Umeå universitet

Tinande permafrost kan utlösa förbisedd kolsänka i floder

17.6.2026 17:00:00 CEST | Umeå universitet | Pressmeddelande

Dela

En ny studie publicerad i tidskriften Nature visar att vittring av berg i allt högre grad motverkar floders koldioxidutsläpp när permafrosten bryts ned. Studien har genomförts av ett forskarsamarbete mellan Umeå universitet och East China Normal University.

Bild på flod omgiven av berg
Vittring av berg kan motverka floders koldioxidutsläpp när permafrosten bryts ned, visar forskning gjord i floder på Qinghai–Tibetplatån. Liwei Zhang

Tinande permafrost ses ofta som en växande källa till växthusgaser när klimatuppvärmningen frigör gammalt kol som lagrats i frusna jordar. Men en ny studie publicerad i tidskriften Nature visar en mer komplex bild. När permafrosten tinar kan floder också utveckla en förbisedd förmåga att ta upp koldioxid genom ökad vittring av berg.

Forskarna fann att uppvärmning och nedbrytning av permafrost blottlägger reaktiva mineral och ökar samspelet mellan vatten och berg, vilket påskyndar kemiska vittringsprocesser som förbrukar koldioxid. I vissa flodavrinningsområden motverkade detta geologiska kolupptag delvis eller helt flodernas koldioxidutsläpp.

Det internationella forskarlaget undersökte 50 floder på Qinghai–Tibetplatån, jordens största högbelägna kryosfär utanför polarområdena, för att förstå hur tinande permafrost förändrar kolets kretslopp. Genom att kombinera mätningar av flodernas koldioxidutsläpp, löst kol, isotopspårämnen och geokemisk modellering fann forskarna belägg för att tinande landskap förstärker den kemiska vittringen, vilket för över kol till lösta oorganiska former samtidigt som atmosfärisk koldioxid förbrukas.

Kolupptaget kan överstiga utsläppen

– Vi såg att flodernas koldioxidutsläpp minskar samtidigt som kolupptaget genom vittring av berg ökar när permafrostens utbredning minskar, säger Liwei Zhang, biogeokemist vid East China Normal University. I vissa avrinningsområden där permafrosten blivit mer fragmenterad var det vittringsdrivna kolupptaget tillräckligt stort för att motverka eller till och med överstiga flodernas koldioxidutsläpp.

I hela studieområdet uppskattade teamet att kolupptag från vittring av berg i genomsnitt motverkar omkring 35 procent av flodernas koldioxidutsläpp. I områden med sammanhängande permafrost var denna effekt relativt liten. Men i landskap med där permafrosten är mer uppbruten eller isolerad översteg det vittringsdrivna kolupptaget ibland 100 procent av flodernas koldioxidutsläpp, vilket tyder på att geologiskt kolupptag kan mäta sig med biologisk kolfrisättning.

Biologiska och geologiska kolkretslopp hänger samman

Resultaten utmanar den förenklade bilden av tinande permafrost som enbart en kolkälla. När frusna jordar tinar får floderna stora tillskott av gammalt organiskt kol som mikroorganismer omvandlar till växthusgaser som släpps ut i atmosfären. Den nya studien tyder på att geologiska processer som verkar parallellt med biologiska processer delvis kan motverka dessa utsläpp.

Forskarna betonar samtidigt att vittring av berg inte är en enkel eller permanent lösning på klimatförändringarna. Kolets kretslopp i tinande landskap är fortfarande komplext, och vissa vittringsreaktioner kan också frigöra koldioxid beroende på mineralsammansättning. Studien lyfter i stället fram en mekanism som fortfarande är bristfälligt representerad i många klimat- och kolcykelmodeller.

– Våra resultat visar att de biologiska och geologiska kolkretsloppen är tätt sammanlänkade, säger Jan Karlsson, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. För att förstå om tinande permafrost i slutändan förstärker eller dämpar klimatuppvärmningen behöver vi ta hänsyn både till kolet som frigörs från gamla jordar och till kolet som förbrukas genom vittring av berg.

Forskarna menar att framtida klimatbedömningar behöver gå bortom ett ensidigt fokus på biologiskt drivna kolutsläpp och även inkludera geologiska kolkällor och kolsänkor som uppstår när frusna landskap tinar.

Om studien

Liwei Zhang, Aron 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, Rock weathering can counteract river CO2 emissions induced by permafrost thaw, Nature, https://doi.org/10.1038/s41586-026-10664-8

Kontakter

Bilder

Bild på flod omgiven av berg
Vittring av berg kan motverka floders koldioxidutsläpp när permafrosten bryts ned, visar forskning gjord i floder på Qinghai–Tibetplatån.
Liwei Zhang
Ladda ned bild
Porträttfoto av Ryan Sponseller
Ryan Sponseller
Simon Öhman Jönsson
Ladda ned bild
Bild på flod omgiven av berg, en man sitter på stranden
Qinghai–Tibetplatån
Liwei Zhang
Ladda ned bild
Bild på flod omgiven av berg
Qinghai–Tibetplatån
Liwei Zhang
Ladda ned bild
Bild på Jan Karlsson
Jan Karlsson
Mattias Pettersson
Ladda ned bild
Porträttfoto av Gerard Rocher-Ros
Gerard Rocher-Ros
Mattias Pettersson
Ladda ned bild

Om oss

Umeå universitet är ett bredduniversitet och ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och omkring 4 600 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och forskning inom alla vetenskapsområden samt det konstnärliga området. Universitetet erbjuder en undervisnings- och forskningsmiljö av världsklass och bidrar med kunskap av global betydelse. Här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Följ Umeå universitet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå universitet

Potatis gynnas när två nyttiga bakterier samarbetar16.6.2026 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Forskare vid Umeå universitet har visat att två jordbakterier kan samverka och påverka potatisens utveckling. Bakteriernas samspel gav upphov till särskilda effekter i potatisplantorna och var kopplat till tidigare knölbildning och ökad avkastning under växthusförhållanden. Resultaten tyder på att kombinationer av nyttiga jordbakterier i framtiden kan bli ett värdefullt verktyg för potatisodlare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye