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Unraveling the Unseen Players in the Ocean - A Field Guide to Water Chemistry and Marine Microbiology
Published on: November 5, 2014
Variaciones latitudinales en el delta del plancton 13C: implicaciones para el CO2 y la productividad en océanos
G H Rau1, T Takahashi, D J Des Marais
1Institute of Marine Sciences, University of California, Santa Cruz 95064, USA.
Nature
|October 12, 1989
Resumen
La biota marina es el biota marino.
Área de la Ciencia:
- La paleoceanografía es la paleoceanografía.
- Biogeoquímica marina y biogeoquímica marina.
- La geoquímica de los isótopos es la geoquímica de los isótopos.
Sus antecedentes:
- La composición isotópica de carbono estable del material orgánico marino varía a lo largo del tiempo geológico.
- Esta variación refleja cambios en la fraccionamiento de la absorción de carbono por la biota marina.
- Estudios anteriores vincularon las bajas proporciones de 13C/12C en los sedimentos del Cretácico y el plancton antártico con el alto CO2 atmosférico.
Objetivo del estudio:
- Investigar la relación entre la disponibilidad de dióxido de carbono y el agotamiento de isótopos de carbono en entornos marinos de altas latitudes.
- Reevaluar las causas del agotamiento del 13C en la materia orgánica marina del Cretácico.
Principales métodos:
- Análisis de la composición isotópica de carbono estable (13C/12C) en el material orgánico marino.
- Medición de las presiones parciales de dióxido de carbono (pCO2) en aguas superficiales.
- Cálculo de las concentraciones de carbono inorgánico disuelto (DIC) basado en la temperatura y pCO2.
Principales resultados:
- El agotamiento de isótopos en latitudes altas ocurre a niveles de pCO2 por debajo de los valores atmosféricos actuales.
- Las temperaturas más bajas en latitudes altas aumentan la solubilidad de CO2, lo que lleva a mayores concentraciones de CO2 disuelto.
- Las aguas superficiales antárticas pueden tener hasta 2,5 veces más concentraciones de CO2 disuelto que las aguas ecuatoriales.
- Los niveles de pCO2 oceánicos del Cretácico que exceden las 800 micro atmósferas se calculan para explicar el agotamiento observado del plancton 13C.
Conclusiones:
- Las altas concentraciones de CO2 disuelto, no necesariamente altas pCO2, impulsan el agotamiento del isótopo de carbono en el plancton de altas latitudes.
- Los niveles oceánicos de pCO2 en el Cretácico probablemente fueron significativamente más altos de lo que se suponía anteriormente para explicar los datos de isótopos de carbono observados.
- La solubilidad de CO2 dependiente de la temperatura juega un papel crítico en la interpretación de los niveles de CO2 oceánico pasado de los registros de isótopos de carbono.
Palabras clave:
El ARC del Centro de la NASA en el Centro de la NASA.La disciplina de la NASA es la exobiología.La Disciplina de la NASA con el Número 52-30 fue aprobada por la NASA.Programa de exobiología de la NASA Programa de exobiología de la NASA.Más Videos Relacionados
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