因此成為一種更有效的二氧化碳封存方式,。
瑞士蘇黎世大學(xué)等機(jī)構(gòu)組成的研究團(tuán)隊分析了在肯尼亞桑布魯縣生長的三種無花果樹。研究人員確定了碳酸鈣在這些果樹及其周邊形成的區(qū)域以及參與這一過程的微生物群落,,并通過分析發(fā)現(xiàn),,碳酸鈣不僅在樹干表面形成,也在木材結(jié)構(gòu)內(nèi)部生成,,這很可能是由于微生物分解樹干表面的晶體并進(jìn)一步滲透到樹干內(nèi)部所致,。
在所研究的三種無花果樹中,其中一種將二氧化碳轉(zhuǎn)化為碳酸鈣以實現(xiàn)碳封存的效率最高,。目前,,研究人員正計劃通過量化該樹種的水分需求和果實產(chǎn)量,對其進(jìn)行更詳細(xì)的分析,,以評估其在農(nóng)業(yè)和林業(yè)中的適用性,,從而確定其在不同條件下的碳封存潛力。
研究人員認(rèn)為,,到目前為止已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了許多種樹木能形成碳酸鈣,,但他們相信還有更多這樣的樹種。
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一項國際研究發(fā)現(xiàn),,部分無花果樹可從大氣中吸收二氧化碳,,并將其以碳酸鈣“石塊”的形式儲存在周圍土壤中,從而實現(xiàn)碳封存,。這種機(jī)制不僅有助緩解氣候變化,,還能改善土壤質(zhì)量,果樹也能結(jié)果產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,,為應(yīng)對氣候變化提供了一種新的自然解決方案,。
樹木通過光合作用將二氧化碳轉(zhuǎn)化為有機(jī)碳,這些有機(jī)碳構(gòu)成了它們的樹干,、枝條,、根和葉子。因此,,植樹被視為減少二氧化碳排放的一種潛在手段,�,! �
某些樹木也會利用二氧化碳生成草酸鈣晶體。當(dāng)樹木部分腐爛時,,這些晶體在特定細(xì)菌或真菌的作用下轉(zhuǎn)化為碳酸鈣——與石灰?guī)r或白堊相同的礦物,。這一過程不僅提高了樹木周圍土壤的pH值,還增加了某些營養(yǎng)元素的可利用性,。碳酸鈣中的無機(jī)碳在土壤中的壽命通常遠(yuǎn)長于有機(jī)碳,,因此成為一種更有效的二氧化碳封存方式。
瑞士蘇黎世大學(xué)等機(jī)構(gòu)組成的研究團(tuán)隊分析了在肯尼亞桑布魯縣生長的三種無花果樹,。研究人員確定了碳酸鈣在這些果樹及其周邊形成的區(qū)域以及參與這一過程的微生物群落,,并通過分析發(fā)現(xiàn),碳酸鈣不僅在樹干表面形成,,也在木材結(jié)構(gòu)內(nèi)部生成,,這很可能是由于微生物分解樹干表面的晶體并進(jìn)一步滲透到樹干內(nèi)部所致。
在所研究的三種無花果樹中,,其中一種將二氧化碳轉(zhuǎn)化為碳酸鈣以實現(xiàn)碳封存的效率最高,。目前,研究人員正計劃通過量化該樹種的水分需求和果實產(chǎn)量,,對其進(jìn)行更詳細(xì)的分析,,以評估其在農(nóng)業(yè)和林業(yè)中的適用性,從而確定其在不同條件下的碳封存潛力,。
研究人員認(rèn)為,,到目前為止已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了許多種樹木能形成碳酸鈣,但他們相信還有更多這樣的樹種,。
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