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一項國際研究發現,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,從而實現碳封存。這種機制不僅有助緩解氣候變化,還能改善土壤質量,果樹也能結果產生經濟效益,為應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化為有機碳,這些有機碳構成了它們的樹干、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。當樹木部分腐爛時,這些晶體在特定細菌或真菌的作用下轉化為碳酸鈣——與石灰巖或白堊相同的礦物。這一過程不僅提高了樹木周圍土壤的pH值,還增加了某些營養元素的可利用性。碳酸鈣中的無機碳在土壤中的壽命通常遠長于有機碳,因此成為一種更有效的二氧化碳封存方式。
瑞士蘇黎世大學等機構組成的研究團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域以及參與這一過程的微生物群落,并通過分析發現,碳酸鈣不僅在樹干表面形成,也在木材結構內部生成,這很可能是由于微生物分解樹干表面的晶體并進一步滲透到樹干內部所致。
在所研究的三種無花果樹中,其中一種將二氧化碳轉化為碳酸鈣以實現碳封存的效率最高。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量,對其進行更詳細的分析,以評估其在農業和林業中的適用性,從而確定其在不同條件下的碳封存潛力。
研究人員認為,到目前為止已經發現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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一項國際研究發現,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,從而實現碳封存。這種機制不僅有助緩解氣候變化,還能改善土壤質量,果樹也能結果產生經濟效益,為應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化為有機碳,這些有機碳構成了它們的樹干、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。當樹木部分腐爛時,這些晶體在特定細菌或真菌的作用下轉化為碳酸鈣——與石灰巖或白堊相同的礦物。這一過程不僅提高了樹木周圍土壤的pH值,還增加了某些營養元素的可利用性。碳酸鈣中的無機碳在土壤中的壽命通常遠長于有機碳,因此成為一種更有效的二氧化碳封存方式。
瑞士蘇黎世大學等機構組成的研究團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域以及參與這一過程的微生物群落,并通過分析發現,碳酸鈣不僅在樹干表面形成,也在木材結構內部生成,這很可能是由于微生物分解樹干表面的晶體并進一步滲透到樹干內部所致。
在所研究的三種無花果樹中,其中一種將二氧化碳轉化為碳酸鈣以實現碳封存的效率最高。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量,對其進行更詳細的分析,以評估其在農業和林業中的適用性,從而確定其在不同條件下的碳封存潛力。
研究人員認為,到目前為止已經發現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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