通过细菌转化在边缘海洋中增强碳封存
Jinqiang Guo1, Bu Zhou1, Eric P Achterberg2
1Key Laboratory of Marine Ecology and Environmental Sciences, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao, PR China; Marine Biogeochemistry Division, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Kiel, Germany.
海洋细菌将不稳定的有机碳转化为生物质,而不仅仅是CO2. 在边缘海洋中这种细菌碳埋葬是长期碳捕获和沿海二氧化碳吸收的关键.
科学领域:
- 海洋有机地化学 海洋有机地化学
- 微生物生态学 微生物生态学
- 生物地质化学循环是什么
背景情况:
- 不稳定有机碳是一种动态的海洋碳池.
- 传统上,人们认为细菌快速地将不稳定碳呼吸到二氧化碳中.
- 对这种转变的直接证据是有限的.
研究的目的:
- 调查边缘海洋中不稳定颗粒有机碳 (POC) 的命运.
- 为了追踪不稳定的POC转化为细菌的POC.
- 量化细菌碳对有机碳埋葬的贡献.
主要方法:
- 使用D/L-氨基酸分析来追踪碳的起源.
- 分析了可变的POC和细菌的POC分数.
- 在全球边缘海洋中估计每年细菌有机碳埋葬量.
主要成果:
- 边缘海域的不稳定POC主要来源于本土初级生产.
- 细菌的POC分数与不稳定的POC分数非常相似.
- 微妙的POC的细菌转化是快速的,由营养丰富的边缘海洋中的高细菌生长效率驱动.
结论:
- 细菌转化在边缘海洋内的碳捕获中发挥着关键作用.
- 据估计,每年在全球边缘海洋中埋有0.08 ± 0.03 Pg的细菌有机碳,约占总有机碳埋藏量的40%.
- 这一过程有助于长期的碳捕获,并可能解释沿海地区二氧化碳吸收增加.
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