緩解全球氣候變暖所帶來的危機,亟需減少溫室氣體排放,降低大氣中的二氧化碳濃度。利用植物光合作用將大氣中的二氧化碳固定于植物和土壤,是億萬年來大自然形成的碳循環(huán)中一個重要環(huán)節(jié)。
如何利用植物將更多二氧化碳長久儲存起來,正成為全球植物學(xué)家關(guān)注的新熱點。日前,本報記者走進新成立的中國科學(xué)院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心植物高效
碳匯重點實驗室,深入了解這一前沿?zé)狳c。
植物是地球上主要的生命形態(tài)之一,是生態(tài)系統(tǒng)中最重要而基礎(chǔ)的生產(chǎn)者,在生物圈的生態(tài)系統(tǒng)、物質(zhì)循環(huán)和能量流動中處于關(guān)鍵位置。
植物可以通過光合作用固定二氧化碳,光合生物利用太陽能將二氧化碳和水轉(zhuǎn)化為有機物,為整個生命體系提供物質(zhì)和能量。而人類現(xiàn)在所使用的煤、石油等化石能源,都是遠古時代植物通過光合作用所貯存的一種太陽能載體。因此,光合二氧化碳固定是增加碳匯的源頭。
在當前實現(xiàn)
碳中和的主要增匯技術(shù)中,基于陸地生態(tài)系統(tǒng)的光合二氧化碳固定在總的碳匯量中占主導(dǎo)地位,以植物為主的高效生物固碳是實現(xiàn)
碳中和目標的關(guān)鍵路徑之一。同時,創(chuàng)建具有高效碳匯能力的植物生態(tài)系統(tǒng),將給植物科學(xué)帶來新的機遇與挑戰(zhàn)。
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