

淡水や海洋システムにおける見かけの酸素利用率(AOU)は、酸素ガスの溶解度(すなわち飽和時の濃度)と、同じ物理的および化学的性質を持つ水中の測定された酸素濃度との差である。 [1]
一般的な影響
O2溶解度と測定濃度(AOU)の差は、通常、生物活動、海洋循環、または海洋混合が周囲の酸素濃度を変化させる作用を及ぼすときに発生します。[2]たとえば、一次生産は酸素を解放してその濃度を増加させますが、呼吸は酸素を消費してその濃度を低下させます。
したがって、水サンプルの AOU は、サンプルが最後に大気と平衡状態にあったときからこれまでに経験した生物学的活動の合計を表します。浅い水系 (例:湖) では、水柱全体が一般に大気と密接に接触しており、酸素濃度は通常飽和に近く、AOU 値はゼロに近くなります。深い水系 (例:海洋) では、水は極めて長期間 (数年、数十年、数世紀) 大気と接触していない可能性があり、AOU 値は大きな正の値になるのが一般的です。場合によっては、地表近くの一次生産によって酸素濃度が飽和を超えて上昇した場合、負の AOU 値になる可能性があります (つまり、酸素が飽和濃度未満まで利用されていない)。
お2海洋における傾向とAOU
海洋の酸素濃度は 1980 年代から減少しています。[ 2 ]この減少の一部は、地球温暖化による海洋熱量(OHC) の増加によって酸素の溶解度が減少することによるものです。海洋表層の溶解度が減少すると、酸素が大気中に放出されます。[3] AOU の増加も海洋の酸素濃度の低下に寄与している可能性があります。 [ 2]海洋の AOU の変化は、沈み込み速度の変化、水塊境界の変化、水塊形成による初期の酸素、酸素の生化学的消費、または渦混合の変化など、複数の要因によって引き起こされる可能性があります。[2]観測に基づくと、地球規模の AOU の増加は OHC の増加に関連しているようです。[2]
AOUとOの空間的傾向2
AOU の変化は空間領域全体で一貫していません。特に、北半球の AOU は 1990 年代半ばに急増し、南半球の AOU は 2000 年代半ばに大幅に減少しています。これは、南半球のデータの密度が低いためである可能性があります。80 年代以降、O 2の大幅な減少 (AOU の増加) 地域には、亜極北太平洋、赤道大西洋、および東部赤道太平洋が含まれます。O 2の増加 (AOU の減少) 地域には、西部亜熱帯北太平洋と東部亜極北大西洋が含まれます。[2]

参照
参考文献
- ^ Garcia, HE, Locarnini, RA, Boyer, TP および Antonov, JI (2006). 世界海洋アトラス 2005 第 3 巻: 溶存酸素、見かけの酸素利用率、および酸素飽和度。[ permanent dead link ] S. Levitus 編 NOAA Atlas NESDIS 63、米国政府印刷局、ワシントン DC、342 ページ。
- ^ abcdef 伊藤 貴光; 美濃部 正志郎; ロング マシュー C.; ドイチュ カーティス (2017). 「上層海洋の O2 傾向: 1958–2015」.地球物理学研究レター. 44 (9): 4214–4223. Bibcode :2017GeoRL..44.4214I. doi : 10.1002/2017GL073613 . ISSN 0094-8276. S2CID 132628273.
- ^ Garcia, Hernan E. (2005). 「世界上層海洋の溶存酸素と見かけの酸素利用量の変動について: 1955年から1998年」。地球 物理学研究レター。32 (9): L09604。Bibcode : 2005GeoRL..32.9604G。doi: 10.1029 / 2004GL022286。ISSN 0094-8276。S2CID 128671013 。
