アルケノンは、プリムネシオ藻綱のいくつかの植物プランクトン種によって生成される長鎖不飽和メチルおよびエチルn-ケトンである。[1]アルケノンは通常、35〜41個の炭素原子と2〜4個の二重結合を含む。[2]生体脂質としては珍しく、アルケノンは二重結合の間に5つのメチレン基の間隔があり、これはあまり一般的ではないE配置である。アルケノンの生物学的機能はまだ議論の余地があるが、貯蔵脂質である可能性が高い。[3] [4]アルケノンは、ウォルビス海嶺で回収された海洋堆積物で最初に記述され[5]、その後まもなく海洋円石藻ゲフィロカプサ・ハクスレイの培養物で記述された。[6]アルケノンの最古の出現は、1億2千万年前のアプチアン期である。 [7]有機地球化学では過去の海面温度の指標として使われています。
アルケノン生成種は、水温の変化を含む環境の変化に応じて、生成するさまざまなアルケノンの相対的な割合を変化させます。温度が高いほど、比例して飽和アルケノンが多く生成されます。つまり、アルケノンの相対的な不飽和度を使用して、アルケノン生成生物が生育した水温を推定することができます。[8]最初に説明された相対的な不飽和度 ( U K 37 ) には、四不飽和 C 37アルケノンが含まれていました。
U K 37 = (C 37:2 - C 37:4 )/(C 37:2 + C 37:3 + C 37:4 ) [8]
しかし、海洋環境では一般的により有用な簡略化された不飽和指数(U K ′ 37 )は、ジ不飽和C 37アルケノンとトリ不飽和C 37アルケノンに基づいており、次のように定義されます。
- U K ′ 37 = C 37:2 /(C 37:2 + C 37:3 ) [9]
U K ′ 37 は、コアトップ較正から決定された経験的関係に従って 海面温度を推定するために使用できます。最も一般的に使用される較正は、Müller et al. (1998) のものです。
- U K ′ 37 = 0.033 T [°C] + 0.044 [10]
Müller ら (1998) の較正はすべての環境に適しているわけではなく、特に高緯度や湖沼環境では異なる較正が必要になります。
参考文献
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さらに読む
- ブラッドリー、S R. (1999)古気候学:第四紀の気候の再構築。第 2 版。アカデミック プレス

