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Updated: Jul 11, 2026

07:20
Design and Use of an Apparatus for Quantifying Bivalve Suspension Feeding at Sea
Published on: September 5, 2018
海洋新生産における窒素化の重要性
Andrew Yool1, Adrian P Martin, Camila Fernández
1National Oceanography Centre, Southampton, European Way, Southampton SO14 3ZH, UK. axy@noc.soton.ac.uk
Nature
|June 22, 2007
まとめ
表面の窒素化は,海洋の炭素輸出の見積もりに大きな影響を及ぼします. このプロセスは,植物プランクトンが使用する窒素の約半分を生成し,多くの以前の海洋炭素輸出の計算結果が過大評価されている可能性が高いことを意味します.
科学分野:
- 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
- 海洋生態学 海洋生態学
背景:
- 海洋の炭素循環は,有機物質の沈む流れに依存しています.
- 輸出フロースは,しばしば,生体プランクトンの初次生産を通じて間接的に推定され,これは,すべての生物利用可能な窒素源を考慮する必要があります.
- 重要な窒素源である地表水中の窒素化は,十分に量化されていない.
研究 の 目的:
- 表面窒化率のオープンオーシャン測定を合成するために.
- グローバルなモデルを使用して,海洋生物ジオケミカルサイクルにおける窒素化のグローバルな役割を定量化する.
- 海洋炭素輸出の見積もりを再評価する.
主な方法:
- オープンオーシャンでの窒素化率に関する既存のデータの統合.
- 窒素化を含むグローバルな生地化学モデルの構成.
- 窒素化に関連した植物プランクトンの窒素吸収の分析.
主要な成果:
- オープンオーシャンの大部分の植物プランクトンによる実質的な窒素吸収は,最近の表面窒素化によって支持されています.
- 世界的に見ると,亜酸化は植物プランクトンが消費する窒素の約50%を占めています.
- 以前の海洋炭素輸出の見積もり,特にf比を使用したものは,大幅に過大評価されている可能性があります.
結論:
- ニトリフィケーションは,表面海洋の窒素循環における重要な,しばしば過小評価されているプロセスです.
- 海洋炭素輸出の正確な定量化には,窒素化の役割を考慮する必要があります.
- 信頼性の高い生物ポンプ評価のために,f比の適用を再考することが必要である.
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