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  Beyond clay: towards an improved set of variables for predicting soil organic matter content

Rasmussen, C., Heckman, K., Wieder, W. R., Keiluweit, M., Lawrence, C. R., Berhe, A. A., et al. (2018). Beyond clay: towards an improved set of variables for predicting soil organic matter content. Biogeochemistry, 137(3), 297-306. doi:10.1007/s10533-018-0424-3.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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BGC2813.pdf (Verlagsversion), 810KB
 
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Eingeschränkt (Max Planck Institute for Biogeochemistry, MJBK; )
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application/pdf
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BGC2813s1.pdf (Ergänzendes Material), 2MB
 
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Eingeschränkt (Max Planck Institute for Biogeochemistry, MJBK; )
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Rasmussen, Craig, Autor
Heckman, Katherine, Autor
Wieder, William R., Autor
Keiluweit, Marco, Autor
Lawrence, Corey R., Autor
Berhe, Asmeret Asefaw, Autor
Blankinship, Joseph C., Autor
Crow, Susan E., Autor
Druhan, Jennifer L., Autor
Pries, Caitlin E. Hicks, Autor
Marin-Spiotta, Erika, Autor
Plante, Alain F., Autor
Schadel, Christina, Autor
Schimel, Joshua P., Autor
Sierra, Carlos1, Autor           
Thompson, Aaron, Autor
Wagai, Rota, Autor
Affiliations:
1Quantitative Ecosystem Ecology, Dr. C. Sierra, Department Biogeochemical Processes, Prof. S. E. Trumbore, Max Planck Institute for Biogeochemistry, Max Planck Society, ou_1497777              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Improved quantification of the factors controlling soil organic matter (SOM) stabilization at continental to global scales is needed to inform projections of the largest actively cycling terrestrial carbon pool on Earth, and its response to environmental change. Biogeochemical models rely almost exclusively on clay content to modify rates of SOM turnover and fluxes of climate-active CO2 to the atmosphere. Emerging conceptual understanding, however, suggests other soil physicochemical properties may predict SOM stabilization better than clay content. We addressed this discrepancy by synthesizing data from over 5,500 soil profiles spanning continental scale environmental gradients. Here, we demonstrate that other physicochemical parameters are much stronger predictors of SOM content, with clay content having relatively little explanatory power. We show that exchangeable calcium strongly predicted SOM content in water-limited, alkaline soils, whereas with increasing moisture availability and acidity, iron- and aluminum-oxyhydroxides emerged as better predictors, demonstrating that the relative importance of SOM stabilization mechanisms scales with climate and acidity. These results highlight the urgent need to modify biogeochemical models to better reflect the role of soil physicochemical properties in SOM cycling.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2018-01-272018-02-032018-03
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: Anderer: BGC2813
DOI: 10.1007/s10533-018-0424-3
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Biogeochemistry
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Dordrecht : M. Nijhoff/Dr W. Junk Publishers
Seiten: - Band / Heft: 137 (3) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 297 - 306 Identifikator: ISSN: 0168-2563
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925484702