海洋溶存有機炭素の正味生産量と輸出量
上部74メートルにおける正味DOC生産量(NDP)(a)と、74メートルより下層における正味DOC輸出量(NDX)(b)。定常状態では、NDXのグローバル合計はNDPのグローバル合計と等しく、2.31 ± 0.60 PgC yrである。[ 1 ] 溶存有機炭素 (DOC )は、通常0.22~0.7 マイクロメートル の孔径のフィルターを通過できる有機炭素 の割合として操作的に定義されます 。[ 2 ] フィルター上に残る割合は、粒子状有機炭素 (POC)と呼ばれます。[ 3 ]
溶存有機物(DOM) は、DOCと密接に関連した用語で、しばしば互換的に使用されます。DOCは溶存有機物中の炭素の質量を具体的に指しますが、DOMは溶存有機物の総質量を指します。したがって、DOMには窒素、酸素、水素など、有機物中に存在する他の元素の質量も含まれます。DOCはDOMの構成要素であり、通常、DOMの量はDOCの約2倍です。[ 4 ] DOCについて述べられる多くの記述はDOMにも同様に適用され、その逆も また同様です。
DOCは海洋系 と淡水 系に豊富に存在し、地球上で最も循環する有機物 の貯蔵庫の一つであり、大気中の炭素量と同じ量、全有機炭素の最大20%を占めています。 [ 5 ] 一般的に、有機炭素化合物は、植物や動物などの死んだ有機物の 分解 過程の結果です。DOCは、特定の水域の内部または外部から発生する可能性があります。水域内部から発生するDOCは自生DOCとして知られ、通常は水生植物 または藻類 に由来し、水域外部から発生するDOCは他生DOCとして知られ、通常は土壌 または陸生植物 に由来します。[ 6 ] 水が有機土壌の割合が高い陸地から発生する場合、これらの成分はDOCとして河川や湖に流れ込む可能性があります。
海洋DOCプールは、化学の世界と生物の世界の境界にあるため、海洋生態系の機能にとって重要です。DOCは海洋食物網の エネルギー源であり、地球の炭素循環 の主要な構成要素です。[ 7 ]
概要 沿岸水域から採取された溶存有機炭素(DOC)の色の違い
英国各地で採取された、フィルター処理(0.2 μm)された沿岸海水。色の違いは、沿岸水への土壌由来炭素流入量の違いによるもので、濃い茶色(左)は土壌由来炭素の寄与が高いことを示し、ほぼ透明な水(右)は土壌由来炭素の寄与が低いことを示している。[ 7 ] DOCは基本的な栄養素であり、微生物の増殖を支え、 微生物ループ を通じて地球規模の炭素循環 において重要な役割を果たしています。[ 10 ] 従来の意味での摂食を行わない一部の生物(段階)では、溶存物質が唯一の外部食物源となる場合があります。[ 11 ] さらに、DOCは河川における有機負荷の指標であり、土壌、森林、湿地などにおける有機物の陸上処理を支える役割も果たしています。広大な湿地 、泥炭地 、沼地 がない場合、手つかずの流域におけるDOCの基底流量 濃度は、一般的に炭素1リットルあたり約1~20mgの範囲です。 [ 12 ] 炭素濃度は生態系によって大きく異なります。例えば、エバーグレーズは 範囲の上限に近い場合があり、海洋の中央部は下限に近い場合があります。高濃度の有機炭素は人為的影響を示す場合もありますが、ほとんどのDOCは自然に由来します。[ 13 ]
生態系からDOCを変換および除去する主なプロセスは3つあります。微生物がDOCを消費する生物分解 、光がDOCを分解する光分解、そしてDOC化合物が凝集または粒子に付着する 凝集 です。化学的性質と環境要因の両方が、さまざまなDOC化合物が分解される速度に影響を与えます。一般的に、さまざまな分解プロセスは、異なるDOC化合物を対象としています。[ 14 ]
BDOC (生物利用可能な溶存有機炭素)画分は、 従属栄養 細菌が エネルギー源および炭素源として利用できる有機分子で構成されています。 [ 15 ] DOCの一部は、飲料水の消毒副生成物の前駆体となります。[ 16 ] BDOCは、配水システム内で望ましくない生物学的再増殖を引き起こす可能性があります。[ 17 ]
全有機炭素 (TOC)の溶解画分は操作的な分類である。多くの研究者は、0.45 μm フィルターを通過する化合物に対して「溶解」という用語を使用するが、より高いコロイド濃度を除去するために 0.22 μm フィルターも使用されている。[ 2 ]
海洋化学 で一般的に使用される溶解物質の実用的な定義は、公称孔径が約 0.7 μm の GF/F フィルターを通過するすべての物質です (Whatman ガラスマイクロファイバーフィルター、0.6~0.8 μm の粒子保持[ 18 ] )。推奨される手順はHTCO 法であり、これは、通常 GF/F 分類の、事前に燃焼されたガラス繊維フィルターによるろ過を必要とします。[ 19 ]
陸上生態系
淡水生態系 水生炭素はさまざまな形態で存在します。まず、有機炭素と無機炭素に分けられます。有機炭素は、デトリタスまたは一次生産者に由来する有機化合物の混合物です。これは、POC( 粒子状有機炭素 、粒子径 > 0.45 μm)とDOC(溶存有機炭素、粒子径 < 0.45 μm)に分けられます。DOCは通常、水生有機炭素の総量の90%を占めます。その濃度は0.1~>300 mg L −1 の範囲です。[ 49 ]
同様に、無機炭素も粒子状(PIC)と溶解相(DIC)から構成されます。PICは主に炭酸塩 (例:CaCO 3 )から構成され、DICは炭酸塩(CO 3 2- )、重炭酸塩 (HCO 3 − )、CO 2 、およびごくわずかな炭酸 (H 2 CO 3 )から構成されます。無機炭素化合物は、水のpHに依存する平衡状態にあります。[ 50 ] 淡水中のDIC濃度は、酸性水では約ゼロから炭酸塩に富む堆積物のある地域では60 mg CL −1 まで変化します。[ 51 ]
POCは分解されてDOCを形成することができ、DOCは凝集 によってPOCになることができる。無機炭素と有機炭素は水生生物 を介してつながっている。CO2は 、例えばマクロファイトによる 光合成 (P)で使用され、呼吸 (R)によって生成され、大気と交換される。有機炭素は生物によって生成され、生物の生涯中および生涯後に放出される。例えば、河川では、DOCの総量の1~20%がマクロファイトによって生成される。[ 40 ] 炭素は集水域からシステムに入り、河川や小川によって海洋に運ばれる。堆積物中の炭素との交換もあり、例えば、有機炭素の埋没は、水生生息地における炭素隔離 にとって重要である。[ 52 ]
水生システムは地球規模の炭素隔離において非常に重要である。例えば、ヨーロッパのさまざまな生態系を比較すると、内陸水生システムは2番目に大きな炭素吸収源(19~41 Tg C y −1 )を形成しており、森林だけがより多くの炭素を吸収している(125~223 Tg C y −1 )。[ 53 ] [ 39 ]
海洋生態系
海洋溶存有機炭素(DOC)プールの主な発生源(黒字;下線は外来性発生源)と吸収源(黄字)の簡略図。
主な情報源
DOCの発生源として最も一般的に挙げられるのは、大気(雨や塵など)、陸域(河川など)、
一次生産者 (微細藻類、シアノバクテリア、大型水生植物など)、地下水、
食物連鎖 プロセス(
動物プランクトンの摂食 など)、底生フラックス(堆積物と水の界面を介したDOCの交換、および
熱水噴出孔 からのDOCの交換)などである。
[ 7 ] メインシンク
水柱からDOCを除去する主な4つのプロセスは、
光分解 (特に
紫外線照射 によるもの。ただし、光分解によってDOCが除去されるのではなく「変換」され、より高分子量の複雑な分子になる場合もある)、微生物(主に
原核生物 によるもの)、凝集(主に河川水と海水が混ざり合うとき)、熱分解(例えば、熱水系)である。
[ 7 ]
情報源 海洋系では、DOC は自生起源 または外来 起源のいずれかに由来します。自生 DOC は、主にプランクトン生物[ 54 ] [ 55 ] および沿岸水域ではさらに底生微細藻類、底生フラックス、および大型藻類によって系内で生成されます[ 56 ] 。一方、外来 DOC は主に陸起源であり、地下水および大気からの流入によって補完されます[ 57 ] [ 58 ] 。土壌由来の腐植物質 に加えて、陸起源 DOC には、降雨イベント中に流出した植物からの浸出 物、大気への植物物質の放出および水生環境への沈着 (揮発性有機炭素 および花粉など)、および海洋で微量濃度で測定できる数千の合成人工有機化学物質も含まれます[ 59 ] [ 58 ] [ 7 ] 。
溶存有機炭素(DOC)は、地球の主要な炭素プールの1つです。大気と同程度の炭素を含み、海洋バイオマス に結合している炭素の量を200倍以上上回ります。[ 60 ] DOCは主に、一次生産 と動物プランクトンの摂食 過程中に表層付近で生成されます。[ 61 ] 海洋DOCの他の供給源としては、粒子からの溶解[ 61 ] 、陸上および熱水噴出 孔からの流入[ 62 ] 、微生物による生成など があります。原核生物(細菌と古細菌)は、 カプセル 物質、細胞外ポリマー 、加水分解酵素の放出 [ 61 ] 、および死亡(例:ウイルスシャント )によってDOCプールに寄与します。原核生物はDOCの主要な分解者でもあるが、最も難分解性のDOCの一部については、熱水系での非常に遅い非生物的分解[ 61 ] 、あるいは沈降粒子への吸着[ 26 ] が主な除去メカニズムである可能性がある。DOCと微生物の相互作用に関するメカニズム的知識は、この活性炭素貯蔵庫の循環と分布を理解するために不可欠である。[ 63 ]
植物プランクトン 植物プランクトンは、細胞外 放出によってDOCを生成し、これは一般的に総一次生産量の5〜30%を占めるが、種によって異なる。[ 64 ] [ 65 ] それにもかかわらず、この細胞外DOCの放出は、高光量と低栄養レベルの下で促進され、したがって、細胞エネルギーを散逸させるメカニズムとして、富栄養域から貧栄養域にかけて相対的に増加するはずである。[ 66 ] 植物プランクトンは、栄養制限などの生理的ストレス状況下で自己分解 によってDOCを生成することもできる。 [ 67 ] 他の研究では、植物プランクトンや細菌を摂食する中型および大型動物プランクトンに関連してDOCが生成されることが示されている。[ 68 ] [ 7 ]
動物プランクトン 動物プランクトンによるDOCの放出は、不注意な摂食 、排泄、排便によって起こり、これらは微生物にとって重要なエネルギー源となる可能性がある。[ 69 ] [ 68 ] このようなDOCの生成は、餌の濃度が高く、大型動物プランクトン種が優占する期間に最大となる。[ 70 ] [ 7 ]
細菌とウイルス 細菌はDOCの主な消費者と見なされることが多いが、細胞分裂 やウイルス溶解 の際にDOCを生成することもある。[ 71 ] [ 72 ] [ 54 ] 細菌の生化学的成分は他の生物とほぼ同じだが、細胞壁由来の化合物の中には独自のものがあり、細菌由来のDOCを追跡するために用いられるものもある(例:ペプチドグリカン )。これらの化合物は海洋に広く分布しており、細菌によるDOC生成が海洋システムにおいて重要である可能性を示唆している。[ 73 ] ウイルスは海洋で最も豊富な生命体であり、藻類、細菌、動物プランクトンを含むすべての生命体に感染する。[ 74 ] 感染後、ウイルスは休眠状態(溶原性 )または生産状態(溶菌性 )に入る。[ 75 ] 溶菌サイクルは細胞の破壊とDOCの放出を引き起こす。[ 76 ] [ 7 ]
海洋におけるDOCの純生産、輸送、輸出
正味の DOC 生産が著しい領域 (太い矢印) には、世界の新規生産の大部分を支える沿岸および赤道湧昇域が含まれます。DOC は風によって駆動される表層循環によって亜熱帯環流に運ばれ、その周辺を回ります。輸出は、水柱の転覆中に輸出可能な DOC (濃い青色の領域で示される高濃度) が存在する場合に発生します。深層および中間水塊の形成の前駆物質です。DOC は環流での沈み込みによっても輸出されます。DOC が豊富な亜熱帯水が極前線系によって転覆循環の前駆物質として機能できない領域 (南極海の南極底層水形成場所など) では、DOC 輸出は生物ポンプの弱い要素です。南極極前線の南側の水域では、冬季に輸出可能な DOC (薄い青色の領域で示される) が著しく不足しています。[ 77 ] 日光が当たる海における微生物の食物網の簡略化
左側:光合成藻類から草食動物、そして食物連鎖のより高次の栄養段階へと炭素が流れる古典的な説明。右側:微生物ループ。細菌が溶存有機炭素を利用してバイオマスを獲得し、それが原生生物を通して古典的な炭素の流れに再び入る。[ 78 ] [ 79 ] 表層、中深層、および海洋内部における溶存有機炭素(DOC)フラックス
パネル(A)では、海洋DOCストックが黒丸で赤字で示され、単位はPg-Cです。DOCフラックスは黒と白のフォントで示され、単位はTg-C yr −1 またはPg-C yr −1 です。矢印内の文字と関連するフラックス値は、海洋DOCの発生源と吸収源を一覧にした(B)に示されている説明に対応しています。[ 80 ]
水生植物 海洋大型藻類 (すなわち、大型藻類 と海草 )は生産性が高く、沿岸水域の広範囲に分布していますが、DOC の生成についてはあまり注目されていません。大型藻類は成長中に DOC を放出しますが、控えめな推定値(腐敗組織からの放出を除く)では、大型藻類は総一次生産量の 1 ~ 39% を放出し[ 81 ] [ 82 ] 、海草は総一次生産量の 5% 未満を DOC として放出します[ 83 ] 。放出された DOC は炭水化物に富むことが示されており、その速度は温度と光の利用可能性に依存します[ 84 ] 。世界的に、大型藻類群集は年間約 160 Tg C の DOC を生成すると示唆されており、これは世界の河川の年間 DOC 流入量 (250 Tg C yr −1 ) の約半分 です[ 84 ] [ 7 ] 。
海洋堆積物 泥炭地の河川水が沿岸水域に流れ込む
東南アジアには世界最大級の熱帯泥炭 地があり、世界の陸から海への溶存有機炭素(DOC)フラックスの約10%を占めています。河川は高濃度の着色溶存有機物 (CDOM)を運び、ここでは海洋棚水との境界を示しています。[ 85 ] 海洋堆積物は 、海洋における有機物の分解と埋没の主な場所であり、水柱 で見られる密度の最大 1000 倍の微生物密度を宿している。[ 86 ] 堆積物中の DOC 濃度は、上層の水柱中の濃度よりも 1 桁高いことが多い。[ 87 ] この濃度差により拡散流束が継続し、堆積物が 350 Tg C yr −1 を放出する主要な DOC 源であることを示唆しており、これは河川からの DOC の流入量に匹敵する。[ 88 ] この推定値は計算された拡散流束に基づいており、DOC を放出する再懸濁イベントは含まれていないため[ 89 ] 、推定値は控えめである可能性がある。また、いくつかの研究では、地熱システムと石油の浸出が、深海盆 に前老化 DOC を供給していることが示されているが[ 90 ] [ 91 ] 、全体的な流入量の一貫した世界的な推定値は現在不足している。世界的に見ると、地下水は 海洋への淡水DOCフラックスの未知の部分を占めている。[ 92 ] 地下水中のDOCは、陸起源、浸透した海洋起源、およびその場で微生物によって生成された物質の混合物である。[ 93 ] 地下水中の濃度は一般的に沿岸海水よりも高いため、沿岸水域へのこのDOCフラックスは重要である可能性があるが、[ 94 ] 信頼できる世界的な推定値も現在不足している。[ 7 ]
シンク 海水柱から DOC を除去する主なプロセスは次のとおりです。(1) 例えば海底熱水系 での熱分解。[ 95 ] (2) 気泡凝集 と微粒子 への非生物的 凝集 [ 96 ] または粒子への吸着。 [ 97 ] (3)光化学反応 による非生物的分解。[ 98 ] [ 99 ] および (4)従属栄養性 海洋原核生物 による生物的分解 。[ 100 ] 光化学分解と微生物分解の複合効果が DOC の主要なシンクであると示唆されています。[ 101 ] [ 7 ]
熱分解 海洋中の難分解性溶存有機炭素の除去
表層水における植物プランクトンの生産と食物網の動態は、反応性の異なる多様な溶存分子の混合物を放出します。細菌と古細菌は、表層水と中深層水において不安定および半不安定なDOCを利用し、数千年にわたって海洋に残留する難分解性DOC(RDOC)の膨大な貯蔵庫を残します。海洋は、多様な微生物と物理化学的プロセスを抱えるパッチ状の環境であり、これらの分子が環境条件や分解可能な微生物に遭遇すると、難分解性DOCを除去する可能性があります。物理的な混合は難分解性DOCを海洋全体に輸送し、それによって除去の可能性を高めます。深層水は熱水循環に巻き込まれることがあり、それに伴うDOCは熱分解によって除去される可能性があります。表層水から沈降する粒子は不安定性DOC(LDOC)を放出し、微生物活動のホットスポットを誘発し、難分解性分子の除去を促進します。地下水が日光の当たる水域に混ざると、難分解性DOCはより高温にさらされ、難分解性分子が鉱化されて単純な化合物(例えば、ピルビン酸、ホルムアルデヒド)に変換され、微生物による迅速な利用が可能になる光化学プロセスに曝される。したがって、海洋における難分解性分子の寿命は、地球規模の海洋循環(GOC)の速度によって制御されていると考えられる。この関係は、難分解性DOCの生成速度が一定であると仮定すると、GOCの減速が難分解性DOCの貯蔵量の増加につながる可能性があることを示している(挿入図)。
[ 102 ] DOCの熱分解は、 流出DOC濃度が流入DOC濃度よりも低い高温熱水海嶺の斜面で発見されている。これらのプロセスの地球規模の影響は調査されていないが、現在のデータは、これがDOCの小さなシンクであることを示唆している。[ 95 ] 淡水と海水が混ざり合う際の塩分濃度の急激な変化(数分)中に、非生物的なDOC凝集がよく観察される。[ 103 ] 凝集は、腐植 物質を除去し、分子サイズを小さくすることでDOCの化学組成を変化させ、DOCを沈殿したり、草食動物や濾過摂食動物 に消費されたりする粒子状有機フロックに変換するが、凝集したDOCの細菌による分解も促進する。[ 104 ] 沿岸水域からの DOC 除去に対する凝集の影響は非常に多様で、一部の研究では DOC プールの最大 30% を除去できると示唆しているが、[ 105 ] [ 106 ] 他の研究でははるかに低い値 (3~6%; [ 107 ] が見つかっている。このような違いは、DOC の化学組成、pH、金属カチオン濃度、微生物反応性、イオン強度の季節的およびシステム的な違いによって説明できる可能性がある。[ 103 ] [ 108 ] [ 7 ]
CDOM DOCの着色画分 (CDOM)は青色光と紫外線領域の光を吸収するため、光合成に利用できるはずの光を吸収することでプランクトンの生産性に悪影響を及ぼし、有害な紫外線からプランクトン生物を保護することでプラスの影響も及ぼします。[ 109 ] [ 110 ] しかし、紫外線による損傷の影響と修復能力は非常に変動するため、紫外線の変化がプランクトン群集全体にどのような影響を与えるかについては合意が得られていません。[ 111 ] [ 112 ] CDOMによる光の吸収は、栄養塩、微量金属、DOCの化学組成に影響を与え、DOCの分解を促進する複雑な光化学プロセスを引き起こします。[ 99 ]
光分解 光分解は 、CDOMをより小さく色の少ない分子(有機酸など)または無機炭素(CO、CO 2 )および栄養塩(NH 4 − 、HPO 2− 4 )に変換することを含みます。[ 113 ] [ 98 ] [ 114 ] したがって、一般的には、光分解は難分解性の DOC 分子を、原核生物がバイオマス生産と呼吸に迅速に利用できる不安定な DOC 分子に変換することを意味します。しかし、トリグリセリドなどの化合物を、微生物による分解が困難なより複雑な芳香族化合物に変換することによって CDOM を増加させることもあります。 [ 115 ] [ 116 ] さらに、紫外線は、微生物に有害な活性酸素種などを生成する可能性があります。[ 117 ] DOC プールに対する光化学プロセスの影響は化学組成にも依存し、[ 118 ] いくつかの研究では、最近生成された自生 DOC は日光にさらされると生物利用可能性が低下し、外来 DOC は原核生物にとって生物利用可能性が高まると示唆しているが、反対の結果も出ている。[ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] 光化学反応は、陸起源の CDOM の負荷が高い沿岸水域で特に重要であり、陸起源 DOC の約 20 ~ 30% が急速に光分解され消費されると推定されている。[ 122 ] 世界的な推定では、海洋システムでは DOC の光分解により約 180 Tg C yr −1 の無機炭素が生成され、さらに 100 Tg C yr −1 の DOC が微生物分解により利用可能になるとも示唆されている。[ 98 ] [ 123 ] 世界の海洋推定の別の試みでは、光分解 (210 Tg C yr −1 ) は河川 DOC の年間世界流入量 (250 Tg C yr −1 ; [ 124 ] とほぼ同じであると示唆しているが、他の研究では直接光分解が河川 DOC 流入量を上回ると示唆している。[ 125 ] [ 126 ] [ 7 ]
頑固で不安定 深度に伴う溶存有機炭素(DOC)組成の変化
DOCは概念的に、従属栄養微生物によって急速に取り込まれる不安定なDOCと、海洋に蓄積された難分解性(または難分解性)DOC貯蔵庫に分けられます(Hansellの定義による)。[ 26 ] その難分解性の結果として、蓄積されたDOCは、表層水では平均放射性炭素年代が1,000~4,000年、深海では3,000~6,000年に達します。[ 127 ] これは、それぞれ300~1,400年の深海混合サイクルを複数回経ても存続することを示しています。[ 128 ] これらの平均放射性炭素年代の背後には、幅広い年代が隠されています。Follettらは、DOCが現代の放射性炭素年代の一部を構成するとともに、放射性炭素年代が最大12,000年に達するDOCも存在することを示しました。[ 129 ] [ 63 ]
分布 1990年代後半に開発されたより精密な測定技術により、溶存有機炭素が海洋環境において垂直方向および表面方向にどのように分布しているかを十分に理解できるようになりました。[ 130 ] 現在では、海洋中の溶存有機炭素は非常に不安定なもの から非常に難分解性(難分解性)のものまで幅広い範囲に及ぶことが分かっています。不安定な溶存有機炭素は主に海洋生物によって生成され、表層海洋で消費され、糖類、タンパク質、および海洋細菌 によって容易に利用されるその他の化合物から構成されています。[ 131 ] 難分解性の溶存有機炭素は水柱全体に均一に分布しており、リグニン 、花粉 、フミン酸 など、海洋生物が利用しにくい高分子量で構造的に複雑な化合物から構成されています。その結果、観測される垂直分布は、表層水柱に不安定なDOCが高濃度で存在し、深層では低濃度となっています。[ 132 ]
海洋溶存有機炭素の難分解性を制御する環境プロセス
ドットは DOC 分子を表し、矢印は DOC 濃度と分子組成に影響を与える物理化学的および生物学的プロセスを表します。表層海洋では、一次生産由来の DOC は、微生物分解 (黒矢印)、光化学分解 (黄矢印)、または粒子交換 (緑矢印) によって急速に再鉱化または変換されます。不安定な成分は水柱の下方に除去され、粒子交換 (茶色矢印)、堆積物溶解 (灰色矢印)、微生物再加工 (白矢印) などのプロセスによって DOC は希釈され、これらのプロセスはバルク DOC プールから分子を変化させ、追加し、および/または除去し続けます。したがって、海洋内部における DOC の見かけ上の難分解性は、環境コンテキストによって大きく制御される創発特性です。
[ 80 ] 垂直分布に加えて、水平分布もモデル化され、サンプリングされている。[ 133 ] 30メートルの表層海洋では、溶存有機炭素濃度が高いのは南太平洋環流、南大西洋環流、インド洋である。3,000メートルの深さでは、最高濃度は北大西洋深層水にあり、高濃度の表層海洋からの溶存有機炭素が深層に運ばれる。一方、北インド洋では、淡水流入量と堆積物が多いため、高濃度のDOCが観測される。海底に沿った水平方向の移動の時間スケールは数千年であるため、難分解性の溶存有機炭素は北大西洋から移動する際にゆっくりと消費され、北太平洋で最小値に達する。[ 133 ]
出現する 溶存有機物は、数千、おそらく数百万の有機化合物からなる不均一なプールです。これらの化合物は、組成や濃度(pMからμMまで)が異なるだけでなく、さまざまな生物(植物プランクトン、動物プランクトン、細菌)や環境(陸上植生や土壌、沿岸縁辺生態系)に由来し、最近生成されたものもあれば、数千年前に生成されたものもあります。さらに、同じ起源で同じ年代の有機化合物であっても、同じ溶存有機物プールに蓄積される前に、異なる処理履歴を受けている可能性があります。[ 80 ]
海洋内部の溶存有機物 (DOM) は、長年にわたる日光への曝露、従属栄養生物による利用、凝集および凝固、粒子との相互作用を経て残る高度に改変された画分です。DOM プール内のこれらのプロセスの多くは、化合物またはクラスに特異的です。たとえば、縮合芳香族化合物は光感受性が非常に高いのに対し[ 134 ] 、タンパク質、炭水化物、およびそれらのモノマーは細菌によって容易に取り込まれます。[ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] 微生物やその他の消費者は、利用する DOM の種類を選択的に選び、通常は特定の有機化合物を他のものよりも好みます。その結果、DOM は継続的に再加工されるにつれて反応性が低下します。言い換えれば、DOM プールは分解に対して不安定性が低く、より難分解性になります。再加工されるにつれて、有機化合物は物理的な混合、粒子との交換、および/または消費者群集による有機分子の生成によって、バルク DOM プールに継続的に追加されます。[ 72 ] [ 23 ] [ 138 ] [ 102 ] そのため、分解中に起こる組成変化は、より不安定な成分が単純に除去され、その結果として残りの不安定でない化合物が蓄積されるという単純なものよりも複雑である。[ 80 ]
したがって、溶存有機物の難分解性(すなわち、分解および/または利用に対する全体的な反応性)は、創発的な特性である。DOMの難分解性の認識は、有機物の分解中、および検討対象のDOMプールから有機化合物を除去または追加する他のプロセスと関連して変化する。[ 80 ]
高濃度の DOC が微生物による分解に対して驚くほど抵抗性を示すことは、いくつかの仮説によって説明されてきた。[ 139 ] 一般的な考え方は、DOC の難分解性画分には、微生物による分解を妨げる特定の化学的性質があるというものである(「固有安定性仮説」)。代替的または追加的な説明として、「希釈仮説」がある。これは、すべての化合物は不安定であるが、個々の濃度は微生物集団を維持するには低すぎるが、集合的には大きなプールを形成するというものである。[ 140 ] 希釈仮説は、最近の実験的および理論的研究によって支持されている。[ 141 ] [ 142 ] [ 63 ]
参考文献 ↑ Roshan, S. および DeVries, T. (2017) 「貧栄養海洋における効率的な溶存有機炭素の生成と輸出」 Nature Communications 、 8 (1): 1–8. doi : 10.1038/s41467-017-02227-3。 1 2 「有機炭素」 . 生物地球化学的方法. 2018年 11月27日 取得 . ↑ Kenny, Jonathan E.; Bida, Morgan; Pagano, Todd (2014 年 10 月). "自然水中の外来性溶存有機炭素濃度の傾向: 気候変動下における潜在的なメカニズムのレビュー" . Water . 6 (10): 2862– 2897. Bibcode : 2014Water...6.2862P . doi : 10.3390/w6102862 . ↑ Moody, CS および Worrall, F. (2017) 「DOM 組成と水文気候変数を用いた DOC 分解速度のモデリング」. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences , 122 (5): 1175–1191. doi : 10.1002/2016JG003493 . ↑ Hedges, John I. (1991年12月3日). "地球規模の生物地球化学的サイクル:進歩と問題点" (PDF) . Marine Chemistry . 39 ( 1– 3): 67– 93. doi : 10.1016/0304-4203(92)90096-s . ↑ Kritzberg, Emma S.; Cole, Jonathan J.; Pace, Michael L.; Granéli, Wilhelm; Bade, Darren L. (2004 年 3 月). "細菌の自生炭素源と外来炭素源: 湖全体への 13 C 添加実験の結果" (PDF) . Limnology and Oceanography . 49 (2): 588– 596. Bibcode : 2004LimOc..49..588K . doi : 10.4319/lo.2004.49.2.0588 . ISSN 0024-3590 . S2CID 15021562 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lønborg, C., Carreira, C., Jickells, T. and Álvarez-Salgado, XA (2020) "Impacts of global change on ocean dissolved organic carbon (DOC) cycling". Frontiers in Marine Science , 7 : 466. doi : 10.3389/fmars.2020.00466 . この資料は、 Creative Commons Attribution 4.0 International License の下で利用可能なこのソースからコピーされました 。 ↑ Monroy, P., Hernández-García, E., Rossi, V. and López, C. (2017) "海洋流における生物起源粒子の動的沈降のモデリング". Nonlinear Processes in Geophysics , 24 (2): 293–305. doi : 10.5194/npg-24-293-2017 .この資料は、 Creative Commons Attribution 3.0 International Licenseの下で利用可能なこのソースからコピーされました。 ↑ Simon, M., Grossart, H., Schweitzer, B. and Ploug, H. (2002) "水生生態系における有機凝集体の微生物生態学". Aquatic microbial ecology , 28 : 175–211. doi : 10.3354/ame028175 . ↑ キルヒマン、デイビッド L.、鈴木、吉見、ガーサイド、クリストファー、ダックロウ、ヒュー W. (1991 年 8 月 15 日)「春季植物プランクトンブルーム中の溶存有機炭素の高い回転率」 Nature . 352 (6336): 612– 614. Bibcode : 1991Natur.352..612K . doi : 10.1038/352612a0 . S2CID 4285758 . ↑ Jaeckle, WB; Manahan, DT (1989). "摂食しない幼生による摂食: 腹足類 Haliotis rufescens の卵黄栄養幼生による海水からの溶存アミノ酸の取り込み". Marine Biology . 103 (1): 87– 94. Bibcode : 1989MarBi.103...87J . doi : 10.1007/BF00391067 . S2CID 84541307 . ↑ チェレミシノフ、ニコラス;ダヴレトシン、アントン(2015)。 「環境管理」 。 水圧破砕作業:環境管理実践ハンドブック 。ジョン・ワイリー・アンド・サンズ 。ISBN 978-1-119-09999-4 。↑ エルザー、スティーブン(2014)。 「茶色の水:湖沼における溶存有機炭素増加の生態学的および経済的影響」 。 2017年9月25日に オリジナルからアーカイブ済み。 1 2 ベルグレン、マーティン;ギユメット、フランソワ。ビエロザ、マグダレナ。バッファム、イシ。デイニンガー、アン。ホークス、ジェフリー A.コタワラ、ドリー N.リチャード・ラブリー;ラピエール、ジャン=フランソワ。マーフィー、キャスリーン R.アル・カルシ、エナス・S.ルリ、マイラPD。ヘンスゲンス、ギアト。ユネス、ハニ。ヴンシュ、アーバン J. (2022)。 「水生生態系における溶存有機炭素反応性の内因性および外因性制御の統一的理解」 。 エコロジー 。 103 (9) e3763。 Bibcode : 2022Ecol..103E3763B 。 土井 : 10.1002/ecy.3763 。 ISSN 1939-9170 . PMC 9540823 . PMID 35612376 . ↑ Wu, Qing; Zhao, Xin-Hua; Wang, Xiao-Dan (2008). 「中国北部都市の飲料水配水網における従属栄養細菌といくつかの物理化学的パラメータとの関係」. 2008 第 2 回国際バイオインフォマティクスおよび生物医学工学会議 . pp. 4713–4716 . doi : 10.1109/ICBBE.2008.336 . ISBN 978-1-4244-1747-6 . S2CID 24876521 . ↑ 「溶存有機炭素(DOC) 」 ↑ ナラヤナ、PS;ヴァララクシュミ、D;プラヤ、T;サンバシバ・ラオ、KRS (2018)。 動物学の研究方法 。科学出版社。 p. 225.ISBN 978-93-88172-40-0 。↑ 「ワットマンガラスマイクロファイバーフィルター、グレードGF/F」 。メルク。 ↑ Knap, A. Michaels; A. Close; A. Ducklow; H. Dickson, A. (1994). Joint Global Ocean Flux studies (JGOFS) core measurements のプロトコル 。JGOFS。 ↑ Dittmar, Thorsten; Lennartz, Sinikka T. (2024年1月1日)、 「溶存有機物の長期安定性の理由」 、 海洋溶存有機物の生物地球化学 、Academic Press、pp. 613–655 、 doi : 10.1016/B978-0-443-13858-4.00006-X 、 ISBN 978-0-443-13858-4 2026年6月9日 取得 ↑ Cauwet G (2002)「沿岸域の溶存有機物」。Hansell D および Carlson C (編) 『海洋溶存 有機物の生物地球化学』 、579–610 ページ、Elsevier。ISBN 9780080500119 。 ↑ Tremblay, Luc; Benner, Ronald (2006). "Microbial contributions to N-immobilization and organic matter preservation in decaying plant detritus". Geochimica et Cosmochimica Acta . 70 (1): 133– 146. Bibcode : 2006GeCoA..70..133T . doi : 10.1016/j.gca.2005.08.024 . 1 2 Jiao, Nianzhi; Herndl, Gerhard J.; Hansell, Dennis A.; Benner, Ronald; Kattner, Gerhard; Wilhelm, Steven W.; Kirchman, David L.; Weinbauer, Markus G.; Luo, Tingwei; Chen, Feng; Azam, Farooq (2010). "微生物による難分解性溶存有機物の生成:地球規模の海洋における長期炭素貯蔵". Nature Reviews Microbiology . 8 (8): 593– 599. doi : 10.1038/nrmicro2386 . PMID 20601964 . S2CID 14616875 . ↑ Lee, Shin-Ah; Kim, Tae-Hoon; Kim, Guebuem (2020). "安定炭素同位体を用いた沿岸湾における溶存有機炭素の陸起源と海洋起源の追跡" . Biogeosciences . 17 (1): 135– 144. Bibcode : 2020BGeo...17..135L . doi : 10.5194/bg-17-135-2020 . この資料は、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンス の下で利用可能なこのソースからコピーされました。1 2 Vähätalo, Anssi V.; Aarnos, Hanna; Mäntyniemi, Samu (2010). "ベータ分布によって記述される天然有機物の生分解性連続体と生分解速度論". Biogeochemistry . 100 ( 1– 3): 227– 240. Bibcode : 2010Biogc.100..227V . doi : 10.1007/s10533-010-9419-4 . 1 2 3 4 Hansell, Dennis A. (2013). "難分解性溶存有機炭素画分". Annual Review of Marine Science . 5 : 421– 445. doi : 10.1146/annurev-marine-120710-100757 . PMID 22881353 . 1 2 Amon, Rainer MW; Benner, Ronald (1996). "細菌による溶存有機物の異なるサイズクラスの利用" . Limnology and Oceanography . 41 (1): 41– 51. Bibcode : 1996LimOc..41...41A . doi : 10.4319/lo.1996.41.1.0041 . ↑ Benner, Ronald; Amon, Rainer MW (2015). "海洋における主要生体元素のサイズ反応性連続体". Annual Review of Marine Science . 7 : 185–205 . Bibcode : 2015ARMS....7..185B . doi : 10.1146/annurev-marine-010213-135126 . PMID 25062478 . ↑ Thingstad, TF; Havskum, H.; Kaas, H.; Nielsen, TG; Riemann, B.; Lefevre, D.; Williams, PJ le B. (1999). "リン制限条件下における細菌と原生生物の相互作用および有機物分解:単純モデルを用いた囲い込み実験の解析" . Limnology and Oceanography . 44 (1): 62– 79. Bibcode : 1999LimOc..44...62T . doi : 10.4319/lo.1999.44.1.0062 . ↑ Giorgio, PA del; Davis, J. (2003). "水生生態系における溶存有機物の分解性と消費のパターン". Aquatic Ecosystems . pp. 399–424 . doi : 10.1016/B978-012256371-3/50018-4 . ISBN 978-0-12-256371-3 。↑ Bianchi, Thomas S. (2011). "沿岸海洋における陸起源有機炭素の役割:変化するパラダイムとプライミング効果" . Proceedings of the National Academy of Sciences . 108 (49): 19473– 19481. Bibcode : 2011PNAS..10819473B . doi : 10.1073/pnas.1017982108 . PMC 3241778. PMID 22106254 . ↑ Kattner, G., Simon, M., and Koch, BP (2011). "溶存有機物の分子特性と原核生物による利用の制約", N. Jiao、F. Azam、S. Sansers 編『海洋における微生物炭素ポンプ』(ワシントン DC: Science/AAAS)。 ↑ Keil, RG; Mayer, LM (2014). "鉱物マトリックスと有機物". 地球化学概論 . pp. 337–359 . doi : 10.1016/B978-0-08-095975-7.01024-X . ISBN 978-0-08-098300-4 。↑ Bianchi, Thomas S.; Cui, Xingqian; Blair, Neal E.; Burdige, David J.; Eglinton, Timothy I.; Galy, Valier (2018). "陸海界面における有機炭素の埋没と酸化の中心". Organic Geochemistry . 115 : 138– 155. Bibcode : 2018OrGeo.115..138B . doi : 10.1016/j.orggeochem.2017.09.008 . ↑ ウォード、ニコラス・D。キール、リチャード G.メデイロス、パトリシア M.ブリト、ダイミオ C.アラン・C・クーニャ;ディットマー、トルステン。イェーガー、パトリシア L.クルシュ、アレックス V.リッチー、ジェフリー E. (2013)。 「アマゾン川における陸生由来の高分子の分解」。 自然地球科学 。 6 (7): 530–533 。 Bibcode : 2013NatGe...6..530W 。 土井 : 10.1038/ngeo1817 。 ↑ Myers-Pigg, Allison N.; Louchouarn, Patrick; Amon, Rainer MW; Prokushkin, Anatoly; Pierce, Kayce; Rubtsov, Alexey (2015). "シベリア北極圏の主要河川における不安定な熱分解性溶存有機炭素:山火事と河川の代謝的関連性への示唆". Geophysical Research Letters . 42 (2): 377– 385. Bibcode : 2015GeoRL..42..377M . doi : 10.1002/2014GL062762 . 1 2 3 Gmach, Maria Regina; Cherubin, Maurício Roberto; Kaiser, Klaus; Cerri, Carlos Eduardo Pellegrino (2020). "土壌中の溶存有機物に影響を与えるプロセス:レビュー". Scientia Agricola . 77 (3): 164. Bibcode : 2020ScAgr..77.0164G . doi : 10.1590/1678-992x-2018-0164 . この資料は、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンス の下で利用可能なこのソースからコピーされました。1 2 Wadham, JL; Hawkings, JR; Tarasov, L.; Gregoire, LJ; Spencer, RGM; Gutjahr, M.; Ridgwell, A.; Kohfeld, KE (2019). "氷床は地球規模の炭素循環にとって重要である" . Nature Communications . 10 (1) 3567. Bibcode : 2019NatCo..10.3567W . doi : 10.1038/s41467-019-11394-4 . PMC 6695407 . PMID 31417076 . この資料は、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンス の下で利用可能なこのソースからコピーされました。1 2 Reitsema, Rosanne E.; Meire, Patrick; Schoelynck, Jonas (2018). "変化する世界における淡水大型植物の未来:溶存有機炭素の量と質、および大型植物との相互作用" . Frontiers in Plant Science . 9 629. Bibcode : 2018FrPS....9..629R . doi : 10.3389/fpls.2018.00629 . PMC 5960680 . PMID 29868084 . この資料は、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンス の下で利用可能なこのソースからコピーされました。1 2 Thomas, JD (1997). "淡水生態系における溶存有機物、特に遊離アミノ酸と腐植物質の役割". Freshwater Biology . 38 (1): 1– 36. Bibcode : 1997FrBio..38....1T . doi : 10.1046/j.1365-2427.1997.00206.x . ↑ Cole, JJ; Prairie, YT; Caraco, NF; McDowell, WH; Tranvik, LJ; Striegl, RG; Duarte, CM; Kortelainen, P.; Downing, JA; Middelburg, JJ; Melack, J. (2007). "Plumbing the Global Carbon Cycle: Integrating Inland Waters into the Terrestrial Carbon Budget". Ecosystems . 10 (1): 172– 185. Bibcode : 2007Ecosy..10..172C . doi : 10.1007/s10021-006-9013-8 . ↑ Raymond, Peter A.; Hartmann, Jens; Lauerwald, Ronny; Sobek, Sebastian; McDonald, Cory; Hoover, Mark; Butman, David; Striegl, Robert; Mayorga, Emilio; Humborg, Christoph; Kortelainen, Pirkko; Dürr, Hans; Meybeck, Michel; Ciais, Philippe; Guth, Peter (2013). "内陸水域からの地球規模の二酸化炭素排出量" . Nature . 503 (7476): 355– 359. Bibcode : 2013Natur.503..355R . doi : 10.1038/nature12760 . PMID 24256802 . ↑ Kalbitz, K.; Solinger, S.; Park, JH; Michalzik, B.; Matzner, E. 2000. 土壌中の溶存有機物の動態を制御する要因:レビュー。Soil Science 165: 277–304. ↑ Zech, W.; Senesi, N.; Guggenberger, G.; Kaiser, K.; Lehmann, J.; Miano, TM; Miltner, A.; Schroth, G. 1997. 熱帯における土壌有機物の腐植化と鉱化を制御する要因。Geoderma 79: 117–161. 1 2 Saidy, AR; Smernik, RJ; Baldock, JA; Kaiser, K.; Sanderman, J. 2015. 水酸化鉄コーティングの有無によるフィロケイ酸塩粘土に吸着した有機炭素の微生物分解。European Journal of Soil Science 66: 83–94. ↑ Kaiser, K.; Guggenberger, G. 2007. 微細孔ゲータイトによる有機物の吸着安定化:小孔への吸着と表面錯体形成。European Journal of Soil Science 58: 45–59. 1 2 Veum, KS; Goyne, KW; Motavalli, PP; Udawatta, RP 2009. 隣接する3つの農業流域のペア流域研究による流出と溶存有機炭素の損失。農業、生態系、環境 130: 115–122. ↑ Sparling, G.; Chibnall, E.; Pronger, J.; Rutledge, S.; Wall, A.; Campbell, D.; Schipper, L. 2016. ニュージーランド、ワイカト地方の乳牛が放牧されているアロフェン質土壌の牧草地からの溶存有機炭素の年間溶出損失の推定値。ニュージーランド農業研究ジャーナル 59: 32–49. ↑ Sobek, Sebastian; Tranvik, Lars J.; Prairie, Yves T.; Kortelainen, Pirkko; Cole, Jonathan J. (2007). "溶存有機炭素のパターンと制御:広く分布する7,500の湖の分析" . Limnology and Oceanography . 52 (3): 1208– 1219. Bibcode : 2007LimOc..52.1208S . doi : 10.4319/lo.2007.52.3.1208 . ↑ Stumm, W.、および Morgan, JJ (1996)。水生化学:自然水における化学平衡と反応速度。環境科学と技術。ニューヨーク:John Wiley & Sons, Inc. ↑ Madsen, Tom Vindbæk; Sand-Jensen, Kaj (1991). "水生大型植物における光合成炭素同化". Aquatic Botany . 41 ( 1– 3): 5– 40. Bibcode : 1991AqBot..41....5M . doi : 10.1016/0304-3770(91)90037-6 . ↑ レニエ、ピエール。フリードリングシュタイン、ピエール。シアイス、フィリップ。マッケンジー、フレッド・T.グルーバー、ニコラス。ヤンセンス、イヴァン A.ラリュエル、ゴルベン G.ロニー、ラウアーヴァルト。ルイサールト、セバスティアン。アンダーソン、アンドレアス J.サンドラ・アーント。アーノスティ、キャロル。ボルヘス、アルベルト V.デール、アンドリュー W.ガレゴ・サラ、アンジェラ。ゴデリス、イヴ。グーセンス、ニコラス。ハルトマン、イェンス。ハインツェ、クリストフ。イリヤナ、タチアナ。ジョース、フォルトゥナト。ラロウ、ダグラス E.ライフェルド、イェンス。メイズマン、フィリップ・JR。マンホーフェン、ガイ。レイモンド、ピーター A.スパニ、レナト。スンタラリンガム、パールヴァダ。 Thullner, Martin (2013). 「陸から海洋への炭素フラックスの人為的撹乱」 Nature Geoscience . 6 (8): 597– 607. Bibcode : 2013NatGe...6..597R . doi : 10.1038/ngeo1830 . ↑ Luyssaert, S.; et al. (2012). " 2001年から2005年までの ヨーロッパの陸域および内陸水域におけるCO2 、 CO、CH4 、 N2O の 収支" . Biogeosciences . 9 (8): 3357–3380 . Bibcode : 2012BGeo....9.3357L . doi : 10.5194/bg-9-3357-2012 . 1 2 Kawasaki, Nobu; Benner, Ronald (2006). "細胞増殖と衰退中の溶存有機物の細菌による放出:分子起源と組成" . Limnology and Oceanography . 51 (5): 2170– 2180. Bibcode : 2006LimOc..51.2170K . doi : 10.4319/lo.2006.51.5.2170 . ↑ Lønborg, Christian; Álvarez-Salgado, Xosé A.; Davidson, Keith; Miller, Axel EJ (2009). "沿岸従属栄養微生物群集による生物利用可能な溶存有機物と難分解性溶存有機物の生成". Estuarine, Coastal and Shelf Science . 82 (4): 682–688 . Bibcode : 2009ECSS...82..682L . doi : 10.1016/j.ecss.2009.02.026 . hdl : 10261/49096 . ↑ 和田茂樹、青木正和、土屋康隆、佐藤俊彦、品川秀夫、浜武夫 (2007)「伊豆半島下田市大浦湾におけるカジメ (Ecklonia cava Kjellman) から放出される溶存有機物の定量的および定性的な分析」 実験海洋生物学および生態学ジャーナル 349 ( 2): 344– 358. Bibcode : 2007JEMBE.349..344W . doi : 10.1016/j.jembe.2007.05.024 . ↑ Willey, Joan D.; Kieber, Robert J.; Eyman, Mary S.; Avery, G. Brooks (2000). "雨水溶存有機炭素:濃度と地球規模のフラックス". Global Biogeochemical Cycles . 14 (1): 139–148 . Bibcode : 2000GBioC..14..139W . doi : 10.1029/1999GB900036 . 1 2 Raymond, Peter A.; Spencer, Robert GM (2015). "Riverine DOM". Biogeochemistry of Marine Dissolved Organic Matter . pp. 509–533 . doi : 10.1016/B978-0-12-405940-5.00011-X . ISBN 978-0-12-405940-5 。↑ Dachs, Jordi; Méjanelle, Laurence (2010). "沿岸水域、堆積物、生物における有機汚染物質:人新世における生態系の重要な要因か?". Estuaries and Coasts . 33 (1): 1– 14. Bibcode : 2010EstCo..33....1D . doi : 10.1007/s12237-009-9255-8 . ↑ Hansell, Dennis; Carlson, Craig; Repeta, Daniel; Schlitzer, Reiner (2009). "海洋中の溶存有機物:論争が新たな知見を促す". Oceanography . 22 (4): 202–211 . Bibcode : 2009Ocgpy..22d.202H . doi : 10.5670/oceanog.2009.109 . hdl : 1912/3183 . S2CID 129511530 . 1 2 3 4 Carlson, Craig A.; Hansell, Dennis A. (2015). "DOMの供給源、吸収源、反応性、収支". 海洋溶存有機物の生物地球化学 . pp. 65–126 . doi : 10.1016/B978-0-12-405940-5.00003-0 . ISBN 978-0-12-405940-5 。↑ Zigah, Prosper K.; McNichol, Ann P.; Xu, Li; Johnson, Carl; Santinelli, Chiara; Karl, David M.; Repeta, Daniel J. (2017). "炭素同位体によって明らかになった海洋溶存有機炭素の異地性起源と動的循環". Geophysical Research Letters . 44 (5): 2407– 2415. Bibcode : 2017GeoRL..44.2407Z . doi : 10.1002/2016GL071348 . hdl : 1912/8912 . S2CID 55057882 . 1 2 3 Mentges, A.; Feenders, C.; Deutsch, C.; Blasius, B.; Dittmar, T. (2019). "海洋溶存有機炭素の長期安定性は、化合物と微生物の中立的なネットワークから生じる" . Scientific Reports . 9 (1): 17780. Bibcode : 2019NatSR...917780M . doi : 10.1038/s41598-019-54290-z . PMC 6883037 . PMID 31780725 . この資料は、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下で利用可能なこの情報源からコピーされました。↑ Karl, David M.; Hebel, Dale V.; Björkman, K.; Letelier, RM (1998). "貧栄養北太平洋の生産性における溶存有機物放出の役割" . Limnology and Oceanography . 43 (6): 1270– 1286. Bibcode : 1998LimOc..43.1270K . doi : 10.4319/lo.1998.43.6.1270 . ↑ Wetz, Michael S.; Wheeler, Patricia A. (2007). "沿岸珪藻による溶存有機物の放出" . Limnology and Oceanography . 52 (2): 798– 807. Bibcode : 2007LimOc..52..798W . doi : 10.4319/lo.2007.52.2.0798 . ↑ Thornton, Daniel CO (2014). "現代および将来の海洋における植物プランクトンによる溶存有機物 (DOM) の放出". European Journal of Phycology . 49 (1): 20–46 . Bibcode : 2014EJPhy..49...20T . doi : 10.1080/09670262.2013.875596 . ↑ Van Boekel, WHM; Hansen, FC; Riegman, R.; Bak, RPM (1992). "Phaeocystis春季ブルームの溶解による減少と微生物食物網との結合". Marine Ecology Progress Series . 81 : 269– 276. Bibcode : 1992MEPS...81..269V . doi : 10.3354/meps081269 . 1 2 Hygum, Bent H.; Petersen, Jørgen W.; Søndergaard, Morten (1997). "動物プランクトンの摂食活動によって放出される溶存有機炭素 - バクテリアにとって高品質な基質プール". Journal of Plankton Research . 19 : 97– 111. doi : 10.1093/plankt/19.1.97 . ↑ Lampert, Winfried (1978). "Release of dissolved organic carbon by grazing zooplankton" . Limnology and Oceanography . 23 (4): 831– 834. Bibcode : 1978LimOc..23..831L . doi : 10.4319/lo.1978.23.4.0831 . ↑ Jumars, Peter A.; Penry, Deborah L.; Baross, John A.; Perry, Mary Jane; Frost, Bruce W. (1989). "微生物ループの閉鎖: 動物における不完全な摂取、消化、吸収から従属栄養細菌への溶存炭素経路". Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers . 36 (4): 483– 495. Bibcode : 1989DSRA...36..483J . doi : 10.1016/0198-0149(89)90001-0 . ↑ Iturriaga, R.; Zsolnay, A. (1981). "Transformation of some dissolved organic compounds by a natural heterotrophic population". Marine Biology . 62 ( 2–3 ): 125–129 . Bibcode : 1981MarBi..62..125I . doi : 10.1007/BF00388174 . 1 2 Ogawa, H.; Amagai, Y.; Koike, I.; Kaiser, K.; Benner, R. (2001). "細菌による難分解性溶解有機物の生成". Science . 292 (5518): 917– 920. Bibcode : 2001Sci...292..917O . doi : 10.1126/science.1057627 . PMID 11340202 . S2CID 36359472 . ↑ McCarthy, Matthew; Pratum, Tom; Hedges, John; Benner, Ronald (1997). "海洋中の溶存有機窒素の化学組成". Nature . 390 (6656): 150–154 . Bibcode : 1997Natur.390..150M . doi : 10.1038/36535 . ↑ Suttle, Curtis A. (2005). "海のウイルス". Nature . 437 (7057): 356–361 . Bibcode : 2005Natur.437..356S . doi : 10.1038/nature04160 . PMID 16163346 . ↑ Weinbauer, Markus G. (2004). "原核生物ウイルスの生態学". FEMS Microbiology Reviews . 28 (2): 127– 181. doi : 10.1016/j.femsre.2003.08.001 . PMID 15109783 . ↑ Lønborg, Christian; Middelboe, Mathias; Brussaard, Corina PD (2013). "Micromonas pusillaのウイルス溶解:溶存有機物の生成と組成への影響". Biogeochemistry . 116 ( 1– 3): 231– 240. Bibcode : 2013Biogc.116..231L . doi : 10.1007/s10533-013-9853-1 . ↑ Hansell, Dennis (2001). "海洋溶存有機物と炭素循環". Oceanography . 14 (4): 41–49 . Bibcode : 2001Ocgpy..14d..41H . doi : 10.5670/oceanog.2001.05 . この資料は、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンス の下で利用可能なこのソースからコピーされました。↑ Krabberød, AK; Bjorbækmo, MFM; Shalchian-Tabrizi, K.; Logares, R. (2017). "メタオミクスアプローチによる海洋微小真核生物相互作用ネットワークの探索" . Aquatic Microbial Ecology . 79 : 1– 12. doi : 10.3354/ame01811 . hdl : 10261/153315 . この資料は、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下で利用可能なこのソースからコピーされました。↑ Delong, Edward F.; Karl, David M. (2005). "微生物海洋学におけるゲノム的視点". Nature . 437 ( 7057): 336–342 . Bibcode : 2005Natur.437..336D . doi : 10.1038/nature04157 . PMID 16163343. S2CID 4400950 . 1 2 3 4 5 Wagner, Sasha; Schubotz, Florence; Kaiser, Karl; Hallmann, Christian; Waska, Hannelore; Rossel, Pamela E.; Hansman, Roberta; Elvert, Marcus; Middelburg, Jack J.; Engel, Anja; Blattmann, Thomas M.; Catalá, Teresa S.; Lennartz, Sinikka T.; Gomez-Saez, Gonzalo V.; Pantoja-Gutiérrez, Silvio; Bao, Rui; Galy, Valier (2020). "Soothsaying DOM: A Current Perspective on the Future of Oceanic Dissolved Organic Carbon" . Frontiers in Marine Science . 7 341. Bibcode : 2020FrMaS...7..341W . 土井 : 10.3389/fmars.2020.00341 。 この資料は、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンス の下で利用可能なこのソースからコピーされました。↑ Brylinsky, M. (1977). "一部の海洋大型藻類による溶存有機物の放出". Marine Biology . 39 (3): 213– 220. Bibcode : 1977MarBi..39..213B . doi : 10.1007/BF00390995 . ↑ Pregnall, AM (1983). "河口潮間帯大型藻類 Enteromorpha prolifera からの溶存有機炭素の放出". Marine Biology . 73 (1): 37– 42. Bibcode : 1983MarBi..73...37P . doi : 10.1007/BF00396283 . ↑ Penhale, Polly A.; Smith, Walker O. (1977). "アマモ ( Zostera marina ) とその着生植物による溶存有機炭素の排泄1" . Limnology and Oceanography . 22 (3): 400– 407. Bibcode : 1977LimOc..22..400P . doi : 10.4319/lo.1977.22.3.0400 . 1 2 Barrón, Cristina; Duarte, Carlos M. (2015). "沿岸海洋からの溶存有機炭素プールと輸出". Global Biogeochemical Cycles . 29 (10): 1725–1738 . Bibcode : 2015GBioC..29.1725B . doi : 10.1002/2014GB005056 . ↑ Martin, Patrick; Cherukuru, Nagur; Tan, Ashleen SY; Sanwlani, Nivedita; Mujahid, Aazani; Müller, Moritz (2018). "Distribution and cycling of terrigenous dissolved organic carbon in peatland-draining rivers and coastal waters of Sarawak, Borneo" . Biogeosciences . 15 (22): 6847–6865 . Bibcode : 2018BGeo...15.6847M . doi : 10.5194/bg-15-6847-2018 . この資料は、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンス の下で利用可能なこのソースからコピーされました。↑ Hewson, Ian; O'Neil, Judith M.; Fuhrman, Jed A.; Dennison, William C. (2001). "亜熱帯河口2か所の富栄養化勾配に沿った堆積物および上層水中のウイルス様粒子の分布と存在量" . Limnology and Oceanography . 46 (7): 1734– 1746. Bibcode : 2001LimOc..46.1734H . doi : 10.4319/lo.2001.46.7.1734 . ↑ Burdige, David J.; Gardner, Kip G. (1998). "海洋堆積物間隙水中の溶存有機炭素の分子量分布". Marine Chemistry . 62 ( 1– 2): 45– 64. Bibcode : 1998MarCh..62...45B . doi : 10.1016/S0304-4203(98)00035-8 . ↑ Burdige, David J.; Komada, Tomoko (2015). "Sediment Pore Waters". Biogeochemistry of Marine Dissolved Organic Matter . pp. 535–577 . doi : 10.1016/B978-0-12-405940-5.00012-1 . ISBN 978-0-12-405940-5 。↑ Komada, Tomoko; Reimers, Clare E. (2001). "河川と海洋の遷移における有機炭素の固体相と溶液相間の再懸濁による分配". Marine Chemistry . 76 (3): 155– 174. Bibcode : 2001MarCh..76..155K . doi : 10.1016/S0304-4203(01)00055-X . ↑ Dittmar, Thorsten; Koch, Boris P. (2006). "深海に溶解した熱分解性有機物". Marine Chemistry . 102 ( 3– 4): 208– 217. Bibcode : 2006MarCh.102..208D . doi : 10.1016/j.marchem.2006.04.003 . ↑ Dittmar, Thorsten; Paeng, Jiyoung (2009). "海洋溶存有機物における熱誘発分子シグネチャー". Nature Geoscience . 2 (3): 175–179 . Bibcode : 2009NatGe...2..175D . doi : 10.1038/ngeo440 . ↑ Burnett, WC; Aggarwal, PK; Aureli, A.; Bokuniewicz, H.; Cable, JE; Charette, MA; Kontar, E.; Krupa, S.; Kulkarni, KM; Loveless, A.; Moore, WS; Oberdorfer, JA; Oliveira, J.; Ozyurt, N.; Povinec, P.; Privitera, AMG; Rajar, R.; Ramessur, RT; Scholten, J.; Stieglitz, T.; Taniguchi, M.; Turner, JV (2006). "複数の方法による沿岸域における海底地下水排出量の定量化". Science of the Total Environment . 367 ( 2– 3): 498– 543. Bibcode : 2006ScTEn.367..498B . 土井 : 10.1016/j.scitotenv.2006.05.009 。 PMID 16806406 。 ↑ ロングネッカー、クリスタ。クジャウィンスキー、エリザベス B. (2011)。 「地下水中の溶存有機物の組成」。 Geochimica et Cosmochimica Acta 。 75 (10): 2752–2761 。 Bibcode : 2011GeCoA..75.2752L 。 土井 : 10.1016/j.gca.2011.02.020 。 ↑ Webb, Jackie R.; Santos, Isaac R.; Maher, Damien T.; Tait, Douglas R.; Cyronak, Tyler; Sadat-Noori, Mahmood; MacKlin, Paul; Jeffrey, Luke C. (2019). "沿岸水域への溶存有機物の供給源としての地下水: 12の浅い沿岸システムにおけるラドンとCDOMの観測からの知見" . Limnology and Oceanography . 64 (1): 182– 196. Bibcode : 2019LimOc..64..182W . doi : 10.1002/lno.11028 . 1 2 Lang, Susan Q.; Butterfield, David A.; Lilley, Marvin D.; Paul Johnson, H.; Hedges, John I. (2006). "海嶺軸および海嶺斜面の熱水系における溶存有機炭素". Geochimica et Cosmochimica Acta . 70 (15): 3830– 3842. Bibcode : 2006GeCoA..70.3830L . doi : 10.1016/j.gca.2006.04.031 . ↑ カーナー、マーティン。ホーエンベルク、ハインツ。エルトル、ジークムント。レッカーマン、マーカス。スピツィー、アレハンドロ (2003)。 「河川水中での溶存有機物のミセル状微粒子への自己組織化」。 自然 。 422 (6928): 150–154 。 Bibcode : 2003Natur.422..150K 。 土井 : 10.1038/nature01469 。 PMID 12634782 。 ↑ チン・ウェイチュン;オレリャナ、モニカ V.ベルドゥゴ、ペドロ (1998)。 「海洋溶解有機物のポリマーゲルへの自発的集合」。 自然 。 391 (6667): 568–572 。 Bibcode : 1998Natur.391..568C 。 土井 : 10.1038/35345 。 1 2 3 Moran, Mary Ann; Zepp, Richard G. (1997). "溶存有機物からの生物学的に不安定な化合物の形成における光反応の役割" . Limnology and Oceanography . 42 (6): 1307– 1316. Bibcode : 1997LimOc..42.1307M . doi : 10.4319/lo.1997.42.6.1307 . 1 2 Mopper, Kenneth; Kieber, David J.; Stubbins, Aron (2015). "海洋有機物の光化学". Biogeochemistry of Marine Dissolved Organic Matter . pp. 389–450 . doi : 10.1016/B978-0-12-405940-5.00008-X . ISBN 978-0-12-405940-5 。↑ Lønborg, Christian; Álvarez-Salgado, Xosé Antón (2012). "沿岸海洋における生物利用可能な溶存有機物のリサイクルと輸出、および大陸棚ポンプの効率". Global Biogeochemical Cycles . 26 (3) 2012GB004353. Bibcode : 2012GBioC..26.3018L . doi : 10.1029/2012GB004353 . hdl : 10261/65094 . ↑ Carlson, Craig A.; Hansell, Dennis A. (2015). "DOMの供給源、吸収源、反応性、収支". Biogeochemistry of Marine Dissolved Organic Matter . pp. 65–126 . doi : 10.1016/B978-0-12-405940-5.00003-0 . ISBN 978-0-12-405940-5 。1 2 Shen, Yuan; Benner, Ronald (2018). "海洋炭素循環の混合と難分解性溶存有機炭素の除去" . Scientific Reports . 8 (1): 2542. Bibcode : 2018NatSR...8.2542S . doi : 10.1038/s41598-018-20857-5 . PMC 5803198 . PMID 29416076 . この資料は、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下で利用可能なこの情報源からコピーされました。1 2 Sholkovitz, ER (1976). "河川水と海水の混合中の溶存有機物および無機物の凝集". Geochimica et Cosmochimica Acta . 40 (7): 831– 845. Bibcode : 1976GeCoA..40..831S . doi : 10.1016/0016-7037(76)90035-1 . ↑ Tranvik, Lars J.; Sieburth, John McN. (1989). "Effects of flocculated humic matter on free and attached pelagic microorganisms" . Limnology and Oceanography . 34 (4): 688– 699. Bibcode : 1989LimOc..34..688T . doi : 10.4319/lo.1989.34.4.0688 . ↑ Mulholland, Patrick J. (1981). "南東部の沼沢地の水における粒子状有機炭素の形成1" . Limnology and Oceanography . 26 (4): 790– 795. Bibcode : 1981LimOc..26..790M . doi : 10.4319/lo.1981.26.4.0790 . ↑ Powell, Rodney T.; Landing, William M.; Bauer, James E. (1996). "米国南東部の河口域におけるコロイド状微量金属、有機炭素、窒素". Marine Chemistry . 55 ( 1– 2): 165– 176. Bibcode : 1996MarCh..55..165P . doi : 10.1016/S0304-4203(96)00054-0 . ↑ Sholkovitz, E.; Boyle, E.; Price, N. (1978). "河口混合中の溶存フミン酸と鉄の除去". Earth and Planetary Science Letters . 40 (1): 130– 136. Bibcode : 1978E & PSL..40..130S . doi : 10.1016/0012-821X(78)90082-1 . ↑ Volk, C.; Bell, Kimberly; Ibrahim, Eva; Verges, Debbie; Amy, Gary; Lechevallier, Mark (2000). "飲料水中の有機物とその生分解性成分の除去に対する強化および最適化された凝集の影響". Water Research . 34 (12): 3247– 3257. Bibcode : 2000WatRe..34.3247V . doi : 10.1016/S0043-1354(00)00033-6 . ↑ Williamson, Craig E.; Stemberger, Richard S.; Morris, Donald P.; Frost, Thomas M.; Paulsen, Steven G. (1996). "北米の湖沼における紫外線:DOC測定による減衰推定値とプランクトン群集への影響" . Limnology and Oceanography . 41 (5): 1024– 1034. Bibcode : 1996LimOc..41.1024W . doi : 10.4319/lo.1996.41.5.1024 . ↑ Williamson, Craig E.; Overholt, Erin P.; Pilla, Rachel M.; Leach, Taylor H.; Brentrup, Jennifer A.; Knoll, Lesley B.; Mette, Elizabeth M.; Moeller, Robert E. (2015). "湖の長期的な褐変の生態学的影響" . Scientific Reports . 5 18666. Bibcode : 2015NatSR...518666W . doi : 10.1038/srep18666 . PMC 4687041 . PMID 26690504 . ↑ Jeffrey, Wade H.; Aas, Peter; Lyons, M. Maille; Coffin, Richard B.; Pledger, Ralph J.; Mitchell, David L. (1996). "海洋細菌プランクトンにおける周囲の太陽放射による光損傷". Photochemistry and Photobiology . 64 (3): 419– 427. doi : 10.1111/j.1751-1097.1996.tb03086.x . ↑ Rhode, Stephan C.; Pawlowski, Markus; Tollrian, Ralph (2001). "紫外線がミジンコ属動物プランクトンの垂直分布に及ぼす影響". Nature . 412 (6842): 69–72 . Bibcode : 2001Natur.412...69R . doi : 10.1038/35083567 . PMID 11452307 . ↑ Miller, William L.; Zepp, Richard G. (1995). "陸上有機物からの溶存無機炭素の光化学的生成:海洋有機炭素循環への意義". Geophysical Research Letters . 22 (4): 417–420 . Bibcode : 1995GeoRL..22..417M . doi : 10.1029/94GL03344 . ↑ Moran, Mary Ann; Sheldon, Wade M.; Zepp, Richard G. (2000). "河口域溶存有機物の長期光化学的および生物学的分解中の炭素損失と光学特性の変化" . Limnology and Oceanography . 45 (6): 1254– 1264. Bibcode : 2000LimOc..45.1254M . doi : 10.4319/lo.2000.45.6.1254 . ↑ Kieber, Robert J.; Hydro, Linda H.; Seaton, Pamela J. (1997). "海水中のトリグリセリドと脂肪酸の光酸化:海洋腐植物質の形成への示唆" . Limnology and Oceanography . 42 (6): 1454– 1462. Bibcode : 1997LimOc..42.1454K . doi : 10.4319/lo.1997.42.6.1454 . ↑ ベルト、シルビア。デ・ラウレンティス、エリサ。トタ、ティツィアナ。キアヴァッツァ、エンリコ。ダニエレ、ピエール・ジュゼッペ。ミネラ、マルコ。イザイア、マルコ。ブリガンテ、マルチェロ。ヴィオーネ、ダビデ (2016)。 「l -チロシンの光変換から生じるフミン様物質の特性」。 トータル環境の科学 。 545–546 : 434–444 。 書誌コード : 2016ScTEn.545..434B 。 土井 : 10.1016/j.scitotenv.2015.12.047 。 PMID 26748008 。 ↑ Hudson, JJ; Dillon, PJ; Somers, KM (2003). "北方湖沼における溶存有機炭素の長期パターン:入射放射、降水量、気温、南方振動、酸性沈着の役割" . Hydrology and Earth System Sciences . 7 (3): 390– 398. Bibcode : 2003HESS....7..390H . doi : 10.5194/hess-7-390-2003 . ↑ Benner, Ronald; Benitez-Nelson, Bryan; Kaiser, Karl; Amon, Rainer MW (2004). "河川から北極海への若い陸源溶存有機炭素の輸出". Geophysical Research Letters . 31 (5) 2003GL019251. Bibcode : 2004GeoRL..31.5305B . doi : 10.1029/2003GL019251 . ↑ Obernosterer, I.; Herndl, GJ (1995). "植物プランクトンの細胞外放出と細菌の増殖:無機N:P比への依存性". Marine Ecology Progress Series . 116 : 247– 257. Bibcode : 1995MEPS..116..247O . doi : 10.3354/meps116247 . ↑ Benner, R., and Ziegler, S. (1999). "溶存有機物の光化学的変換は、生物反応性基質だけでなく生物反応性基質も生成するのか?"、第 8 回国際微生物生態学シンポジウム議事録、編者 CR Bell、M. Brylinsky、P. Johnson-Green (ポートアランサス、テキサス州: テキサス大学オースティン校)。 ↑ Sulzberger, Barbara; Durisch-Kaiser, Edith (2009). "溶存有機物 (DOM) の化学的特性評価: DOM の吸収特性と生物学的利用可能性の UV 誘発変化を理解するための前提条件". Aquatic Sciences . 71 (2): 104– 126. Bibcode : 2009AqSci..71..104S . doi : 10.1007/s00027-008-8082-5 . hdl : 20.500.11850/16798 . ↑ Miller, William L.; Moran, Mary Ann (1997). "沿岸海洋環境からの難分解性溶存有機物の分解における光化学的プロセスと微生物プロセスの相互作用" . Limnology and Oceanography . 42 (6): 1317– 1324. Bibcode : 1997LimOc..42.1317M . doi : 10.4319/lo.1997.42.6.1317 . ↑ Stubbins, Aron; Uher, Günther; Law, Cliff S.; Mopper, Kenneth; Robinson, Carol; Upstill-Goddard, Robert C. (2006). "外洋における一酸化炭素の光生成". Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography . 53 ( 14–16 ): 1695–1705 . Bibcode : 2006DSRII..53.1695S . doi : 10.1016/j.dsr2.2006.05.011 . ↑ Miller, William L.; Moran, Miller; Sheldon, Wade M.; Zepp, Richard G.; Opsahl, Stephen (2002). "生物学的に不安定な光生成物の形成に関する見かけの量子収率スペクトルの決定" . Limnology and Oceanography . 47 (2): 343– 352. Bibcode : 2002LimOc..47..343M . doi : 10.4319/lo.2002.47.2.0343 . ↑ Andrews, Steven S.; Caron, Sigalit; Zafiriou, Oliver C. (2000). "海洋水における光化学的酸素消費:着色溶存有機物の主要な吸収源か? . Limnology and Oceanography . 45 (2): 267– 277. Bibcode : 2000LimOc..45..267A . doi : 10.4319/lo.2000.45.2.0267 . ↑ Wang, Xu-Chen; Chen, Robert F.; Gardner, George B. (2004). "ミシシッピ川河口およびメキシコ湾北部沿岸水域における溶存有機炭素および粒子状有機炭素の発生源と輸送". Marine Chemistry . 89 ( 1–4 ): 241–256 . Bibcode : 2004MarCh..89..241W . doi : 10.1016/j.marchem.2004.02.014 . ↑ Walker, Brett D.; Beaupré, Steven R.; Guilderson, Thomas P.; McCarthy, Matthew D.; Druffel, Ellen RM (2016). "太平洋の炭素循環は有機物のサイズ、年齢、組成の関係によって制約される" . Nature Geoscience . 9 (12): 888– 891. Bibcode : 2016NatGe...9..888W . doi : 10.1038/ngeo2830 . ↑ Khatiwala, S.; Primeau, F.; Holzer, M. (2012). "トレーサー観測による深海換気の制約と放射性炭素年代測定による理想平均年齢推定への影響" . Earth and Planetary Science Letters . 325–326 : 116–125 . Bibcode : 2012E & PSL.325..116K . doi : 10.1016/j.epsl.2012.01.038 . S2CID 7017553 . ↑ Follett, Christopher L.; Repeta, Daniel J.; Rothman, Daniel H.; Xu, Li; Santinelli, Chiara (2014). "深海における溶存有機炭素の隠れた循環" . Proceedings of the National Academy of Sciences . 111 (47): 16706– 16711. Bibcode : 2014PNAS..11116706F . doi : 10.1073/pnas.1407445111 . PMC 4250131 . PMID 25385632 . ↑ Sharp, Jonathan H. (1996年8月6日). 「海洋溶存有機炭素:古い値は正しいか?」. Marine Chemistry . 56 ( 3–4 ): 265–277 . doi : 10.1016/S0304-4203(96)00075-8 . ↑ Sondergaard, Morten; Mathias Middelboe (1995年3月9日). "不安定溶存有機炭素のシステム横断的分析" (PDF) . Marine Ecology Progress Series . 118 : 283– 294. Bibcode : 1995MEPS..118..283S . doi : 10.3354/meps118283 . ↑ Gruber, David F.; Jean-Paul Simjouw; Sybil P. Seitzinger ; Gary L. Taghon (2006 年 6 月). "実験的捕食者-被食者システムにおける純粋細菌培養によって生成される難分解性溶存有機物の動態と特性評価" . Applied and Environmental Microbiology . 72 (6): 4184– 4191. Bibcode : 2006ApEnM..72.4184G . doi : 10.1128/AEM.02882-05 . PMC 1489638 . PMID 16751530 . 1 2 Hansell, Dennis A.; Craig A. Carlson; Daniel J. Repeta; Reiner Schlitzer (2009). "海洋中の溶存有機物:論争が新たな知見を刺激する" . Oceanography . 22 (4): 202– 211. Bibcode : 2009Ocgpy..22d.202H . doi : 10.5670/oceanog.2009.109 . hdl : 1912/3183 . ↑ Stubbins, A.; Niggemann, J.; Dittmar, T. (2012). "深海溶存ブラックカーボンの光分解性" . Biogeosciences . 9 (5): 1661– 1670. Bibcode : 2012BGeo....9.1661S . doi : 10.5194/bg-9-1661-2012 . ↑ Hodson, RE; MacCubbin, AE; Pomeroy, LR (1981). "自由生活性および付着性細菌プランクトンによる溶解アデノシン三リン酸の利用". Marine Biology . 64 (1): 43– 51. Bibcode : 1981MarBi..64...43H . doi : 10.1007/bf00394079 . ↑ Hollibaugh, JT; Azam, F. (1983). "海水中の溶存タンパク質の微生物分解1" . Limnology and Oceanography . 28 (6): 1104– 1116. Bibcode : 1983LimOc..28.1104H . doi : 10.4319/lo.1983.28.6.1104 . ↑ Ferguson, Randolph L.; Sunda, William G. (1984). "プランクトン性海洋細菌によるアミノ酸の利用:クリーンな手法と低基質添加の重要性1,2" . Limnology and Oceanography . 29 (2): 258– 274. Bibcode : 1984LimOc..29..258F . doi : 10.4319/lo.1984.29.2.0258 . ↑ カイザー、カール;ベナー、ロナルド( 2008)。 「海洋 における 砕屑性有機炭素および窒素の貯蔵庫への主要な細菌の寄与」 。Limnology and Oceanography。53 ( 1): 99–112。Bibcode : 2008LimOc..53...99K。doi : 10.4319 / lo.2008.53.1.0099 。 ↑ Dittmar, Thorsten (2015). 「溶存有機物の長期安定性の理由」. 海洋溶存有機物の生物地球化学 . pp. 369–388 . doi : 10.1016/B978-0-12-405940-5.00007-8 . ISBN 978-0-12-405940-5 。↑ Jannasch, Holger W. (1967). "海水中の有機炭素の制限濃度における海洋細菌の増殖1" . Limnology and Oceanography . 12 (2): 264– 271. Bibcode : 1967LimOc..12..264J . doi : 10.4319/lo.1967.12.2.0264 . ↑ Arrieta, JM; Mayol, E.; Hansman, RL; Herndl, GJ; Dittmar, T.; Duarte, CM (2015). "希釈が深海における溶存有機炭素の利用を制限する" . Science . 348 (6232): 331– 333. Bibcode : 2015Sci...348..331A . doi : 10.1126/science.1258955 . PMID 25883355 . S2CID 28514618 . ↑ Traving, Sachia J.; Thygesen, Uffe H.; Riemann, Lasse; Stedmon, Colin A. (2015). "自由生活微生物における細胞外酵素のモデル:どの戦略が効果的か?" . Applied and Environmental Microbiology . 81 (21): 7385– 7393. Bibcode : 2015ApEnM..81.7385T . doi : 10.1128/AEM.02070-15 . PMC 4592861. PMID 26253668 . ↑ Fellman, Jason B.; Hood, Eran; Spencer, Robert GM (2010). "蛍光分光法は淡水生態系における溶存有機物動態への新たな窓を開く:レビュー" . Limnology and Oceanography . 55 (6): 2452– 2462. Bibcode : 2010LimOc..55.2452F . doi : 10.4319/lo.2010.55.6.2452 . ISSN 1939-5590 . 1 2 Nebbioso, Antonio; Piccolo, Alessandro (2013 年 1 月) 「溶存有機物 (DOM) の分子特性評価: 批判的レビュー」 . Analytical and Bioanalytical Chemistry . 405 (1): 109– 124. doi : 10.1007/s00216-012-6363-2 . ISSN 1618-2642 . PMID 22965531 . S2CID 36714947 . 1 2 Minor, Elizabeth C.; Swenson, Michael M.; Mattson, Bruce M.; Oyler, Alan R. (2014年8月21日). "溶存有機物の構造特性評価:分離および分析のための現在の技術のレビュー" . Environmental Science: Processes & Impacts . 16 (9): 2064– 2079. Bibcode : 2014ESPI...16.2064M . doi : 10.1039/C4EM00062E . PMID 24668418 . ↑ Green, Nelson W.; Perdue, E. Michael; Aiken, George R.; Butler, Kenna D.; Chen, Hongmei; Dittmar, Thorsten; Niggemann, Jutta; Stubbins, Aron (20 April 2014). "海洋溶存有機物の大規模分離のための3つの方法の相互比較" . Marine Chemistry . 161 : 14– 19. Bibcode : 2014MarCh.161...14G . doi : 10.1016/j.marchem.2014.01.012 . ISSN 0304-4203 .
外部リンク Hansell DA および Carlson CA (編) (2014)海洋溶存有機物の生物地球化学 、第 2 版、Academic Press。ISBN 9780124071537 。 Stone, Richard (2010年6月18日). 「海洋生物地球化学:広大な炭素貯蔵庫の背後にある見えない手」Science . 328 (5985): 1476– 1477. Bibcode : 2010Sci...328.1476S . doi : 10.1126/science.328.5985.1476 . PMID 20558685 .