Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Углеродный цикл океана ( МГЭИК )

Океанический углеродный цикл (или морской углеродный цикл ) состоит из процессов , что обмен углерод между различными пулами в пределах океана, а также между атмосферой, недра Земли, и морским дном . Углеродный цикл является результатом взаимодействия многих сил на нескольких временных и пространственных масштабах , что циркулирует углерода вокруг планеты, гарантируя , что углерод доступен по всему миру. Углеродный цикл океанов является центральным процессом глобального углеродного цикла и содержит как неорганический углерод (углерод, не связанный с живыми существами, например, двуокись углерода), так и органический.углерод (углерод, который включен или был включен в живое существо). Часть морского углеродного цикла преобразует углерод между неживым и живым веществом.

Три основных процесса (или насоса), которые составляют морской углеродный цикл, переносят атмосферный углекислый газ (CO 2 ) внутрь океана и распределяют его по океанам. Этими тремя насосами являются: (1) насос растворимости, (2) насос для карбоната и (3) биологический насос. Общий активный пул углерода на поверхности Земли в течение периода менее 10 000 лет составляет примерно 40 000 гигатонн C (Гт C, гигатонна составляет один миллиард тонн, или вес приблизительно 6 миллионов синих китов ) и около 95% (~ 38000 Гт C) хранится в океане, в основном в виде растворенного неорганического углерода. [1] [2] Видообразование [ требуется разъяснение ]растворенного неорганического углерода в морском углеродном цикле является основным регулятором кислотно-щелочной химии в океанах.

Земные растения и водоросли ( основные продуценты ) ответственны за самые большие ежегодные потоки углерода. Хотя количество углерода, хранящегося в морской биоте (~ 3 Гт C), очень мало по сравнению с наземной растительностью (~ 610 ГтС), количество углерода, обмененного (поток) между этими группами, почти одинаково - около 50 ГтС каждая. [1] Морские организмы связывают углеродный и кислородный циклы посредством таких процессов, как фотосинтез . [1] Морской углеродный цикл также биологически связан с циклами азота и фосфора почти постоянным стехиометрическим соотношением C: N: P, равным 106: 16: 1, также известным как соотношение Redfield Ketchum Richards (RKR)., [3] в котором говорится, что организмы склонны поглощать азот и фосфор, включая новый органический углерод. Точно так же органические вещества, разлагаемые бактериями, выделяют фосфор и азот.

Основываясь на публикациях NASA , Всемирной метеорологической ассоциации, МГЭИК и Международного совета по исследованию моря , а также ученые из NOAA , Woods Hole океанографического института , Института океанографии Скриппса , CSIRO и Национальной лаборатории Оук - Ридж , человека воздействие на морской углеродный цикл является значительным. [4] [5] [6] [7] До промышленной революции океан был чистым источником CO 2 в атмосферу, тогда как сейчас большая часть углерода, попадающего в океан, поступает из атмосферного углекислого газа (CO2 ). [8] Сжигание ископаемого топлива и производство цемента изменили баланс углекислого газа между атмосферой и океанами, [6] вызвав подкисление океанов. [8] [9] Изменение климата в результате избытка CO 2 в атмосфере привело к повышению температуры океана и атмосферы ( глобальное потепление ). [10] Замедление темпов глобального потепления, происходящее в период с 2000 по 2010 год [11], может быть связано с наблюдаемым увеличением теплосодержания верхнего слоя океана . [12] [13]


Морской углерод [ править ]

Углерод разделен на четыре отдельных пула в зависимости от того, является ли он органическим / неорганическим и растворен ли / в виде частиц. Процессы, связанные с каждой стрелкой, описывают преобразование, связанное с переносом углерода из одного резервуара в другой.

Соединения углерода можно разделить на органические или неорганические, растворенные или частицы в зависимости от их состава. Органический углерод составляет основу ключевого компонента органических соединений, таких как белки , липиды , углеводы и нуклеиновые кислоты . Неорганический углерод содержится в основном в простых соединениях, таких как диоксид углерода, угольная кислота, бикарбонат и карбонат (CO 2 , H 2 CO 3 , HCO 3 - , CO 3 2- соответственно).

Морской углерод далее разделяется на частицы и растворенные фазы. Эти бассейны в рабочем состоянии определяются физическим разделением - растворенный углерод проходит через фильтр 0,2 мкм, а углерод в виде твердых частиц - нет.

Неорганический углерод [ править ]

Есть два основных типа неорганического углерода, которые встречаются в океанах. Растворенный неорганический углерод (DIC) состоит из бикарбоната (HCO 3 - ), карбоната (CO 3 2- ) и диоксида углерода (включая растворенный CO 2 и угольную кислоту H 2 CO 3 ). DIC может быть преобразован в неорганический углерод в виде частиц (PIC) путем осаждения CaCO 3 (биологическим или абиотическим). DIC также может быть преобразован в органический углерод в виде частиц (POC) посредством фотосинтеза и химиоавтотрофии.(т.е. первичное производство). DIC увеличивается с глубиной, поскольку частицы органического углерода тонут и вдыхаются. Свободный кислород уменьшается по мере увеличения ДВС, поскольку кислород потребляется во время аэробного дыхания.

Неорганический углерод в виде частиц (ПОС) - это другая форма неорганического углерода, обнаруженная в океане. В большинстве своем PIC представляет собой CaCO 3, который составляет раковины различных морских организмов, но также может образовываться при путассе . Морские рыбы также выделяют карбонат кальция во время осморегуляции . [14]

Некоторые виды неорганического углерода в океане, такие как бикарбонат и карбонат , вносят основной вклад в щелочность , естественный буфер океана, предотвращающий резкие изменения кислотности (или pH ). Морской углеродный цикл также влияет на скорость реакции и растворения некоторых химических соединений, регулирует количество углекислого газа в атмосфере и температуру Земли. [15]

Органический углерод [ править ]

Как и неорганический углерод, в океане есть две основные формы органического углерода (растворенный и твердый). Растворенный органический углерод (DOC) определяется как любая органическая молекула, которая может проходить через фильтр 0,2 мкм. DOC может быть преобразован в органический углерод в виде частиц в результате гетеротрофии, а также может быть преобразован обратно в растворенный неорганический углерод (DIC) путем дыхания.

Молекулы органического углерода, улавливаемые фильтром, определяются как органический углерод в виде твердых частиц (POC). ВОУ состоит из организмов (мертвых или живых), их фекалий и детрита . СПЭ может быть преобразована в DOC через дезагрегацию молекул и экссудацией с помощью фитопланктона , например. ПОС обычно превращается в ДВС-синдром посредством гетеротрофии и дыхания.

Морские угольные насосы [ править ]

Насос растворимости [ править ]

Полная статья: Насос растворимости

Диссоциация углекислого газа по закону Генри

Океаны хранят самый большой на планете запас реактивного углерода в виде DIC, который вводится в результате растворения атмосферного углекислого газа в морской воде - насоса растворимости. [15] Концентрации водного CO 2 , угольной кислоты , бикарбонат-иона и карбонат-иона содержат растворенный неорганический углерод (DIC). DIC циркулирует по всему океану за счет термохалинной циркуляции , что способствует огромной емкости хранения DIC в океане. [16] Приведенные ниже химические уравнения показывают реакции, которые CO 2 претерпевает после того, как попадает в океан и превращается в водную форму.

Во-первых, диоксид углерода реагирует с водой с образованием угольной кислоты.

Концентрация растворенного неорганического углерода на поверхности моря в 1990-е годы (по данным климатологии GLODAP )

Угольная кислота быстро диссоциирует на свободный ион водорода (технически гидроксоний ) и бикарбонат.

Свободный ион водорода встречается с карбонатом, уже присутствующим в воде в результате растворения CaCO 3 , и вступает в реакцию с образованием большего количества иона бикарбоната.

Растворенные частицы в приведенных выше уравнениях, в основном бикарбонат, составляют систему карбонатной щелочности, которая является основным фактором щелочности морской воды. [9]

Карбонатный насос [ править ]

Карбонатный насос, иногда называемый противонасосом для карбоната, запускается с морских организмов на поверхности океана, производящих твердый неорганический углерод (PIC) в форме карбоната кальция ( кальцит или арагонит , CaCO 3 ). Этот CaCO 3 образует твердые части тела, такие как раковины . [15] Образование этих оболочек увеличивает содержание CO 2 в атмосфере из-за производства CaCO 3 [9] в следующей реакции с упрощенной стехиометрией: [17]

Кокколитофориды , почти повсеместная группа фитопланктона, производящая раковины из карбоната кальция, вносят основной вклад в карбонатный насос. [15] Из-за своего обилия кокколитофориды оказывают значительное влияние на химический состав карбонатов в поверхностных водах, в которых они обитают, и в океане внизу: они обеспечивают крупный механизм нисходящего переноса CaCO 3 . [19] Поток CO 2 из атмосферы в море, вызванный морским биологическим сообществом, можно определить по соотношению дождя - пропорции углерода из карбоната кальция по сравнению с углеродом из органического углерода в твердых частицах, опускающихся на дно океана, (PIC / POC ). [18] Карбонатный насос действует как отрицательная обратная связь по CO 2, попадающему в океан насосом растворимости. Это происходит с меньшей силой, чем насос растворимости.

Биологический насос [ править ]

Полная статья: Биологический насос

Органический углерод в виде частиц, созданный в результате биологического производства, может быть экспортирован из верхних слоев океана в потоке, обычно называемом биологическим насосом, или вдыхаться (уравнение 6) обратно в неорганический углерод. В первом случае растворенный неорганический углерод биологически превращается в органическое вещество посредством фотосинтеза (уравнение 5) и других форм автотрофии [15], которое затем тонет и частично или полностью переваривается гетеротрофами. [20] Органический углерод в виде частиц можно классифицировать в зависимости от того, насколько легко организмы могут расщеплять его для употребления в пищу, как лабильный , полулабильный или тугоплавкий. Фотосинтез фитопланктона является основным источником лабильных и полулабильных молекул и косвенным источником большинства тугоплавких молекул. [21] [22]Лабильные молекулы присутствуют в низких концентрациях за пределами клеток (в пикомолярном диапазоне) и имеют период полураспада всего за несколько минут в свободном состоянии в океане. [23] Они потребляются микробами в течение нескольких часов или дней после производства и обитают на поверхности океана [22], где вносят большую часть лабильного потока углерода. [24] Полулабильные молекулы, которые гораздо труднее потреблять, могут достигать глубины сотен метров под поверхностью, прежде чем метаболизируются. [25] Огнеупорный РОВ в основном состоит из сильно сопряженных молекул, таких как полициклические ароматические углеводороды или лигнин . [21]Огнеупорный РОВ может достигать глубины более 1000 м и циркулирует в океанах в течение тысяч лет. [26] [22] [27] В течение года примерно 20 гигатонн фотосинтетически фиксированного лабильного и полулабильного углерода поглощается гетеротрофами , тогда как потребляется менее 0,2 гигатонны тугоплавкого углерода. [22] Морское растворенное органическое вещество (РОВ) может накапливать столько же углерода, сколько и текущее количество CO 2 в атмосфере , [27] но промышленные процессы изменяют баланс этого цикла. [28]

Входы [ править ]

Вклады в морской углеродный цикл многочисленны, но основной вклад в чистом виде вносят атмосфера и реки. [1] Гидротермальные источники обычно доставляют углерод в том количестве, которое они потребляют. [15]

Атмосфера [ править ]

Глобальный поток CO2 в атмосфере и море - IPCC 2007
Процессы углеродного цикла в высокоширотных шельфовых морях  [29]

До промышленной революции океан был источником CO 2 в атмосферу [8], уравновешивая влияние выветривания горных пород и наземного органического углерода в виде твердых частиц; теперь он стал приемником избыточного атмосферного CO 2 . [30] Углекислый газ поглощается атмосферой у поверхности океана со скоростью обмена, которая варьируется в зависимости от места [31], но в среднем океаны имеют чистое поглощение CO 2 2,2 Пг C в год. [31] Поскольку растворимость углекислого газа увеличивается при понижении температуры, холодные области могут содержать больше CO 2.и по-прежнему находиться в равновесии с атмосферой; Напротив, повышение температуры поверхности моря снижает способность океанов поглощать углекислый газ. [32] [9] Северо - Атлантический и Северной океаны имеют самый высокий поглощение углерода на единицу площади в мире, [33] и в Северной Атлантике глубокой конвекции транспорта приблизительно 197 Tg в год Неогнеупорные углерода в глубину. [34]

Скорость обмена углекислого газа между океаном и атмосферой [ править ]

Скорость обмена CO 2 между океаном и атмосферой зависит от концентрации двуокиси углерода, уже присутствующей как в атмосфере, так и в океане, температуры, солености и скорости ветра. [35] Этот обменный курс может быть аппроксимирован законом Генри и может быть рассчитан как S = kP, где растворимость (S) углекислого газа пропорциональна количеству газа в атмосфере или его парциальному давлению . [1]

Фактор веселья [ править ]

Поскольку потребление углекислого газа океаном ограничено, приток CO 2 также можно описать с помощью фактора Ревелла . [32] [9] Фактор Revelle - это отношение изменения диоксида углерода к изменению растворенного неорганического углерода, которое служит индикатором растворения диоксида углерода в смешанном слое с учетом насоса растворимости. Фактор Revelle - это выражение, характеризующее термодинамическую эффективность DIC-пула по поглощению CO 2.в бикарбонат. Чем ниже коэффициент Ревелла, тем выше способность морской воды поглощать углекислый газ. В то время как Ревелль в свое время рассчитал коэффициент около 10, данные исследования 2004 года показали, что коэффициент Ревелля варьируется от примерно 9 в тропических регионах низких широт до 15 в южном океане недалеко от Антарктиды. [36]

Реки [ править ]

Реки также могут переносить органический углерод в океан в результате выветривания или эрозии алюмосиликатных (уравнение 7) и карбонатных пород (уравнение 8) на суше,

или разложением жизни (уравнение 5, например, растительный и почвенный материал). [1] Реки вносят в океаны примерно равные количества (~ 0,4 ГтС / год) DIC и DOC. [1] По оценкам, около 0,8 ГтС (DIC + DOC) ежегодно переносится из рек в океан. [1] Реки, впадающие в Чесапикский залив ( реки Саскуэханна , Потомак и Джеймс ), вносят примерно 0,004 Гт (6,5 x 10 10 моль) ДВС в год. [37] Общий перенос углерода реками составляет приблизительно 0,02% от общего содержания углерода в атмосфере. [38] Хотя он кажется небольшим, в течение длительного времени (от 1000 до 10 000 лет) углерод, попадающий в реки (и, следовательно, не попадающий в атмосферу), служит стабилизирующей обратной связью для парникового потепления. [39]

Выходы [ править ]

Судьба погребенной органики

Ключевые результаты морской углеродной системы - это сохранение твердых частиц органического вещества (POC) и карбоната кальция (PIC), а также обратное выветривание . [1] Хотя есть регионы с локальной потерей CO 2 в атмосферу и гидротермальными процессами, чистых потерь в круговороте не происходит. [15]

Сохранение органических веществ [ править ]

Осаждение - это долгосрочный сток углерода в океане, а также самая большая потеря углерода океанической системой. [40] Глубоководные морские отложения и геологические образования важны, поскольку они обеспечивают полную запись жизни на Земле и являются важным источником ископаемого топлива. [40] Океанский углерод может покинуть систему в виде детрита, который тонет и захоронен на морском дне, не подвергаясь полному разложению или растворению. На отложения на поверхности океана приходится 1,75x10 15 кг углерода в глобальном углеродном цикле [41]. Не более 4% органического углерода в виде твердых частиц из эвфотической зоны в Тихом океане, где работают легкиепроисходит первичная продукция , погребена в морских отложениях. [40] Подразумевается, что, поскольку в океан поступает больше органических веществ, чем то, что хоронят, большая его часть расходуется или потребляется внутри.

Судьба тонущего органического углерода [ править ]

Исторически отложения с самым высоким содержанием органического углерода часто обнаруживались в районах с высокой продуктивностью поверхностных вод или с низкими концентрациями кислорода в придонной воде. [42] 90% органического углерода захоронения происходит в отложениях дельты и континентальном шельфе и верхних склонах; [43] это отчасти связано с коротким временем воздействия из-за меньшего расстояния до морского дна и состава органического вещества, которое уже отложилось в этих средах. [44] Захоронение органического углерода также чувствительно к климатическим условиям: скорость накопления органического углерода была на 50% больше во время максимума ледников по сравнению с межледниковьем . [45]

Деградация [ править ]

Перед захоронением на морском дне ПОУ разлагается серией микробных процессов, таких как метаногенез и сульфатредукция. [46] [47] Разложение ВОУ также приводит к образованию микробного метана, который является основным газовым гидратом на окраинах континентов. [48] Лигнин и пыльца по своей природе устойчивы к разложению , и некоторые исследования показывают, что неорганические матрицы также могут защищать органические вещества. [49] Степень сохранности органического вещества зависит от других взаимозависимых переменных, которые нелинейно изменяются во времени и пространстве. [50] Хотя разложение органического вещества происходит быстро в присутствии кислорода, микробы используют различные химические вещества (черезокислительно-восстановительные градиенты) могут разрушать органические вещества в бескислородных отложениях. [50] Глубина захоронения, на которой прекращается разложение, зависит от скорости осаждения, относительного содержания органического вещества в отложениях, типа захороненного органического вещества и множества других переменных. [50] В то время как разложение органических веществ может происходить в бескислородных отложениях, когда бактерии используют окислители, отличные от кислорода ( нитрат , сульфат , Fe 3+ ), разложение, как правило, заканчивается, не дожидаясь полной минерализации . [51] Это происходит из-за преимущественного разложения лабильных молекул над преломляющими молекулами. [51]

Похороны [ править ]

Захоронение органического углерода является источником энергии для подземной биологической среды и может регулировать содержание кислорода в атмосфере в долгих временных масштабах (> 10 000 лет). [45] Захоронение может иметь место только в том случае, если органический углерод поступает на морское дно, делая континентальные шельфы и прибрежные окраины основными хранилищами органического углерода, образующегося в результате первичной продукции суши и океана. Фьорды , или скалы, образовавшиеся в результате ледниковой эрозии, также были определены как области значительного захоронения углерода, скорость которого в сто раз превышает среднюю по океану. [52]Органический углерод в виде твердых частиц погребен в океанических отложениях, создавая путь от быстро доступного пула углерода в океане к его хранилищу в геологических временных масштабах. Как только углерод задерживается на морском дне, он считается голубым углеродом . Скорость захоронения можно рассчитать как разницу между скоростью оседания органического вещества и скоростью его разложения.

Консервация карбоната кальция [ править ]

Осаждение карбоната кальция важно, поскольку оно приводит к потере щелочности, а также к высвобождению CO 2 (уравнение 4), и, следовательно, изменение скорости сохранения карбоната кальция может изменить парциальное давление CO 2 в атмосфере Земли. Атмосфера. [15] CaCO 3 является supersatured в большинстве океанических поверхностных вод и недосыщены на глубине, [9] означает оболочки, более вероятно, раствориться , как они погружаются в глубины океана. CaCO 3 также может растворяться в результате метаболического растворения (т. Е. Может использоваться в пищу и выводиться из организма), и, таким образом, глубоководные отложения океана содержат очень мало карбоната кальция. [15] Осаждение и захоронение карбоната кальция в океане удаляет твердые частицы неорганического углерода из океана и в конечном итоге образует известняк . [15] Во временных масштабах более 500 000 лет климат Земли смягчается потоком углерода в литосферу и из нее . [53] порода , образовавшиеся в океане на морской день, рециркулирует через тектонику плит обратно на поверхность и выветривание или субдуцированный в мантию , углерод дегазирует с помощью вулканов . [1]

Человеческие воздействия [ править ]

Мировой океан занимает 15 - 40% от антропогенного CO 2 , [54] [55] и до сих пор примерно 40% углерода из ископаемого топлива сгорания был рассмотрен в океаны. [56] Поскольку фактор Ревелла увеличивается с увеличением CO 2 , меньшая часть антропогенного потока будет поглощена океаном в будущем. [57] Текущий годовой прирост атмосферного CO 2 составляет примерно 4 гигатонны углерода. [58] Это вызывает изменение климата, которое стимулирует процессы обратной связи углерода и климата, которые изменяют циркуляцию океана и физические и химические свойства морской воды., что изменяет поглощение CO 2 . [59] [60] Чрезмерный вылов рыбы и загрязнение океанов пластиком способствуют ухудшению состояния крупнейшего в мире поглотителя углерода. [61] [62]

Подкисление океана [ править ]

Полная статья: Закисление океана

Уровень pH Мирового океана снижается из-за поглощения атмосферного CO 2 . [63] Повышение содержания растворенного углекислого газа снижает доступность карбонат-иона, снижая состояние насыщения CaCO 3 , что делает термодинамически более трудным создание оболочки из CaCO 3 . [64] Карбонатные ионы преимущественно связываются с ионами водорода с образованием бикарбоната [9], таким образом, уменьшение доступности карбонатных ионов увеличивает количество несвязанных ионов водорода и уменьшает количество образующегося бикарбоната (уравнения 1–3). pH - это измерение концентрации ионов водорода, где низкий pH означает, что имеется больше несвязанных ионов водорода. Поэтому рН является показателем карбоната видообразования (формат присутствующего углерода) в океанах и может быть использован для оценки здоровья океана. [64]

Список организмов, которые могут бороться из-за подкисления океана, включает кокколитофориды и фораминиферы (основа морской пищевой цепи во многих областях), источники пищи для человека, такие как устрицы и мидии , [65] и, возможно, наиболее заметная структура, построенная организмы - коралловые рифы. [64] Большая часть поверхностных вод останется перенасыщенной CaCO 3 (как кальцитом, так и арагонитом) в течение некоторого времени при текущих траекториях выбросов [64], но организмы, которым требуется карбонат, вероятно, будут заменены во многих областях. [64]Коралловые рифы находятся под давлением из-за чрезмерного вылова рыбы, загрязнения нитратами и потепления воды; закисление океана добавит дополнительную нагрузку на эти важные структуры. [64]

Удобрение железом [ править ]

Полная статья: Удобрение железом

Удобрение железом - это аспект геоинженерии , который целенаправленно управляет климатической системой Земли, как правило, в аспектах углеродного цикла или радиационного воздействия. В настоящее время геоинженерный интерес представляет возможность ускорения биологического насоса для увеличения экспорта углерода с поверхности океана. Этот увеличенный экспорт теоретически может удалить избыток углекислого газа из атмосферы для хранения в глубинах океана. В настоящее время ведутся исследования по искусственному оплодотворению. [66] Из-за масштабов океана и быстрого времени реакции гетеротрофных сообществ на увеличение первичной продукции трудно определить, приводит ли лимитирующее удобрение питательными веществами к увеличению экспорта углерода. [66] Однако большая часть сообщества не считает это разумным или жизнеспособным. [67]

Плотины и водохранилища [ править ]

Есть более 16 миллионов плотин в мире [68] , что альтер углерод транспорт из рек в океаны. [69] Используя данные из базы данных Global Reservoirs and Dams, которая содержит около 7000 водохранилищ, в которых содержится 77% общего объема воды, удерживаемой плотинами (8000 км 3 ), предполагается, что доставка углерода в океан снизилась на 13% с 1970 года и, по прогнозам, достигнет 19% к 2030 году. [70] Избыточный углерод, содержащийся в резервуарах, может дополнительно выделять в атмосферу ~ 0,184 Гт углерода в год [71] и дополнительно ~ 0,2 ГтС будет быть похороненным в осадке. [70] До 2000 года, штат Миссисипи , тоНа бассейны Нигера и реки Ганг приходится от 25 до 31% всего захоронения углерода в водохранилищах. [70] После 2000 года бассейны рек Парана (где находится 70 плотин) и Замбези (где находится крупнейший водохранилище) превышали погребение на берегу Миссисипи. [70] Другие крупные вклады в захоронение углерода в результате строительства плотин происходят на Дунае , Амазонке , Янцзы , Меконге , Енисее и Реках Токантинс . [70]

Последние измерения [ править ]

Исследование, проведенное в 2020 году в Nature Communications, проведенное Эксетерским университетом, обнаруживает значительно более высокий чистый приток углерода в океаны по сравнению с предыдущими исследованиями. В новом исследовании используются спутниковые данные для учета небольшой разницы температур между поверхностью океана и глубиной в несколько метров, на которой производятся измерения. [72] [73] Это может быть полезно с точки зрения смягчения последствий изменения климата, но проблематично с точки зрения подкисления океана .

См. Также [ править ]

  • Цикл фосфора

Ссылки [ править ]

  1. ^ Б с д е е г ч я J Г., Шлезингер, Уильям (2013). Биогеохимия: анализ глобальных изменений . Бернхардт, Эмили С. (3-е изд.). Уолтем, Массачусетс: Academic Press. ISBN 9780123858740. OCLC  827935936 .
  2. ^ Falkowski, P .; Scholes, RJ; Boyle, E .; Canadell, J .; Canfield, D .; Elser, J .; Gruber, N .; Hibbard, K .; Хёгберг, П. (2000-10-13). «Глобальный углеродный цикл: проверка наших знаний о Земле как системе». Наука . 290 (5490): 291–296. Bibcode : 2000Sci ... 290..291F . DOI : 10.1126 / science.290.5490.291 . ISSN 0036-8075 . PMID 11030643 .  
  3. ^ Редфилд, АЛЬФРЕД C. (1958). «Биологический контроль химических факторов в окружающей среде». Американский ученый . 46 (3): 230A – 221. JSTOR 27827150 . PMID 24545739 .  
  4. ^ Holli, Riebeek (2011-06-16). «Углеродный цикл: тематические статьи» . earthobservatory.nasa.gov . Проверено 30 ноября 2017 .
  5. ^ «Опубликован новый отчет« Климат, углеродные и коралловые рифы » . Всемирная метеорологическая организация . 2015-11-05 . Проверено 2017-11-30 .
  6. ^ a b «Пятый оценочный отчет - изменение климата 2013» . www.ipcc.ch . Проверено 30 ноября 2017 .
  7. ^ "Сабина и др. - Океанический сток для антропогенного CO2" . www.pmel.noaa.gov . Проверено 30 ноября 2017 .
  8. ^ a b c Окисление океана из-за увеличения содержания двуокиси углерода в атмосфере (PDF) . Лондон: Королевское общество. 2005. ISBN  0-85403-617-2. Проверено 17 ноября 2017 года .
  9. ^ Б с д е е г Zeebe, R; Вольф-Гладроу, Д. (2001). CO2 в морской воде: равновесие, кинетика, изотопы . Elsevier Science. п. 360.
  10. ^ «Пятый оценочный отчет - изменение климата 2013» . www.ipcc.ch . Проверено 26 ноября 2017 .
  11. Перейти ↑ Knight, J (2009). «Мировой океан: фальсифицируют ли тенденции глобальной температуры за последнее десятилетие прогнозы климата?». Бюллетень Американского метеорологического общества . 90 : S56 – S57.
  12. ^ Информация, Министерство торговли США, Национальные экологические центры NOAA. «Глобальное тепло и солесодержание океана» . www.nodc.noaa.gov . Проверено 26 ноября 2017 .
  13. ^ Guemas, V; Доблас-Рейес, Ф; Андреу-Бурилло, I; Асиф, М (2013). «Ретроспективный прогноз замедления глобального потепления в последнее десятилетие» . Изменение климата природы . 3 (7): 649–653. Bibcode : 2013NatCC ... 3..649G . DOI : 10.1038 / nclimate1863 .
  14. ^ Уилсон, RW; Millero, FJ; Тейлор, младший; Уолш, П.Дж.; Christensen, V .; Jennings, S .; Гроселл, М. (16 января 2009 г.). «Вклад рыб в морской цикл неорганического углерода» . Наука . 323 (5912): 359–362. Bibcode : 2009Sci ... 323..359W . DOI : 10.1126 / science.1157972 . ISSN 0036-8075 . PMID 19150840 . S2CID 36321414 .   
  15. ^ Б с д е е г ч я J Эмерсон, Стивен (2008). Химическая океанография и морской углеродный цикл . Соединенное Королевство: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-83313-4.
  16. ^ Falkowski, P .; Scholes, RJ; Boyle, E .; Canadell, J .; Canfield, D .; Elser, J .; Gruber, N .; Hibbard, K .; Högberg, P .; Linder, S .; Маккензи, FT; Мур Б., 3 .; Pedersen, T .; Rosenthal, Y .; Зейтцингер, S .; Сметачек, В .; Штеффен, В. (2000). «Глобальный углеродный цикл: проверка наших знаний о Земле как системе». Наука . 290 (5490): 291–296. Bibcode : 2000Sci ... 290..291F . DOI : 10.1126 / science.290.5490.291 . PMID 11030643 . CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  17. ^ "ASLO: Лимнология и океанография: электронные книги" . aslo.org . Проверено 28 ноября 2017 .
  18. ^ a b Смит, SV; Ки, GS (1975-05-01). «Углекислый газ и метаболизм в морской среде1» . Лимнология и океанография . 20 (3): 493–495. Bibcode : 1975LimOc..20..493S . DOI : 10,4319 / lo.1975.20.3.0493 . ISSN 1939-5590 . 
  19. ^ Рост, Бьёрн; Рибезелл, Ульф (2004). Кокколитофориды . Шпрингер, Берлин, Гейдельберг. С. 99–125. CiteSeerX 10.1.1.455.2864 . DOI : 10.1007 / 978-3-662-06278-4_5 . ISBN  9783642060168.
  20. ^ Ким, S; Kramer, R; Хэтчер, П. (2003). «Графический метод анализа широкополосных масс-спектров сверхвысокого разрешения природного органического вещества, диаграмма Ван Кревелена». Аналитическая химия . 75 (20): 5336–5344. DOI : 10.1021 / AC034415P . PMID 14710810 . 
  21. ^ a b Брофи, Дженнифер Э .; Карлсон, Дэвид Дж. (1989). «Производство биологически стойкого растворенного органического углерода естественными микробными популяциями морской воды». Глубоководные исследования. Часть A. Океанографические исследования . 36 (4): 497–507. Bibcode : 1989DSRA ... 36..497B . DOI : 10.1016 / 0198-0149 (89) 90002-2 .
  22. ^ а б в г Моран, М; Куявински, Э; Стаббинс, А; Fatland, R; Aluwihare, L; Бьюкен, А; Crump, B; Dorrestein, P; Dyhrman, S; Hess, N; Хау, B; Longnecker, K; Медейрос, П; Ниггеманн, Дж; Оберностерер, I; Репета, Д; Вальдбауэр, Дж (2016). «Расшифровка углерода океана в меняющемся мире» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 113 (12): 3143–3151. Bibcode : 2016PNAS..113.3143M . DOI : 10.1073 / pnas.1514645113 . PMC 4812754 . PMID 26951682 .  
  23. ^ Азам, F; Малфатти, Ф (2007). «Микробное структурирование морских экосистем». Обзоры природы микробиологии . 5 (10): 782–791. DOI : 10.1038 / nrmicro1747 . PMID 17853906 . S2CID 10055219 .  
  24. ^ Моран, X; Утка, H; Эриксон, М (2013). «Потоки углерода через эстуарные бактерии отражают взаимодействие с фитопланктоном». Серия «Прогресс морской экологии» . 489 : 75–85. Bibcode : 2013MEPS..489 ... 75M . DOI : 10,3354 / meps10428 .
  25. ^ Hansell, D; Карлсон, С. (1998). «Чистое общественное производство растворенного органического углерода» . Глобальные биогеохимические циклы . 12 (3): 443–453. Bibcode : 1998GBioC..12..443H . DOI : 10.1029 / 98gb01928 .
  26. ^ Follett, C; Репета, Д; Ротман, Д; Сюй, L; Сантинелли, К. (2014). «Скрытый цикл растворенного органического углерода в глубинах океана» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 111 (47): 16706–16711. Bibcode : 2014PNAS..11116706F . DOI : 10.1073 / pnas.1407445111 . PMC 4250131 . PMID 25385632 .  
  27. ^ а б Ханселл, Д. (2013). «Непокорные фракции растворенного органического углерода». Ежегодный обзор морской науки . 5 (1): 421–445. DOI : 10.1146 / annurev-marine-120710-100757 . PMID 22881353 . 
  28. ^ Дони, Скотт; Рукельшаус, Мэри; Даффи, Эммет; Барри, Джеймс; Чан, Фрэнсис; Английский, Чад; Галиндо, Хизер; Гребмайер, Жаклин; Полый, Энн; Ноултон, Нэнси; Половина, Джеффри; Рабале, Нэнси; Сидман, Уильям; Талли, Линн (2012). «Воздействие изменения климата на морские экосистемы» . Ежегодный обзор морской науки . 4 (1): 11–37. Bibcode : 2012ARMS .... 4 ... 11D . DOI : 10.1146 / annurev-marine-041911-111611 . PMID 22457967 . S2CID 35349779 .  
  29. ^ Капелле, Дэвид В .; Kuzyk, Zou Zou A .; Папакириаку, Тим; Геген, Селин; Миллер, Лиза А .; Макдональд, Роби В. (2020). «Влияние наземного органического вещества на закисление океана и поток СО2 в шельфовом море Арктики» . Прогресс в океанографии . 185 : 102319. Bibcode : 2020PrOce.18502319C . DOI : 10.1016 / j.pocean.2020.102319 . Материал был скопирован из этого источника, который доступен по международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 .
  30. ^ Рэйвен, JA; Фальковскли, П.Г. (2009). "Океанические поглотители атмосферного CO2" (PDF) . Глобальные биогеохимические циклы . 23 (1): GB1005. Bibcode : 2009GBioC..23.1005G . CiteSeerX 10.1.1.715.9875 . DOI : 10.1029 / 2008gb003349 . hdl : 1912/3415 .  
  31. ^ а б Такахаши, Т; Сазерленд, S; Суини, К; Пуассон, А; Метцль, Н. (2002). «Глобальный поток CO2 в море и воздухе на основе климатологического pCO2 поверхности океана, а также сезонных биологических и температурных эффектов». Deep Sea Research Part II: Актуальные исследования в океанографии . 49 (9–10): 1601–1622. Bibcode : 2002DSRII..49.1601T . DOI : 10.1016 / S0967-0645 (02) 00003-6 .
  32. ^ a b Revelle, R; Suess, H (1957). «Обмен углекислого газа между атмосферой и океаном и вопрос об увеличении содержания СО2 в атмосфере за последние десятилетия». Теллус . 9 (1): 18–27. Bibcode : 1957TellA ... 9 ... 18R . DOI : 10.1111 / j.2153-3490.1957.tb01849.x .
  33. ^ Такахаши, Т; Сазерленд, S; Ваннинкхоф, Р; ...., ...; де Баар, H (2009). «Среднее климатологическое значение и десятилетнее изменение pCO2 у поверхности океана и чистый поток CO2 из морской среды в глобальные океаны». Deep Sea Research Part II: Актуальные исследования в океанографии . 56 (8–10): 554–577. Bibcode : 2009DSRII..56..554T . DOI : 10.1016 / j.dsr2.2008.12.009 .CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  34. ^ Fontela, M; Гарсиа-Ибанес, М; Hansell, D; Мерсье, Н; Перес, Ф (2016). «Растворенный органический углерод в меридиональной опрокидывающейся циркуляции Северной Атлантики» . Природа . 6 : 26931. Bibcode : 2016NatSR ... 626931F . DOI : 10.1038 / srep26931 . PMC 4886255 . PMID 27240625 .  
  35. ^ Роббинс, LL; Hansen, ME; Клейпас, JA; Мейлан, SC (2010). CO2calc - удобный калькулятор углерода в морской воде для Windows, Mac OS X и iOS (iPhone) . Отчет Геологической службы США в открытом доступе за 2010-1280 гг. п. 16.
  36. ^ Сабина, CL; Фили, РА; Грубер, Н; Ключ, РМ; Ли, К. (2004). «Океанический сток антропогенного СО2». Наука . 305 (5682): 367–371. Bibcode : 2004Sci ... 305..367S . DOI : 10.1126 / science.1097403 . hdl : 10261/52596 . PMID 15256665 . S2CID 5607281 .  
  37. ^ Waldbusser, G; Пауэлл, Э; Манн, Р. (2013). «Экосистемные эффекты скоплений раковин и круговорота в прибрежных водах: пример устричных рифов Чесапикского залива» . Экология . 94 (4): 895–903. DOI : 10.1890 / 12-1179.1 .
  38. ^ Гали, Валье; Пекер-Эренбринк, Бернхард; Эглинтон, Тимоти (2015). «Глобальный экспорт углерода из земной биосферы, контролируемый эрозией». Природа . 521 (7551): 204–207. Bibcode : 2015Natur.521..204G . DOI : 10,1038 / природа14400 . PMID 25971513 . S2CID 205243485 .  
  39. ^ Velbel, Майкл Энтони (1993-12-01). «Температурная зависимость силикатного выветривания в природе: насколько сильна отрицательная обратная связь о долговременном накоплении СО2 в атмосфере и глобальном парниковом потеплении?» . Геология . 21 (12): 1059–1062. Bibcode : 1993Geo .... 21.1059V . DOI : 10.1130 / 0091-7613 (1993) 021 <1059: TDOSWI> 2.3.CO; 2 . ISSN 0091-7613 . S2CID 747129 .  
  40. ^ а б в Эмерсон, S; Hedges, J (октябрь 1988 г.). «Процессы контроля содержания органического углерода в отложениях открытого океана». Палеоокеанография . 3 (5): 621–634. Bibcode : 1988PalOc ... 3..621E . DOI : 10,1029 / pa003i005p00621 .
  41. ^ Ciais, Филипп; al. (2014). Изменение климата 2013: основы физических наук. Вклад Рабочей группы I в Пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата (PDF) . Издательство Кембриджского университета. С. 465–470.
  42. ^ Флеминг, RH; Ревелль, Р. (1939). «Физические процессы в Мировом океане». В Траске, ПД (ред.). Современные морские отложения . Талса: Американская ассоциация геологов-нефтяников . С. 48–141.
  43. ^ Бернер, Роберт А. (1989-01-01). «Биогеохимические циклы углерода и серы и их влияние на атмосферный кислород в фанерозойское время». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . Долгосрочная стабильность земной системы. 75 (1): 97–122. Bibcode : 1989PPP .... 75 ... 97B . DOI : 10.1016 / 0031-0182 (89) 90186-7 .
  44. ^ Henrichs, Сьюзен (1992). «Ранний диагенез органического вещества в морских отложениях: прогресс и затруднения». Морская химия . 39 (1–3): 119–149. DOI : 10.1016 / 0304-4203 (92) 90098-U .
  45. ^ a b Картапанис, Оливье; Бьянки, Даниэле; Жаккар, Сэмюэл; Гэлбрейт, Эрик (21.01.2016). «Глобальные импульсы захоронения органического углерода в глубоководных отложениях во время ледниковых максимумов» . Nature Communications . 7 : 10796. Bibcode : 2016NatCo ... 710796C . DOI : 10.1038 / ncomms10796 . PMC 4773493 . PMID 26923945 .  
  46. ^ Клейпул, GE; Каплан И.Р. (1974). Природные газы в морских отложениях . Пленум Пресс. С. 99–139.
  47. ^ D'Hondt, S; Резерфорд, S; Спивак, AJ (2002). «Метаболическая активность подземной жизни в глубоководных отложениях». Наука . 295 (5562): 2067–2070. Bibcode : 2002Sci ... 295.2067D . DOI : 10.1126 / science.1064878 . PMID 11896277 . S2CID 26979705 .  
  48. ^ Квенволден, KA; Лоренсон, Т.Д. (2001). Чарльз К. Полл; Уильям П. Диллон (ред.). Гидраты природного газа: появление, распространение и обнаружение . Серия геофизических монографий. 124 . Американский геофизический союз. С. 3–18. ISBN 978-0-875-90982-0.
  49. ^ Huguet, Карме; де Ланге, Герт Дж .; Густафссон, Орджан; Мидделбург, Джек Дж .; Sinninghe Damsté, Jaap S .; Схоутен, Стефан (15 декабря 2008 г.). «Селективное сохранение органического вещества почвы в окисленных морских отложениях (Абиссальная равнина Мадейры)». Geochimica et Cosmochimica Acta . 72 (24): 6061–6068. Bibcode : 2008GeCoA..72.6061H . DOI : 10.1016 / j.gca.2008.09.021 .
  50. ^ a b c Хеджес, Джон I .; Ху, Фэн Шэн; Девол, Аллан Х .; Hartnett, Hilairy E .; Цамакис, Элизабет; Кейл, Ричард Г. (1999). «Консервация осадочного органического вещества: испытание на селективное разложение в кислородных условиях» . Американский журнал науки . 299 (7–9): 529. Bibcode : 1999AmJS..299..529H . DOI : 10.2475 / ajs.299.7-9.529 . ISSN 0002-9599 . 
  51. ^ а б Кристенсен, Эрик; Ахмед, Сайед I .; Девол, Аллан Х. (1995-12-01). «Аэробное и анаэробное разложение органических веществ в морских отложениях: что быстрее всего?». Лимнология и океанография . 40 (8): 1430–1437. Bibcode : 1995LimOc..40.1430K . DOI : 10,4319 / lo.1995.40.8.1430 . ISSN 1939-5590 . 
  52. ^ Смит, Ричард; Бьянки, Томас; Эллисон, Мид; Savage, Candida; Гали, Валье (2015). «Высокие темпы захоронения органического углерода в отложениях фьордов во всем мире». Природа Геонауки . 8 (6): 450. Bibcode : 2015NatGe ... 8..450S . DOI : 10.1038 / ngeo2421 .
  53. ^ Кастинг, JF; Мультяшный, OB; Поллак, Дж. Б. (1 февраля 1988 г.). «Как формировался климат на планетах земной группы». Scientific American . 258 (2): 90–97. Bibcode : 1988SciAm.258b..90K . DOI : 10.1038 / Scientificamerican0288-90 . ISSN 0036-8733 . PMID 11538470 .  
  54. ^ Khatiwala, S; Primeau, F; Холл, Т (2009). «Реконструкция истории антропогенных концентраций СО2 в океане» . Природа . 462 (7271): 346–349. Bibcode : 2009Natur.462..346K . DOI : 10,1038 / природа08526 . PMID 19924213 . S2CID 2301279 .  
  55. ^ Le Quere, C; Andres, R; Боден, Т; Конвей, Т; Houghton, R; Дом, Дж; Марланд, Дж; Peters, G; ван дер Верф, G; Альстром, А; Эндрю, Р; Бопп, Л; Канаделл, Дж; Ciais, P; Дони, S; Энрайт, С; Friedlingston, P; Хантингфорд, К; Джайн, А; Jourdain, C; Като, Э; Килинг, R; Klein Goldewijk, K; Левис, S; Леви, П; Ломас, М; Поултер, Б; Раупах, М; Швингер, Дж; Ситч, S; Stocker, B; Viovy, N; Zaehle, S; Чжэн, Н. (2013). «Глобальный углеродный бюджет 1959–2011 гг.» . Данные науки о Земле . 5 (1): 165–185. Bibcode : 2013ESSD .... 5..165L . DOI : 10.5194 / ЭСУР-5-165-2013 .
  56. ^ Набережная, PD; Тилбрук, В .; Вонг, CS (1992-04-03). «Поглощение СО2 из ископаемого топлива в океане: доказательства углерода-13». Наука . 256 (5053): 74–79. Bibcode : 1992Sci ... 256 ... 74Q . DOI : 10.1126 / science.256.5053.74 . ISSN 0036-8075 . PMID 17802595 . S2CID 9289370 .   
  57. ^ Ревелль, Роджер; Зюсс, Ханс Э. (1957-02-01). «Обмен углекислого газа между атмосферой и океаном и вопрос увеличения содержания CO2 в атмосфере в последние десятилетия». Теллус . 9 (1): 18–27. Bibcode : 1957TellA ... 9 ... 18R . DOI : 10.1111 / j.2153-3490.1957.tb01849.x . ISSN 2153-3490 . 
  58. ^ Ciais, P; Сабина, К. (2014). «6» (PDF) . Углерод и другие биогеохимические циклы в изменении климата 2013: основы физических наук . Кембридж и Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. С. 465–570.
  59. ^ Бур, G; Арора, V (2013). «Обратная связь в глобальных углеродных бюджетах, основанных на выбросах и концентрациях» . Журнал климата . 26 (10): 3326–3341. Bibcode : 2013JCli ... 26.3326B . DOI : 10,1175 / JCLI D-12-00365.1 .
  60. ^ Грегори, J; Джонс, К; Cadule, P; Фридлингштейн, П (2009). «Количественная оценка обратной связи углеродного цикла». Журнал климата . 22 (19): 5232–5250. Bibcode : 2009JCli ... 22.5232G . DOI : 10.1175 / 2009JCLI2949.1 .
  61. ^ Харви, Фиона (2019-12-04). «Решение проблемы деградировавших океанов может смягчить климатический кризис - доклад» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 7 декабря 2019 . 
  62. ^ Харви, Фиона (2019-12-07). «Мировой океан беспрецедентно теряет кислород, - предупреждают эксперты» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 7 декабря 2019 . 
  63. ^ Калдейра, Кен; Уикетт, Майкл Э. (25 сентября 2003 г.). «Океанография: антропогенный углерод и pH океана» . Природа . 425 (6956): 365. Bibcode : 2003Natur.425..365C . DOI : 10.1038 / 425365a . ISSN 1476-4687 . PMID 14508477 . S2CID 4417880 .   
  64. ^ a b c d e f Закисление океана . Гаттузо, Жан-Пьер., Ханссон, Лина. Оксфорд [Англия]: Издательство Оксфордского университета. 2011. ISBN. 9780199591091. OCLC  823163766 .CS1 maint: others (link)
  65. ^ Бартон, Алан (2015). «Воздействие подкисления прибрежных районов на индустрию моллюсков северо-запада Тихого океана и стратегии адаптации, реализованные в ответ» (PDF) . Океанография . 25 (2): 146–159. DOI : 10.5670 / oceanog.2015.38 .
  66. ^ a b Aumont, O .; Бопп, Л. (01.06.2006). «Глобализация результатов исследований по удобрению железа in situ в океане» . Глобальные биогеохимические циклы . 20 (2): GB2017. Bibcode : 2006GBioC..20.2017A . DOI : 10.1029 / 2005gb002591 . ISSN 1944-9224 . 
  67. ^ Чисхолм, S; Фальковски, П; Каллен, Дж (2001). «Дискредитация удобрения океана». Наука . 294 (5541): 309–310. DOI : 10.1126 / science.1065349 . PMID 11598285 . S2CID 130687109 .  
  68. ^ Ленер, B; Liermann, C; Ревенга, C; Vorosmarty, C; Фекете, Б; Crouzet, P; Кукла, П; Endejan, M; Френкен, К; Магоме, Дж; Nilsson, C; Робертсон, Дж; Rodel, R; Синдорф, N; Виссер, Д. (2011). «Картирование с высоким разрешением мировых водохранилищ и плотин для устойчивого управления речным стоком» . Границы экологии и окружающей среды . 9 (9): 494–502. DOI : 10.1890 / 100125 .
  69. ^ Ренье, P; Friedlingstein, P; ..., ...; Thullner, M (2013). «Антропогенное возмущение потоков углерода с суши в океан» . Природа Геонауки . 6 (8): 597–607. Bibcode : 2013NatGe ... 6..597R . DOI : 10.1038 / ngeo1830 . ЛВП : 10871/18939 .CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  70. ^ а б в г е Маавара, Т; Lauerwald, R; Ренье, П; Ван Каппеллен, П. (2016). «Глобальное нарушение круговорота органического углерода из-за перекрытия рек» . Природа . 8 : 15347. Bibcode : 2017NatCo ... 815347M . DOI : 10.1038 / ncomms15347 . PMC 5442313 . PMID 28513580 .  
  71. ^ Баррос, N; Коул, Дж; Транвик, Л; Прерия, Y; Баствикен, Д; Huszar, V; дель Джорджио, П; Роланд, Ф (2011). «Выбросы углерода из водохранилищ гидроэлектростанций в зависимости от возраста и широты водохранилищ». Природа Геонауки . 4 (9): 593–596. Bibcode : 2011NatGe ... 4..593B . DOI : 10.1038 / ngeo1211 .
  72. ^ "Поглощение углерода океаном сильно недооценено" . Phys.org. 4 сентября 2020.
  73. ^ Уотсон, Эндрю Дж .; Шустер, Юте; Шатлер, Джейми Д.; Холдинг, Томас; Эштон, Ян Г.К .; Ландшютцер, Питер; Вульф, Дэвид К .; Годдин-Мерфи, Лоннеке (4 сентября 2020 г.). «Пересмотренные оценки потока CO 2 из океана в атмосферу согласуются с инвентаризацией углерода в океане» . Nature Communications . 11 (1): 4422. DOI : 10.1038 / s41467-020-18203-3 . ISSN 2041-1723 . Проверено 8 октября 2020 .  Текст и изображения доступны по международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Текущая глобальная карта парциального давления углекислого газа на поверхности океана
  • Текущая глобальная карта плотности потока двуокиси углерода в воздухе