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Nat. Commun. | Article 土壤有机碳是陆地生态系统的重要组成部分,在全球碳平衡中发挥着关键的作用。在全球变暖背景下,土壤有机碳分解速度加快,将会对气候变化产生正反馈效应。因此,提高土壤有机碳的持久性(增加周转时间)可有效助力“碳中和”。土壤有机碳的持久性主要由分解者与有机碳间的物理隔离(矿物保护和团聚体保护)调控,而非传统认为的受有机碳的化学组成调控。因此,研究土壤矿物结合有机碳(MAOC)和颗粒有机碳(POC)的周转时间有助于理解土壤有机碳对气候变化的响应。然而,目前还没有相应的全球数据产品,严重限制了目前地球系统模型对土壤碳循环的精准模拟。 基于此,本研究通过整合全球8341个观测数据(纬度:63°S–69°N;经度:155°W–153°E),利用机器学习方法分析了气候(年均温和年降水)、地形(海拔和
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