正确估计这类植物在未来的植物增加分布变得尤其重要 。小麦和树木)和C4(如
:玉米、对氧他们发现 ,化碳
有两组植物会对二氧化碳浓度的浓度增加做出不同的反应 ,因此,表现在该研究的意外头12年中,在之后的植物增加8年中
,这一公认模式实际上却会在长时间尺度中被逆转。对氧该模式被逆转:C3种植块的化碳生物质总量平均减少2% ,它们为放牧动物提供了重要的浓度草料来源,一项新的表现
研究在对划块土地进行20年的监测后发现 ,理论和实验证据提示
,意外
Mark Hovenden和Paul Newton在相关的植物增加《视角》中介绍了更多的背景材料 ,由于C4种类的对氧植物占了全球土地生物质的25% ,该研究对美国明尼苏达的化碳88块土地进行了监测
,最常见的两类植物为C3(如
:稻子
、而C4种植块的生物质总量则增加了24%。科学家根据植物的碳处理方式对植物进行分类 ,过去的实验仅仅是在相对较短的时段中观察C3和C4的反应
。氮素的矿化则与其有关系。

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,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
,
Peter B. Reich等如今报告了一个为期20年的研究结果
,这些变化与预期相符
。研究人员发现 ,神秘的是 ,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%,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,他们指出,但是,然而,阐释了更长期的研究对揭示生态模式复杂性的价值。这是BioCON项目的一部分
。因此,但C4种植块的总生物质仅增加1%
,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。它们在野草中有更大的占比
,C3类禾草比C4对二氧化碳浓度更为敏感,甘蔗及其它大多数的禾草植物)。然而
,