Биомасса (экология)
Биомасса - это масса живых биологических организмов в данной области или экосистемы в определенное время. Биомасса может ссылаться на биомассу видов , которая представляет собой массу одного или нескольких видов или биомассы сообщества , которая является массой всех видов в сообществе. Это может включать микроорганизмы , растения или животные. [ 3 ] Месса может быть выражена как средняя масса на единицу площади или в качестве общей массы в сообществе.
Как измеряется биомасса, зависит от того, почему она измеряется. Иногда биомасса рассматривается как естественная масса организмов на месте , как и они. Например, в лососевом промысел биомасса лосося может рассматриваться как общий мокрый вес, который лосося будет иметь, если бы их вытащили из воды. В других контекстах биомасса может быть измерена с точки зрения высушенной органической массы, так что, возможно, только 30% фактического веса может учитываться, остальные являются водой . Для других целей учитывается только биологические ткани, а зубы, кости и раковины исключаются. В некоторых приложениях биомасса измеряется как масса органически связанного углерода (C), которая присутствует.
В 2018 году Bar-on et al. По оценкам общей живой биомассы на Земле около 550 миллиардов (5,5 × 10 11 ) Тонны C, [ 1 ] Большинство из них в растениях. В 1998 году Field et.al. По оценкам общего годового чистого первичного производства биомассы в чуть более 100 миллиардов тонн в год. [ 4 ] Общая живая биомасса бактерий когда -то считалась примерно такой же, как растения, [ 5 ] Но недавние исследования показывают, что это значительно меньше. [ 1 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] Общее количество ДНК пар оснований на Земле, как возможное приближение глобального биоразнообразия , оценивается в (5,3 ± 3,6) × 10 37 и весит 50 миллиардов тонн . [ 10 ] [ 11 ] Ожидается, что антропогенная масса (материал для человека) превысит всю живую биомассу на Земле примерно в 2020 году. [ 12 ]
Экологические пирамиды
[ редактировать ]
Экологическая пирамида - это графическое представление, которое показывает данную экосистему взаимосвязь между биомассой или биологической продуктивностью и трофическими уровнями .
- Пирамида биомассы показывает количество биомассы на каждом трофическом уровне.
- Пирамида продуктивности показывает производство или оборот в биомассе на каждом трофическом уровне.
Экологическая пирамида обеспечивает снимок во времени экологического сообщества .
Дно пирамиды представляет первичных производителей ( автотрофы ). Основные производители берут энергию из окружающей среды в форме солнечного света или неорганических химических веществ и используют ее для создания богатых энергией молекул, таких как углеводы. Этот механизм называется первичным производством . Затем пирамида проходит через различные трофические уровни к хищникам вершины наверху.
Когда энергия передается с одного трофического уровня на другой, обычно для построения новой биомассы используется только десять процентов. Оставшиеся девяносто процентов переходят в метаболические процессы или рассеиваются как тепло. Эта потеря энергии означает, что пирамиды продуктивности никогда не перевернуты и, как правило, ограничивают пищевые цепочки примерно до шести уровней. Однако в океанах пирамиды биомассы могут быть полностью или частично перевернуты, с большей биомассой на более высоких уровнях.
Наземная биомасса
[ редактировать ]
позвоночных против членистоногих
Земная биомасса обычно заметно снижается на каждом более высоком трофическом уровне (растения, травоядные животные, плотоядные животные). Примерами наземных производителей являются травы, деревья и кустарники. Они имеют гораздо более высокую биомассу, чем животные, которые их потребляют , такие как олени, зебры и насекомые. Уровень с наименьшей биомассой - самые высокие хищники в пищевой цепи , такие как лисы и орлы.
В умеренных лугах травы и другие растения являются основными производителями на дне пирамиды. Затем появляются основные потребители, такие как кузнечики, полевки и бизоны, за которыми следуют вторичные потребители, стропы, ястребы и маленькие кошки. Наконец, третичные потребители, крупные кошки и волки. Пирамида биомассы заметно уменьшается на каждом более высоком уровне.
Изменения в видах растений в наземной экосистеме могут привести к изменениям в биомассе общин декомпозиторов почвы. [ 13 ] Биомасса у C 3 и C 4 видов растений может измениться в ответ на измененные концентрации CO 2 . [ 14 ] C 3 Наблюдалось, что виды растений увеличиваются в биомассе в ответ на увеличение концентрации CO 2 до 900 ч / млн. [ 15 ]
Океанская биомасса
[ редактировать ]Морская пищевая цепь (Типично) |
---|
![]() |
↓ |
Фитопланктон |
↓ |
травоядный зоопланктон |
↓ |
Плотно -животный зоопланктон |
↓ |
![]() |
↓ |
![]() |
Океан или морская биомасса при изменении наземной биомассы может увеличиваться на более высоких трофических уровнях. В океане пищевая цепь обычно начинается с фитопланктона и следует за курсом:
Phytoplankton → Zooplankton → Хищное зоопланктон → Фильтрующие кормушки → Хищная рыба


По сравнению с пирамидами биомассы, водные пирамиды перевернуты в основании

Фитопланктон являются основными основными производителями на дне морской пищевой цепи . Фитопланктон использует фотосинтез для преобразования неорганического углерода в протоплазму . Затем они потребляются зоопланктоном, которые варьируются в размере от нескольких микрометров в диаметре в случае Protistan Microzooplankton до макроскопического желатинового и ракообразного зоопланктона .
Зоопланктон состоит из второго уровня в пищевой цепи и включает в себя небольшие ракообразные , такие как тобродороночные цвета и криль , а также личинка рыбы, кальмаров, лобстеров и крабов.
В свою очередь, маленький зоопланктон потребляется как более крупными хищными зоопланктерами, такими как Крилл , так и рыбой корма , которые являются небольшими, обучающими, рыбами для кормления фильтров . Это составляет третий уровень в пищевой цепи.
Четвертый трофический уровень может состоять из хищной рыбы, морских млекопитающих и морских птиц, которые потребляют кормовую рыбу. Примерами являются рыба -меч , печать и ганнеты .
Apex Predators, такие как Orcas , которые могут потреблять уплотнения, и короткие акулы Mako , которые могут потреблять рыбу -меч, составлять пятый трофический уровень. Бальные киты могут употреблять зоопланктон и криль напрямую, что приводит к пищевой цепи только с тремя или четырьмя трофическими уровнями.
Морские среды могут иметь инвертированные пирамиды биомассы. В частности, биомасса потребителей (Copepods, Krill, Shrimp, Forage Fish) больше, чем биомасса первичных производителей. Это происходит потому, что основными производителями океана являются крошечный фитопланктон, которые являются R-стратегистами , которые растут и воспроизводят быстро, поэтому небольшая масса может иметь быструю скорость первичного производства. Напротив, наземные первичные производители, такие как леса, представляют собой K-стратеги , которые растут и воспроизводят медленно, поэтому для достижения той же скорости первичного производства требуется гораздо большая масса.
Среди фитопланктона у основания морской продовольственной сети находятся члены филома бактерий, называемых цианобактериями . Морские цианобактерии включают самые маленькие известные фотосинтетические организмы. Самый маленький из всех, Prochlorococcus , составляет всего от 0,5 до 0,8 микрометра. [ 16 ] С точки зрения отдельных чисел, Prochlorococcus, возможно, является наиболее обильным видом на Земле: один миллилитр поверхностной морской воды может содержать 100 000 клеток или более. Во всем мире, по оценкам, есть несколько октеллиона (10 27 ) люди. [ 17 ] Прохлорококк вездесущий между 40 ° с.ш. до 40 ° С и доминирует в олиготрофных (бедных питательных) областях океанов. [ 18 ] Бактерия составляет около 20% кислорода в Земли атмосфере и является частью основания океанской пищевой цепи . [ 19 ]
Бактериальная биомасса
[ редактировать ]Бактерии и археи классифицируются как прокариоты , и их биомасса обычно оценивается вместе. Глобальная биомасса прокариот оценивается в 30 миллиардов тонн с, [ 20 ] Доминирует бактерии. [ 1 ]
Географическое расположение | Количество ячеек (× 10 29 ) | Миллиарды тонн углерода |
---|---|---|
Открытый океан
|
||
Океанское подземное место
|
5 [ 20 ]
|
10 [ 20 ]
|
Наземная почва
|
3 [ 1 ]
|
8 [ 1 ]
|
Наземная подземная поверхность
|
От 2 до 6 [ 20 ]
|
От 4 до 12 [ 20 ]
|
Общий
|
С 11 до 15 [ 20 ]
|
23-11 [ 20 ]
|
Оценки глобальной биомассы прокариот значительно изменились за последние десятилетия, поскольку стало доступно больше данных. Стороннее исследование 1998 года [ 5 ] Собранные данные о численности (количество клеток) бактерий и археи в различных природных средах и оценили их общую биомассу при 350 до 550 миллиардов тонн C. Это огромное количество аналогично биомассе углерода у всех растений. [ 1 ] [ 5 ] Подавляющее большинство бактерий и археи, по оценкам, находились в отложениях глубоко под морским днем или в глубокой земной биосфере (в глубоких континентальных водоносных горизонтах). Тем не менее, обновленные измерения, представленные в исследовании 2012 года [ 6 ] уменьшил рассчитанную прокариотическую биомассу в глубоких подводных отложениях от исходного ≈300 миллиардов тонн C до ≈4 миллиарда тонн C (диапазон 1,5–22 млрд. Тонн). Это обновление происходит из гораздо более низких оценок как прокариотического численности, так и их среднего веса.
Перепись, опубликованная в PNAS в мае 2018 года, предполагается, что глобальная бактериальная биомасса на уровне ≈70 миллиардов тонн, из которых ≈60 миллиардов тонн находятся в суровой поверхности. [ 1 ] биомассу архей в размере ≈7 миллиардов тонн . Он также оценил глобальную Он использовал эти новые знания и предыдущие оценки для обновления глобальной биомассы бактерий и археи до 23–31 млрд. Тонн С. [ 20 ] Примерно 70% глобальной биомассы было оценено в глубокой подземной поверхности. [ 7 ] [ 21 ] Расчетное количество прокариотических клеток в глобальном масштабе оценивалось 11–15 × 10 29 . [ 20 ] С этой информацией авторы статьи в мае 2018 года PNAS [ 1 ] пересмотрели их оценку для глобальной биомассы прокариот до ≈30 миллиардов тонн с, [ 22 ] Подобно оценке глубокой углеродной обсерватории. [ 20 ]
Эти оценки преобразуют глобальное изобилие прокариот в глобальную биомассу с использованием средних показателей клеточной биомассы, которые основаны на ограниченных данных. В недавних оценках использовалась средняя клеточная биомасса около 20–30 фемтограммы углерода (FGC) на клетку в подземных и наземных местах обитания. [ 1 ] [ 20 ] [ 23 ]
Глобальная биомасса
[ редактировать ]Внешнее изображение | |
---|---|
![]() |
Общая глобальная биомасса была оценена в 550 миллиардов тонн C. [ 24 ] [ 1 ] Расстройство глобальной биомассы дается Королевством в таблице ниже, на основе исследования 2018 года Bar-On ET. ал. [ 1 ]
Королевство | Глобальная биомасса в миллиардах тонн углерода | Глобальная сухая биомасса в миллиардах тонн | Глобальная влажная биомасса в миллиардах тонн | Изображение |
---|---|---|---|---|
450 [ 1 ]
|
900
|
2700
|
||
60
|
200
|
|||
12 [ 1 ]
|
24
|
80
|
||
4 [ 1 ]
|
8
|
25
|
||
2 [ 1 ]
|
4
|
13
|
||
Общий
|
500
|
1000
|
3000
|

Животные представляют менее 0,5% от общей биомассы на Земле, в общей сложности около 2 миллиардов тонн. Большая часть биомассы животных обнаружена в океанах, где членистоногие , такие как тобесоноды , составляют около 1 миллиарда тонн C и рыбу еще на 0,7 миллиарда тонн C. [ 1 ] Примерно половина биомассы рыб в мире является мезопелагической , такой как рыба -фонарь, [ 25 ] тратить большую часть дня в глубоких темных водах. [ 26 ] Морские млекопитающие, такие как киты и дельфины, составляют около 0,006 млрд. Тонн С. [ 27 ] Земельные животные составляют около 500 миллионов тонн C, или около 20% биомассы животных на Земле. [ 1 ] Зернистые членистоногих составляют около 150 миллионов тонн C, большинство из которых находятся в верхнем слое почвы . [ 28 ] Земельные млекопитающие составляют около 180 миллионов тонн C, большинство из которых составляют люди (около 80 миллионов тонн C) и одомашненные млекопитающие (около 90 миллионов тонн C). Дикие наземные млекопитающие составляют всего около 3 миллионов тонн C, что менее 2% от общей биомассы млекопитающих на суше. [ 27 ]

Большая часть глобальной биомассы находится на земле, и в океанах можно найти всего от 5 до 10 миллиардов тонн. [ 24 ] На суше примерно в 1000 раз больше биомассы растений ( фитомасса ), чем биомасса животных ( Zoomass ). [ 29 ] Около 18% этой биомассы растений едят земельные животные. [ 30 ] Тем не менее, морские животные едят большинство морских автотрофов , а биомасса морских животных больше, чем у морских автотрофов. [ 1 ] [ 30 ]
Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в природе , человеческих материалах или антропогенной массе, перевешивает всю живую биомассу на Земле, а только пластик превышает массу всех земель и морских животных вместе взятых. [ 31 ] [ 12 ] [ 32 ]
имя | количество видов | Дата оценки | индивидуальный счет | средняя живая масса индивидуальных | Процентная биомасса (сушеный) | Глобальная сухая биомасса в миллионах тонн | Глобальная влажная (свежая) биомасса в миллионах тонн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наземный | 1
|
Ноябрь 2022 года
|
8 миллиардов [ 33 ]
|
50 кг
(включая детей) [ 34 ] |
40% [ 35 ]
|
160
|
400 [ 27 ]
| |
2005
|
4,63 миллиарда взрослых
|
62 кг
(Excel. Дети) [ 36 ] |
287 [ 36 ]
| |||||
1
|
2021
|
1,5 миллиарда [ 37 ]
|
300 кг
|
30%
|
125
|
416 [ 27 ]
| ||
1
|
2021
|
1,3 миллиарда [ 37 ]
|
30 кг
|
30%
|
12
|
39 [ 27 ]
| ||
1
|
2021
|
1,1 миллиарда [ 37 ]
|
30 кг
|
30%
|
10
|
32 [ 27 ]
| ||
1
|
2021
|
26 миллиардов
|
0,9 кг для бройлеров, 1,8 кг для слоев [ 38 ]
|
30%
|
8 [ 1 ]
|
25
| ||
15,700 [ 39 ]
|
2022
|
22.8% [ 40 ]
|
10–100 [ 39 ]
|
40–450
| ||||
7,000–30,000 [ 41 ]
|
2016
|
10 мг (сухой вес) [ 42 ]
|
10–25% [ 43 ]
|
400 [ 1 ]
|
1,600
| |||
2,972 [ Цитация необходима ]
|
2022
|
2 мг [ 40 ]
|
27% [ 40 ]
|
440 [ 45 ]
| ||||
2019
|
4.4×10 20 [ 46 ]
|
20% [ 40 ]
|
60
|
300 [ 46 ]
| ||||
Морской пехотинец
|
1
|
Предварительный кипайн
|
340,000
|
40% [ 48 ]
|
36
| |||
2023
|
50,000 [ 27 ]
|
60 000 кг
|
40% [ 48 ]
|
1.2
|
3 [ 27 ]
| |||
> 20 000 [ 49 ]
|
2022
|
30% [ 50 ]
|
3,000
|
9,000 [ 26 ]
| ||||
1
|
2008
|
0,486 г [ 51 ]
|
379 (в пиковом сезоне) [ 51 ]
| |||||
13,000
|
10 −6 –10 −9 кг
|
|||||||
?
|
2003
|
1,000 [ 52 ]
|
Глобальная ставка производства
[ редактировать ]
Чистая первичная производство - это скорость, с которой генерируется новая биомасса, в основном из -за фотосинтеза. Глобальное первичное производство может быть оценено по спутниковым наблюдениям. Спутники сканируют нормализованный индекс растительности растительности на море (NDVI) по наземным местам обитания и сканируют уровни хлорофилла на океанах. Это приводит к 56,4 млрд. Тонн C /YR (53,8%), для наземного первичного производства и 48,5 млрд. Тонн C /год для первичного производства океана. [ 4 ] Таким образом, общее фотоавтотрофное первичное производство для Земли составляет около 104,9 млрд. Тонн в год. Это переводится на около 426 GC/M 2 /год для производства земли (за исключением районов с постоянным ледяным покровами) и 140 ГХ/м 2 /год для океанов.
Тем не менее, существует гораздо более значительная разница в постоянных акциях , в то время как учет почти половины общего годового производства, Oceanic AutoTrophs составляет только около 0,2% от общей биомассы.
Земные пресноводные экосистемы генерируют около 1,5% глобального чистого первичного производства. [ 53 ]
Некоторые глобальные производители биомассы в порядке производительности
Продюсер | Производительность биомассы (GC/M. 2 /год) |
Рефери | Общая площадь (миллион км 2 ) |
Рефери | Общее производство (Миллиард тонн в год) |
---|---|---|---|---|---|
Болоты и болота | 2,500 | [ 2 ] | 5.7 | [ 54 ] | |
Тропические тропические леса | 2,000 | [ 55 ] | 8 | 16 | |
Коралловые рифы | 2,000 | [ 2 ] | 0.28 | [ 56 ] | 0.56 |
Водорослые кровати | 2,000 | [ 2 ] | |||
Устья реки | 1,800 | [ 2 ] | |||
Умеренные леса | 1,250 | [ 2 ] | 19 | 24 | |
Культивируемые земли | 650 | [ 2 ] [ 57 ] | 17 | 11 | |
Тундра | 140 | [ 2 ] [ 57 ] | 11.5-29.8 | [ 58 ] [ 59 ] | |
Открытый океан | 125 | [ 2 ] [ 57 ] | 311 | 39 | |
Пустыни | 3 | [ 57 ] | 50 | 0.15 |
Смотрите также
[ редактировать ]- Биомасса - биологический материал либо из жизни (см. Экологию) или недавно живых организмов (см. Биоэнергию)
- Биомасса (энергия) - биологический материал, используемый в качестве источника возобновляемой энергии
- Разделение биомассы
- Органическое вещество - вещество, состоящее из органических соединений
- Продуктивность (экология) - скорость генерации биомассы в экосистеме
- Основные группы питания - группа организмов
- Стоящий запас - Измерение населения на единицу площади или объема единицы
- Слэш и сжигание
- Горение стерни
- Озеро Похджалампи - Страницы с водоснабжением, демонстрирующие
- Список коммерчески важных видов рыб - водных животных, которые собирают коммерчески в самых больших количествах
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не а п Q. ведущий с Т в v В х и Bar-On YM, Phillips R, Milo R (июнь 2018 г.). «Распределение биомассы на Земле» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (25): 6506–6511. BIBCODE : 2018PNAS..115.6506B . doi : 10.1073/pnas.1711842115 . PMC 6016768 . PMID 29784790 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Ricklefs RE, Miller GL (2000). Экология (4 -е изд.). Макмиллан. п. 192. ISBN 978-0-7167-2829-0 .
- ^ Iupac , сборник химической терминологии , 2 -е изд. («Золотая книга») (1997). Онлайн -исправленная версия: (2006–) « Биомасса ». Два : 10.1351/goldbook.b00660
- ^ Jump up to: а беременный Field CB, Behrenfeld MJ, Randerson JT, Falkowski P (июль 1998 г.). «Первичное производство биосферы: интеграция наземных и океанических компонентов» . Наука . 281 (5374): 237–40. Bibcode : 1998sci ... 281..237f . doi : 10.1126/science.281.5374.237 . PMID 9657713 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Уитмен WB, Коулман, округ Колумбия, Wiebe WJ (июнь 1998 г.). «Прокариоты: невидимое большинство» (PDF) . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 95 (12): 6578–83. Bibcode : 1998pnas ... 95.6578W . doi : 10.1073/pnas.95.12.6578 . PMC 33863 . PMID 9618454 .
- ^ Jump up to: а беременный Kallmeyer J, Pockalny R, Adhikari RR, Smith DC, D'Hondt S (октябрь 2012 г.). «Глобальное распределение микробного изобилия и биомассы в подводных осадках» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 109 (40): 16213–6. Bibcode : 2012pnas..10916213K . doi : 10.1073/pnas.1203849109 . PMC 3479597 . PMID 22927371 .
- ^ Jump up to: а беременный Глубокая углеродная обсерватория (10 декабря 2018 г.). «Жизнь в глубокой Земле наследует от 15 до 23 миллиардов тонн углерода - в сотни раз больше, чем люди - сотрудники глубокой углеродной обсерватории, исследуя« Галапагос глубоких », добавить к тому, что известно, неизвестно и не зная о самой нетронутой экосистеме Земли. " . Эврикалерт! Полем Получено 11 декабря 2018 года .
- ^ Докрилл, Питер (11 декабря 2018 г.). «Ученые раскрывают огромную биосферу жизни, спрятанную под поверхностью Земли» . Наука оповещения . Получено 11 декабря 2018 года .
- ^ Габбатисс, Джош (11 декабря 2018 г.). «Массивное исследование« глубокой жизни »выявляет миллиарды тонн микробов, живущих далеко под поверхностью Земли» . Независимый . Получено 11 декабря 2018 года .
- ^ Landenmark HK, Forgan DH, Cockell CS (июнь 2015 г.). «Оценка общей ДНК в биосфере» . PLOS Биология . 13 (6): E1002168. doi : 10.1371/journal.pbio.1002168 . PMC 4466264 . PMID 26066900 .
- ^ Nuwer R (18 июля 2015 г.). «Подсчитал всю ДНК на земле» . New York Times . Нью-Йорк. ISSN 0362-4331 . Получено 18 июля 2015 года .
- ^ Jump up to: а беременный Эльхачам, Эмили; Бен-Ури, Лиад; и др. (2020). «Глобальная человеческая масса превышает всю живую биомассу». Природа . 588 (7838): 442–444. Bibcode : 2020nater.588..442E . doi : 10.1038/s41586-020-3010-5 . PMID 33299177 . S2CID 228077506 .
- ^ Spehn, Eva M.; Джоши, Жасмин; Шмид, Бернхард; Альфей, Йорн; Körner, Christian (2000). «Влияние разнообразия растений на гетеротрофическую активность почвы в экспериментальных экосистемах лугов» . Растение и почва . 224 (2): 217–230. doi : 10.1023/a: 1004891807664 . S2CID 25639544 .
- ^ Он, Джин-Шенг; Баззаз, Фахри А.; Шмид, Бернхард (2002). «Интерактивное влияние разнообразия, питательных веществ и повышенного CO2 на экспериментальные растительные сообщества» . Оикос . 97 (3): 337–348. Bibcode : 2002oikos..97..337h . doi : 10.1034/j.1600-0706.2002.970304.x . ISSN 0030-1299 . JSTOR 3547655 .
- ^ Драг, Дэвид В; Слаттери, Ребекка; Зиберс, Мэтью; Delucia, Evan H; Орт, Дональд Р; Берначчи, Карл Дж. (12 марта 2020 г.). «Соевые фотосинтетические и биомассы реакции на концентрации углекислого газа, начиная от доиндустриального до отдаленного будущего» . Журнал экспериментальной ботаники . 71 (12). Издательство Оксфордского университета (OUP): 3690–3700. doi : 10.1093/jxb/eraa133 . ISSN 0022-0957 . PMC 7475242 . PMID 32170296 .
- ^ Кеттлер Г.К., Мартини А.С., Хуан К., Цукер Дж., Коулман М.Л., Родриг С., Чен Ф., Лапидус А., Ферера С., Джонсон Дж., Стеглих С., Церковь Г.М., Ричардсон П., Чисхолм С.В. (декабрь 2007 г.). «Паттерны и последствия увеличения генов и потери в эволюции прохлорококка» . PLOS Genetics . 3 (12): E231. doi : 10.1371/journal.pgen.0030231 . PMC 2151091 . PMID 18159947 .
- ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J., eds. (27 сентября 2006 г.). "Земля из Сатурна" . Астрономия картина дня . НАСА .
- ^ Partensky F, Hess WR, Vaulot D (март 1999 г.). «Прохлорококк, морской фотосинтетический прокариот глобального значения» . Микробиология и молекулярная биология обзоры . 63 (1): 106–27. doi : 10.1128/mmbr.63.1.106-127.1999 . PMC 98958 . PMID 10066832 .
- ^ «Самый важный микроб, о котором вы никогда не слышали» . npr.org .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м Magnabosco, C.; Лин, Л.-Х.; Dong, H.; Бомберг, М.; Ghiorse, W.; Stan-Lotter, H.; Педерсен, К.; Kieft, TL; Ван Хеерден, E.; Onstott, TC (24 сентября 2018 г.). «Биомасса и биоразнообразие континентальной подземной поверхности» . Природа Геонаука . 11 (10): 707–717. Bibcode : 2018natge..11..707m . doi : 10.1038/s41561-018-0221-6 . ISSN 1752-0908 . S2CID 133768246 .
- ^ Обсерватория, глубокий углерод. «Жизнь в глубокой Земле насчитывает от 15 до 23 миллиардов тонн углерода - сотни раз больше, чем люди» . Phys.org . Получено 24 июля 2023 года .
- ^ Jump up to: а беременный Bar-on, Yinon M.; Мило, Рон (21 февраля 2019 г.). «На пути к количественному взгляду на глобальное распространение биопленок» . Nature Reviews Microbiology . 17 (4): 199–200. doi : 10.1038/s41579-019-0162-0 . ISSN 1740-1534 . PMID 30792541 . S2CID 67789580 .
- ^ Гриблер, Кристиан; Mindl, Birgit; Слезак, Дорис; Гейгер-Кайзер, Марго (26 июня 2002 г.). «Схемы распределения прикрепленных и суспендированных бактерий в нетронутых и загрязненных мелких водоносных горизонтах, изученных с помощью микрокосмом воздействия на отложений in situ» . Водная микробная экология . 28 (2): 117–129. doi : 10.3354/ame028117 . ISSN 0948-3055 .
- ^ Jump up to: а беременный Groombridge B, Jenkins MD (2000) живые ресурсы Земли в 21 -м веке . Глобальное биоразнообразие :
- ^ Schwarzhans, Werner; Carnevale, Giorgio (19 марта 2021 г.). «Восстание до доминирования рыб с фонарями (Teleostei: Myctophidae) в океанических экосистемах: палеонтологическая перспектива» . Палеобиология . 47 (3): 446–463. Bibcode : 2021pbio ... 47..446s . doi : 10.1017/pab.2021.2 . ISSN 0094-8373 . S2CID 233678539 .
- ^ Jump up to: а беременный Хаттон, Ян А.; Heneghan, Ryan F.; Bar-on, Yinon M.; Гэлбрейт, Эрик Д. (12 ноября 2021 г.). «Глобальный спектр размера океана от бактерий до китов» . Наука достижения . 7 (46): EABH3732. Бибкод : 2021Scia .... 7.3732H . doi : 10.1126/sciadv.abh3732 . ISSN 2375-2548 . PMC 8580314 . PMID 34757796 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час Greenspoon, Lior; Кригер, Эяль; Отправитель, Рон; Розенберг, Юваль; Bar-on, Yinon M.; Моран, Ури; Антман, Томер; Мейри, Шай; Roll, Uri; Нур, Элад; Мило, Рон (7 марта 2023 г.). «Глобальная биомасса диких млекопитающих» . Труды Национальной академии наук . 120 (10): E2204892120. Bibcode : 2023pnas..12004892G . doi : 10.1073/pnas.2204892120 . ISSN 0027-8424 . PMC 10013851 . PMID 36848563 .
- ^ Jump up to: а беременный в Розенберг, Юваль; Bar-on, Yinon M.; Фромм, Амир; Остикар, Мейтал; Шошани, Авив; Гиз, Омер; Мило, Рон (3 февраля 2023 г.). «Глобальная биомасса и количество наземных членистоногие» . Наука достижения . 9 (5): EABQ4049. Bibcode : 2023scia .... 9.4049r . doi : 10.1126/sciadv.abq4049 . ISSN 2375-2548 . PMC 9897674 . PMID 36735788 .
- ^ Гош, Иман (20 августа 2021 г.). «Разное вся биомасса Земли, в одной графике» . Визуальный капиталист . Получено 16 декабря 2021 года .
- ^ Jump up to: а беременный Хартли, Сью (2010). 300 миллионов лет войны: биомасса растений против травоядных рождественских учреждений Рождественская лекция .
- ^ Лавиль, Сандра (9 декабря 2020 года). «Человеческие материалы теперь перевешивают всю биомассу Земли-изучение» . Хранитель . Получено 9 декабря 2020 года .
- ^ «Антропогенная масса: сравнение массы, сделанной человеком с живой биомассой на земле» . Антропогенная масса: сравнение массы человека с живой биомассой на Земле . Получено 31 июля 2023 года .
- ^ Нации, Юнайтед. «День 8 миллиардов» . Объединенные Нации . Получено 9 июля 2023 года .
- ^ Херн, Уоррен М. (сентябрь 1999 г.). «Сколько раз население удвоилось? Сравнение с раком» . Население и окружающая среда . 21 (1): 59–80. doi : 10.1007/bf02436121 . JSTOR 27503685 . S2CID 86671730 - через JSTOR.
- ^ Jéquier, E.; Constant, F. (февраль 2010 г.). «Вода как необходимое питательное вещество: физиологическая основа гидратации» . Европейский журнал клинического питания . 64 (2): 115–123. doi : 10.1038/ejcn.2009.111 . ISSN 1476-5640 . PMID 19724292 . S2CID 205129670 .
- ^ Jump up to: а беременный Walpole SC, Prieto-Merino D, Edwards P, Cleland J, Stevens G, Roberts I (июнь 2012 г.). «Вес наций: оценка биомассы для взрослых» . BMC Public Health . 12 (1): 439. doi : 10.1186/1471-2458-12-439 . PMC 3408371 . PMID 22709383 .
- ^ Jump up to: а беременный в "FAOSTAT" . www.fao.org . Получено 26 июля 2023 года .
- ^ IPCC 2006, 2006 РУКОВОДСТВО IPCC для национальных запасов парниковых газов, подготовленная Национальной программой инвентаризации парниковых газов, Eggleston HS, Buendia L., Miwa K., Ngara T. и Tanabe K. (Eds). Опубликовано: IGES, Япония.
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Шультейс, Патрик; Нутен, Сабина; Ван, Раньси; Вонг, Марк; Брассард, Франсуа; Бенуа, Генард (19 сентября 2022 г.). «Обилие, биомасса и распределение муравьев на земле» . Труды Национальной академии наук . 119 (40): E2201550119. Bibcode : 2022pnas..11901550S . doi : 10.1073/pnas.2201550119 . ISSN 0027-8424 . PMC 9546634 . PMID 36122199 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Петерсен, Хеннинг; Лукстон, Малкольм (декабрь 1982 г.). «Сравнительный анализ популяций фауны почвы и их роль в процессах разложения» . Оикос . 39 (3): 288–388. Bibcode : 1982oikos..39..288p . doi : 10.2307/3544689 . JSTOR 3544689 . Получено 26 июля 2023 года .
- ^ Объединенный исследовательский центр (Европейская комиссия); Джонсон, Нэнси С.; Шеу, Стефан; Рамирес, Келли С.; Леманко, Филипп; Эгглтон, Пол; Джонс, Арвин; Морейра, Фатима М.С.; Барриос, Эдмундо (2016). Глобальный атлас биоразнообразия почвы . Лу: Публикации Европейского Союза. doi : 10.2788/2613 . ISBN 978-92-79-48168-0 .
- ^ Старше, Ной; Стрикленд, Майкл С.; Липцин, Даниэль; Брэдфорд, Марк А.; Кливленд, Кори С. (13 октября 2009 г.). «Глобальные модели в подземных сообществах» . Экологические письма . 12 (11): 1238–1249. Bibcode : 2009ecoll..12.1238f . doi : 10.1111/j.1461-0248.2009.01360.x . PMID 19674041 .
- ^ Эдвардс, Клайв А.; Нормальный, Аранкон Q. (27 апреля 2022 года). «Физиология дождевого червя». Биология и экология дождевых червей (4 изд.). Нью -Йорк, Нью -Йорк: Спрингер. С. 33–54. ISBN 978-0-387-74943-3 .
- ^ Тума, Джири; Эгглтон, Пол; Фейл, Том М. (25 декабря 2019 г.). «Взаимодействие с термитами: важная, но недостаточно исключенная экологическая связь» . Биологические обзоры . 95 (3): 555–572. doi : 10.1111/brv.12577 . ISSN 1464-7931 . PMID 31876057 . S2CID 209482348 .
- ^ Сумма [(биомасса m −2 2)*(область м 2 )] Из таблицы 3 в Сандерсон, MG 1996 Биомасса термитов и их выбросы метана и углекислого газа: глобальные биохимические циклы базы данных, том 10: 4 543-557
- ^ Jump up to: а беременный «Обилие с нематодом почвы и функциональная групповая состав в глобальном масштабе» . Природа . 572 (7768): 194–198. 8 августа 2019 года. Bibcode : 2019natur.572..194V . doi : 10.1038/s41586-019-1418-6 . HDL : 10261/193342 . PMID 31341281 .
- ^ Першинг А.Дж., Кристенсен Л.Б., запись Н.Р., Шервуд Г.Д., Стетсон П.Б. (август 2010 г.). Humphries S (ред.). «Влияние китобойного китоба на океанский углеродный цикл: почему больше было лучше» . Plos один . 5 (8): E12444. Bibcode : 2010ploso ... 512444P . doi : 10.1371/journal.pone.0012444 . PMC 2928761 . PMID 20865156 . (Таблица 1)
- ^ Jump up to: а беременный Jelmert A, Oppen-Berntsen DO (1996). «Китование и глубоководное биоразнообразие». Биология сохранения . 10 (2): 653–654. Bibcode : 1996conbi..10..653j . doi : 10.1046/j.1523-1739.1996.10020653.x .
- ^ Рыболовство, Ноаа (3 мая 2022 г.). «Забавные факты об захватывающей рыбе | NOAA Рыболовство» . Ноаа . Получено 30 июля 2023 года .
- ^ Джонсон, Бретт М.; Пейт, Уильям М.; Хансен, Адам Г. (2017). «Плотность энергии и содержание сухого вещества в рыбе: новые наблюдения и оценка некоторых эмпирических моделей». Труды Американского общества рыбного хозяйства . 146 (6): 1262–1278. Bibcode : 2017trafs.146.1262J . doi : 10.1080/00028487.2017.1360392 .
- ^ Jump up to: а беременный в Atkinson A, Siegel V, Pakhomov EA, Jessopp MJ, Loeb V (2009). «Переизвенние общей биомассы и ежегодного производства антарктического криля» (PDF) . Глубоководная исследовательская часть i . 56 (5): 727–740. Bibcode : 2009dsri ... 56..727a . doi : 10.1016/j.dsr.2008.12.007 .
- ^ Garcia-Pichel F, Belnap J, Neuer S, Schanz F (2003). PDF . Алологические исследования 109 : 213–2 doi : 10.1127/1864-1318/2003/ 0109-0
- ^ Александр де (1 мая 1999 г.). Энциклопедия экологической науки . Спрингер . ISBN 978-0-412-74050-3 .
- ^ "Что такое водно -болотные угодья?" (PDF) . ramsar.org . Получено 28 августа 2023 года .
- ^ Ricklefs RE, Miller GL (2000). Экология (4 -е изд.). Макмиллан. п. 197. ISBN 978-0-7167-2829-0 .
- ^ Марк Спалдинг, Коринна Равилиус и Эдмунд Грин. 2001. Мировой атлас коралловых рифов . Беркли, Калифорния: Университет Калифорнийской прессы и UNEP/WCMC.
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Парк CC (2001). Среда: принципы и приложения (2 -е изд.). Routledge. п. 564. ISBN 978-0-415-21770-5 .
- ^ "Tundra - Biomes - WWF" . Мировой фонд дикой природы . Получено 5 октября 2021 года .
- ^ «Тундра» . Arcgis Storymaps . 17 января 2020 года . Получено 5 октября 2021 года .
Тундра - это обширная и беззаботная земля, которая покрывает около 20% поверхности Земли, круглосуточная северная полюса.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Фоли Дж.А., Монфреда С., Раманкатти Н., Закс Д. (июль 2007 г.). «Наша доля планетарного пирога» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 104 (31): 12585–6. BIBCODE : 2007PNAS..10412585F . doi : 10.1073/pnas.0705190104 . PMC 1937509 . PMID 17646656 .
- Haberl H, Erb KH, Krausmann F, Gaube V, Bondeau A, Plutzar C, Gingrich S, Lucht W, Fischer-Kowalski M (июль 2007 г.). «Количественная оценка и картирование человеческого присвоения чистого первичного производства в наземных экосистемах Земли» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 104 (31): 12942–7. Bibcode : 2007pnas..10412942H . doi : 10.1073/pnas.0704243104 . PMC 1911196 . PMID 17616580 .
- Purves WK, Orian GH (2007). Жизнь: наука о биологии (8 -е изд.). WH Freeman. ISBN 978-1-4292-0877-2 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- Биокубы: визуализация биомассы и техномы
- Месса всей жизни на земле ошеломляет - пока вы не подумаете, сколько мы потеряли
- Подсчет бактерий архивировал 12 декабря 2013 года на машине Wayback
- Трофические уровни
- Распределения биомассы для рыб с высоким уровнем трофического уровня в Северной Атлантике, 1900–2000 гг.