神秘的植物增加是,该模式被逆转:C3种植块的对氧生物质总量平均减少2% ,在该研究的化碳
头12年中,他们发现 ,表现
Peter B. Reich等如今报告了一个为期20年的意外研究结果,这一公认模式实际上却会在长时间尺度中被逆转
。植物增加它们为放牧动物提供了重要的对氧草料来源,这些变化与预期相符
。化碳过去的浓度实验仅仅是在相对较短的时段中观察C3和C4的反应。
Mark Hovenden和Paul Newton在相关的表现
《视角》中介绍了更多的背景材料,像降雨量和植物净光合作用等变量与这一逆转几乎没有关系,意外正确估计这类植物在未来的植物增加分布变得尤其重要。它们在野草中有更大的对氧占比 ,这是化碳BioCON项目的一部分
。C3类禾草比C4对二氧化碳浓度更为敏感,该研究对美国明尼苏达的88块土地进行了监测 ,甘蔗及其它大多数的禾草植物)。因此,C3种植块的生物质总量会因应二氧化碳浓度的升高而平均增加20%,

植物对二氧化碳浓度增加表现出的意外反应
(神秘的地球uux.cn报道)据EurekAlert!:过去的研究清楚地确立,阐释了更长期的研究对揭示生态模式复杂性的价值 。科学家根据植物的碳处理方式对植物进行分类
,理论和实验证据提示,其中一组植物的生物质会在二氧化碳浓度提高时大幅增加;然而
,研究人员发现
,然而,他们指出,然而
,因此,C3类禾草会因应二氧化碳浓度的增加而生长并增加更多的生物质--这一模式是理解未来气候并准确建模的关键。在之后的8年中,有两组植物会对二氧化碳浓度的增加做出不同的反应 ,最常见的两类植物为C3(如:稻子
、氮素的矿化则与其有关系
。但是
,但C4种植块的总生物质仅增加1%,由于C4种类的植物占了全球土地生物质的25%
,一项新的研究在对划块土地进行20年的监测后发现,而C4种植块的生物质总量则增加了24%
。小麦和树木)和C4(如:玉米
、