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La fonte de la glace Arctique produit des quantits significatives de dioxyde de carbone  
La fonte de la glace Arctique produit des quantits significatives de CO2La fonte de la glace Arctique produit des quantits significatives de CO2
La fonte de glace en Arctique produit des quantits importantes de dioxyde de carbone, et ce processus fait l'objet d'une nouvelle tude.

A chaque printemps en Arctique, les crues provoques par la fonte des neiges font passer de grandes quantits de sols riches en carbone dans l'eau ' la fois de l'eau douce et de l'eau sale des ocans.

 

Ce phnomne est particulirement intressant pour les scientifiques tudiant le rchauffement climatique, parce que dans cette eau, une grande partie du carbone rejete par la fonte du perglisol est oxyd par les bactries pour se transformer en dioxyde de carbone, a dclar Rose Cory, une scientifique environnementale de l'Universit de Caroline du Nord, Chapel Hill, d'aprs un article du journal Science. Le carbone provenant des eaux de surface reprsente prs de 40% du carbone total qui est transfr depuis l'Arctique vers l'atmosphre, d'aprs elle.

 


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Mais peu de recherches ont t faites sur la transformation du carbone organique en dioxyde de carbone dans les eaux Arctiques. A la place, une grande partie du travail sur la dgradation du perglisol s'est concentre au cours des dernires dcennies sur la fonte lente mais tendue des sols glacs du sommet vers la base, d'aprs Vladimir Romanovsky, un gophysicien de l'Universit d'Alaska, qui n'a pas t impliqu dans la nouvelle tude.

 

Comprendre les transformations du carbone dans les eaux Arctiques sera essentiel pour comprendre les effets sur le climat

 

Les rapports sur l'tat de l'Arctique, tels que l'Arctic Report Card 2012 de l'Administration Nationale Ocanique et Atmosphrique (NOAA), publi en Dcembre, indiquent les tempratures et les mesures du changement de l'paisseur de la couche active du perglisol, la couche du sol la surface qui fond et regle chaque anne.

 

Cette fonte induit un transfert du carbone dans les eaux la surface, mais les scientifiques ont reconnu ces dernires annes que le phnomne avait encore d'autres implications. Alors que la fonte a progress en Arctique, de grands trous et des glissements de terrain sont apparus dans la toundra. Dans le perglisol, la glace tient le sol ; et quand la glace fond, la surface de la terre s'effondre, crant des rosions thermokarstiques.

 

Compar la fonte lente du perglisol, les rosions thermokarstiques dclenchent des explosions rapides de matires organiques riches en carbone, alors que des ruisselets d'eau provenant de la fonte de la glace coupent les canaux profonds dans le sol et transportent le carbone dans les rivires ou l'ocan. Ce qui arrive ensuite ce carbone n'a pas encore t bien tudi, a ajout Rose Cory.

 

C'est pourquoi elle et son quipe ont prlev des chantillons d'eau provenant de sept rosions termokarstiques de l'Alaska dans les lacs et les cours d'eau proximit. Les scientifiques ont analys les chantillons pour tudier les matires organiques dissoutes colores, qui contiennent des molcules absorbant la lumire provenant de la dgradation des polymres vgtaux tels que la lignine.

 

L'ide gnrale est que plus on est proche de la source terrestre, plus le carbone sera color a dclar Rose Cory. Sur six des sites, l'quipe a galement irradi les chantillons avec des lumires ultraviolet, reproduisant les effets de la lumire du soleil.

 

A leur grande surprise, les chercheurs ont trouv que les chantillons prlevs dans les sites thermokarstiques prsentaient des niveaux plus bas de matires organiques dissoutes colores que les sites de rfrence, suggrant que le carbone se trouvant dans les sols plus profonds exposs l'rosion thermokarstique tait radicalement diffrent du carbone drain par les couches actives du perglisol, d'aprs ce qu'a indiqu l'quipe dans le journal Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

Lorsque l'quipe a dtermin comment le carbone ragissait sous lumire ultraviolet, ils ont dcouvert que le carbone plus profond tait galement 40% plus sensible la dgradation photochimique et biochimique en dioxyde de carbone que le carbone de la couche active.

 

Cela signifie que le carbone sortant de ces sites est plus ractif que le carbone drain par la couche active de perglisol, a indiqu Rose Cory. C'est pourquoi il est possible que ces rserves considrables de carbone dans ces sols puissent tre une rtroaction positive plus de rchauffement .

 

Comprendre les transformations du carbone dans les eaux Arctiques sera essentiel pour comprendre les effets sur le climat, d'aprs Vladimir Romanovsky.



Voir aussi :
 - L'rosion des montagnes, source d'missions de dioxyde de carbone ?
 - La go ingnierie, une piste intressante pour les pays en dveloppement ?

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