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1 Università degli Studi della Tuscia di Viterbo Dipartimento di ...

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costituiscono approssimativamente il 22-25% <strong>di</strong> C allocato nel sottosuolo (Lasserre, 2006). Per la<br />

stima dell’allocazione del carbonio alla componente ipogea, in molti stu<strong>di</strong> sono state utilizzate<br />

variabili proxy quali la <strong>di</strong>fferenza fra tassi annuali <strong>di</strong> respirazione del suolo e caduta <strong>di</strong> lettiera<br />

epigea (Raich e Nadelhoffer, 1989; Davidson et al., 2002; Mokany et al., 2006; Tognetti e<br />

Marchetti, 2006). Il TBCA (Total Belowground Carbon Allocation) include la produzione <strong>di</strong><br />

ra<strong>di</strong>ci grosse e fini, la loro respirazione, il carbonio rilasciato con gli essudati ra<strong>di</strong>cali e il<br />

carbonio utilizzato dalle micorrize (Raich e Nadelhoffer 1989; Giar<strong>di</strong>na e Ryan 2002; Litton et<br />

al., 2007). Da alcuni autori è stato stimato pari a circa il 30% del carbonio totale dell’ecosistema<br />

(Ryan et al., 1997; Gower et al., 1996), fino al 61% (Law et al., 1999) nei siti con elevata fertilità<br />

e <strong>di</strong>sponibilità delle risorse idriche. Per quanto riguarda, invece, la respirazione delle ra<strong>di</strong>ci e gli<br />

essudati ra<strong>di</strong>cali, così come la misura del C presente nelle micorrize, i dati in letteratura sono<br />

quasi assenti (Guar<strong>di</strong>na e Ryan, 2002) anche se, secondo uno stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Ekblad e Hogberg (2001),<br />

la respirazione ra<strong>di</strong>cale può contribuire alla respirazione totale anche per il 50%. L’equazione <strong>di</strong><br />

stima del TBCA si basa sulla teoria <strong>della</strong> conservazione <strong>di</strong> massa. Considerando come limite<br />

superiore dello strato ipogeo la parte più esterna <strong>della</strong> lettiera, secondo la teoria <strong>della</strong><br />

conservazione <strong>di</strong> massa, gli output <strong>della</strong> componente ipogea devono essere uguali agli input<br />

meno qualunque cambiamento che avviene a livello <strong>di</strong> storage in un intervallo <strong>di</strong> tempo definito.<br />

Quin<strong>di</strong> la quantità <strong>di</strong> carbonio rilasciato dalle ra<strong>di</strong>ci, dalla componente minerale del suolo e dallo<br />

strato <strong>di</strong> lettiera attraverso i meccanismi <strong>di</strong> decomposizione e respirazione (FS), o attraverso<br />

l’erosione e la liscivazione (FE), deve essere uguale alla somma <strong>della</strong> quantità <strong>di</strong> lettiera (rami,<br />

frutti e foglie) che viene prodotta dall’ecosistema (FA) più gli input ipogei (e.g. produzione <strong>di</strong><br />

essudati, produzione <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ci fini e <strong>di</strong> micorrize), meno le variazioni delle quantità <strong>di</strong> carbonio<br />

stoccate per unità <strong>di</strong> tempo (t) (Giar<strong>di</strong>na et al., 2002):<br />

dove CS è il carbonio minerale del suolo, CR è il carbonio delle ra<strong>di</strong>ci grosse e fini e CL è il<br />

carbonio dello strato <strong>di</strong> lettiera. Pertanto, il TBCA è uguale alla <strong>di</strong>fferenza tra i flussi <strong>di</strong><br />

respirazione dal suolo (FS e FE), dallo strato <strong>di</strong> lettiera (FA) e la variazione <strong>degli</strong> stock ipogei (CS,<br />

CR e CL) nel tempo:<br />

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