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泥炭地のシミュレーションと気候変動 - 生態学と物理学の接点 伊勢武史 海洋研究開発機構
自己紹介 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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双方向 のフィードバック 環境 生態系 気候 土壌 などなど 炭素循環 アルベド などなど 生理生態的 個体群的 群集的 生態系的
酸素とオゾン ,[object Object],大気 生態系
Fig. 7.3 Carbon cycle Atmosphere 6.4 GtC/yr 120 GtC/yr
[object Object]
双方向 のフィードバック 環境 生態系 気候 土壌 などなど 炭素循環 アルベド などなど 生理生態的 個体群的 群集的 生態系的 Positive feedback? Negative feedback?
Increase in litter Ecosystem feedbacks to climate positive feedback negative feedback
Dark tree canopy White snow/ice Dark tree canopy White snow/ice Ecosystem feedback to climate albedo
ケーススタディ ,[object Object],[object Object]
 
なぜ泥炭地を研究? Ise and Moorcroft (2006) Global Soil Data Task (2000) 0 10 20 30 > 40 [kgC/m2] 土壌炭素 ,[object Object],[object Object]
光合成と呼吸 大気 生態系 植物 土壌有機物など
光合成と呼吸 土壌微生物など 土壌微生物など 土壌微生物など 大気 泥炭地では・・・ 植物 土壌有機物など
冷帯と気候変動 B1 A1B A2
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],terrestrialization paludification Forested bog, northern Manitoba  http://gsc.nrcan.gc.ca/landscapes/ (Anderson, Foster, & Motzkin 2003) http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/n_resource/wetlands/wetlands9_organic.htm
泥炭地の SOC Mature spruce bog humic layer bedrock fibrous layer humic layer fibrous layer years Young spruce bog litter & moss ,[object Object],[object Object],mineral soil bedrock mineral soil
How to model water table? Mature spruce bog humic layer fibrous layer humic layer fibrous layer years Young spruce bog water table depth water table depth Hypothesis: Constant from surface (Clymo 1984) bedrock mineral soil bedrock mineral soil Strong positive feedback (paludification) humic layer fibrous layer water table depth
How to model water table? Mature spruce bog humic layer fibrous layer humic layer fibrous layer years Young spruce bog water table height Constant from bedrock Strong negative feedback water table height bedrock mineral soil bedrock mineral soil Null hypothesis
How to model water table? null? ? fibrous layer Mature spruce bog humic layer humic layer fibrous layer years Young spruce bog Which hypothesis ? Somewhere in between Needs for mechanistic simulation! water balance soil properties bedrock mineral soil bedrock mineral soil
ED2 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],T atm T canopy T surface T soil_1 T soil_i T soil_n e atm e canopy e surface e soil_1 e soil_i e soil_n CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 R in R out ,[object Object],[object Object],[object Object],ED1: Moorcroft et al. 2001. Ecological Monographs 71:557-585. ED2: Medvigy et al. 2006. Ph.D Thesis. Harvard University.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Biogeochemical model Fibrous Humic fluctuates according to water balance bedrock mineral soil
Fibrous Humic Decomposition temperature dependence moisture dependence Frolking et al. 2002 bedrock mineral soil Td Md Biogeochemical model
2 simulations Fibrous Humic Dynamic peat depth model Static model (mineral soil model) Equilibrium SOC: self-regulatory Equilibrium SOC: sensitive to initialization bedrock mineral soil
Results
Results
Results hydrology peat depth    insulation fraction below water table year year
Results Comparison: BOREAS NOBS, 2003 (Dunn, Barford, Wofsy, Goulden, & Daube 2007) water table depth [m] soil temperature [ °C ] Julian day
Climate change: equilibrium 40% loss Extrapolate over northern peatlands, 72-182 PgC 34-87 ppm year soil organic carbon [kgC m -2 ]
Climate change: transient HadCM3 SRES A2 at 2099 + 4.3 °C + 42.1 mm ~10% loss Extrapolate over northern peatlands, 18-46 PgC 9-22 ppm year soil organic carbon [kgC m -2 ]
Bog :まとめ ,[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/n_resource/wetlands/wetlands9_organic.htm Forested bog and fenland, northern Manitoba http://gsc.nrcan.gc.ca/landscapes/
メタン Global mean radiative forcing Wetlands: 72% of natural source (Prather et al. 1995)
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],メタンのプロセス Diffusion Ebullition fibrous, aerobic fibrous, anaerobic humic, anaerobic Diffusion Ebullition Production Production Oxidation  Production Oxidation  Oxidation  Vascular transport rooting depth fibrous, aerobic humic, anaerobic humic, aerobic High water table Low water table Walter & Heimann (2000) fibrous humic mineral
Fen :観測との比較 ornl.daac.gov 1994: simulation vs. observation
Fen: 気候変動 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
今世紀中は・・・ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],HadCM3 SRES A2 at 2099 + 4.3 °C + 42.1 mm
[object Object],[object Object],[object Object],Fen :まとめ
泥炭地の未来 ? boreal temperate 4°C rise: Can cross the threshold? Global Soil Data Task (2000) New et al. (2000) piecewise 90-percentile quantile regression
泥炭地の未来 ? http://maps.google.com http://dustydavis.com/ http://www.canada.com Prince Albert (MAT 0.7°C) Bismarck, ND (MAT 5.6°C)
海洋研究開発機構での研究 sSEIB 大気と、 CO 2 や水のやり取り 成長・繁殖・競争・遷移 土壌に 炭素蓄積 土壌炭素の 分解
排出量 差し引きして大気中に残る部分 陸域 海洋 [PgC yr -1 ] ソース シンク 実験結果:植物の効果は? ギガトン/年
純一次生産量 NPP ( 月ごと )
純一次生産量 NPP ( 年平均 ) Global total: 44.2 PgC/yr
植物バイオマス 温暖化前 温暖化後 kgC/m 2
土壌の炭素 温暖化前 温暖化後 kgC/m 2
現在のプロジェクト ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],(Hurtt らのデータ )
この部分終わりです。ご質問?

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