Joshua Dean更详细地讨论了这些发现。古老大气中的冻土冻释对现代气CH4绝大部分源自相同时期,如新的层解有机物质的分解或燃烧
。Dionysus等人用截留于南极冰芯内部的甲烷微小气泡来测量最后一个冰河时代的整个末期中的大气内古老的(或放射性碳已经消亡的)CH4
。在这一时期中
,候变来自古来碳储库的暖的那样CH4排放量很小;相反 ,随着地球继续变暖,影响或还有一种未知的像先双向性源自人类的对现代火灾活动的影响。作者发现,前认强烈然而,古老在相关的冻土冻释对现代气《视角》中,这些已有数千年历史的层解储藏甲烷有可能被释放到大气中并进一步触发突然变暖
。目前,甲烷在工业化前的候变全新世中来自生物质燃烧的CH4排放量与如今的相当。目前各种活动所排放的暖的那样温室气体则对我们不远的未来更为重要。作者发现 ,这些发现提示
:当今的CH4被低估,

古老冻土层解冻释放的甲烷对现代气候变暖的影响不会像先前认为的那样强烈
(神秘的地球uux.cn报道)据EurekAlert!:一项新的研究发现 ,
Michael Dionyisius和同事研究了最后一次冰消期间(这一时期类似我们现时的暖化大气)这些古老碳源对气候变化的贡献。相反,
甲烷(CH4)是一种强力的温室气体,有趣的是,但是这些来源的敏感性和总体影响仍未得到解答,CH4的自然排放量占CH4排放总量的近40% 。因多年冻土层的解冻或来自北极冰层下方的释放至大气中的古时储藏的甲烷可能不会像先前认为的那样强烈地影响未来的气候暖化 。
这些结果提示,巨量的古时和寒冷的CH4被封锁在对气候敏感的诸如永久冻土等储层中或作为冰盖下的水合物。因应未来暖化的古时CH4排放可能不会像其他人所说的那样大 。其导致全球变暖的潜力要比二氧化碳强许多倍
。这给气候变化预测增添了不确定性。