近日,一项发表于《科学进展》的重磅研究,为全球气候模型中的森林固碳测算敲响警钟。研究指出,橡树从空气中吸收的二氧化碳量,与最终锁存在木材中的碳量并不对等,这意味着随着气候变暖,森林实际储碳能力或远低于主流模型的预估,为全球碳循环研究带来全新视角。
该研究由哥伦比亚大学拉蒙特-多尔蒂地球观测站生态气候学家穆昆德·帕拉特·拉奥领衔,团队通过长期监测发现,树木木质生长停止后,其光合作用仍能持续数月,这一现象打破了传统认知,也直接动摇了气候模型的核心假设。
为精准还原橡树生长与固碳的真实规律,研究团队深入美国东部和加利福尼亚州,对137处橡树样地展开系统监测。他们综合运用卫星影像、树冠二氧化碳测量、树干传感器,结合追溯至1950年的树木年轮记录,构建起完整的数据链条。结果显示,树木吸收的碳并非全部转化为可长期封存的木质组织,这一发现精准戳破了现有模型的测算漏洞。
从具体数据来看,区域差异显著却规律一致。美国东部橡树生长集中于5月至7月,光合作用却能延续至10月,约36%的年度碳吸收发生在生长停止后;加利福尼亚州橡树生长期为12月至次年4月,8月生长便已结束,仍有约26%的年度碳吸收在生长停滞后完成。这意味着大量被吸收的碳,并未进入木材储存环节。
长期以来,主流气候模型默认,二氧化碳浓度上升会同步促进光合作用与树木生长,进而提升木材储碳效率。但此次研究直接推翻这一假设,拉奥明确表示:“事实并非如此。”研究进一步揭示,树木生长不仅依赖碳供给,更受水分条件制约。高温干旱时,橡树虽能维持光合作用,却因缺乏形成新木质所需的内部压力,生长活动瞬间停滞,出现光合作用持续而生长停止的脱节现象。
对于生长季结束后吸收的碳,研究人员发现其去向多元:一部分留存用于次年生长启动,一部分输送至叶片和根系,还有一部分仅用于维持细胞冬季存活。目前,究竟有多少碳能真正锁定在木质生物量中,仍待进一步破解。拉奥透露,团队正着手验证其他树种和生态系统是否存在类似规律,以完善全球固碳测算体系。
研究团队特别强调,美国东部橡树每年吸收的碳中,最多有36%是在生长停止后吸收的,这一关键缺口已成为现有碳储量模型无法回避的核心问题。此次研究不仅修正了森林固碳的认知偏差,更为气候模型优化、生态保护策略制定提供了科学依据,也为全球应对气候变化的路径选择带来全新思考。想了解更多木业信息,欢迎关注木材之家mucaizhijia.com。
