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Por Denise Tonetta

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304 milhões de lagos estimados

277 milhões de lagos até 0,01 km2

Cobrem 3% da superfície continental

(Downing et al. 2006)

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Processos envolvendo o Carbono:

Altamente energético

O Carbono está em tudo!

Produção primáriaRespiração

Decomposição

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Ciclo do CARBONO

(Cole et al., 2007)

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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)

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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

Entrada direta de CO2

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Integrando ambientes terrestres e aquáticos

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Integrando ambientes terrestres e aquáticos Qual é o budget???

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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.

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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

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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

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Mudanças de metodologias

Carbono radioativo Isótopos do Carbono/Oxigênio

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Ten unasnwered questions:

• Lakes at the interface

• Internal cycling and lakes as sinks

• Lakes within changing climate and changinglandscapes

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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?

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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?

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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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