Rašeliniště představují celou jednu třetinu světového půdního rezervoáru uhlíku. Během oteplování klimatu může docházet k vyšším emisím skleníkových plynů z rašelinišť. Rašeliniště se zároveň budou ztenčovat. Vyšší emise skleníkových plynů mohou vést k dalšímu nárůstu teploty a urychlování klimatických změn. Vztah mezi cyklem C v rašeliništích a klimatem budeme zkoumat na vertikálních profilech rašeliništi a za užití laboratorních manipulací rašelinných monolitů z České republiky a severního Švédska. Předběžná data naznačují, že celkový organický C může být s přibývající hloubkou obohacován těžším izotopem 13C nebo lehčím izotopem 12C. Není však známo, které typy sloučenin způsobují tyto kontrastní izotopové gradienty. Proto budeme studovat vertikální změny v obsazích různých forem organických látek v rašelině. Užijeme sekvenční extrakce ke kvantifikaci 9 forem C. U nejvíce zastoupených forem C určíme jejich izotopové složení. Při laboratorních manipulacích teploty a vlhkosti rašelinných (cs)
Peatlands accumulate one third of the world's soil carbon. During climatic warming, higher emanations of greenhouse gases, accompanying thinning of peat deposits, may lead to further temperature increases. We will explore the relationship between C cycling in peatlands and climate by a combination of downcore reconstructions and laboratory manipulations of peat cores collected in the Czech Republic and northern Sweden. The formation of CO2 and CH4 during peat decomposition depends not only on temperature, but also on organic matter quality. Preliminary data indicate that bulk C can become both isotopically lighter and heavier downcore, but it is not known which C species are responsible for these isotope shifts. Therefore we will examine vertical changes in peat organic matter speciation. A sequential extraction will be used to quantify 9 organic fractions, and isotope composition of the most abundant C forms will be determined. We will further perform laboratory manipulations of (en)