Tající ledovce uvolňují do atmosféry metan

Podobné dokumenty
Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník LEDOVCE. referát. Jméno a příjmení: Ondřej MÍSAŘ, Jan GRUS

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

Česká arktická vědecká infrastruktura Stanice Josefa Svobody

Co je to CO 2 liga? Víš, co je to CO 2??? Naučil/a jsi se něco nového???

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

Klimatické změny podkladové informace

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE

Globální oteplování. Vojtěch Dominik Orálek, Adam Sova

Pravděpodobný vývoj. změn n klimatu. a reakce společnosti. IPCC charakteristika. Klimatický systém m a. Teplota jako indikátor. lní jev.

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

Změna klimatu dnes a zítra

Monitorovací kampaň v povodí Třešťského a Mlýnského potoka. Prosinec, 2015 Ing. Stanislav Ryšavý

Koncentrace CO 2 v ovzduší / 1 ppmv

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s.

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba kj (množství v potravě)

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Paříž a co dál? Dr. Alexander Ač Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Dr. Ing. Antonín Tůma Komise PDP, Brno

Klimatická změna její příčiny, mechanismy a možné důsledky. Změna teploty kontinentů ve 20. století

Výzkum byl rovněž podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ECOPOLARIS č. CZ /0.0/0.0/16_013/

udržitelný rozvoj území (rovnováha mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí)

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Výsledky kontinuálního monitoringu Jihlavy v ústí do VD Dalešice. Konference Za čistou řeku Jihlavu, 3. prosince 2015

prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3

Pracovní list číslo 01

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR

Kryogenní procesy a tvary

Environmentáln. lní geologie. Stavba planety Země. Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS-Z Z a LS - Zk

1. Jaký je podíl povodní v celoroční bilanci P? 2. Jaké riziko představují hodnocené rybníky pro navazující povodí?

Ledovcové sedimenty (s.l.) geneticky spjaty s ledovcem

NANOTECHNOLOGIES FOR NEW MATERIALS, INNOVATIONS AND A BETTER LIFE. FN-NANO s.r.o.

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Nejnovější vědecké poznatky o změně klimatů

Globální oteplování máme věřit předpovědím?

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT)

Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY. Sedimentace. sedimentace. eroze. Půdní eroze. zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY.

Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou

Modul 02 Přírodovědné předměty

KOMBINOVANÁ METODA NZVI S ELEKTROCHEMICKOU PODPOROU PRO IN-SITU SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

ROSTLINNÍ PREDÁTOŘI. Vliv eutrofizace na vodní svět. Co se vám bude hodit vědět

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

NEDÁVNÉ HORKÉ VLNY VE STŘEDNÍ EVROPĚ V KONTEXTU KLIMATICKÉ ZMĚNY

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: , dockal@fsv.cvut.cz

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Quo vadis, scientia?

Vodohospodářské důsledky změny klimatu


Chemické procesy v ochraně životního prostředí

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT

Daniel Nývlt - pedagogická činnost na Přírodovědecké fakultě UK

Limnologický a algologický výzkum


číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Planety sluneční soustavy VENUŠE

Polární biologie rostlin. 1. přednáška Biomy, Arktida vs. Antarktida

Kde se vzala v Asii ropa?

klimatologických údajů a krajinný fenomén

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice

Revitalizace jako investice

Příloha č. 4 Výzvy pro předkládání žádostí v rámci Programu podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR

05 Biogeochemické cykly

Projekt NAZV UDRŽITELNÁ PRODUKCE RYB V RYBNÍCÍCH V PODMÍNKÁCH KLIMATICKÝCH ZMĚN (QK )

Přízemní ozón v Jizerských horách. Iva Hůnová Český hydrometeorologický ústav, Praha Ústav pro životní prostředí, PřF UK Praha

Biologická Diversita. Různorodost druhů a genetická diversita uvnitř druhů

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

Výstup důlního plynu v návaznosti na dopravní stavitelství

Kryogenní procesy a tvary

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

Intertropická zóna konvergence = pás oblačnosti a srážek, který se spolu se sluníčkem posouvá mezi obratníky (na snímku léto S polokoule)

Perfluorouhlovodíky (PFC)

Emise. Emise. 1 of :38. Emise CO

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Organizmy a biogeochemické cykly hlavních prvků (C,N,P) a látek (voda) v ekosystému. (Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů, B 361)

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Energetika ekosystémů

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

Přírodní zdroje uhlovodíků

Dlouhodobý ekologický výzkum

Biologické odstraňování nutrientů

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

DŮSLEDKY VĚDOMÉ TRANFORMACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Česká zemědělská univerzita Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

SSOS_ZE_3.13 Skládky odpadu

Transkript:

Přírodovědecká fakulta UK Tisková zpráva Tající ledovce uvolňují do atmosféry metan Praha 3.1. 2019 Z tajícího Grónského kontinentálního ledovce se v létě uvolňuje metan, tvrdí nová studie publikovaná v časopise Nature, na které se podíleli vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Studie ukazuje, že biologické procesy pod ledem mohou ovlivňovat koncentrace skleníkových plynů v atmosféře a následně i celoplanetární klima. Metan (CH 4) je po vodní páře a oxidu uhličitém (CO 2) třetím nejdůležitějším skleníkovým plynem v atmosféře. I když je přítomen v nižší koncentraci než CO 2, jeho skleníkový efekt je 20-28krát silnější než u CO 2, a má tak značný dopad na probíhající klimatické změny. Většina metanu na Zemi je produkována mikroorganismy v bezkyslíkatém prostředí. Velký podíl na tom mají přírodní mokřady, ale také zemědělství: metan vzniká ve velkých množstvích v rýžových polích a také v trávicím traktu dobytka. Většina studií o arktickém metanu se zatím soustředila na permafrost trvale zmrzlou půdu který obsahuje značné zásoby organické hmoty, jež může být činností mikroorganismů přeměňována na metan. Tato studie přidává na seznam ekosystémů produkujících metan i podledovcové sedimenty, jež díky uvolňování do atmosféry přispívají i ke klimatickým změnám. Mezinárodní tým vědců z osmi institucí, včetně Univerzity Karlovy, tábořil v roce 2015 u ledovcové řeky odvodňující přes 600 km2 Grónského ledovce. Vědci sbírali vzorky tavné vody, měřili koncentrace rozpuštěného metanu a analyzovali původ tohoto skleníkového plynu. Díky nově vyvinutému čidlu umožňující kontinuální měření rozpuštěného metanu vědci zjistili, že z tohoto ledovcového povodí se v létě 2015 uvolnilo zhruba 6 tun metanu. To zhruba odpovídá množství, které by za tu dobu vyprodukovalo 100 krav. O tom, kolik metanu se může uvolnit z celého obrovského kontinentálního ledovce, ovšem víc prozradí až další výzkum.

Guillaume Lamarche-Gagnon z univerzity v anglickém Bristolu, který je hlavním autorem studie, říká: Naše výsledky potvrzují hypotézu, že podledovcové ekosystémy jsou vlastně mokřady, ve kterých můžou mikroorganismy produkovat metan. Kde se navíc nachází aktivní hydrologický systém, neboli kde jsou tyto mokřady odvodňovány, se tento metan může vyplachovat a posléze unikat do atmosféry. Metan byl sice v minulosti nalezen v grónských ledovcových vrtech a v antarktickém podledovcovém jezeře, ale tato studie je první, která ukazuje, že se podledovcový metan skutečně uvolňuje do atmosféry, a to po celé léto, kdy dochází k tání ledu. Profesorka Jemma Wadham z bristolské univerzity, která celý projekt vedla, podotýká, že klíčovým zjištěním je to, že metan, který je produkován pod ledem a transportován tavnou vodou, se může uvolnit do atmosféry dříve, než je oxidován na CO2, což je jinak jeho velmi častý osud a což snižuje jeho skleníkový potenciál. Dr Marek Stibal, vedoucí týmu kryosférické ekologie na katedře ekologie PřF UK a spoluautor studie, říká: Naše výsledky jasně prokazují existenci aktivního mikrobiálního ekosystému pod grónským ledovcem. Vzhledem k tomu, že tento ledovec bude v příštích desetiletích tát stále rychleji, je pravděpodobné, že se i metan bude uvolňovat rychleji a ve větším množství. Mikroorganismy skrývající se pod kilometrem grónského ledu tak můžou představovat další důležitý faktor v probíhajících klimatických změnách, faktor, který byl doposud ignorován. Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v časopise Nature 3. ledna 2019. Této výzkum je spoluprací vědců z University of Bristol (Velká Británie), Karlovy Univerzity, National Oceanography Centre v Southamptonu (Velká Británie), University of Toronto (Kanada), Cardiff University (Velká Británie), Newcastle University (Velká Británie), Université Libre de Bruxelles (Belgie), a společnosti Kongsberg Maritime Contros (Německo). Výzkum podpořili Natural Environment Research Council (Velká Británie), the Leverhulme Trust (Velká Británie), Grantová agentura České republiky, the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (Kanada) a Fond de Recherche Nature et Technologies du Québec (Kanada). Citace: Lamarche-Gagnon G., Wadham J.L., Sherwood Lollar B., Arndt S., Fietzek P., Beaton A.D., Tedstone A.J., Telling J., Bagshaw E.A., Hawkings J.R., Kohler T.J., Zarsky J.D., Mowlem M.C., Anesio A.M., Stibal M. (2019) Greenland melt drives continuous export of methane from the ice-sheet bed. Nature doi: 10.1038/s41586-018-0800-0 Popisy obrázků: 1) Přílet na lokalitu. Veškeré vybavení potřebné ke zdárnému odběru vzorků a měsíčnímu pobytu u ledovce. Autor: Marie Bulínová 2) Řeka vytékající zpod ledovce pravidelně mění své koryto. Autor: Marie Bulínová 3) Filtrace právě odebraných vzorků v improvizovaném laboratorním stanu. Autor: Marie Bulínová

4) Výpočtem koncentrace fluorescenčního barviva rhodaminu zjišťujeme průtok řeky. Autor: Guillaume Lamarche-Gagnon 5) Hlavní autor článku Guillaume Lamarche-Gagnon při pravidelném odběru vzorků metanu z řeky. Autor: Marie Bulínová 6) Otvor v subglaciálním ledu, ze kterého vytéká tavná voda, se s postupující sezónou zvětšuje. Autor: Marie Bulínová Video shlédnete ZDE. Obrázky: