Jump to content

Биомасса (экология)

(Перенаправлен из биомассы рыбы )

Общая глобальная живая биомасса была оценена в 550 миллиардов тонн углерода, [ 1 ] Большинство из которых встречается в лесах.
Мелкие водные среды, такие как водно -болотные угодья , устья и коралловые рифы , могут быть такими же продуктивными, как и леса, генерируя одинаковое количество новой биомассы каждый год в данной области. [ 2 ]

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 ]
Энергетическая пирамида иллюстрирует, сколько энергии необходимо, поскольку она течет вверх, чтобы поддержать следующий трофический уровень. Только около 10% от энергии, передаваемой между каждым трофическим уровнем, преобразуется в биомассу.

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 ]
     Относительные наземные биомассы
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 ]

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

Food Web Ocean показывает сеть продовольственных цепей
Пирамиды биомассы
По сравнению с пирамидами биомассы, водные пирамиды перевернуты в основании
Prochlorococcus , влиятельная бактерия

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
1.6 [ 1 ] до 2.2 [ 5 ]
Океанское подземное место
Наземная почва
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
Изображение значок Визуализация биомассы жизни

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
24
80
8
25
4
13
Общий
500
1000
3000
Люди и их скот представляют 96% всех млекопитающих на земле с точки зрения биомассы, тогда как все дикие млекопитающие составляют только 4%. [ 1 ]

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 ]

Глобальная биомасса, разбитая королевством и в таксономические группы для животных. [ 1 ] Оценки бактерий и археи были обновлены до 30 миллиардов тонн C в сочетании с момента создания этой цифры. [ 20 ]

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 ]
160
2005
4,63 миллиарда взрослых
62 кг
(Excel. Дети) [ 36 ]
1
2021
1,5 миллиарда [ 37 ]
300 кг
30%
125
1
2021
1,3 миллиарда [ 37 ]
30 кг
30%
12
1
2021
1,1 миллиарда [ 37 ]
30 кг
30%
10
1
2021
26 миллиардов
0,9 кг для бройлеров, 1,8 кг для слоев [ 38 ]
30%
25
15,700 [ 39 ]
2022
20-90 × 10 15 [ 39 ]
3,7 мг [ 28 ] -5,5 мг [ 39 ]
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
2022
2 мг [ 40 ]
2019
4.4×10 20 [ 46 ]
60
Морской пехотинец
1
Предварительный кипайн
340,000
36
2023
50,000 [ 27 ]
60 000 кг
1.2
> 20 000 [ 49 ]
2022
3,000
9,000 [ 26 ]
1
2008
7.8 × 10 14 [ 51 ]
0,486 г [ 51 ]
379 (в пиковом сезоне) [ 51 ]
13,000
10 −6 –10 −9 кг
?
2003
1,000 [ 52 ]

Глобальная ставка производства

[ редактировать ]
Во всем мире наземные и океанические места обитания производят одинаковое количество новой биомассы каждый год (56,4 млрд. Тонн C, наземные и 48,5 млрд. Тонн C Oceanic).

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 ]
  1. ^ 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 .
  2. ^ 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 .
  3. ^ Iupac , сборник химической терминологии , 2 -е изд. («Золотая книга») (1997). Онлайн -исправленная версия: (2006–) « Биомасса ». Два : 10.1351/goldbook.b00660
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ 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 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ Докрилл, Питер (11 декабря 2018 г.). «Ученые раскрывают огромную биосферу жизни, спрятанную под поверхностью Земли» . Наука оповещения . Получено 11 декабря 2018 года .
  9. ^ 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 .
  10. ^ 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 .
  11. ^ Nuwer R (18 июля 2015 г.). «Подсчитал всю ДНК на земле» . New York Times . Нью-Йорк. ISSN   0362-4331 . Получено 18 июля 2015 года .
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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 .
  17. ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J., eds. (27 сентября 2006 г.). "Земля из Сатурна" . Астрономия картина дня . НАСА .
  18. ^ 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 .
  19. ^ «Самый важный микроб, о котором вы никогда не слышали» . npr.org .
  20. ^ 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 .
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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 .
  23. ^ 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 .
  24. ^ Jump up to: а беременный Groombridge B, Jenkins MD (2000) живые ресурсы Земли в 21 -м веке . Глобальное биоразнообразие :
  25. ^ 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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 .
  28. ^ 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 .
  29. ^ Гош, Иман (20 августа 2021 г.). «Разное вся биомасса Земли, в одной графике» . Визуальный капиталист . Получено 16 декабря 2021 года .
  30. ^ Jump up to: а беременный Хартли, Сью (2010). 300 миллионов лет войны: биомасса растений против травоядных рождественских учреждений Рождественская лекция .
  31. ^ Лавиль, Сандра (9 декабря 2020 года). «Человеческие материалы теперь перевешивают всю биомассу Земли-изучение» . Хранитель . Получено 9 декабря 2020 года .
  32. ^ «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 .
  33. ^ Нации, Юнайтед. «День 8 миллиардов» . Объединенные Нации . Получено 9 июля 2023 года .
  34. ^ 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.
  35. ^ 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 .
  36. ^ 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 .
  37. ^ Jump up to: а беременный в "FAOSTAT" . www.fao.org . Получено 26 июля 2023 года .
  38. ^ 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.
  39. ^ 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 .
  40. ^ 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 .
  41. ^ 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 .
  42. ^ 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 .
  43. ^ 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 .
  44. ^ 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 .
  45. ^ 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
  46. ^ 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 .
  47. ^ 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)
  48. ^ 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 .
  49. ^ Рыболовство, Ноаа (3 мая 2022 г.). «Забавные факты об захватывающей рыбе | NOAA Рыболовство» . Ноаа . Получено 30 июля 2023 года .
  50. ^ 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 .
  51. ^ 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 .
  52. ^ Garcia-Pichel F, Belnap J, Neuer S, Schanz F (2003). PDF . Алологические исследования 109 : 213–2 doi : 10.1127/1864-1318/2003/ 0109-0
  53. ^ Александр де (1 мая 1999 г.). Энциклопедия экологической науки . Спрингер . ISBN  978-0-412-74050-3 .
  54. ^ "Что такое водно -болотные угодья?" (PDF) . ramsar.org . Получено 28 августа 2023 года .
  55. ^ Ricklefs RE, Miller GL (2000). Экология (4 -е изд.). Макмиллан. п. 197. ISBN  978-0-7167-2829-0 .
  56. ^ Марк Спалдинг, Коринна Равилиус и Эдмунд Грин. 2001. Мировой атлас коралловых рифов . Беркли, Калифорния: Университет Калифорнийской прессы и UNEP/WCMC.
  57. ^ 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 .
  58. ^ "Tundra - Biomes - WWF" . Мировой фонд дикой природы . Получено 5 октября 2021 года .
  59. ^ «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 ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 59c254d1e1035915b69fad091f0dff89__1716491040
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/59/89/59c254d1e1035915b69fad091f0dff89.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Biomass (ecology) - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)