中国科学院青藏高原研究所的一项研究,从冰里看见了火的记录。5月11日,中科院青藏所助理研究员游超拒绝接受科技日报记者专访时透漏,根据冰芯里检测到的左旋葡聚糖含量变化,找到1990年以来,亚热带亚洲地区生物质自燃呈圆形强化趋势,他指出这主要由喜马拉雅沿线地区的春季森林火灾减少所致。
青藏高原的冰川和周边地区的火活动有什么联系?一切还得从冰芯想起。冰芯里遗着生物质自燃留给的左旋葡聚糖 这次研究用的冰芯样品来自藏色岗日冰川。这是一个中纬度冰帽型冰川,坐落于青藏高原北部羌塘高原腹地。
冰芯是姚檀栋院士团队在2013年5月到6月期间,从海拔6070米处钻取的,全长208.62米。游超告诉他科技日报记者,这是中国科学家用自律设备钻取的最久的一支冰芯。
青藏高原周边的南亚、东南亚和中亚地区是北半球生物质自燃最充沛的区域之一,其自燃产生的烟尘气溶胶通过大气环流需要被装载传输到青藏高原地区,最后下陷在冰川表面,年复一年,逐级累积。在高海拔的冰川积累区提供冰芯,可修复过去的气候和环境变化信息。再行在拉萨的冷库把冰芯斧头,一半存库可用,另一半按23厘米的厚度切割成分段,冷藏运至北京。
游超讲解,运至的液体冰芯样品,分别用作测水体氢氧同位素、黑炭、粉尘、微生物、离子等指标。这样充分利用所取之容易的冰芯,最后还可以系统地汇总各项指标,全面分析气候和环境变化。游超讲解,研究生物质自燃检测的指标是左旋葡聚糖。
为什么用左旋葡聚糖作为生物质自燃的特征分子标志物?游超说明,左旋葡聚糖是一种水解单糖,只源于植物体的纤维素和半纤维素物质自燃的热降解过程,煤、石油等自燃会产生左旋葡聚糖。同时,它在环境中有极高的稳定性,可保证被大气环流装载展开大尺度甚至全球尺度的传输。还原成火历史,为植被火灾预测获取参照 研究找到,藏色岗日冰芯中的左旋葡聚糖含量在2000年至2012年急遽增高。
藏色岗日冰川靠近人类活动区,可行性可以辨别左旋葡聚糖信号主要来自青藏高原周边地区,与局地自燃废气牵涉到。游超认为,人类农业废弃物自燃等活动引发的火灾规模一般来说较小,产生的烟尘气溶胶等成分容易被远距离传输。根据卫星火点资料表明,青藏高原上风向中亚地区的生物质自燃在同时期呈现弱化趋势,而印度半岛北部地区呈现显著的强化趋势,特别是在是喜马拉雅山沿线地区春季强劲火灾事件。
春季火灾主要是森林火灾等植被火灾。他说明。
植被火灾激增,降水变化是出卖。游超说道,一方面不受印度夏季风弱化影响,喜马拉雅山湿润地区降水增加不会引发干季缩短;另一方面,印度半岛西北部旱季半干旱地区降水减少,可可供自燃的生物量随之激增,联合造成了火灾激增。目前,国外的研究团队早已从南北极地区冰芯中还原成了过去几百年乃至数万年时间尺度的生物质自燃历史。但是南北极地区靠近生物质自燃轻微的中低纬度地区。
游超讲解,姚檀栋院士团队前期的研究找到,青藏高原冰芯样品中左旋葡聚糖浓度比南北极地区低,为在青藏高原积极开展涉及研究奠定了基础。青藏高原是体现亚热带亚洲地区生物质自燃历史的关键地区。国内利用冰芯积极开展生物质自燃历史涉及研究跟上较早,目前我们已提供了古里雅、敦德等浅孔冰芯样品,等分析结果出来,未来将会获取过去数万年以来的生物质自燃历史。
游超说道,研究青藏高原冰芯里的火历史与气候变化之间的规律,可为研究亚洲地区区域碳循环、预测全球气候变化情境下该地区植被火灾的变化等获取科学参照。
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