انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأراضي الرطبة

خريطة حرارية لكوكب الأرض تُظهر انبعاثات غاز الميثان من الأراضي الرطبة من عام 1980 إلى عام 2021

تتكون انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأراضي الرطبة التي تثير القلق بشكل أساسي من غاز الميثان وأكسيد النيتروز . تُعدّ الأراضي الرطبة أكبر مصدر طبيعي للميثان في الغلاف الجوي على مستوى العالم، ولذلك فهي تُشكّل مصدر قلق بالغ فيما يتعلق بتغير المناخ . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] تُساهم الأراضي الرطبة بنحو 20-30% من الميثان في الغلاف الجوي من خلال الانبعاثات من التربة والنباتات، وتُضيف ما يقارب 161 تيراغرام من الميثان إلى الغلاف الجوي سنويًا. [ 4 ]

تتميز الأراضي الرطبة بتربتها المشبعة بالماء ومجتمعاتها النباتية والحيوانية الفريدة التي تكيفت مع وجود الماء باستمرار . هذا التشبع العالي بالماء يخلق ظروفًا مواتية لإنتاج غاز الميثان. تحدث معظم عمليات إنتاج الميثان في بيئات فقيرة بالأكسجين . ولأن الميكروبات التي تعيش في البيئات الدافئة والرطبة تستهلك الأكسجين بسرعة أكبر من سرعة انتشاره من الغلاف الجوي، فإن الأراضي الرطبة تُعد بيئات مثالية لاهوائية للتخمر ونشاط الميثانوجينات . مع ذلك، تتذبذب مستويات إنتاج الميثان تبعًا لتوافر الأكسجين ودرجة حرارة التربة وتركيبها. فالبيئة الأكثر دفئًا والأكثر لاهوائية، ذات التربة الغنية بالمواد العضوية، تسمح بإنتاج الميثان بكفاءة أعلى. [ 5 ]

تُعدّ بعض الأراضي الرطبة مصدراً هاماً لانبعاثات غاز الميثان [ 6 ] [ 7 ] ، كما تُعدّ بعضها مصادر لانبعاثات أكسيد النيتروز [ 8 ] [ 9 ] . يُعتبر أكسيد النيتروز غازاً دفيئاً، إذ تبلغ قدرته على إحداث الاحتباس الحراري 300 ضعف قدرة ثاني أكسيد الكربون، وهو المادة الرئيسية المستنفدة لطبقة الأوزون المنبعثة في القرن الحادي والعشرين [ 10 ] . ويمكن للأراضي الرطبة أيضاً أن تعمل كمستودع للغازات الدفيئة [ 11 ].

الانبعاثات حسب نوع الأراضي الرطبة

يمكن أن تساعد خصائص فئات الأراضي الرطبة في تحديد حجم انبعاثات غاز الميثان. ومع ذلك، فقد أظهرت فئات الأراضي الرطبة تباينًا كبيرًا في انبعاثات الميثان مكانيًا وزمنيًا. [ 12 ] غالبًا ما تُصنف الأراضي الرطبة حسب موقعها في المشهد الطبيعي، ونوع الغطاء النباتي، والنظام الهيدرولوجي. [ 13 ] تشمل فئات الأراضي الرطبة المستنقعات ، والأهوار ، والسبخات ، والأراضي الخثية ، والبرك ، وحفر البراري (تضاريس) ، [ 14 ] والبرك المائية .

المبالغ

بحسب خصائصها، تُعد بعض الأراضي الرطبة مصدراً هاماً لانبعاثات غاز الميثان [ 7 ] ، كما أن بعضها الآخر ينبعث منه أكسيد النيتروز أيضاً . [ 8 ] [ 9 ]

الميثان

تُساهم الأراضي الرطبة بنحو 20-30% من غاز الميثان الموجود في الغلاف الجوي من خلال الانبعاثات من التربة والنباتات. [ 15 ]

تدفقات أكسيد النيتروز

أكسيد النيتروز غاز دفيئة ذو قدرة على إحداث الاحتباس الحراري تفوق قدرة ثاني أكسيد الكربون بـ 300 ضعف، وهو المادة الرئيسية المستنفدة لطبقة الأوزون المنبعثة في القرن الحادي والعشرين. [ 10 ] وقد أظهرت الدراسات أن زيادة المغذيات، وخاصةً من مصادر بشرية، تزيد بشكل ملحوظ من تدفقات أكسيد النيتروز من تربة الأراضي الرطبة من خلال عمليات نزع النتروجين والنترجة ( انظر الجدول أدناه). [ 16 ] [ 8 ] [ 17 ] وأظهرت دراسة أجريت في منطقة المد والجزر في مستنقع ملحي في نيو إنجلاند أن المستويات الزائدة من المغذيات قد تزيد من انبعاثات أكسيد النيتروز بدلاً من امتصاصها. [ 16 ]

تفتقر البيانات المتعلقة بتدفقات أكسيد النيتروز من الأراضي الرطبة في نصف الكرة الجنوبي، وكذلك الدراسات القائمة على النظام البيئي، بما في ذلك دور الكائنات الحية السائدة التي تُغير التركيب الكيميائي الحيوي للرواسب. تُنتج اللافقاريات المائية انبعاثات أكسيد النيتروز ذات أهمية بيئية نتيجة ابتلاعها للبكتيريا المُزيلة للنترات التي تعيش في الرواسب تحت المدية وعمود الماء [ 18 ] ، وبالتالي قد تُؤثر أيضًا على إنتاج أكسيد النيتروز داخل بعض الأراضي الرطبة.

تدفقات أكسيد النيتروز من أنواع مختلفة من ترب الأراضي الرطبة (الجدول مقتبس من موسيمان-فالتيريرا (2012) [ 19 ] وتشين وآخرون (2010) [ 20 ] )
نوع الأراضي الرطبةموقعتدفق N2O أ

(ميكرومول N2O م −2 ساعة −1 )

مرجع
أشجار المانغروفشنتشن وهونغ كونغمن 0.14 إلى 23.83[ 20 ]
أشجار المانغروفموثوبيت ، جنوب الهندمن 0.41 إلى 0.77[ 21 ]
أشجار المانغروفبهيتاركانيكا ، شرق الهندمن 0.20 إلى 4.73[ 22 ]
أشجار المانغروفبيتشافارام ، جنوب الهندمن 0.89 إلى 1.89[ 22 ]
أشجار المانغروفكوينزلاند ، أستراليامن -0.045 إلى 0.32[ 23 ]
أشجار المانغروفجنوب شرق كوينزلاند، أستراليامن 0.091 إلى 1.48[ 24 ]
أشجار المانغروفالساحل الجنوبي الغربي، بورتوريكومن 0.12 إلى 7.8[ 25 ]
أشجار المانغروفجزيرة ماجويس ، بورتوريكومن 0.05 إلى 1.4[ 25 ]
مستنقع ملحيخليج تشيسابيك ، الولايات المتحدة الأمريكيةمن 0.005 إلى 0.12[ 26 ]
مستنقع ملحيولاية ماريلاند ، الولايات المتحدة الأمريكية0.1[ 27 ]
مستنقع ملحيشمال شرق الصينمن 0.1 إلى 0.16[ 28 ]
مستنقع ملحيبيبرزا ، بولندامن -0.07 إلى 0.06[ 29 ]
مستنقع ملحيهولندامن 0.82 إلى 1.64[ 30 ]
مستنقع ملحيبحر البلطيق-0.13[ 31 ]
مستنقع ملحيماساتشوستس ، الولايات المتحدة الأمريكيةمن -2.14 إلى 1.27[ 32 ]

أ- تُعرض معدلات التدفق كنسبة مئوية ساعية لكل وحدة مساحة. يشير التدفق الموجب إلى تدفق من التربة إلى الهواء، بينما يشير التدفق السالب إلى تدفق من الهواء إلى التربة. [ 33 ] تُعدّ التدفقات السالبة لأكسيدالنيتروزشائعة، وتنتج عن استهلاكه من قِبل التربة. [ 34 ]

مسارات انبعاث غاز الميثان

تُرسّب الأراضي الرطبة الرواسب أو تتراكم فيها [ 35 ] ، وتشهد تقلبات في منسوب المياه الجوفية [ 36 ] ، حيث تعتمد بعض الأراضي الرطبة بشكل كبير أو كلي على المياه السطحية المؤقتة الناتجة عن هطول الأمطار بدلاً من المياه الجوفية [ 37 ] [ 38 ] . يُمثل منسوب المياه الجوفية الحد الفاصل بين إنتاج الميثان اللاهوائي واستهلاكه الهوائي. عندما يكون منسوب المياه الجوفية منخفضًا، يتعين على الميثان المتولد داخل تربة الأراضي الرطبة أن يصعد عبر التربة ويتجاوز طبقة أعمق من البكتيريا المُستهلكة للميثان ، مما يُقلل من انبعاثاته. بينما يُمكن للنباتات الوعائية نقل الميثان متجاوزةً هذه الطبقة الهوائية، مما يزيد من انبعاثاته [ 39 ] [ 40 ] .

بمجرد إنتاجه، يمكن أن يصل غاز الميثان إلى الغلاف الجوي عبر ثلاث مسارات رئيسية: الانتشار الجزيئي ، والنقل عبر الأنسجة الهوائية للنباتات ، والانبعاث. وتساهم الإنتاجية الأولية في انبعاثات الميثان بشكل مباشر وغير مباشر، لأن النباتات لا توفر فقط جزءًا كبيرًا من الكربون اللازم لعمليات إنتاج الميثان في الأراضي الرطبة، بل تؤثر أيضًا على نقله.

التخمير

التخمر عملية تستخدمها أنواع معينة من الكائنات الدقيقة لتحليل العناصر الغذائية الأساسية . في عملية تسمى إنتاج الميثان من الأسيتات، تنتج الكائنات الدقيقة من نطاق العتائق الميثان عن طريق تخمير الأسيتات و H₂ -CO₂ إلى ميثان وثاني أكسيد الكربون .

H3C - COOH → CH4 + CO2

بحسب نوع الأراضي الرطبة ونوع العتائق، قد تحدث عملية إنتاج الميثان الهيدروجيني ، وهي عملية أخرى تنتج الميثان. تحدث هذه العملية نتيجة أكسدة العتائق للهيدروجين بثاني أكسيد الكربون لإنتاج الميثان والماء.

4H₂ + CO₂CH₄ + 2H₂O

انتشار

يشير الانتشار عبر التربة إلى حركة غاز الميثان صعودًا عبر التربة والمسطحات المائية وصولًا إلى الغلاف الجوي. وتختلف أهمية الانتشار كمسار انتقالي باختلاف نوع الأراضي الرطبة ونوع التربة والنباتات. [ 41 ] فعلى سبيل المثال، في الأراضي الخثية، تؤدي الكمية الكبيرة من المواد العضوية الميتة، غير المتحللة، إلى انتشار بطيء نسبيًا لغاز الميثان عبر التربة. [ 42 ] إضافةً إلى ذلك، ولأن غاز الميثان ينتقل عبر التربة بسرعة أكبر من الماء، يلعب الانتشار دورًا أكبر بكثير في الأراضي الرطبة ذات التربة الأكثر جفافًا والأقل تماسكًا.

النسيج الهوائي

النسيج الهوائي النباتي
يمكن أن يساهم تدفق غاز الميثان الذي يتوسطه النبات عبر الأنسجة الهوائية للنبات، كما هو موضح هنا، بنسبة 30-100% من إجمالي تدفق غاز الميثان من الأراضي الرطبة ذات الغطاء النباتي الناشئ. [ 43 ]

يشير مصطلح "النسيج الهوائي" في النباتات إلى الأنابيب الناقلة الشبيهة بالأوعية الموجودة داخل أنسجة أنواع معينة من النباتات. تمتلك النباتات ذات النسيج الهوائي أنسجة مسامية تسمح بانتقال الغازات مباشرةً من وإلى جذورها. يستطيع غاز الميثان أن ينتقل مباشرةً من التربة إلى الغلاف الجوي باستخدام هذا النظام الناقل. [ 42 ] يسمح هذا "التحويل" المباشر الذي يُنشئه النسيج الهوائي للميثان بتجاوز عملية الأكسدة بواسطة الأكسجين الذي تنقله النباتات أيضًا إلى جذورها.

فوران

يشير مصطلح "الفوران" إلى الانطلاق المفاجئ لفقاعات غاز الميثان في الهواء. تتشكل هذه الفقاعات نتيجة تراكم الميثان تدريجيًا في التربة، مُكوّنًا جيوبًا من غاز الميثان. ومع ازدياد حجم هذه الجيوب، يرتفع مستوى التربة ببطء. تستمر هذه الظاهرة حتى يتراكم ضغط هائل يؤدي إلى انفجار الفقاعة، ناقلًا الميثان إلى أعلى التربة بسرعة كبيرة لا تسمح للكائنات الحية الدقيقة المُستهلكة للميثان في التربة باستهلاكه. ومع انطلاق هذا الغاز، ينخفض ​​مستوى التربة مرة أخرى.

يمكن رصد ظاهرة الغليان في الأراضي الرطبة بواسطة أجهزة استشعار دقيقة تُسمى أجهزة قياس الضغط ، والتي تستطيع الكشف عن وجود جيوب ضغط داخل التربة. كما تُستخدم مقاييس الضغط الهيدروليكي لرصد الارتفاع والانخفاض الطفيف للتربة نتيجة لتراكم الضغط وانطلاقه. وباستخدام أجهزة قياس الضغط ومقاييس الضغط الهيدروليكي، أُجريت دراسة في أراضي الخث بشمال الولايات المتحدة لتحديد أهمية ظاهرة الغليان كمصدر للميثان. لم يقتصر الأمر على تحديد أن ظاهرة الغليان تُعد بالفعل مصدرًا هامًا لانبعاثات الميثان في أراضي الخث بشمال الولايات المتحدة، بل لوحظ أيضًا ازدياد الضغط بعد هطول أمطار غزيرة، مما يشير إلى وجود علاقة مباشرة بين هطول الأمطار وانبعاثات الميثان في الأراضي الرطبة. [ 44 ]

العوامل المؤثرة

عادةً ما تُقاس كمية انبعاثات الميثان من الأراضي الرطبة باستخدام تقنيات قياس التدفق الدوامي ، أو التدرج، أو غرف القياس ، وتعتمد هذه الكمية على عدة عوامل، منها مستوى المياه الجوفية ، والنسب النسبية للبكتيريا المنتجة للميثان إلى البكتيريا المستهلكة له ، وآليات النقل، ودرجة الحرارة، ونوع التربة ، والنباتات، والمناخ. وتتضافر هذه العوامل للتأثير على تدفق الميثان في الأراضي الرطبة والتحكم فيه.

بشكل عام، يُعدّ العامل الرئيسي المحدد لتدفق الميثان الصافي إلى الغلاف الجوي هو نسبة الميثان الذي تنتجه البكتيريا المنتجة للميثان والذي يصل إلى سطح الأرض، مقارنةً بكمية الميثان التي تتأكسد بواسطة البكتيريا المستهلكة للميثان قبل وصولها إلى الغلاف الجوي. [ 12 ] وتتأثر هذه النسبة بدورها بالعوامل الأخرى المتحكمة في الميثان في البيئة. إضافةً إلى ذلك، تؤثر مسارات انبعاث الميثان على كيفية انتقاله إلى الغلاف الجوي، وبالتالي يكون لها تأثير مماثل على تدفق الميثان في الأراضي الرطبة.

منسوب المياه

يُعدّ مستوى المياه الجوفية العاملَ الحاسم الأول الذي يجب مراعاته . فموقع البركة ومستوى المياه الجوفية لا يُحدّد فقط المناطق التي قد يحدث فيها إنتاج الميثان أو أكسدته، بل يُحدّد أيضًا سرعة انتشاره في الهواء. فعند انتقاله عبر الماء، تصطدم جزيئات الميثان بجزيئات الماء سريعة الحركة، ما يُطيل مدة وصولها إلى السطح. أما انتقاله عبر التربة، فهو أسهل بكثير، ما يُسهّل انتشاره في الغلاف الجوي. وتدعم هذه النظرية ملاحظاتٌ أُجريت في الأراضي الرطبة، حيث لوحظت تدفقات كبيرة من الميثان بعد انخفاض مستوى المياه الجوفية نتيجة الجفاف . [ 12 ] إذا كان مستوى المياه الجوفية عند السطح أو أعلى منه، فإن انتقال الميثان يبدأ بشكل أساسي عبر التبخر والنقل الوعائي أو النقل المضغوط بواسطة النباتات، مع انبعاث مستويات عالية من الميثان خلال النهار من النباتات التي تستخدم التهوية المضغوطة. [ 12 ]

درجة حرارة

تُعدّ درجة الحرارة عاملاً مهماً أيضاً، إذ تؤثر درجة حرارة البيئة، وخاصةً درجة حرارة التربة، على معدل إنتاج أو استهلاك البكتيريا للميثان. إضافةً إلى ذلك، ونظراً لأن تدفقات الميثان تحدث سنوياً مع تغير الفصول، تشير الأدلة إلى أن تغير درجة الحرارة، إلى جانب مستوى المياه الجوفية، يعملان معاً على إحداث الدورات الموسمية والتحكم بها. [ 45 ]

تركيبة الركيزة

يُغيّر تركيب التربة وتوافر الركيزة العناصر الغذائية المتاحة للبكتيريا المنتجة للميثان والمستهلكة له، وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على معدل إنتاج الميثان واستهلاكه. فعلى سبيل المثال، تُعدّ تربة الأراضي الرطبة الغنية بالأسيتات أو الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون بيئةً مواتيةً لإنتاج الميثان. إضافةً إلى ذلك، يؤثر نوع النباتات وكمية تحللها على العناصر الغذائية المتاحة للبكتيريا، وكذلك على حموضة التربة . كما يمكن أن تتفاعل مُرشحات النباتات ، مثل المركبات الفينولية من طحلب الخث، مع خصائص التربة لتؤثر على إنتاج الميثان واستهلاكه. [ 46 ] وقد وُجد أن التوافر المستمر للسليلوز ودرجة حموضة التربة التي تبلغ حوالي 6.0 تُوفّر الظروف المثلى لإنتاج الميثان واستهلاكه؛ ومع ذلك، قد تتأثر جودة الركيزة بعوامل أخرى. [ 12 ] ولا يزال من الضروري مقارنة درجة حموضة التربة وتركيبها بتأثيرات مستوى المياه الجوفية ودرجة الحرارة.

صافي إنتاج النظام البيئي

يُعدّ صافي إنتاج النظام البيئي (NEP) والتغيرات المناخية من العوامل الشاملة التي ثبت ارتباطها المباشر بانبعاثات غاز الميثان من الأراضي الرطبة. في الأراضي الرطبة ذات منسوب المياه الجوفية المرتفع، لوحظ أن صافي إنتاج النظام البيئي يزداد وينخفض ​​تبعًا لانبعاثات الميثان، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن كلاً من صافي إنتاج النظام البيئي وانبعاثات الميثان يتأثران بتوافر المواد العضوية وتكوين التربة. أما في الأراضي الرطبة ذات منسوب المياه الجوفية المنخفض، فإن حركة الأكسجين داخل وخارج التربة قد تزيد من أكسدة الميثان وتُثبّط عملية إنتاجه، مما يُلغي العلاقة بين انبعاثات الميثان وصافي إنتاج النظام البيئي، لأن إنتاج الميثان يصبح معتمدًا على عوامل في أعماق التربة.

يؤثر تغير المناخ على العديد من العوامل داخل النظام البيئي، بما في ذلك مستوى المياه الجوفية، ودرجة الحرارة، وتكوين النباتات في الأراضي الرطبة، وكلها عوامل تؤثر على انبعاثات غاز الميثان. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر تغير المناخ أيضًا على كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي المحيط، مما سيؤدي بدوره إلى انخفاض إضافة غاز الميثان إلى الغلاف الجوي، كما يتضح من انخفاض تدفق غاز الميثان بنسبة 80% في المناطق التي تضاعفت فيها مستويات ثاني أكسيد الكربون. [ 12 ]

أسباب الانبعاثات الإضافية

التنمية البشرية للأراضي الرطبة

كثيرًا ما يقوم البشر بتجفيف الأراضي الرطبة بدعوى التنمية والإسكان والزراعة. ويؤدي تجفيف هذه الأراضي إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، مما يزيد من استهلاك الميثان بواسطة البكتيريا الميثانوترافية في التربة. [ 12 ] ومع ذلك، ينتج عن التجفيف خنادق مشبعة بالمياه، والتي تُطلق كميات كبيرة من الميثان نظرًا لبيئتها الدافئة والرطبة. [ 12 ] لذا، فإن التأثير الفعلي على انبعاثات الميثان يعتمد بشكل كبير على عدة عوامل. فإذا لم تكن مصارف المياه متباعدة بما يكفي، ستتشكل خنادق مشبعة، مما يُنشئ بيئات رطبة مصغرة. بالإضافة إلى ذلك، إذا انخفض منسوب المياه الجوفية بشكل كبير، فقد تتحول الأراضي الرطبة من مصدر للميثان إلى مُستَهلِك له. وأخيرًا، يُؤثر التركيب الأصلي للأراضي الرطبة على كيفية تأثر البيئة المحيطة بالتجفيف والتنمية البشرية.

مراجع

  1. هوتون، جيه تي، وآخرون (محررون) (2001) توقعات تغير المناخ في المستقبل، تغير المناخ 2001: الأساس العلمي، مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 881 صفحة.
  2. كومين-بلات، إدوارد (2018). "تخفيض ميزانيات الكربون لأهداف 1.5 و2 درجة مئوية بفعل تأثيرات الأراضي الرطبة الطبيعية والتربة الصقيعية" (ملف PDF) . مجلة نيتشر . 11 (8): 568-573 . Bibcode : 2018NatGe..11..568C . doi : 10.1038/s41561-018-0174-9 . S2CID 134078252 . 
  3. بريدغام، سكوت د.؛ كاديلو-كيروز، هينسبي؛ كيلر، جيسون ك.؛ تشوانغ، تشيانلاي (مايو 2013). " انبعاثات الميثان من الأراضي الرطبة: منظورات بيوجيوكيميائية وميكروبية ونمذجة من النطاق المحلي إلى العالمي" . بيولوجيا التغير العالمي . 19 (5): 1325-1346 . Bibcode : 2013GCBio..19.1325B . doi : 10.1111/gcb.12131 . PMID 23505021. S2CID 14228726 .  
  4. ^ ساونوا ، مارييل. ستافيرت، آن ر. بولتر، بن. بوسكيه، فيليب؛ كاناديل، جوزيب ج. جاكسون، روبرت ب. ريموند، بيتر أ. دلوغوكينكي، إدوارد ج.؛ هويلينج، ساندر؛ باترا، برابير ك.؛ سيايس، فيليب؛ أرورا، فيفيك ك.؛ باستفيكن، ديفيد؛ بيرغاماشي، بيتر؛ بليك ، دونالد ر. (2020-07-15). “الميزانية العالمية للميثان 2000-2017” . بيانات علوم نظام الأرض . 12 (3): 1561– 1623. بيب كود : 2020ESSD...12.1561S . دوى : 10.5194/essd-12-1561-2020 . اتش دي ال : 1721.1/124698 . ISSN 1866-3508 . 
  5. كريستنسن، تي آر، أ. إيكبرغ، إل. ستروم، إم. ماستيبانوف، إن. بانيكوف، إم. أوكويست، بي إتش سفينسون، إتش. نيكانين، بي جيه مارتيكاينين، وإتش. أوسكارسون (2003)، العوامل التي تتحكم في التغيرات واسعة النطاق في انبعاثات الميثان من الأراضي الرطبة، رسائل البحوث الجيوفيزيائية، 30، 1414، doi : 10.1029/2002GL016848 .
  6. ^ ماسو، لوانا س. ماراني، لوتشيانو؛ جاتي، لوسيانا V؛ ميلر، جون ب. المجد مانويل. ميلاك، جون. كاسول، هنريك إل جي؛ تيجادا، جراسييلا؛ دومينغيز، لوكاس جي؛ أراي، إيجيديو؛ سانشيز، ألبير H.؛ كوريا، سيرجيو م.؛ أندرسون، ليانا؛ أراغاو، لويز EOC؛ كوريا، كايو إس سي؛ كريسبيم، ستيفان P .؛ نيفيز، رايان آل (29 نوفمبر 2021). “ميزانية ميثان الأمازون المستمدة من الملاحظات المحمولة جواً لعدة سنوات تسلط الضوء على الاختلافات الإقليمية في الانبعاثات” . اتصالات الأرض والبيئة . 2 (1): 246. بيب كود : 2021ComEE...2..246B . دوى : 10.1038/s43247-021-00314-4 . S2CID 244711959 . 
  7. 1 2 تيواري، شاشانك؛ سينغ، تشاتاربال؛ سينغ، جاي شانكار (2020). "الأراضي الرطبة: مصدر طبيعي رئيسي مسؤول عن انبعاث غاز الميثان". في: أوبادياي، أتول كومار؛ سينغ، رانجان؛ سينغ، دي بي (محررون). استعادة النظام البيئي للأراضي الرطبة: مسار نحو بيئة مستدامة . سنغافورة: سبرينغر. ص 59-74 . doi : 10.1007/978-981-13-7665-8_5 . ISBN  978-981-13-7665-8. S2CID 198421761 . 
  8. 1 2 3 بانج، هيرمان دبليو. (2006). "أكسيد النيتروز والميثان في المياه الساحلية الأوروبية" . علوم مصبات الأنهار والسواحل والجرف القاري . 70 (3): 361-374 . Bibcode : 2006ECSS...70..361B . doi : 10.1016/j.ecss.2006.05.042 .
  9. 1 2 تومسون، أ. ج.؛ جيانوبولوس، ج.؛ بريتي، ج.؛ باجز، إ. م.؛ ريتشاردسون، د. ج. (2012). " المصادر البيولوجية ومصارف أكسيد النيتروز واستراتيجيات الحد من الانبعاثات" . المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب . 367 (1593): 1157-1168 . doi : 10.1098/rstb.2011.0415 . PMC 3306631. PMID 22451101 .  
  10. 1 2 رافيشانكارا، أ. ر.؛ دانيال، جون س.؛ بورتمان، روبرت و. (2009). "أكسيد النيتروز (N2O ) : المادة المهيمنة المستنفدة للأوزون المنبعثة في القرن الحادي والعشرين" . مجلة ساينس . 326 (5949): 123-125 . Bibcode : 2009Sci...326..123R . doi : 10.1126/science.1176985 . PMID 19713491. S2CID 2100618 .  
  11. سونواني، سوراب؛ ساكسينا، بالافي (21 يناير 2022). غازات الاحتباس الحراري: مصادرها، ومصارفها، وتخفيفها . سبرينغر نيتشر. الصفحات 47-48 . ISBN  978-981-16-4482-5.
  12. 1 2 3 4 5 6 7 8 بوبير، جيل ل. ومور، تيم ر. (1994). "منظور بيئي لانبعاثات الميثان من الأراضي الرطبة الشمالية". اتجاهات في علم البيئة والتطور. 9 (12): 460-464. doi:10.1016/0169-5347(94)90309-3 .
  13. وكالة حماية البيئة الأمريكية، مكتب مراقبة البيئة (9 أبريل 2015). "تصنيف وأنواع الأراضي الرطبة" . وكالة حماية البيئة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مايو 2021 .
  14. تانجن، ب. أ.، فينوتشيارو، ر. ج.، جليسون، ر. أ. (2015). "تأثيرات استخدام الأراضي على تدفقات غازات الاحتباس الحراري وخصائص التربة في مستجمعات المياه الرطبة في منطقة البراري ذات الحفر في أمريكا الشمالية" . مجلة علوم البيئة الشاملة . 533 : 391-409 . Bibcode : 2015ScTEn.533..391T . doi : 10.1016/j.scitotenv.2015.06.148 . PMID: 26172606 . 
  15. ^ ساونوا ، مارييل. ستافيرت، آن ر. بولتر، بن. بوسكيه، فيليب؛ كاناديل، جوزيف ج. جاكسون، روبرت ب. ريموند، بيتر أ. دلوغوكينكي، إدوارد ج.؛ هويلينج ، ساندر (2019-08-19). “الميزانية العالمية للميثان 2000-2017” . دوى : 10.5194/essd-2019-128 .
  16. موسيمان -فالتييرا، س.؛ وآخرون ( 2011). "يمكن لإضافات النيتروجين قصيرة الأجل أن تحوّل الأراضي الرطبة الساحلية من مستودع إلى مصدر لأكسيد النيتروز (N₂O) " . البيئة الجوية . 45 (26): 4390-4397 . Bibcode : 2011AtmEn..45.4390M . doi : 10.1016/j.atmosenv.2011.05.046 . 
  17. مارتن، روز م.؛ ويغاند، كاثلين؛ إلمستروم، إليزابيث؛ لوريت، خافيير؛ فالييلا، إيفان (20 أبريل 2018). "إضافة المغذيات على المدى الطويل تزيد من التنفس وانبعاثات أكسيد النيتروز في مستنقع ملحي في نيو إنجلاند" . علم البيئة والتطور . 8 (10): 4958-4966 . Bibcode : 2018EcoEv...8.4958M . doi : 10.1002 / ece3.3955 . ISSN 2045-7758 . PMC 5980632. PMID 29876073 .   
  18. ستيف، ب.؛ بولسن، م.؛ نيلسن؛ وآخرون . (2009). "انبعاث أكسيد النيتروز من الكائنات الحية المائية الكبيرة" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 106 (11): 4296-4300 . Bibcode : 2009PNAS..106.4296S . doi : 10.1073/pnas.0808228106 . PMC 2651200. PMID 19255427 .   
  19. موسيمان-فالتييرا، س. (2012). "الفصل الأول: إعادة النظر في الأدوار المناخية للمستنقعات: هل هي مصارف أم مصادر للغازات الدفيئة؟". في: أبرو، دي سي؛ بوربون، إس إل (محرران). المستنقعات: علم البيئة والإدارة والحفظ . نيويورك، نيويورك: نوفا ساينس.
  20. 1 2 تشين، جي.؛ تام، ن.؛ يي، ي. (2010). "تدفقات غازات الدفيئة الجوية N2O و CH4 و CO2 خلال فصل الصيف من تربة أشجار المانغروف في جنوب الصين". مجلة علوم البيئة الشاملة . 408 (13): 2761-2767 . Bibcode : 2010ScTEn.408.2761C . doi : 10.1016/j.scitotenv.2010.03.007 . PMID 20381125 . 
  21. كريثيكا، ك.؛ بورفاجا، ر.؛ راميش، ر. (2008). "تدفقات الميثان وأكسيد النيتروز من غابة مانغروف هندية". العلوم الحالية . 94 : 218-224 .
  22. 1 2 تشوهان، ر.؛ راماناثان، أ.ل.؛ أدهيا، ت.ك. (2008). "تقييم تدفق غاز الميثان وأكسيد النيتروز من أشجار المانغروف على طول الساحل الشرقي للهند". جيوفلويدز . 8 (4): 321-332 . Bibcode : 2008Gflui...8..321C . doi : 10.1111/j.1468-8123.2008.00227.x .
  23. كروزفايزر، ج.؛ بوخهولز، ج.؛ ريننبرغ، هـ. (2003). "انبعاث الميثان وأكسيد النيتروز من النظم البيئية لأشجار المانغروف الأسترالية". علم الأحياء النباتية . 5 (4): 423-431 . Bibcode : 2003PlBio...5..423K . doi : 10.1055/s-2003-42712 .
  24. ألين، دي إي؛ دلال، آر سي؛ ريننبرغ، إل؛ ماير، آر؛ ريفز، إس؛ شميدت، إس. (2007). "التغير المكاني والزماني لتدفق أكسيد النيتروز والميثان بين تربة أشجار المانغروف شبه الاستوائية والغلاف الجوي". بيولوجيا التربة والكيمياء الحيوية . 39 (2): 622-631 . doi : 10.1016/j.soilbio.2006.09.013 .
  25. 1 2 سوتومايور، د.؛ كوريدور، ج. إ.؛ موريل، ج. م. (1994). "تدفق الميثان من تربة أشجار المانغروف على طول الساحل الجنوبي الغربي لبورتوريكو". مصبات الأنهار . 17 (1): 140-147 . doi : 10.2307/1352563 . JSTOR 1352563. S2CID 86450737 .  
  26. جوردان، تي إي؛ أندروز، إم بي؛ سوتش، آر بي؛ ويغام، دي إف؛ ويلر، دي إي؛ جاكوبس، إيه دي (2007). "مقارنة التقييمات الوظيفية للأراضي الرطبة بقياسات خصائص التربة ومعالجة النيتروجين" (ملف PDF) . الأراضي الرطبة (مخطوطة مقدمة). 27 (3): 479-497 . doi : 10.1672/0277-5212(2007)27 [ 479 :cfaowt ] 2.0.co ; 2. S2CID 9109080 . 
  27. ويلر، دي إي؛ كورنيل، دي إل؛ جوردان، تي إي (1994). "نزع النيتروجين في الغابات النهرية التي تتلقى تصريفات زراعية". الأراضي الرطبة العالمية: العالم القديم والجديد : 117-131 .
  28. يو، ج.؛ ليو، ج.؛ وانغ، ج.؛ صن، و.؛ باتريك، و.هـ.؛ ميكسنر، ف.إكس. (2007). "انبعاثات أكسيد النيتروز من مستنقعات المياه العذبة ديوكسيا أنغستيفوليا في شمال شرق الصين". الإدارة البيئية . 40 (4): 613-622 . Bibcode : 2007EnMan..40..613Y . doi : 10.1007/s00267-006-0349-9 . PMID 17661130. S2CID 16763038 .  
  29. روبروك، د.؛ باترباخ-بال، ك.؛ بروغمان، ن.؛ بوكس، ب. (2010). "تبادل النيتروجين الجزيئي وأكسيد النيتروز من مستنقع متجانس غير مُصرّف: استجابات قصيرة الأجل بعد إضافة النترات". المجلة الأوروبية لعلوم التربة . 61 (5): 662-670 . Bibcode : 2010EuJSS..61..662R . doi : 10.1111/j.1365-2389.2010.01269.x . S2CID 94635551 . 
  30. هيفتينغ، إم إم؛ بوبينك، آر؛ دي كالوي، إتش. (2003). "انبعاث أكسيد النيتروز وإزالة النتروجين في المناطق العازلة النهرية المحملة بالنترات بشكل مزمن". مجلة جودة البيئة . 32 (4): 1194-203 . Bibcode : 2003JEnvQ..32.1194H . doi : 10.2134/jeq2003.1194 . PMID 12931872 . 
  31. ليكانين، أ. (2009). "تدفقات الميثان وأكسيد النيتروز في منطقتين رطبتين ساحليتين في شمال شرق خليج بوثنيا، بحر البلطيق". بحوث البيئة الشمالية . 14 (3): 351-368 .
  32. موسيمان-فالتييرا، س.؛ وآخرون (2011). "يمكن لإضافات النيتروجين قصيرة الأجل أن تحوّل الأراضي الرطبة الساحلية من مستودع إلى مصدر لأكسيد النيتروز (N₂O) " . البيئة الجوية . 45 (26): 4390-4397 . Bibcode : 2011AtmEn..45.4390M . doi : 10.1016/j.atmosenv.2011.05.046 . 
  33. أرشيف البيانات الزراعية والبيئية
  34. ^ أوديت، يواكيم. هوفمان، كارل C.؛ أندرسن، بيتر م. باتروب بيدرسن، أنيت؛ يوهانسن، جان ر. لارسن، سورين E.؛ كيرجارد، شارلوت؛ السجارد ، لارس (2014/01/01). "تدفقات أكسيد النيتروز في الأراضي الرطبة المشاطئة غير المضطربة الموجودة في مستجمعات المياه الزراعية: عوامل الانبعاث والامتصاص والتحكم" . بيولوجيا التربة والكيمياء الحيوية . 68 : 291– 299. بيب كود : 2014SBiBi..68..291A . دوى : 10.1016/j.soilbio.2013.10.011 . ISSN 0038-0717 . 
  35. ميلر، آر إل؛ فرام، إم إس؛ فوجي، آر؛ ويلر، جي (2008). "انعكاس الهبوط في أرض رطبة مُعاد تأهيلها في دلتا ساكرامنتو-سان جواكين، كاليفورنيا" . مجلة علوم مصب نهر سان فرانسيسكو ومستجمعات المياه . 6 (3). doi : 10.15447/sfews.2008v6iss3art1 .
  36. "تجديد المياه الجوفية" (ملف PDF) . صحيفة وقائع خدمات النظام البيئي للأراضي الرطبة، العدد 2. غلاند، سويسرا: أمانة اتفاقية رامسار . تاريخ الاطلاع: 15 مارس 2026 .
  37. تار، مات؛ بابيت، كيم. أهمية الفترة المائية في تقييم الأراضي الرطبة (ملف PDF) (تقرير). جامعة نيو هامبشاير، قسم الإرشاد التعاوني . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مارس 2026 .
  38. "أراضي بنسلفانيا الرطبة: البرك الموسمية" . ملحق جامعة ولاية بنسلفانيا . 3 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2026 .
  39. ماكدونالد، جيه إيه؛ فاولر، دي؛ هارجريفز، كيه جيه؛ سكيبا، يو؛ ليث، آي دي؛ موراي، إم بي (1998). "معدلات انبعاث غاز الميثان من أرض رطبة شمالية؛ الاستجابة لدرجة الحرارة، ومستوى المياه الجوفية، والنقل". بيئة الغلاف الجوي . 32 (19): 3219-3227 . Bibcode : 1998AtmEn..32.3219M . doi : 10.1016/S1352-2310(97)00464-0 .
  40. جيدني، ن.؛ كوكس، ب.م.؛ هانتينغفورد، س. (أكتوبر 2004). "تأثير انبعاثات الميثان من الأراضي الرطبة على المناخ" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 31 (20): L20503. Bibcode : 2004GeoRL..3120503G . doi : 10.1029/2004GL020919 . L20503.
  41. تانغ جيه، تشوانغ كيو، وايت جيه آر، شانون آر دي (2008). "تقييم دور مسارات انبعاث غاز الميثان المختلفة من الأراضي الرطبة باستخدام نموذج بيوجيوكيميائي". ملخصات اجتماع الخريف للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي . 2008 : B33B–0424. رمز Bibcode : 2008AGUFM.B33B0424T .
  42. 1 2 كوفنبرغ، جون. جامعة غرايفسفالد. "انبعاثات الميثان من التربة الخثية". http://www.imcg.net/media/download_gallery/climate/couwenberg_2009b.pdf
  43. بريدغام، سكوت د.؛ كاديلو-كيروز، هينسبي؛ كيلر، جيسون ك.؛ تشوانغ، تشيانلاي (11 فبراير 2013). "انبعاثات الميثان من الأراضي الرطبة: منظورات بيوجيوكيميائية وميكروبية ونمذجة من النطاق المحلي إلى العالمي". بيولوجيا التغير العالمي . 19 (5): 1325-1346 . Bibcode : 2013GCBio..19.1325B . doi : 10.1111/gcb.12131 . ISSN 1354-1013 . PMID 23505021. S2CID 14228726 .   
  44. جلاسر، بي إتش؛ شانتون، جيه بي؛ مورين، بي؛ روزنبيري، دي أو؛ سيجل، دي آي ؛ رود، أو؛ تشاسار، إل آي؛ ريف، إيه إس (2004). "تشوهات السطح كمؤشرات على تدفقات الفقاعات العميقة في أرض خثية شمالية واسعة" . دورات الجيوكيمياء العالمية . 18 (1) GB1003. doi : 10.1029/2003GB002069 .
  45. توريتسكي، ميريت ر.؛ كوتوفسكا، أغنيشكا؛ بوبير، جيل؛ دايس، نانسي ب.؛ كريل، باتريك؛ هورنيبروك، إد ر.س.؛ مينكينين، كاري؛ مور، تيم ر.؛ مايرز-سميث، إسلا هـ. (28 أبريل 2014). "توليف لانبعاثات الميثان من 71 أرضًا رطبة شمالية ومعتدلة وشبه استوائية". بيولوجيا التغير العالمي . 20 (7): 2183-2197 . Bibcode : 2014GCBio..20.2183T . doi : 10.1111/gcb.12580 . ISSN 1354-1013 . PMID 24777536. S2CID 9305759 .   
  46. ميدفيديف، كاساندرا أ.؛ بريدغام، سكوت د.؛ فايفر-مايستر، لوريل؛ كيلر، جيسون ك. (2015). "هل يمكن لتركيب كيمياء رشاحة الطحالب أن يفسر الاختلافات في التحلل اللاهوائي في الأراضي الخثية؟" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 86 : 34-41 . Bibcode : 2015SBiBi..86...34M . doi : 10.1016/j.soilbio.2015.03.016 . ISSN 0038-0717 .