Биоэрозия
Это определение описывает химический процесс биоэрозии, в частности, применительно к биородственным полимерам и их применениям, а не геологическую концепцию, как описано в тексте статьи. поверхности Деградация в результате действия клеток.
Примечание 1 : Эрозия является общей характеристикой биоразложения клетками, которые прилипают к поверхности, и молярная масса в основном не изменяется.
Примечание 2. Химическая деградация может проявлять характеристики клеточной эрозии , когда скорость разрыва химической цепи превышает скорость проникновения расщепляющего химического реагента, например диффузия воды в случае
гидролитически разлагаемого полимера например, .Примечание 3 : Эрозия с постоянством объемной молярной массы наблюдается также в случае абиотического ферментативного разложения in vitro .
Примечание 4. В некоторых случаях биоэрозия на самом деле является результатом сочетания клеточной и химической деградации. [1]
Биоэрозия описывает разрушение твердых океанских субстратов (и реже наземных субстратов) живыми организмами. Морскую биоэрозию могут вызывать моллюски , многощетинковые черви , форониды , губки , ракообразные , морские ежи и рыбы ; это может произойти на береговой линии , на коралловых рифах и на кораблях ; его механизмы включают биотическое сверление, сверление, царапание и соскабливание. На суше биоэрозия обычно осуществляется растениями-первопроходцами или растительноподобными организмами, такими как лишайники , и в основном химической (например, кислыми выделениями на известняке ) или механической (например, корнями, прорастающими в трещины) по природе.
Биоэрозия коралловых рифов приводит к образованию мелкого белого кораллового песка, характерного для тропических островов. Коралл превращается в песок внутренними биоразрушителями, такими как водоросли , грибы , бактерии (микробуры) и губки (Clionaidae), двустворчатые моллюски (включая Lithophaga ), сипункуланы , полихеты, акроторакальные ракушки и форониды , генерирующие чрезвычайно мелкий осадок диаметром от 10 до 100 мм. микрометры. К внешним биоэродерам относятся морские ежи (такие как Diadema ) и хитоны . Эти силы совместно вызывают значительную эрозию. морскими ежами , годовая скорость которой превышала 20 кг/м. об эрозии карбоната кальция На некоторых рифах сообщалось 2 .
Рыбы также разрушают кораллы, поедая водоросли . Рыбы-попугаи вызывают сильную биоэрозию, используя хорошо развитые челюстные мышцы, зубной каркас и глоточную мельницу, измельчая проглоченный материал на частицы размером с песок. Биоэрозия коралловых рифов арагонита рыбами-попугаями может составлять 1017,7±186,3 кг/год (0,41±0,07 м2). 3 /год) для Chlorurus gibbus и 23,6±3,4 кг/год (9,7·10 −3 ±1.3 10 −3 м 2 /год) для Chlorurus sordidus (Bellwood, 1995).
Биоэрозия также хорошо известна в летописи окаменелостей на ракушках и твердых грунтах (Бромли, 1970), причем следы этой деятельности уходят корнями в докембрий (Тейлор и Уилсон, 2003). Макробиоэрозия, в результате которой образуются отверстия, видимые невооруженным глазом, демонстрирует два различных эволюционных направления . Один произошел в среднем ордовике (Ордовикская биоэрозионная революция; см. Wilson & Palmer, 2006), а другой – в юрском периоде (см. Taylor & Wilson, 2003; Bromley, 2004; Wilson, 2007). Микробиоэрозия также имеет долгую историю окаменелостей и собственную радиацию (см. Glaub & Vogel, 2004; Glaub et al., 2007).
Галерея
[ редактировать ]- Скважины трипанитов верхнего ордовика на твердом грунте , юго-восток Индианы; см. Wilson and Palmer (2001).
- Бурение Петроксеста на твердом грунте верхнего ордовика, юг Огайо; см. Wilson and Palmer (2006).
- Гастрохенолитовые скважины на твердом грунте средней юры , южная Юта; см. Wilson and Palmer (1994).
- Многочисленные скважины в булыжнике мелового периода , Фарингдон , Англия; см. Wilson (1986).
- Разрез юрского каменного грунта; бурения включают Gastrochaenolites (некоторые со двустворчатыми моллюсками сверлящимися ) и Trypanites ; Мендип-Хиллз , Англия; масштабная линейка = 1 см.
- Бурение тередолитов в современной причальной свае; работа двустворчатых моллюсков, известных как « корабельные черви ».
- ордовикского твердого грунта Разрез с отверстиями трипанитов, заполненными доломитом; южный Огайо.
- Гастрохенолиты бурят перекристаллизованный склерактиновый коралл, формация Матмор (средняя юра ) на юге Израиля .
- Osprioneides Borings у силурийского строматопороида с Сааремаа , Эстония ; см. Винн, Уилсон и Мытус (2014).
- Геопетальная структура двустворчатых моллюсков, бурящих кораллы; видна двустворчатая раковина; Формация Матмор (средняя юра), юг Израиля.
- Скважины в мшанках верхнего ордовика, формация Бельвью, северный Кентукки; полированное сечение.
См. также
[ редактировать ]- Биопиттинг
- Геоморфология - Научное изучение форм рельефа.
- Биогеоморфология - Изучение взаимодействий между организмами и развитие форм рельефа.
- Береговая эрозия - перемещение земель вдоль береговой линии.
- Морская биогенная кальцификация
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Верт, Мишель; Дои, Ёсихару; Хеллвич, Карл-Хайнц; Хесс, Майкл; Ходж, Филип; Кубиса, Пшемыслав; Ринаудо, Маргарита; Шуэ, Франсуа (2012). «Терминология биородственных полимеров и их применение (Рекомендации ИЮПАК 2012 г.)» (PDF) . Чистая и прикладная химия . 84 (2): 377–410. doi : 10.1351/PAC-REC-10-12-04 . S2CID 98107080 . Архивировано из оригинала (PDF) 19 марта 2015 г. Проверено 27 июля 2013 г.
- Беллвуд, ДР (1995). «Прямая оценка биоэрозии двух видов рыб-попугаев, Chlorurus gibbus и C. sordidus , на Большом Барьерном рифе, Австралия». Морская биология . 121 (3): 419–429. Бибкод : 1995MarBi.121..419B . дои : 10.1007/BF00349451 . S2CID 85045930 .
- Бромли, Р.Г. (1970). «Сверла как следы окаменелостей и Entobia cretacea Portlock в качестве примера». В преступлениях, ТП; Харпер, Джей Си (ред.). Следы окаменелостей . Специальный выпуск 3 геологического журнала. стр. 49–90.
- Бромли, Р.Г. (2004). «Стратиграфия морской биоэрозии». В Д. Макилрое (ред.). Применение ихнологии к палеоэкологическому и стратиграфическому анализу . Лондонское геологическое общество, специальные публикации 228. Лондон: Геологическое общество. стр. 455–481. ISBN 1-86239-154-8 .
- Глауб, И.; Голубич, С.; Гектидис, М.; Радтке, Г.; Фогель, К. (2007). «Микрорасточки и микробные эндолиты: геологические последствия». В Миллере III, W (ред.). Следы ископаемых: понятия, проблемы, перспективы . Амстердам: Эльзевир. стр. 368–381. ISBN 978-0-444-52949-7 .
- Глауб, И.; Фогель, К. (2004). «Стратиграфическая запись микробурений». Окаменелости и слои . 51 : 126–135. дои : 10.18261/9781405169851-2004-08 . ISBN 9781405169851 . ISSN 0300-9491 .
- Палмер, Ти Джей (1982). «Изменения от кембрия до мела в сообществах твердого грунта». Летайя . 15 (4): 309–323. Бибкод : 1982Лета..15..309П . дои : 10.1111/j.1502-3931.1982.tb01696.x .
- Тейлор, PD; Уилсон, Массачусетс (2003). «Палеоэкология и эволюция сообществ морского твердого субстрата» (PDF) . Обзоры наук о Земле . 62 (1–2): 1–103. Бибкод : 2003ESRv...62....1T . дои : 10.1016/S0012-8252(02)00131-9 . Архивировано из оригинала (PDF) 25 марта 2009 г.
- Винн, О.; Уилсон, Массачусетс; Мытус, М.-А. (2014). «Самые ранние гигантские Osprioneides Borings из сандбия (позднего ордовика) Эстонии» . ПЛОС ОДИН . 9 (6: е99455): е99455. Бибкод : 2014PLoSO...999455V . дои : 10.1371/journal.pone.0099455 . ПМК 4047083 . ПМИД 24901511 .
- Уилсон, Массачусетс (1986). «Целобиты и пространственные убежища в фауне твердого грунта нижнего мела». Палеонтология . 29 : 691–703. ISSN 0031-0239 .
- Уилсон, Массачусетс (2007). «Макрорасточки и эволюция биоэрозии». В Миллере III, W (ред.). Следы ископаемых: понятия, проблемы, перспективы . Амстердам: Эльзевир. стр. 356–367. ISBN 978-0-444-52949-7 .
- Уилсон, Массачусетс; Палмер, Ти Джей (1994). «Карбонатный твердый грунт в формации Кармель (средняя юра, юго-запад Юты, США) и связанные с ним обрастатели, бурильщики и птенцы». Ихнос . 3 (2): 79–87. Бибкод : 1994Ично...3...79Вт . дои : 10.1080/10420949409386375 .
- Уилсон, Массачусетс; Палмер, Ти Джей (2001). «Домицилии, а не хищнические бурения: более простое объяснение отверстий в ордовикских раковинах, проанализированных Капланом и Баумиллером, 2000». ПАЛЕОС . 16 (5): 524–525. Бибкод : 2001Palai..16..524W . doi : 10.1669/0883-1351(2001)016<0524:DNPBAS>2.0.CO;2 . S2CID 130036115 .
- Уилсон, Массачусетс; Палмер, Ти Джей (2006). «Схемы и процессы ордовикской биоэрозионной революции» (PDF) . Ихнос . 13 (3): 109–112. Бибкод : 2006Ично..13..109Вт . дои : 10.1080/10420940600850505 . S2CID 128831144 . Архивировано из оригинала (PDF) 16 декабря 2008 г.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Винн, О.; Уилсон, Массачусетс (2010). «Встреча гигантских отверстий Osprioneides kampto в строматопороидах нижнего силура (шейнвудского возраста) Сааремаа, Эстония» . Ихнос . 17 (3): 166–171. Бибкод : 2010Ично..17..166В . дои : 10.1080/10420940.2010.502478 . S2CID 128990588 . Проверено 10 июня 2014 г.
- Винн, О.; Уилсон, Массачусетс (2010). «Ранние крупные скважины из твердого грунта флойско-дапинского возраста (ранний и средний ордовик) на северо-востоке Эстонии (Балтика)» . Геологические книжки . 2010 : CG2010_L04. дои : 10.4267/2042/35594 .
- Винн, О.; Уилсон, Массачусетс; Тум, У. (2015). «Биоэрозия неорганических твердых субстратов в ордовике Эстонии (Балтики)» . ПЛОС ОДИН . 10 (7): e0134279. Бибкод : 2015PLoSO..1034279V . дои : 10.1371/journal.pone.0134279 . ПМЦ 4517899 . ПМИД 26218582 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]