Global methane emissions from rivers and streams

环境科学 湿地 温室气体 溪流 全球变暖 气候变化 甲烷 水文学(农业) 土壤学 大气甲烷 土壤水分 大气科学 生态学 地质学 土壤科学 计算机网络 岩土工程 计算机科学 生物
作者
Gerard Rocher‐Ros,Emily H. Stanley,Luke C. Loken,Nora J. Casson,Peter A. Raymond,Shaoda Liu,Giuseppe Amatulli,Ryan A. Sponseller
出处
期刊:Nature [Springer Nature]
卷期号:621 (7979): 530-535 被引量:121
标识
DOI:10.1038/s41586-023-06344-6
摘要

Methane (CH4) is a potent greenhouse gas and its concentrations have tripled in the atmosphere since the industrial revolution. There is evidence that global warming has increased CH4 emissions from freshwater ecosystems1,2, providing positive feedback to the global climate. Yet for rivers and streams, the controls and the magnitude of CH4 emissions remain highly uncertain3,4. Here we report a spatially explicit global estimate of CH4 emissions from running waters, accounting for 27.9 (16.7-39.7) Tg CH4 per year and roughly equal in magnitude to those of other freshwater systems5,6. Riverine CH4 emissions are not strongly temperature dependent, with low average activation energy (EM = 0.14 eV) compared with that of lakes and wetlands (EM = 0.96 eV)1. By contrast, global patterns of emissions are characterized by large fluxes in high- and low-latitude settings as well as in human-dominated environments. These patterns are explained by edaphic and climate features that are linked to anoxia in and near fluvial habitats, including a high supply of organic matter and water saturation in hydrologically connected soils. Our results highlight the importance of land-water connections in regulating CH4 supply to running waters, which is vulnerable not only to direct human modifications but also to several climate change responses on land.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Infinity发布了新的文献求助10
4秒前
1234完成签到,获得积分10
6秒前
调研昵称发布了新的文献求助10
7秒前
药大小金鱼完成签到,获得积分10
8秒前
搜集达人应助zhb采纳,获得10
8秒前
乌鲁克完成签到,获得积分10
9秒前
LYHT完成签到,获得积分10
9秒前
萧瑟处完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
垃圾桶完成签到 ,获得积分10
12秒前
流年完成签到 ,获得积分10
12秒前
hsj完成签到,获得积分10
12秒前
choyee完成签到,获得积分20
14秒前
想去海边关注了科研通微信公众号
15秒前
瘦瘦爆米花完成签到,获得积分10
22秒前
熊风发布了新的文献求助10
22秒前
藤椒辣鱼应助唐咩咩咩采纳,获得10
22秒前
23秒前
乌鲁克发布了新的文献求助10
26秒前
好奇宝宝发布了新的文献求助10
26秒前
自由冬亦完成签到,获得积分10
27秒前
路在脚下完成签到 ,获得积分10
27秒前
科研白小白应助amit_弢采纳,获得50
31秒前
ldgsd完成签到,获得积分10
33秒前
34秒前
烟花应助熊风采纳,获得10
34秒前
35秒前
沐风发布了新的文献求助10
36秒前
XIA关闭了XIA文献求助
38秒前
Hineni完成签到,获得积分10
39秒前
SciGPT应助乌鲁克采纳,获得30
43秒前
爱上好完成签到,获得积分10
43秒前
楠木驳回了ayawbb应助
45秒前
熊风完成签到,获得积分10
47秒前
48秒前
51秒前
52秒前
馥日祎完成签到,获得积分10
54秒前
s0x0y0发布了新的文献求助10
56秒前
57秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Востребованный временем 2500
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 600
海南省蛇咬伤流行病学特征与预后影响因素分析 500
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 500
ランス多機能化技術による溶鋼脱ガス処理の高効率化の研究 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3461092
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3054904
关于积分的说明 9045252
捐赠科研通 2744780
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1505651
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 695763
邀请新用户注册赠送积分活动 695173