熱帯太平洋の生産性のコントロールは,栄養ストレス診断によって明らかになりました
Michael J Behrenfeld1, Kirby Worthington, Robert M Sherrell
1Department of Botany and Plant Pathology, Cordley Hall 2082, Oregon State University, Corvallis, Oregon 97331-2902, USA. mjb@science.oregonstate.edu
Nature
|September 1, 2006
まとめ
鉄の利用可能性は,熱帯太平洋の植物プランクトン増殖を制限する,特に高窒素低塩素フィール (HNLC) ゾーン. 北部の水域における窒素と牧草制御バイオマス,海洋全体の生産性推定に影響を与える.
科学分野:
- マリン・バイオロジーの海洋生物学
- 海洋学 海洋学とは
- バイオジオケミストリー バイオジオケミストリー
背景:
- 鉄は,高窒素低クロロフィール (HNLC) 地域における植物プランクトンの制限栄養素として知られています.
- 以前の in situ 濃縮実験は規模が限られており,自然集団の動態を反映していない可能性があります.
研究 の 目的:
- 新しい光技術を用いて,太平洋の熱帯地域における植物プランクトンの成長を制限する要因を評価する.
- 植物プランクトンの光と栄養ストレスに対する生理学的反応との関係を確立する.
- 前例のない空間規模で植物プランクトンの成長調節を評価する.
主な方法:
- 植物プランクトンの生態生理学を分析するために,12年間の光測定を用いた.
- 熱帯太平洋における3つの異なる生態生理学的体制を図示した.
- 関連する特定の光は,栄養素の制限に対する植物プランクトンの生理学的反応に起因する.
主要な成果:
- 鉄は赤道および南部のHNLCおよびオリゴトロフィック水域における植物プランクトンの成長の重要なレギュレータとして特定されました.
- 北部熱帯太平洋の水域におけるバイオマスの主なレギュレータとして,窒素と動物プランクトンの放牧が決定された.
- 熱帯太平洋の生産性の潜在的過小評価を定量化して 1.2-2.5 Pg C yr ((-1)) としました.
結論:
- 熱帯太平洋における植物プランクトンの成長は,異なる地域における異なる要因によって規制されています.
- 鉄,窒素,牧草が相互作用して,海洋の生産性を制御する.
- 改訂された生産性推定値は,海洋の炭素循環と気候変動の影響を理解する上で重要な意味を持つ.
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