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J-GLOBAL ID:201802263202754494   整理番号:18A0722629

円石に対する海洋酸性化の生理学的および生態学的影響の数値モデリング【JST・京大機械翻訳】

Numerical modelling of physiological and ecological impacts of ocean acidification on coccolithophores
著者 (6件):
資料名:
巻: 182  ページ: 12-30  発行年: 2018年 
JST資料番号: W0295A  ISSN: 0924-7963  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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大気中のCO2濃度の増加による海洋表面の酸性化は現在注目されている。ココリソウは世界の海洋を横切って広く分布し,約100百万トンの炭素を含む炭素シンクを代表している。この理由のために,pHの低下により炭酸カルシウムで作られたそれらのシェルの溶解に関する懸念がある。本研究では,Emiliania huxleyiの生体膜を通しての細胞内石灰化,光合成,および物質輸送を,石灰化生物における生物学的応答を理解するために数値的にモデル化した。未知のパラメータを,既存の実験結果に適合するために,一般的アルゴリズムによって最適化した。モデルは,その溶解よりもむしろ炭酸カルシウムの生産が酸性化環境下で促進されることを示した。方解石は,外部海水中の飽和レベル以下であっても,ココリスの飽和レベルに留まる。さらに,ココリスは,飽和が細胞膜の周りの局所的に閾値レベル以下になる可能性があるので,方解石飽和が1を超える水中でも溶解することができる。本モデルはまた,文献で報告されているCO2濃度上昇に関するE.huxleyiの異なる石灰化速度が実験条件の違いによることを示した。特に,CO2濃度がどのように一致するかについて述べた。最後に,このモデルは,ココリソフォア種間の石灰化速度の差を再現することができた。次に,上記の生物化学速度論モデルを生態系モデルに組み込み,生態系におけるココリソフォアの挙動と水質に及ぼすCO_2濃度の増加の影響をシミュレーションし,既存の実験結果との比較により検証した。また,モデルは,CO2濃度の増加が,高いCO2濃度,特に貧栄養環境での珪藻に対するココリソウのバイオマス比の増加をもたらし,カルシウム溶解によるpHの減少をもたらすことを示唆した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
分類
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水圏・生物圏の地球化学  ,  微生物に対する影響  ,  光合成 
タイトルに関連する用語 (4件):
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