Por Denise Tonetta
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 277 milhões de lagos até 0,01 km2 
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O Carbono está em tudo! 
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(Cole et al., 2007)
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Qual é o budget???
By complete budget, we mean measures of: 
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Porque é difícil obter o budget? 
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Mudanças de metodologias 
Carbono radioativo Isótopos do Carbono/Oxigênio
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• Lakes at the interface 
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Q8: How is OC Cycling Coupled with Nutrients, 
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Seminários LIMNOS #6 POR DENISE TONETTA em 03/12/2014 em Laboratório de Ecologia de Águas Continentais

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  1. 1. Por Denise Tonetta
  2. 2.  304 milhões de lagos estimados  277 milhões de lagos até 0,01 km2  Cobrem3% da superfície continental (Downing et al. 2006)
  3. 3. Processos envolvendo o Carbono: Altamente energético O Carbono está em tudo! Produção primária Respiração Decomposição
  4. 4. Ciclo do CARBONO (Cole et al., 2007)
  5. 5. A quantidade de carbono no planeta permanece relativamente constante mas estamos mudando as suas formas e quantidades de carbono líquido / sólido / gás (Cole et al., 2007; Tranvik et al., 2009)
  6. 6. Entrada direta de CO2 Algumas vias de entrada, saída e processamento de carbono em lagos e lagoas costeiras. Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2011/01/lagos-e-rios-no-ciclo- de-carbono
  7. 7. Integrando ambientes terrestres e aquáticos
  8. 8. Integrando ambientes terrestres e aquáticos Qual é o budget???
  9. 9. By complete budget, we mean measures of: (1) the major allochthonous inputs from surface water, groundwater groundwater, and atmospheric deposition; (2) losses due to outflow, sediment burial; (3) autochthonous primary production and ecosystem respiration. These are the minimum fluxes needed for OC budgets to place lakes in a larger landscape context.
  10. 10. Porque é difícil obter o budget? • Entradas são variáveis no tempo e no espaço • Entradas difusivas do ambiente terrestre são difíceis de medir • Processos internos são variáveis no tempo e no espaço • Heterogeneidade do sedimento
  11. 11. Experiência na ESEC Seridó – Natal, RN • PP e R na coluna d’água • Variação diária do OD na coluna d’água • Carbono no sedimento • Emissão de CO2 e CH4 Modelos!!!!! Parâmetros básicos
  12. 12. Mudanças de metodologias Carbono radioativo Isótopos do Carbono/Oxigênio
  13. 13. Ten unasnwered questions: • Lakes at the interface • Internal cycling and lakes as sinks • Lakes within changing climate and changing landscapes
  14. 14. Q1: What are the Allochthonous Loads to Lakes, How are They Partitioned Among Sources, and How are Loads Driven by Events? Q2: How does Control over Gas Exchange Vary by Lake and What are the Underlying Physical Factors Governing the Differences? Q3: How Does the Source of Allochthonous OC That is Loaded (That is, Fluvial OC, Leaf Fall, Peat Pore Water, and So on) Determine Its Fate in Lakes? Q4: Do the Estimated Fates for Allochthonous OC Match Estimates of External Loads? Q5: What are OC Respiration Rates for Lake Ecosystems? Q6: What Controls Burial Rates of OC, and What are the Origins of Buried OC?
  15. 15. Q8: How is OC Cycling Coupled with Nutrients, Such As Phosphorus (P) and Nitrogen (N), and Do the Interactions Change Across Trophic States? Q9: What are the Key Gradients over Which to Study Lake OC Cycling? Q10: How will Changing Land Use and Climate Alter Lake OC Cycling? Q7: What are the Relative Concentrations of OC Derived from Internal Net Primary Production (NPP) Versus Allochthonous OC Loading to Budgets and to Aquatic Consumers?
  16. 16. Contributions to Ecosystem Science • Individual lakes • Lake-rich regions • Globe Long term changes in lake OC processes Nitrogênio e Fósforo Estratégias de gerenciamento da eutrofização

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