PERMTHAW dataset 1, including soil biochemical, GHG flux and microbiological data from the tussock tundra sites Latnjajaure and Corrvosjávri in northern Sweden ... : PERMTHAW dataset 1, inklusive markbiokemiska, växthusgasflödes- och mikrobiologiska data från de två tuvullstundralokalerna Latnjajaure och Corrvosjávri i norra Sverige ...

Permafrost soils contain approximately 1672 petagram carbon (C), twice the amount of the current atmosphere, and constitute 50% of the world’s belowground C pool. Along with the current change in climate these high latitudinal soils experience increased temperatures, more than any other region, with...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Björkman, Mats P., Keuschnig, Christoph, Björk, Robert G., Larose, Catherine
Format: Dataset
Language:English
Published: University of Gothenburg 2022
Subjects:
Online Access:https://dx.doi.org/10.5878/q65n-vv46
https://snd.se/catalogue/dataset/2021-290-1/1
Description
Summary:Permafrost soils contain approximately 1672 petagram carbon (C), twice the amount of the current atmosphere, and constitute 50% of the world’s belowground C pool. Along with the current change in climate these high latitudinal soils experience increased temperatures, more than any other region, with permafrost degradation as a result. Such thaw of permafrost releases ancient organic matter that has been stored in the frozen soils for centuries. Following microbial degradation, this organic matter can be released to the atmosphere as carbon dioxide (CO2) and methane (CH4), further influencing the climate systems. Thus, a changed climate leads to server alterations of the carbon (C) balance in Arctic and high altitude ecosystems. However, research up to today has mostly focused on the impact of permafrost thaw and the time horizon immediately following this degradation. This project aims for understanding the future that lies ahead, following thaw and establishment of new non-permafrost ecosystems, and how the ... : Permafrostjord innehåller cirka 1672 petagram kol (C), dubbelt så mycket som i den nuvarande atmosfären, och utgör 50% av all världens markbundna kol. I och med den nuvarande klimatförändringen upplever dessa nordliga områden ökade temperaturer, mer än någon annan region, med upptining av permafrosten som följd. Sådan upptining av permafrost frigör gammalt organiskt material som har lagrats i de frysta jordarna under århundraden. Efter mikrobiell nedbrytning kan detta organiska material släppas ut till atmosfären som koldioxid (CO2) och metan (CH4), vilket ytterligare påverkar klimatsystemen. Således leder ett förändrat klimat till stora förändringar av kolbalansen i Arktis. Forskning fram till idag har dock mest fokuserat på effekterna just under upptiningen av permafrosten och tidshorisonten omedelbart efter detta. Detta projekt syftar till att förstå framtiden som väntar, efter upptiningen och etableringen av nya icke-permafrost-ekosystem, och hur den förutspådda klimatvariationen kommer att påverka dessa ...