{"id":39,"date":"2026-06-19T23:33:50","date_gmt":"2026-06-19T21:33:50","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldofclimatechange.com\/it\/2026\/06\/19\/lo-scioglimento-del-permafrost-rilascia-co2-ma-le-rocce-possono-assorbirne-una-parte\/"},"modified":"2026-06-19T23:34:08","modified_gmt":"2026-06-19T21:34:08","slug":"lo-scioglimento-del-permafrost-rilascia-co2-ma-le-rocce-possono-assorbirne-una-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldofclimatechange.com\/it\/2026\/06\/19\/lo-scioglimento-del-permafrost-rilascia-co2-ma-le-rocce-possono-assorbirne-una-parte\/","title":{"rendered":"Lo scioglimento del permafrost rilascia CO2, ma le rocce possono assorbirne una parte"},"content":{"rendered":"<h1>Lo scioglimento del permafrost rilascia CO2, ma le rocce possono assorbirne una parte<\/h1>\n<p>Il riscaldamento climatico fa sciogliere il permafrost, liberando immense quantit\u00e0 di carbonio organico intrappolato da millenni. Questo carbonio, una volta mineralizzato, viene rilasciato sotto forma di anidride carbonica nell\u2019atmosfera dai fiumi, amplificando cos\u00ec l\u2019effetto serra. Tuttavia, questa dinamica non \u00e8 l\u2019unica in gioco. Lo scioglimento espone anche minerali finora protetti, accelerandone l\u2019alterazione chimica. Questo processo, chiamato alterazione delle rocce, pu\u00f2 catturare anidride carbonica producendo ioni che neutralizzano l\u2019acidit\u00e0 o formano carbonati.<\/p>\n<p>Uno studio condotto sull\u2019altopiano tibetano, dove il permafrost \u00e8 particolarmente vulnerabile, rivela un\u2019interazione complessa tra questi due meccanismi. I ricercatori hanno osservato che, nelle zone in cui il permafrost \u00e8 continuo, le emissioni di CO2 da parte dei fiumi dominano. Al contrario, laddove il permafrost diventa discontinuo o isolato, l\u2019alterazione delle rocce prende il sopravvento. In questi casi, la CO2 assorbita dall\u2019alterazione dei minerali pu\u00f2 superare le emissioni dei fiumi, arrivando talvolta a compensarle completamente.<\/p>\n<p>L\u2019altopiano tibetano, con i suoi 780.000 chilometri quadrati di bacini idrografici, offre un terreno ideale per studiare questi fenomeni. I fiumi vi trasportano carbonio organico antico, derivante dallo scioglimento del permafrost, ma anche carbonio inorganico proveniente dall\u2019alterazione delle rocce. Le analisi mostrano che il carbonio organico disciolto in questi fiumi proviene per un terzo da fonti antiche, come il permafrost o le rocce, mentre il resto \u00e8 pi\u00f9 recente. Il carbonio inorganico, invece, proviene in parte dall\u2019alterazione di carbonati e silicati, minerali che, dissolvendosi, intrappolano la CO2.<\/p>\n<p>I risultati indicano che, in alcune zone, l\u2019alterazione delle rocce assorbe fino al 35% delle emissioni di CO2 dei fiumi. Nelle regioni in cui il permafrost \u00e8 meno esteso, questa percentuale pu\u00f2 addirittura superare il 100%, il che significa che l\u2019assorbimento supera le emissioni. Questo fenomeno potrebbe amplificarsi con il riscaldamento, poich\u00e9 lo scioglimento espone un maggior numero di superfici minerali reattive.<\/p>\n<p>L\u2019alterazione delle rocce agisce come un contrappeso naturale alle emissioni di carbonio. Quando i solfuri, come la pirite, si ossidano, rilasciano CO2, ma l\u2019alterazione di carbonati e silicati, invece, ne assorbe. Sull\u2019altopiano tibetano, dove dominano i carbonati, questo processo attenua una parte delle emissioni legate allo scioglimento del permafrost. Tuttavia, nelle zone ricche di solfuri, l\u2019ossidazione di questi minerali potrebbe peggiorare il rilascio di CO2.<\/p>\n<p>Attualmente, i fiumi dell\u2019altopiano tibetano emettono circa 2,3 milioni di tonnellate di carbonio all\u2019anno sotto forma di CO2. Nel frattempo, l\u2019alterazione delle rocce ne assorbe circa 0,8 milioni di tonnellate, pari al 35% delle emissioni fluviali. Questi dati mostrano che, anche se lo scioglimento del permafrost rilascia carbonio antico, le reazioni geochimiche possono neutralizzarne una parte significativa.<\/p>\n<p>Questa scoperta sottolinea l\u2019importanza di tenere conto sia dei processi biologici che geologici per comprendere l\u2019impatto dello scioglimento del permafrost sul ciclo del carbonio. I modelli climatici dovrebbero integrare questi meccanismi per valutare con precisione il ruolo delle regioni di permafrost nel riscaldamento globale.<\/p>\n<hr>\n<h2>\u00c0 propos de nos sources<\/h2>\n<h3>\u00c9tude cit\u00e9e<\/h3>\n<p><strong>DOI\u00a0:<\/strong> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41586-026-10664-8\" target=\"_blank\">https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41586-026-10664-8<\/a><\/p>\n<p><strong>Titre\u00a0:<\/strong> Rock weathering can counteract river CO2 emissions induced by permafrost thaw<\/p>\n<p><strong>Revue : <\/strong> Nature<\/p>\n<p><strong>\u00c9diteur : <\/strong> Springer Science and Business Media LLC<\/p>\n<p><strong>Auteurs : <\/strong> Liwei Zhang; Aaron Bufe; Joshua F. Dean; Gerard Rocher-Ros; Ryan A. Sponseller; Emily H. Stanley; Jan Karlsson; David E. Butman; Ran Liu; Lijun Hou; Jinzhi Ding; Shilong Piao; Xinghui Xia; Tom J. Battin<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scioglimento del permafrost rilascia CO2, ma le rocce possono assorbirne una parte Il riscaldamento climatico fa sciogliere il permafrost, liberando immense quantit\u00e0 di carbonio organico intrappolato da millenni. Questo carbonio, una volta mineralizzato, viene rilasciato sotto forma di anidride carbonica nell\u2019atmosfera dai fiumi, amplificando cos\u00ec l\u2019effetto serra. 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