Many crop plants, particularly C3 crops, are usually responsive to elevated CO2 and O3 [2], [30]. For instance, it has been estimated that elevated CO2 alone increased the shoot biomass of soybean and wheat by 48% and 16%, respectively [2], [31], but elevated O3 reduced them by 21% and 18% [32], [33]. Also, elevated CO2 has been shown to ameliorate O3 effects on plants by reducing O3 uptake and increasing C assimilation rates [30], [32], [34]. However, whether the CO2- and O3-induced changes in plant biomass translate into alterations in soil C sequestration depends largely on the responses of soil microbial processes. Additionally, elevated CO2 significantly increased symbiotic N2 fixation in legumes such as soybean and peanut [35], [36], whereas elevated O3 tended to reduce it [36]. It has been suggested that high N availability in agro- and grassland ecosystems can sustain plant responses to rising CO2 over a long time frame and provide an opportunity for soil C sequestration in soil in a higher CO2 world [2], [37], [38], [39]. Convincing evidence is still lacking, but soil microbial responses may be indicative for understanding the long-term soil C dynamics in high N or N-aggrading ecosystems [27], [40].
พืชพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืช C3 จะมักจะยกระดับ CO2 และ O3 [2], [30] เช่น มันได้รับการประเมินว่า ระดับ CO2 เพียงอย่างเดียวเพิ่มชีวมวลยิงของถั่วเหลืองและข้าวสาลี โดย 48% และ 16% ตามลำดับ [2], [31], แต่ยกระดับ O3 ลดลง 21% และ 18% [32] [33] ยัง CO2 สูงได้รับการแสดงเพื่อ ameliorate O3 ผลพืช โดยลดการดูดซึม O3 และเพิ่ม C ดูดซึมอัตรา [30], [32], [34] อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า ชีวมวลของพืชการเกิด CO2 และ O3 แปลเปลี่ยนแปลงในดินผ่าน C ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของกระบวนการที่จุลินทรีย์ดิน นอกจากนี้ CO2 สูงขึ้นอย่างมาก symbiotic N2 ตรึงในพืชตระกูลถั่วเช่นถั่วเหลืองและถั่วลิสง [35], [36], ในขณะที่ยกระดับ O3 มีแนวโน้มจะ ลดความมัน [36] มันได้ถูกแนะนำที่ ว่าง N สูงในระบบนิเวศเกษตรและทุ่งหญ้าสามารถรักษาพืชการตอบสนองการ CO2 เพิ่มขึ้นกว่ากรอบเวลายาวนาน และให้โอกาสสำหรับดิน C อายัดในดินสูงกว่า CO2 โลก [2], [37], [38], [39] เชื่อหลักฐานที่ยังขาด แต่การตอบสนองที่จุลินทรีย์ดินอาจบ่งบอกถึงความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงดิน C ระยะยาวในสูง N หรือ N aggrading ระบบนิเวศ [27], [40]
การแปล กรุณารอสักครู่..

พืชพืชมากมาย โดยเฉพาะ C3 พืชมักจะตอบสนองต่อการยกระดับ CO2 และ O3 [ 2 ] , [ 30 ] ตัวอย่าง มีการประเมินว่า การยกระดับ CO2 คนเดียวเพิ่มยิงมวลชีวภาพของถั่วเหลืองและข้าวสาลี โดยร้อยละ 48 และ 16 ตามลำดับ [ 2 ] , [ 31 ] , แต่พวกเขายกระดับ O3 ลดลง 21% และ 18% [ 32 ] [ 33 ] นอกจากนี้การยกระดับ CO2 ได้แสดงผลต่อพืชโดยกระเตื้อง O3 ลดการดูดซึมและเพิ่มอัตราการดูดซึม O3 C [ 30 ] [ 32 ] [ 33 ] อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น CO2 - O3 ชักนำเปลี่ยนแปลงชีวมวลพืชแปลลงในการดัดแปลงในดิน C ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของกระบวนการของจุลินทรีย์ดิน นอกจากนี้ การยกระดับ CO2 เพิ่มขึ้นการตรึงไนโตรเจนในพืชตระกูลถั่วชนิดเช่นถั่วเหลืองและถั่วลิสง [ 35 ] , [ 36 ] ในขณะที่ยกระดับ O3 มีแนวโน้มที่จะลด [ 36 ] จะได้รับการชี้ให้เห็นว่าไนโตรเจนสูงห้องพักในเกษตร - ทุ่งหญ้าและระบบนิเวศสามารถรักษาพืชตอบสนองเพิ่มขึ้น CO2 มากกว่ากรอบเวลาที่ยาว และให้โอกาสในการสะสมดินดิน C สูงกว่า CO2 ของโลก [ 2 ] , [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] ยังขาดหลักฐานที่น่าเชื่อ แต่การตอบสนองของจุลินทรีย์ดินอาจจะบ่งบอกถึงความเข้าใจในระยะยาว ดิน C พลวัตในไนโตรเจนสูง หรือ n-aggrading ระบบนิเวศ [ 27 ] , [ 40 ]
การแปล กรุณารอสักครู่..
