
Un sumidero de carbono es un proceso de secuestro de carbono natural o artificial que "elimina un gas de efecto invernadero , un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero de la atmósfera ". [ 2 ] : 2249 Estos sumideros forman una parte importante del ciclo natural del carbono . Un término general es reservorio de carbono , que es todos los lugares donde puede estar el carbono en la Tierra , es decir, la atmósfera , los océanos , el suelo , la flora , los depósitos de combustibles fósiles , etc. Un sumidero de carbono es un tipo de reservorio de carbono que tiene la capacidad de absorber más carbono de la atmósfera del que libera.

A nivel mundial, los dos sumideros de carbono más importantes son la vegetación y el océano . [ 3 ] El suelo es un importante medio de almacenamiento de carbono. Gran parte del carbono orgánico retenido en el suelo de las zonas agrícolas se ha agotado debido a la agricultura intensiva . El carbono azul designa el carbono que se fija a través de ciertos ecosistemas marinos . El carbono azul costero incluye manglares , marismas y pastos marinos . Estos constituyen la mayor parte de la vida vegetal oceánica y almacenan grandes cantidades de carbono. El carbono azul profundo se encuentra en aguas internacionales e incluye el carbono contenido en las aguas de la plataforma continental, las aguas de aguas profundas y el lecho marino que se encuentra debajo de ellas. [ 4 ]
Para mitigar el cambio climático , es importante el mantenimiento y la mejora de los sumideros naturales de carbono, principalmente suelos y bosques. [ 5 ] [ 6 ] En el pasado, prácticas humanas como la deforestación y la agricultura industrial agotaron los sumideros naturales de carbono. Este tipo de cambio en el uso de la tierra ha sido una de las causas del cambio climático .
Definición
En el contexto del cambio climático y, en particular , de la mitigación , un sumidero se define como "cualquier proceso, actividad o mecanismo que elimina un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero de la atmósfera". [ 2 ] : 2249
En el caso de los gases de efecto invernadero distintos del CO₂ , los sumideros no necesitan almacenar el gas. En cambio, pueden descomponerlo en sustancias que tengan un efecto reducido sobre el calentamiento global. Por ejemplo, el óxido nitroso puede reducirse a N₂ inocuo . [ 7 ] [ 8 ]
Los términos relacionados son "reserva de carbono, reservorio, secuestro , fuente y absorción". [ 2 ] : 2249 La misma publicación define reserva de carbono como "un reservorio en el sistema terrestre donde elementos, como el carbono [...], residen en diversas formas químicas durante un período de tiempo". [ 2 ] : 2244
Tanto los reservorios de carbono como los sumideros de carbono son conceptos importantes para comprender el ciclo del carbono , pero se refieren a cosas ligeramente diferentes. Un reservorio de carbono puede considerarse el término general, y un sumidero de carbono es un tipo particular de reservorio de carbono: [ 9 ] Un reservorio de carbono son todos los lugares donde se puede almacenar carbono (por ejemplo, la atmósfera, los océanos, el suelo, las plantas y los combustibles fósiles). [ 2 ] : 2244
Tipos
La cantidad de dióxido de carbono varía de forma natural en un equilibrio dinámico con la fotosíntesis de las plantas terrestres. Los sumideros naturales de carbono son:
- El suelo es un almacén de carbono y un sumidero de carbono activo. [ 10 ]
- La fotosíntesis que realizan las plantas terrestres, como el pasto y los árboles, les permite actuar como sumideros de carbono durante las temporadas de crecimiento.
- Absorción de dióxido de carbono por los océanos mediante bombas biológicas y de solubilidad .
Los sumideros de carbono artificiales son aquellos que almacenan carbono en materiales de construcción o en el subsuelo profundo ( secuestro geológico de carbono ). [ 11 ] [ 12 ] Todavía no existen sistemas artificiales importantes que eliminen el carbono de la atmósfera a gran escala. [ 13 ]
La conciencia pública sobre la importancia de los sumideros de CO2 ha aumentado desde la aprobación del Protocolo de Kioto de 1997 , que promueve su uso como una forma de compensación de carbono . [ 14 ]
sumideros naturales de carbono

Suelos
Los suelos representan un medio de almacenamiento de carbono a corto y largo plazo y contienen más carbono que toda la vegetación terrestre y la atmósfera combinadas. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] La hojarasca y otra biomasa , incluido el carbón vegetal, se acumula como materia orgánica en los suelos y se degrada por meteorización química y degradación biológica. Los polímeros de carbono orgánico más recalcitrantes, como la celulosa , la hemicelulosa , la lignina , los compuestos alifáticos, las ceras y los terpenoides, se retienen colectivamente como humus . [ 18 ]
La materia orgánica tiende a acumularse en la hojarasca y los suelos de regiones más frías , como los bosques boreales de Norteamérica y la taiga rusa . La hojarasca y el humus se oxidan rápidamente y se retienen mal en climas subtropicales y tropicales debido a las altas temperaturas y la extensa lixiviación por la lluvia. Las áreas donde se practica la agricultura itinerante o la tala y quema suelen ser fértiles solo durante dos o tres años antes de ser abandonadas. Estas selvas tropicales son similares a los arrecifes de coral en el sentido de que son muy eficientes en la conservación y circulación de los nutrientes necesarios, lo que explica su exuberancia en un desierto de nutrientes. [ 19 ]
Los pastizales contribuyen a la materia orgánica del suelo , almacenada principalmente en sus extensas esteras fibrosas de raíces. Debido en parte a las condiciones climáticas de estas regiones (por ejemplo, temperaturas más frías y condiciones semiáridas a áridas), estos suelos pueden acumular cantidades significativas de materia orgánica. Esto puede variar según las precipitaciones, la duración de la temporada invernal y la frecuencia de incendios de pastizales provocados por rayos . Si bien estos incendios liberan dióxido de carbono, mejoran la calidad general de los pastizales, aumentando a su vez la cantidad de carbono retenido en el material húmico. También depositan carbono directamente en el suelo en forma de biocarbón que no se degrada significativamente a dióxido de carbono. [ 20 ]
Gran parte del carbono orgánico retenido en muchas áreas agrícolas del mundo se ha agotado gravemente debido a las prácticas agrícolas intensivas . [ 21 ] Desde la década de 1850, una gran proporción de los pastizales del mundo se han labrado y convertido en tierras de cultivo, lo que permite la rápida oxidación de grandes cantidades de carbono orgánico del suelo. Los métodos que mejoran significativamente el secuestro de carbono en el suelo se denominan agricultura de carbono . Estos incluyen, por ejemplo , la agricultura sin labranza , el acolchado con residuos, los cultivos de cobertura y la rotación de cultivos .
bosques


Los bosques son una parte importante del ciclo global del carbono porque los árboles y las plantas absorben dióxido de carbono a través de la fotosíntesis . Por lo tanto, juegan un papel importante en la mitigación del cambio climático . [ 23 ] : 37 Al eliminar el gas de efecto invernadero CO 2 del aire, los bosques funcionan como sumideros de carbono terrestres, lo que significa que almacenan grandes cantidades de carbono en forma de biomasa, que abarca raíces, tallos, ramas y hojas. Al hacerlo, los bosques secuestran aproximadamente el 25% de las emisiones de carbono humanas anualmente, jugando un papel crítico en el clima de la Tierra. [ 24 ] A lo largo de su vida, los árboles continúan secuestrando carbono, almacenando CO 2 atmosférico a largo plazo. [ 25 ] Por lo tanto , la gestión forestal sostenible , la forestación y la reforestación son contribuciones importantes a la mitigación del cambio climático.
Una consideración importante en tales esfuerzos es que los bosques pueden pasar de sumideros a fuentes de carbono. [ 26 ] [ 27 ] En 2019, los bosques absorbieron un tercio menos de carbono que en la década de 1990, debido a temperaturas más altas, sequías [ 28 ] y deforestación . Los datos de inventario forestal a escala nacional también muestran tendencias de 1999 a 2020 que indican que algunos bosques ya se estaban acercando a umbrales climáticos que los transformarían de sumideros de carbono a fuentes de carbono. [ 24 ] El bosque tropical típico podría convertirse en una fuente de carbono para la década de 2060. [ 29 ]
Los investigadores han descubierto que, en términos de servicios ambientales , es mejor evitar la deforestación que permitirla para luego reforestar, ya que esto último conlleva efectos irreversibles en términos de pérdida de biodiversidad y degradación del suelo . [ 30 ] Además, la probabilidad de que se libere carbono residual del suelo es mayor en un bosque boreal joven. [ 31 ] En particular, se ha observado que los bosques boreales favorecen el crecimiento de Armillaria (hongo de la miel), un patógeno de las raíces que descompone compuestos necesarios para la integridad de la madera, aumentando la probabilidad de liberación de carbono. [ 32 ] Las emisiones globales de gases de efecto invernadero causadas por el daño a las selvas tropicales podrían haber sido subestimadas sustancialmente hasta alrededor de 2019. [ 33 ] Adicionalmente, los efectos de la forestación y la reforestación se manifestarán más a largo plazo que los de mantener intactos los bosques existentes. [ 34 ] Se necesita mucho más tiempo —varias décadas— para que los beneficios del calentamiento global se manifiesten en los mismos beneficios de secuestro de carbono de los árboles maduros en los bosques tropicales y, por lo tanto, de la limitación de la deforestación. [ 35 ] Por consiguiente, los científicos consideran que "la protección y recuperación de ecosistemas ricos en carbono y de larga vida, especialmente los bosques naturales", es "la principal solución climática ". [ 36 ]
La plantación de árboles en tierras de cultivo y pastizales marginales ayuda a incorporar carbono del CO atmosférico.2 enbiomasa. [ 37 ] [ 38 ] Para que este proceso de secuestro de carbono tenga éxito, el carbono no debe regresar a la atmósfera por la quema de biomasa o la descomposición cuando los árboles mueren. [ 39 ] Se ha observado que varias especies deFicus, comoFicus wakefieldii,secuestran CO2comooxalato de calcioen presencia debacterias y hongosoxalotróficoscatabolizanel oxalato, lo que produce carbonato de calcio. [ 40 ] El carbonato de calcio se precipita por todo el árbol, lo que tambiénalcalinizael suelo circundante. Estas especies son candidatas actuales para el secuestro de carbono en la agroforestería. Este proceso de fijación de oxalato de calcio se observó por primera vez en elIroko, que puede secuestrar hasta una tonelada de carbonato de calcio en el suelo a lo largo de su vida. Además, los cactus, como elSaguaro, transfieren carbono del ciclo biológico al ciclo geológico mediante la formación del mineral carbonato de calcio. [ 41 ]
Océano profundo, marismas, manglares y praderas marinas

El carbono azul es un concepto dentro de la mitigación del cambio climático que se refiere a "flujos y almacenamiento de carbono impulsados biológicamente en sistemas marinos que son susceptibles de gestión". [ 43 ] : 2220 Más comúnmente, se refiere al papel que las marismas , los manglares y las praderas de pastos marinos pueden desempeñar en el secuestro de carbono . [ 43 ] [ 44 ] Si las macroalgas (algas marinas) pueden considerarse ecosistemas de carbono azul sigue siendo controvertido. [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] Estos ecosistemas pueden desempeñar un papel importante para la mitigación del cambio climático y la adaptación basada en ecosistemas . Sin embargo, cuando los ecosistemas de carbono azul se degradan o se pierden, liberan carbono de vuelta a la atmósfera, lo que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero . [ 43 ]
Los métodos para la gestión del carbono azul caen en la categoría de " métodos de eliminación biológica de dióxido de carbono (CDR) basados en el océano ". [ 48 ] : 764 Son un tipo de fijación biológica de carbono .
Los científicos buscan formas de desarrollar aún más el potencial de carbono azul de los ecosistemas. [ 49 ] Sin embargo, la efectividad a largo plazo del carbono azul como solución para la eliminación de dióxido de carbono está en debate. [ 50 ] [ 49 ] [ 51 ]
También se utiliza el término carbono azul profundo , que se refiere al almacenamiento de carbono en las profundidades oceánicas. [ 52 ]
Mejorar los sumideros naturales de carbono
Propósito en el contexto del cambio climático

Una medida de mitigación importante es "preservar y mejorar los sumideros de carbono". [ 53 ] Esto se refiere a la gestión de los sumideros de carbono naturales de la Tierra de manera que se preserve o aumente su capacidad para eliminar CO₂ de la atmósfera y almacenarlo de forma duradera. Los científicos también llaman a este proceso secuestro de carbono . En el contexto de la mitigación del cambio climático, el IPCC define un sumidero como "cualquier proceso, actividad o mecanismo que elimina un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero de la atmósfera". [ 54 ] : 2249 A nivel mundial, los dos sumideros de carbono más importantes son la vegetación y el océano . [ 55 ]
Para mejorar la capacidad de los ecosistemas para secuestrar carbono, son necesarios cambios en la agricultura y la silvicultura. [ 56 ] Ejemplos de ello son la prevención de la deforestación y la restauración de ecosistemas naturales mediante la reforestación . [ 57 ] : 266 Los escenarios que limitan el calentamiento global a 1,5 °C suelen proyectar el uso a gran escala de métodos de eliminación de dióxido de carbono durante el siglo XXI. [ 58 ] : 1068 [ 59 ] : 17 Existen preocupaciones sobre la excesiva dependencia de estas tecnologías y sus impactos ambientales. [ 59 ] : 17 [ 60 ] : 34 Pero la restauración de ecosistemas y la reducción de la conversión se encuentran entre las herramientas de mitigación que pueden generar las mayores reducciones de emisiones antes de 2030. [ 53 ] : 43
Las opciones de mitigación basadas en la tierra se denominan "opciones de mitigación AFOLU" en el informe del IPCC de 2022 sobre mitigación. La abreviatura significa "agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra" [ 53 ] : 37 El informe describió el potencial de mitigación económica de las actividades relevantes en torno a los bosques y ecosistemas de la siguiente manera: "la conservación, la gestión mejorada y la restauración de bosques y otros ecosistemas (humedales costeros, turberas , sabanas y pastizales)". Se ha encontrado un alto potencial de mitigación para la reducción de la deforestación en las regiones tropicales. El potencial económico de estas actividades se ha estimado entre 4,2 y 7,4 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO₂ - eq) por año. [ 53 ] : 37
Técnicas de secuestro de carbono en los océanos
Para mejorar los procesos de secuestro de carbono en los océanos, se han propuesto las siguientes tecnologías, pero ninguna ha logrado una aplicación a gran escala hasta el momento: cultivo de algas marinas , fertilización oceánica , surgencia artificial , almacenamiento en basalto, mineralización y sedimentos de aguas profundas, y adición de bases para neutralizar ácidos. La idea de la inyección directa de dióxido de carbono en aguas profundas ha sido descartada. [ 61 ]
sumideros de carbono artificiales
Secuestro geológico de carbono
Edificios de madera

La adopción generalizada de la madera laminada y su papel en la sustitución del acero y el hormigón en nuevos proyectos de construcción de mediana altura durante las próximas décadas tiene el potencial de convertir los edificios de madera en sumideros de carbono, ya que almacenan el dióxido de carbono absorbido del aire por los árboles que se talan y utilizan como madera laminada. [ 11 ] Esto podría resultar en el almacenamiento de entre 10 millones de toneladas de carbono por año en el escenario más desfavorable y cerca de 700 millones de toneladas en el escenario más optimista. Para que esto suceda, los bosques talados tendrían que gestionarse de forma sostenible y la madera de los edificios demolidos tendría que reutilizarse o conservarse en tierra de diversas formas. [ 11 ]
El uso de materiales vegetales rápidamente renovables como el bambú , la paja o el hormigón de cáñamo puede aumentar los sumideros de carbono. [ 62 ] [ 63 ]
Véase también
Referencias
- ↑ "Presupuesto Global de Carbono 2021" (PDF) . Proyecto Global de Carbono . 4 de noviembre de 2021. pág. 57. Archivado (PDF) del original el 11 de diciembre de 2021.
Contribuciones acumuladas al presupuesto global de carbono desde 1850. El desequilibrio de carbono representa la brecha en nuestra comprensión actual de las fuentes y los sumideros. ... Fuente: Friedlingstein et al. 2021; Proyecto Global de Carbono 2021
- 1 2 3 4 5 IPCC, 2021: Anexo VII: Glosario [Matthews, JBR, V. Möller, R. van Diemen, JS Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (eds.)]. En Cambio climático 2021: Bases científicas físicas. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu y B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., págs. 2215–2256, doi:10.1017/9781009157896.022.
- ↑ "Fuentes y sumideros de carbono" . National Geographic Society. 26 de marzo de 2020. Archivado del original el 14 de diciembre de 2020. Consultado el 18 de junio de 2021 .
- ↑ "El océano: el mayor aliado del mundo contra el cambio climático" . Naciones Unidas . Consultado el 27 de abril de 2023 .
- ↑ Binkley, Clark S.; Brand, David; Harkin, Zoe; Bull, Gary; Ravindranath, NH; Obersteiner, Michael; Nilsson, Sten; Yamagata, Yoshiki; Krott, Max (1 de mayo de 2002). "Sumidero de carbono por el sector forestal: opciones y necesidades para su implementación" . Forest Policy and Economics . 4 (1): 65– 77. Bibcode : 2002ForPE...4...65B . doi : 10.1016/S1389-9341(02)00005-9 . ISSN 1389-9341 .
- ↑ Batjes, NH; Ceschia, E.; Heuvelink, GBM; Demenois, J.; le Maire, G.; Cardinael, R.; Arias-Navarro, C.; von Egmond, F. (octubre de 2024). "Hacia un marco modular de monitoreo, reporte y verificación (MRV) multiecosistema para la evaluación del cambio de stock de carbono orgánico del suelo" . Carbon Management . 15 (1) 2410812. Bibcode : 2024CarM...1510812B . doi : 10.1080/17583004.2024.2410812 .
- ↑ CHAPUIS-LARDY L, WRAGE N, CHOTTE J, BERNOUX M (2007). "Los suelos, ¿un sumidero de N2O? Una revisión" . Global Change Biology . 13 (1): 1– 17. Bibcode : 2007GCBio..13....1C . doi : 10.1111/j.1365-2486.2006.01280.x . S2CID 86551302 .
- ↑ Cobo S, Negri V, Valente A, Reiner D, Hamelin L, Dowell N, Guillén-Gosálbez G (2023). "Ampliación sostenible de tecnologías y prácticas de emisiones negativas: dónde centrarse". Environmental Research Letters . 18 (2): 023001. Bibcode : 2023ERL....18b3001C . doi : 10.1088/1748-9326/acacb3 . hdl : 20.500.11850/596686 . S2CID 254915878 .
- ↑ "¿Qué es un sumidero de carbono?" . Greenly . Consultado el 23 de noviembre de 2024 .
- ↑ Blakemore, RJ (2018). "Recalibración de la Tierra no plana para el terreno y la capa superficial del suelo" . Soil Systems . 2 (4): 64. Bibcode : 2018SoiSy...2...64B . doi : 10.3390/soilsystems2040064 .
- 1 2 3 Churkina, Galina; Organschi, Alan; Reyer, Christopher PO; Ruff, Andrew; Vinke, Kira; Liu, Zhu; Reck, Barbara K.; Graedel, TE; Schellnhuber, Hans Joachim (2020). "Los edificios como sumidero global de carbono" . Nature Sustainability . 3 (4): 269– 276. Bibcode : 2020NatSu...3..269C . doi : 10.1038/s41893-019-0462-4 . ISSN 2398-9629 . S2CID 213032074 .
- ↑ "Secuestro de carbono | Definición, métodos y cambio climático" . Encyclopædia Britannica . Consultado el 18 de junio de 2021 .
- ↑ "Sumideros de carbono: una breve reseña" . Earth.Org - Pasado | Presente | Futuro . Consultado el 2 de diciembre de 2020 .
- ↑ "sumidero de carbono – Agencia Europea de Medio Ambiente" . eea.europa.eu . Consultado el 18 de junio de 2021 .
- ↑ Swift, Roger S. (noviembre de 2001). "Secuestro de carbono por el suelo". Soil Science . 166 (11): 858–71 . Bibcode : 2001SoilS.166..858S . doi : 10.1097/00010694-200111000-00010 . S2CID 96820247 .
- ↑ Batjes, NH (1996). "Carbono y nitrógeno totales en los suelos del mundo" . European Journal of Soil Science . 47 (2): 151– 163. Bibcode : 1996EuJSS..47..151B . doi : 10.1111/j.1365-2389.1996.tb01386.x . ISSN 1351-0754 .
- ↑ Batjes, NH (2016). "Valores armonizados de propiedades del suelo para modelado a gran escala (WISE30sec) con estimaciones de reservas globales de carbono del suelo" . Geoderma . 269 : 61–68 . Bibcode : 2016Geode.269...61B . doi : 10.1016/j.geoderma.2016.01.034 .
- ↑ Klaus Lorenza; Rattan Lala; Caroline M. Prestonb; Klaas GJ Nieropc (15 de noviembre de 2007). "Fortalecimiento del reservorio de carbono orgánico del suelo mediante el aumento de las contribuciones de bio(macro)moléculas alifáticas recalcitrantes" . Geoderma . 142 ( 1–2 ): 1–10 . Bibcode : 2007Geode.142....1L . doi : 10.1016/j.geoderma.2007.07.013 .
- ↑ "Bioma de arrecifes de coral "Selvas tropicales submarinas"" . Consultado el 19 de septiembre de 2021 .
- ↑ Woolf, Dominic; Amonette, James E.; Street-Perrott, F. Alayne ; Lehmann, Johannes; Joseph, Stephen (10 de agosto de 2010). "Biocarbón sostenible para mitigar el cambio climático global" . Nature Communications . 1 (5): 56. Bibcode : 2010NatCo...1...56W . doi : 10.1038/ncomms1053 . ISSN 2041-1723 . PMC 2964457. PMID 20975722 .
- ↑ "La agricultura orgánica puede enfriar el mundo que la agricultura química sobrecalentó" . 17 de octubre de 2009. Consultado el 18 de septiembre de 2021 .
- ↑ Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020. FAO. 2020. doi : 10.4060/ca8753en . ISBN 978-92-5-132581-0. S2CID 130116768 .
- ↑ IPCC (2022) Resumen para responsables políticos en Cambio Climático 2022: Mitigación del Cambio Climático. Contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático , Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU.
- 1 2 Barnett, Lauren (15 de enero de 2024). "El cambio climático amenaza el secuestro global de carbono forestal, según un estudio" . UF Liberal Arts and Sciences . Recuperado el 9 de mayo de 2025 .
- ↑ Sedjo, R., & Sohngen, B. (2012). Secuestro de carbono en bosques y suelos. Annu. Rev. Resour. Econ., 4(1), 127-144.
- ↑ Baccini, A.; Walker, W.; Carvalho, L.; Farina, M.; Sulla-Menashe, D.; Houghton, RA (octubre de 2017). "Los bosques tropicales son una fuente neta de carbono según mediciones aéreas de ganancia y pérdida" . Science . 358 (6360): 230–234 . Bibcode : 2017Sci...358..230B . doi : 10.1126/science.aam5962 . ISSN 0036-8075 . PMID 28971966 .
- ↑ Spawn, Seth A.; Sullivan, Clare C.; Lark, Tyler J.; Gibbs, Holly K. (6 de abril de 2020). " Mapas globales armonizados de la densidad de carbono de la biomasa aérea y subterránea en el año 2010" . Scientific Data . 7 (1): 112. Bibcode : 2020NatSD...7..112S . doi : 10.1038/s41597-020-0444-4 . ISSN 2052-4463 . PMC 7136222. PMID 32249772 .
- ↑ Greenfield, Patrick (14 de octubre de 2024). «Los árboles y la tierra prácticamente no absorbieron CO₂ el año pasado. ¿Está fallando el sumidero de carbono de la naturaleza?» . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 2 de noviembre de 2024 .
- ↑ Harvey, Fiona (4 de marzo de 2020). "Los bosques tropicales están perdiendo su capacidad de absorber carbono, según un estudio" . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 5 de marzo de 2020 .
- ↑ «Rincón de prensa» . Comisión Europea – Comisión Europea . Consultado el 28 de septiembre de 2020 .
- ↑ Walker, Xanthe J.; Baltzer, Jennifer L.; Cumming, Steven G.; Day, Nicola J.; Ebert, Christopher; Goetz, Scott; Johnstone, Jill F.; Potter, Stefano; Rogers, Brendan M.; Schuur, Edward AG; Turetsky, Merritt R.; Mack, Michelle C. (agosto de 2019). "El aumento de los incendios forestales amenaza el sumidero histórico de carbono de los suelos de los bosques boreales" . Nature . 572 (7770): 520– 523. Bibcode : 2019Natur.572..520W . doi : 10.1038/s41586-019-1474- y . ISSN 1476-4687 . PMID 31435055. S2CID 201124728 . Consultado el 28 de septiembre de 2020 .
- ↑ Zhang, Shudong; Fonck, Myrthe; Pekel, Sven; van Logtestijn, Richard SP; Cornelissen, Johannes HC (2025). "Potencial efecto duradero de hongos parásitos oportunistas en la descomposición de madera gruesa" . Functional Ecology . 39 (12): 3586– 3595. Bibcode : 2025FuEco..39.3586Z . doi : 10.1111/1365-2435.70184 . hdl : 1871.1/e0728353-4f22-486a-bbfe-177336dc9d56 . ISSN 1365-2435 .
- ↑ "Las emisiones climáticas derivadas de los daños a los bosques tropicales se han subestimado por un factor de seis"." . The Guardian . 31 de octubre de 2019 . Consultado el 28 de septiembre de 2020 .
- ↑ "Por qué mantener intactos los bosques maduros es clave en la lucha contra el cambio climático" . Yale E360 . Consultado el 28 de septiembre de 2020 .
- ↑ "¿Un esfuerzo de reforestación a gran escala ayudaría a contrarrestar los impactos del calentamiento global causados por la deforestación?" . Unión de Científicos Preocupados . 1 de septiembre de 2012 . Consultado el 28 de septiembre de 2020 .
- ↑ "Plantar árboles no sustituye a los bosques naturales" . phys.org . Consultado el 2 de mayo de 2021 .
- ↑ McDermott, Matthew (22 de agosto de 2008). "¿Puede la reforestación aérea ayudar a frenar el cambio climático? Discovery Project Earth examina las posibilidades de la reingeniería del planeta" . TreeHugger . Archivado del original el 30 de marzo de 2010. Recuperado el 9 de mayo de 2010 .
- ↑ Lefebvre, David; Williams, Adrian G.; Kirk, Guy JD; Paul; Burgess, J.; Meersmans, Jeroen; Silman, Miles R.; Román-Dañobeytia, Francisco; Farfan, Jhon; Smith, Pete (7 de octubre de 2021). " Evaluación del potencial de captura de carbono de un proyecto de reforestación" . Scientific Reports . 11 (1): 19907. Bibcode : 2021NatSR..1119907L . doi : 10.1038/s41598-021-99395-6 . ISSN 2045-2322 . PMC 8497602. PMID 34620924 .
- ↑ Gorte, Ross W. (2009). Secuestro de carbono en bosques (PDF) ( ed. RL31432 ). Servicio de Investigación del Congreso. Archivado (PDF) del original el 14 de noviembre de 2022. Recuperado el 9 de enero de 2023 .
- ↑ "Las higueras convierten el CO2 atmosférico en piedra" . EurekAlert! . Consultado el 9 de julio de 2025 .
- ↑ Garvie, Laurence AJ (marzo de 2006). "Descomposición de cactus y ciclo del carbono". Die Naturwissenschaften . 93 (3): 114– 118. Bibcode : 2006NW.....93..114G . doi : 10.1007/s00114-005-0069-7 . ISSN 0028-1042 . PMID 16453105 .
- ↑ Huxham, M.; Whitlock, D.; Githaiga, M.; Dencer-Brown, A. (2018). "Carbono en el paisaje costero: cómo las interacciones entre los bosques de manglares, las praderas de pastos marinos y las marismas influyen en el almacenamiento de carbono" . Current Forestry Reports . 4 (2): 101– 110. Bibcode : 2018CForR...4..101H . doi : 10.1007/s40725-018-0077-4 . S2CID 135243725 .
El material se copió de esta fuente, que está disponible bajo una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International . Archivado el 16 de octubre de 2017 en Wayback Machine . - 1 2 3 IPCC, 2021: Anexo VII: Glosario [Matthews, JBR, V. Möller, R. van Diemen, JS Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (eds.)]. En Cambio climático 2021: Bases científicas físicas. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu y B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., págs. 2215–2256, doi : 10.1017/9781009157896.022 .
- ↑ Macreadie, Peter I.; Costa, Micheli DP; Atwood, Trisha B.; Friess, Daniel A.; Kelleway, Jeffrey J.; Kennedy, Hilary; Lovelock, Catherine E.; Serrano, Oscar; Duarte, Carlos M. (1 de noviembre de 2021). "El carbono azul como solución climática natural" . Nature Reviews Earth & Environment . 2 (12): 826– 839. doi : 10.1038/s43017-021-00224-1 . ISSN 2662-138X .
- ↑ Pessarrodona, Albert; Franco-Santos, Rita M.; Wright, Luka Seamus; Vanderklift, Mathew A.; Howard, Jennifer; Pidgeon, Emily; Wernberg, Thomas; Filbee-Dexter, Karen (diciembre de 2023). "Secuestro de carbono y mitigación del cambio climático mediante macroalgas: una revisión del estado del conocimiento" . Biological Reviews . 98 (6): 1945–1971 . doi : 10.1111/brv.12990 . ISSN 1464-7931 . PMID 37437379 .
- ↑ Krause-Jensen, Dorte; Duarte, Carlos M. (octubre de 2016). "Papel sustancial de las macroalgas en el secuestro de carbono marino" . Nature Geoscience . 9 (10): 737–742 . doi : 10.1038/ngeo2790 . ISSN 1752-0894 .
- ↑ Gallagher, John Barry; Shelamoff, Victor; Layton, Cayne (29 de abril de 2022). Rodil, Ivan (ed.). "Los ecosistemas de algas marinas podrían no mitigar las emisiones de CO2" . ICES Journal of Marine Science . 79 (3): 585– 592. doi : 10.1093/icesjms/fsac011 . ISSN 1054-3139 .
- ^ Canadell, JG, PMS Monteiro, MH Costa, L. Cotrim da Cunha, PM Cox, AV Eliseev, S. Henson, M. Ishii, S. Jaccard, C. Koven, A. Lohila, PK Patra, S. Piao, J. Rogelj, S. Syampungani, S. Zaehle y K. Zickfeld, 2021: Capítulo 5: Carbono global y otros biogeoquímicos Ciclos y Retroalimentación . En Cambio climático 2021: la base de la ciencia física. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu y B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., págs. 673–816, doi : 10.1017/9781009157896.007 .
- 1 2 Ricart, Aurora M.; Krause-Jensen, Dorte; Hancke, Kasper; Price, Nichole N.; Masqué, Pere; Duarte, Carlos M. (2022). "Hundimiento de algas marinas en el océano profundo para lograr la neutralidad de carbono está por delante de la ciencia y más allá de la ética" . Environmental Research Letters . 17 (8): 081003. Bibcode : 2022ERL....17h1003R . doi : 10.1088/1748-9326/ac82ff . hdl : 10754/679874 . S2CID 250973225 .
- ↑ Hurd, Catriona L.; Law, Cliff S.; Bach, Lennart T.; Britton, Damon; Hovenden, Mark; Paine, Ellie R.; Raven, John A.; Tamsitt, Veronica; Boyd, Philip W. (2022). "Contabilidad forense del carbono: Evaluación del papel de las algas marinas en el secuestro de carbono" . Journal of Phycology . 58 (3): 347– 363. Bibcode : 2022JPcgy..58..347H . doi : 10.1111 / jpy.13249 . PMID 35286717. S2CID 247453370 .
- ↑ Boyd, Philip W.; Bach, Lennart T.; Hurd, Catriona L.; Paine, Ellie; Raven, John A.; Tamsitt, Veronica (2022). "Posibles efectos negativos de la forestación oceánica en los ecosistemas marinos" . Nature Ecology & Evolution . 6 (6): 675– 683. Bibcode : 2022NatEE...6..675B . doi : 10.1038/s41559-022-01722-1 . PMID 35449458. S2CID 248322820 .
- ↑ "¿Qué es el carbono azul?" . CarbonBetter . 4 de noviembre de 2022 . Consultado el 20 de mayo de 2023 .
- 1 2 3 4 IPCC (2022) Resumen para responsables políticos en Cambio Climático 2022: Mitigación del Cambio Climático. Contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático , Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos
- ↑ IPCC, 2021: Anexo VII: Glosario [Matthews, JBR, V. Möller, R. van Diemen, JS Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (eds.)]. En Cambio climático 2021: Bases científicas físicas. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu y B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., págs. 2215–2256, doi:10.1017/9781009157896.022.
- ↑ "Fuentes y sumideros de carbono" . National Geographic Society . 26 de marzo de 2020. Archivado del original el 14 de diciembre de 2020. Consultado el 18 de junio de 2021 .
- ↑ Levin, Kelly (8 de agosto de 2019). "¿Qué tan efectiva es la tierra para eliminar la contaminación por carbono? El IPCC da su opinión" . Instituto de Recursos Mundiales .
- ↑ Hoegh-Guldberg, O., D. Jacob, M. Taylor, M. Bindi, S. Brown, I. Camilloni, A. Diedhiou, R. Djalante, KL Ebi, F. Engelbrecht, J. Guiot, Y. Hijioka, S. Mehrotra, A. Payne, SI Seneviratne, A. Thomas, R. Warren y G. Zhou, 2018: Capítulo 3: Impactos del calentamiento global de 1,5 °C en los sistemas naturales y humanos . En: Calentamiento global de 1,5 °C. Un informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales y las trayectorias relacionadas de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del fortalecimiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, PR Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, JBR Matthews, Y. Chen, X. Zhou, MI Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor y T. Waterfield (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, págs. 175-312. https://doi.org/10.1017/9781009157940.005 .
- ↑ Bui, Mai; Adjiman, Claire S.; Bardow, André; Anthony, Edward J.; Boston, Andy; Brown, Solomon; Fennell, Paul S.; Fuss, Sabine; Galindo, Amparo; Hackett, Leigh A.; Hallett, Jason P.; Herzog, Howard J.; Jackson, George; Kemper, Jasmin; Krevor, Samuel (2018). "Captura y almacenamiento de carbono (CCS): el camino a seguir" . Energy & Environmental Science . 11 (5): 1062– 1176. Bibcode : 2018EnEnS..11.1062B . doi : 10.1039/C7EE02342A . hdl : 10044/1/55714 . ISSN 1754-5692 .
- 1 2 IPCC, 2018: Resumen para responsables políticos . En: Calentamiento global de 1,5 °C. Un informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales y las trayectorias relacionadas de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del fortalecimiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, PR Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, JBR Matthews, Y. Chen, X. Zhou, MI Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor y T. Waterfield (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., págs. 3-24. https://doi.org/10.1017/9781009157940.001 .
- ↑ IPCC, 2018: Calentamiento global de 1,5 °C . Un informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales y las trayectorias relacionadas de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, en el contexto del fortalecimiento de la respuesta global a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, PR Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, JBR Matthews, Y. Chen, X. Zhou, MI Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor y T. Waterfield (eds.)]. En prensa.
- ↑ Benson, SM; Surles, T. (1 de octubre de 2006). "Captura y almacenamiento de dióxido de carbono: una visión general con énfasis en la captura y el almacenamiento en formaciones geológicas profundas" . Actas del IEEE . 94 (10): 1795– 1805. doi : 10.1109/JPROC.2006.883718 . ISSN 0018-9219 . S2CID 27994746. Archivado del original el 11 de junio de 2020. Recuperado el 10 de septiembre de 2019 .
- ↑ Jami, Tarun; Karade, SR; Singh, LP (1 de diciembre de 2019). "Una revisión de las propiedades del hormigón de cáñamo para aplicaciones de construcción verde" . Journal of Cleaner Production . 239 117852. Bibcode : 2019JCPro.23917852J . doi : 10.1016/j.jclepro.2019.117852 . ISSN 0959-6526 .
- ↑ Arrigoni, Alessandro; Pelosato, Renato; Melià, Paco; Ruggieri, Gianluca; Sabbadini, Sergio; Dotelli, Giovanni (15 de abril de 2017). " Evaluación del ciclo de vida de materiales de construcción naturales: el papel de la carbonatación, los componentes de la mezcla y el transporte en los impactos ambientales de los bloques de hormigón de cáñamo" . Journal of Cleaner Production . 149 : 1051–1061 . Bibcode : 2017JCPro.149.1051A . doi : 10.1016/j.jclepro.2017.02.161 . hdl : 10446/131799 . ISSN 0959-6526 .
- Dióxido de carbono
- eliminación de dióxido de carbono
- Fotosíntesis
- Tecnologías del gas