Jump to content

Океан подкисление

(Перенаправлен из биоцидей )
Океан подкисление означает, что среднее морской воды значение pH падает со временем. [ 1 ]

Океан -подкисление - это продолжающееся снижение рН Земли океана . В период с 1950 по 2020 год средний pH поверхности океана упал с 8,15 до 8,05. [ 2 ] Выбросы углекислого газа от активности человека являются основной причиной подкисления океана, при этом атмосферного углекислого газа (CO 2 уровни ) превышают 422 м.д. (по состоянию на 2024 год. ). [ 3 ] CO 2 из атмосферы поглощается океанами. Эта химическая реакция производит углекислоту ( H 2 CO 3 ), который диссоциирует в бикарбонатный ион ( HCO - 3 ) и ион водорода ( ЧАС + ) Присутствие свободных ионов водорода ( ЧАС + ) понижает pH океана, увеличивая кислотность (это не означает, что морская вода еще не кисла; она все еще щелочная , с pH выше 8). Морские кальцифицирующие организмы , такие как моллюски и кораллы , особенно уязвимы, потому что они полагаются на карбонат кальция, чтобы построить раковины и скелеты. [ 4 ]

Изменение pH на 0,1 представляет собой увеличение концентрации ионов водорода в мировом океанах (шкала pH является логарифмическим, поэтому изменение одного в единицах pH эквивалентно десятикратному изменению концентрации ионов водорода). PH моря и состояния насыщения карбоната варьируются в зависимости от глубины и местоположения океана. Более холодные и более широкие воды способны поглощать больше CO 2 . Это может привести к росту кислотности, снижая уровень pH и карбонатного насыщения в этих областях. атмосферы Существует несколько других факторов, которые влияют на обмен CO 2 и, следовательно, подкисление местного океана. К ним относятся океанские течения и зоны подпрыгивания , близость к крупным континентальным рекам, покрытие морского льда и обмен атмосферным переходом с азотом и серной от сжигания ископаемого топлива и сельского хозяйства . [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Нижний pH океана оказывает ряд потенциально вредных эффектов для морских организмов . Ученые наблюдали, например, снижение кальцификации, пониженные иммунные ответы и снижение энергии для основных функций, таких как воспроизводство. [ 8 ] Океанское подкисление может влиять на морские экосистемы , которые обеспечивают пищу и средства к существованию для многих людей. Около одного миллиарда человек полностью или частично зависят от услуг по рыболовству, туризму и управлению прибрежными ранениями, предоставляемых коралловыми рифами . Поэтому постоянное подкисление океанов может угрожать пищевыми цепями, связанными с океанами. [ 9 ] [ 10 ]

Единственным раствором, который будет учитывать основную причину подкисления океана, является сокращение выбросов углекислого газа. Это одна из основных целей мер смягчения изменения климата . Удаление углекислого газа из атмосферы также поможет обратить вспять океан. Кроме того, существуют некоторые конкретные методы смягчения на основе океана , например, повышение щелочности океана и усиление выветривания . Эти стратегии находятся под следствием, но, как правило, имеют низкий уровень готовности технологий и много рисков. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

Океанское подкисление происходило раньше в геологической истории Земли. [ 14 ] Полученный экологический коллапс в океанах оказал длительное влияние на глобальный углеродный цикл и климат .

Пространственное распределение глобального PH поверхностного океана (панель A: усредненное ежегодно PH поверхностного океана должно быть приблизительным для 1770 года; панель B: разница между pH в 2000 и 1770 годах в глобальном поверхностном океане). [ 5 ]
Эта диаграмма быстрого углерода показывает движение углерода между землей, атмосферой и океанами. Желтые числа являются естественными потоками, а красные - это вклад человека в гигатоны углерода в год. Белые числа указывают на сохраненный углерод. [ 15 ]
Duration: 3 minutes and 59 seconds.
Видео, суммирующее воздействие подкисления океана. Источник: NOAA Лаборатория визуализации окружающей среды.

Современные (2021) уровни углекислого газа (CO 2 ) составляют около 415 ч / млн, примерно на 50% выше, чем доиндустриальные концентрации. [ 16 ] Нынешние повышенные уровни и быстрые темпы роста являются беспрецедентными за последние 55 миллионов лет геологической записи. Источники этого избытка CO 2 четко определены как управляемые человеком: они включают в себя антропогенное ископаемое топливо, промышленное и выбросы землепользования/изменения земли. Одним из источников этого является ископаемое топливо, которое сжигается для энергии. При сжигании CO 2 выпускается в атмосферу как побочный продукт сгорания, что является значительным фактором, способствующим увеличению уровней CO 2 в атмосфере Земли. [ 17 ] Океан действует как углеродная поглотителя для антропогенного CO 2 и занимает примерно четверть общих антропогенных выбросов CO 2 . [ 18 ] Однако дополнительный CO 2 в океане приводит к оптовому сдвигу в химии с кислотой кислотой морской воды по отношению к более кислотным, более низким условиям pH и более низким состояниям насыщения для карбонатных минералов, используемых во многих морских оболочках и скелетах. [ 18 ]

Накопленная с 1850 года, океанская раковина удерживает до 175 ± 35 гигатонов углерода, причем более двух третей этого количества (120 GTC) поглощено глобальным океаном с 1960 года. В течение исторического периода раковина океана увеличилась в Темп с экспоненциальными антропогенными выбросами увеличивается. С 1850 по 2022 год океан поглотил 26 % от общего количества антропогенных выбросов. [ 16 ] Выбросы в течение периода 1850–2021 годов составили 670 ± 65 гигатонов углерода и были разделены среди атмосферы (41 %), океана (26 %) и земли (31 %). [ 16 ]

Цикл углерода описывает потоки углекислого газа ( CO
2
) между океанами, земной биосферой , литосферой , [ 19 ] и атмосфера . Углеродный цикл включает в себя как органические соединения, такие как целлюлоза , и неорганические углеродные соединения, такие как углекислый газ , карбонатный ион и бикарбонатный ион , вместе называемый растворенным неорганическим углеродом (DIC). Эти неорганические соединения особенно значительны при подкислении океана, поскольку они включают в себя множество форм растворенного СО
2
присутствуют в океанах Земли. [ 20 ]

Когда со
2
растворяется, он реагирует с водой с образованием баланса ионных и неионных химических видов: растворенного свободного углекислого газа ( CO
2 (aq)
), углекислота ( h
2
2
3
), бикарбонат ( HCO
3
) и карбонат ( co 2−
3
). Соотношение этих видов зависит от таких факторов, как , давление и соленость морской воды температура (как показано на графике Bjerrum ). Эти различные формы растворенного неорганического углерода переносятся с поверхности океана к его внутренней части насоса растворимости океана . Сопротивление области океана к поглощению атмосферного СО
2
известен как фактор ревеляции .

Основные эффекты

[ редактировать ]

меняется Химия океана из -за поглощения антропогенного углекислого газа (CO 2 ). [ 5 ] [ 21 ] : 395  PH Ocean PH, концентрации карбонатного ионов ([CO 3 2− ]) и состояния минерального насыщения карбоната кальция (ω) снижались в результате поглощения примерно 30% антропогенных выбросов углекислого газа за последние 270 лет (с 1750). Этот процесс, обычно называемый «подкислением океана», затрудняет для морских кальферов построить оболочку или скелетную структуру, угрожая коралловые рифы и более широкие морские экосистемы. [ 5 ]

Океанское подкисление называлось «злым близнецом глобального потепления » и «другой проблемой CO 2 ». [ 22 ] [ 23 ] Повышенные температуры океана и потеря кислорода действуют одновременно с подкислением океана и составляют «смертельное трио» давления изменения климата на морской среде. [ 24 ] Влияние этого будет наиболее серьезным для коралловых рифов и других морских морских организмов, [ 25 ] [ 26 ] а также те популяции, которые зависят от предоставляемых они экосистемных услуг.

Снижение значения рН

[ редактировать ]

Растворение co
2
в морской воде увеличивает ион водорода ( h +
) концентрация в океане и, таким образом, уменьшает pH океана следующим образом: [ 27 ]

Co 2 (aq) + h 2 o ⇌ h 2 co 3 ⇌ hco 3 + H + CO 3 2− + 2 часа + .

В неглубоких районах прибрежных и шельфов ряд факторов взаимодействуют, чтобы повлиять на обмен CO 2 Air-Ocean и в результате изменения pH. [ 28 ] [ 29 ] К ним относятся биологические процессы, такие как фотосинтез и дыхание, [ 30 ] а также вода вверх. [ 31 ] Кроме того, метаболизм экосистемы в пресноводных источниках, достигающих прибрежных вод, может привести к крупным, но локальным изменениям pH. [ 28 ]

Пресноводные тела также, по -видимому, подкисляют, хотя это более сложное и менее очевидное явление. [ 32 ] [ 33 ]

Поглощение CO 2 океана из атмосферы не влияет на щелочность . [ 34 ] : 2252  Это важно знать в этом контексте, поскольку щелочность является способностью воды противостоять подкислению . [ 35 ] Повышение щелочности океана было предложено в качестве одного из вариантов добавления щелочности в океан и, следовательно, буфера против изменений pH.

Снижение кальцификации в морских организмах

[ редактировать ]
Различные типы фораминифер, наблюдаемые с помощью микроскопа с использованием дифференциального интерференционного контраста.
Участок Bjerrum : изменение карбонатной системы морской воды от подкисления океана

Изменения в химии океана могут оказывать обширное прямое и косвенное воздействие на организмы и их среда обитания. Одна из наиболее важных последствий увеличения кислотности океана связана с производством раковинов из карбоната кальция ( Како 3 ). [ 4 ] Этот процесс называется кальцификацией и важен для биологии и выживания широкого спектра морских организмов. Кальцификация включает в себя осаждение растворенных ионов в твердый Како 3 структуры, структуры для многих морских организмов, таких как кокколитофоры , фораминифер , ракообразные , моллюски и т. Д. После того, как они образованы, эти Структуры Caco 3 уязвимы для растворения , если окружающая морская вода не содержит насыщающих концентраций карбонатных ионов ( CO 2–3 ) .

Очень мало дополнительного углекислого газа, добавленного в океан, остается растворенным углекислым газом. Большинство диссоциирует на дополнительные бикарбонатные и свободные ионы водорода. Увеличение водорода больше, чем увеличение бикарбоната, [ 36 ] Создание дисбаланса в реакции:

HCO - 3 ⇌ CO 2, 3 + H +

Чтобы поддерживать химическое равновесие, некоторые из ионов карбоната, уже в океане, объединяются с некоторыми ионами водорода, чтобы сделать дальнейший бикарбонат. Таким образом, концентрация ионов карбоната океана снижается, удаляя необходимый строительный блок для морских организмов для строительства раковины или кальцификации:

Что 2+ + Co 2–3 3 Caco

Увеличение концентраций растворенного углекислого газа и бикарбоната и снижение карбоната показано на графике Bjerrum .

Нарушение пищевой цепи также является возможным эффектом, поскольку многие морские организмы полагаются на организмы на основе карбоната кальция у основания пищевой цепи для пищевых продуктов и среды обитания. Это может потенциально иметь пагубные эффекты по всей продовольственной паутине и потенциально привести к снижению доступности рыбных запасов, что окажет влияние на средства к существованию человека. [ 37 ]

Уменьшение состояния насыщения

[ редактировать ]
Распределение (а) арагонит и (б) глубина насыщения кальцита в глобальных океанах [ 38 ]

Состояние насыщения (известное как ω) морской воды для минерала является мерой термодинамического потенциала для формирования минерала или растворения, а для карбоната кальция описывается следующим уравнением:

Здесь ω является продуктом концентраций (или активности ) реагирующих ионов, которые образуют минерал (CA 2+ и co 3 2− ), разделенного на кажущийся продукт растворимости в равновесии (K SP ), то есть, когда скорости осаждения и растворения равны. [ 39 ] В морской воде граница растворения образуется в результате температуры, давления и глубины и известна как горизонт насыщения. [ 4 ] Выше этого горизонта насыщения ω имеет значение больше 1, и Caco
3
не легко растворяется. Большинство кальцифицирующих организмов живут в таких водах. [ 4 ] Ниже этой глубины ω имеет значение меньше 1, а како
3
будет раствориться. Глубина карбонатной компенсации - это глубина океана, при которой растворение карбоната уравновешивает поставку карбоната на морский пол, поэтому отложения ниже этой глубины будут проличными от карбоната кальция. [ 40 ] Увеличение уровней CO 2 и получение более низкого pH морской воды, уменьшает концентрацию CO 3 2− и состояние насыщения како
3
Поэтому увеличение како
3
Растворение.

Карбонат кальция чаще всего встречается в двух общих полиморфах (кристаллические формы): арагонит и кальцит . Арагонит гораздо более растворим, чем кальцит, поэтому горизонт насыщения арагонитом и глубина компенсации арагонита всегда ближе к поверхности, чем горизонт насыщения кальцита. [ 4 ] Это также означает, что те организмы, которые производят арагонит, могут быть более уязвимыми к изменениям кислотности океана, чем те, которые производят кальцит. [ 41 ] Подкисление океана и результирующее снижение состояний карбонатного насыщения повышают горизонты насыщения обеих форм ближе к поверхности. [ 4 ] Это снижение состояния насыщения является одним из основных факторов, приводящих к снижению кальцификации у морских организмов, потому что неорганическое осаждение CACO
3
непосредственно пропорциональна состоянию насыщения, а кальцифицирующие организмы демонстрируют напряжение в водах с более низкими состояниями насыщения. [ 42 ]

Естественная изменчивость и обратная связь с климатом

[ редактировать ]

Уже сейчас большое количество воды, недостаточно насыщенных в арагоне, находятся вблизи зоны Тихоокеанского континентального шельфа в Северной Америке, от Ванкувера до Северной Калифорнии . [ 43 ] Эти континентальные полки играют важную роль в морских экосистемах, так как большинство морских организмов живут или появляются там. Другие зоны полки могут испытывать сходные эффекты. [ 43 ]

На глубине 1000 -х метров в океане оболочки карбоната кальция начинают растворять по мере увеличения давления и уменьшения сдвига температуры. Химические равновесия, контролирующие осаждение карбоната кальция. [ 44 ] Глубина, при которой это происходит, известна как глубина компенсации карбоната . Подкисление океана увеличит такое растворение и мелкую глубину карбонатной компенсации на сроках десятков до сотен лет. [ 44 ] Зоны вниз пострадали в первую очередь. [ 45 ]

В северной части Тихого океана и в Северной Атлантике состояния насыщения также уменьшаются (глубина насыщения становится более мелкой). [ 21 ] : 396  Океанское подкисление прогрессирует в открытом океане, когда CO 2 перемещается до более глубокой глубины в результате смешивания океана. В открытом океане это приводит к тому, что глубины компенсации карбоната становятся более мелкими, что означает, что растворение карбоната кальция будет происходить ниже этих глубин. В северной части Тихого океана эти глубины карбоната насыщены со скоростью 1–2 м в год. [ 21 ] : 396 

Ожидается, что подкисление океана в будущем приведет к значительному снижению захоронения карбонатных отложений в течение нескольких веков и даже растворения существующих карбонатных отложений. [ 46 ]

Измеренные и оцененные значения

[ редактировать ]

Сегодняшняя и недавняя история

[ редактировать ]
Временные ряды атмосферного CO 2 в Mauna Loa (по частям на миллион объемов, PPMV; красный), Surface Ocean PCO 2 (µatm; зеленый) и PH Surface Ocean PH (синий) на станции океана в субтропическом северной части Тихого океана. [ 47 ] [ 48 ]
Карта мира показывает различные изменения в pH в разных частях разных океанов
Расчетное изменение рН морской воды , вызванное антропогенным воздействием на СО
2
уровня между 1700 -х и 1990 -х годами, от Глобального проекта анализа данных океана (GLODAP) и Всемирного океана

По оценкам, в период с 1950 по 2020 год среднее значение pH поверхности океана уменьшилось с примерно 8,15 до 8,05. [ 2 ] Это составляет увеличение примерно на 26% в концентрации ионов водорода в океанах мира (шкала pH является логарифмической, поэтому изменение одного в единице pH эквивалентно десятикратному изменению концентрации ионов водорода). [ 49 ] Например, только за 15-летний период 1995–2010 годов кислотность увеличилась на 6 процентов в верхних 100 метрах Тихого океана от Гавайев до Аляски. [ 50 ]

В шестом отчете по оценке МГЭИК в 2021 году говорится, что «современные значения pH поверхности беспрецедентны в течение не менее 26 000 лет, а текущие показатели изменения pH являются беспрецедентными, по крайней мере, с этого времени. [ 51 ] : 76  Значение pH внутреннего океана снизилась за последние 20–30 лет повсюду в глобальном океане. [ 51 ] : 76  В отчете также показано, что «PH в поверхностных водах в открытом океане снизился примерно на 0,017 до 0,027 единиц pH за десятилетие с конца 1980 -х годов». [ 52 ] : 716 

Скорость снижения отличается по региону. Это связано со сложными взаимодействиями между различными типами механизмов воздействия: [ 52 ] : 716  «В тропической части Тихого океана его центральные и восточные зоны восходящего вверх демонстрировали более быстрое снижение pH минус на 0,022 до минус 0,026 единицы pH за десятилетие». Считается, что это «из -за увеличения подъездных CO 2 подповерхностных вод в дополнение к антропогенному поглощению CO 2 ». [ 52 ] : 716  В некоторых регионах наблюдалась более медленная скорость подкисления: снижение pH минус на 0,010 до минус 0,013 единицы рН в десятилетие наблюдалось в теплых бассейнах в западной тропической части Тихого океана. [ 52 ] : 716 

На скорость подкисления океана может влиять скорость потепления поверхности океана , потому что теплые воды не будут поглощать столько CO 2 . [ 53 ] Следовательно, большее потепление морской воды может ограничить поглощение CO 2 и привести к меньшему изменению pH для данного увеличения CO 2 . [ 53 ] Разница в изменениях температуры между бассейнами является одной из основных причин различий в скоростях подкисления в разных местах.

Текущие показатели подкисления океана были сравнены с парниковым событием на границе палеоцен -эоцена (около 56 миллионов лет назад), когда температура поверхностного океана выросла на 5–6 градусов по Цельсию . В этом случае поверхностные экосистемы испытывали множество воздействий, но организмы в глубоком океане на самом деле испытали серьезное вымирание. [ 54 ] В настоящее время скорость добавления углерода к атмосферу-океанической системе примерно в десять раз превышает скорость, которая произошла на границе палеоцена-эоцена. [ 55 ]

Обширные наблюдательные системы в настоящее время на месте или создаются для мониторинга химии и подкисления Seawwater CO 2 и подкисления как для глобального открытого океана, так и для некоторых прибрежных систем. [ 18 ]

Показатели увеличения кислотности в разных морских регионах
Расположение Изменение в единицах PH
за десятилетие
Период Источник данных Год публикации
Исландия [ 56 ] минус 0,024 1984–2009 Прямые измерения 2009
Дрейк проход [ 57 ] минус 0,018 2002–2012 Прямые измерения 2012
Канарская (сток) [ 58 ] минус 0,017 1995–2004 Прямые измерения 2010
Гавайи ( горячий ) [ 59 ] минус 0,019 1989–2007 Прямые измерения 2009
Бермудские острова ( летучие мыши ) [ 60 ] минус 0,017 1984–2012 Прямые измерения 2012
Коралловое море [ 61 ] минус 0,002 ~1700 – ~1990 Прокси -реконструкция 2005
Восточное Средиземноморье [ 62 ] минус 0,023 1964–2005 Прокси -реконструкция 2016
Показатели смены рН для некоторых регионов мира
(Многие другие регионы, доступные в исходной таблице) [ 63 ] : Таблица 5.SM.3
Станция, регион Период изучения смена pH
за десятилетие
Экваториальная Тихая океана ЧЕЛОВЕК 2004–2011 −0.026
Индийский океан IO-STPS 1991–2011 −0.027
Средиземноморье Dyfamed (43,42 ° N, 7,87 ° E) 1995–2011 −0.03
Северная Атлантика Исландское море (68 ° с.ш., 12,67 ° W) 1985–2008
1985–2010
−0.024
−0.014
Северная Атлантика Море Ирмингера (64,3 ° с.ш., 28 ° С) 1983–2004 −0.026
Северная часть Тихого океана NP-STSS 1991–2011 −0.01
Южный Океан Pal-Lter, West Antarctic Peninsula 1993–2012 +0.02

Геологическое прошлое

[ редактировать ]

Океанское подкисление происходило ранее в истории Земли. [ 14 ] Это произошло во время капитанской массовой вымирания , [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] в конечном перспективе вымирание , [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] во время окончательного вымирания , [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] и во время мелового происхождения -палеогенового события . [ 73 ]

Три из событий массового вымирания Большой Пять в геологическом прошлом были связаны с быстрым увеличением атмосферного углекислого газа, вероятно, из -за вулканизма и/или термической диссоциации гидратов морских газов . [ 74 ] Повышенные уровни CO 2 повлияли на биоразнообразие. [ 75 ] Уменьшен Насыщение Caco 3 из -за поглощения морской воды вулканогенного CO 2 было предложено в качестве возможного механизма убийства во время вымирания морской массы в конце триаса . [ 76 ] Конечно-триасовый биотический кризис по-прежнему является наиболее известным примером вымирания морской массы из-за подкисления океана, поскольку (а) записи изотопов углерода предполагают повышенную вулканическую активность, которая снижала карбонатную седиментацию, что уменьшало глубину карбонатной компенсации и карбонат насыщенность государство и морское вымирание совпали именно с стратиграфической записью, [ 72 ] [ 71 ] [ 77 ] и (b) была выраженная селективность вымирания против организмов с толстыми арагонитными скелетами, [ 72 ] [ 78 ] [ 79 ] который прогнозируется из экспериментальных исследований. [ 80 ] Подкисление океана также было предложено в качестве одной причины вымирания массы конечной пермины [ 68 ] [ 67 ] и конечный кризис. [ 73 ] В целом, многочисленные климатические стрессоры, включая подкисление океана, вероятно, были причиной геологических событий вымирания. [ 74 ]

Наиболее заметным примером подкисления океана является термический максимум палеоцена-эоцена (PETM), который произошел примерно 56 миллионов лет назад, когда огромное количество углерода попало в океан и атмосферу, и привело к растворению карбонатных отложений во многих бассейнах океана. [ 75 ] Относительно новые геохимические методы тестирования на рН в прошлом указывают на то, что pH упал на 0,3 единицы по Petm. [ 81 ] [ 82 ] Одно исследование, которое решает морскую карбонатную систему для состояния насыщения, показывает, что она может не сильно измениться по Petm, предполагая, что скорость высвобождения углерода в нашей лучшей геологической аналогии была намного медленнее, чем выбросы углерода, вызванные человеком. Тем не менее, необходимы более сильные методы прокси для проверки состояния насыщения, чтобы оценить, насколько это изменение pH могло повлиять на кальцинированные организмы.

Прогнозируемые будущие ценности

[ редактировать ]
In situ co
2
Датчик концентрации (SAMI-CO 2 ), прикрепленный к станции системы раннего предупреждения кораллового рифа, используемой в проведении исследований подкисления океана вблизи областей коралловых рифов ( NOAA ( AOML ))
Пришвартованная автономная компания
2
буй, используемый для измерения Co
2
исследования концентрации и подкисления океана ( NOAA (по PMEL ))

Важно отметить, что скорость изменения подкисления океана намного выше, чем в геологическом прошлом. Это более быстрое изменение предотвращает постепенно адаптацию организмов и предотвращает удары обратной связи по климатическому циклу, чтобы смягчить подкисление океана. Океанское подкисление в настоящее время находится на пути к более низким уровням pH, чем в любой другой точке за последние 300 миллионов лет. [ 83 ] [ 73 ] Скорость подкисления океана (то есть скорость изменения значения pH) также считается беспрецедентной в той же шкале времени. [ 84 ] [ 14 ] Эти ожидаемые изменения считаются беспрецедентными в геологическом отчете. [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] В сочетании с другими биогеохимическими изменениями океана это снижение значения pH может подорвать функционирование морских экосистем и нарушить предоставление многих товаров и услуг, связанных с океаном, начиная с 2100. [ 88 ]

Степень дальнейших изменений химии океана, включая PH Ocean, будет зависеть от усилий по смягчению последствий изменения климата, принятых странами и их правительствами. [ 51 ] Различные сценарии прогнозируемых социально -экономических глобальных изменений смоделированы с использованием сценариев общих социально -экономических путей (SSP).

При очень высоком сценарии выбросов (SSP5-8.5) , модельные проекции оценивают, что к концу этого столетия PH поверхностного океана может уменьшить на целых 0,44 единицы по сравнению с концом 19-го века. [ 89 ] : 608  Это будет означать pH до 7,7 и представляет собой дальнейшее увеличение концентраций H+ в два -четыре раза до увеличения до настоящего времени.

Расчетный прошлый и будущий глобальный средний pH поверхности для различных сценариев выбросов [ 51 ] : Значения, оцененные по рисунку TS.11 (d)
Период времени Океанская поверхность
значение рН (ок.)
Доиндустриальный (1850) 8.17
Ток (2021) 8.08
Будущее (2100) с сценарием низкого уровня выбросов ( SSP 1–2,6) 8.0
Будущее (2100) с очень высоким сценарием выбросов ( SSP 5–8,5) 7.7

Воздействие на кальцифицирующие организмы океана

[ редактировать ]
Оболочка с птероподом показывается со временем растворяется в морской воде с более низким pH. Когда углекислый газ поглощается океаном из атмосферы, химия морской воды изменяется (Источник: NOAA )
Сновинка Pterapod, растворенная в морской воде, пострадавшей до химии океана , проецируемой на 2100 год (источник: NOAA ).
Нездоровый птеропод, демонстрирующий влияние подкисления океана, включая рваные растворяющие гребень оболочки на верхней поверхности, облачную оболочку в правом нижнем квадранте, а также тяжелые ссадины и слабые пятна в 6:30 положения на нижней части оболочки (источник: NOAA ).

Сложность результатов исследований

[ редактировать ]

Полные экологические последствия изменений в кальцификации из -за подкисления океана являются сложными, но кажется вероятным, что многие кальцифицирующие виды будут негативно подвергаться подкислению океана. [ 18 ] [ 21 ] : 413  Увеличение подкисления в океане затрудняет аккуратном аккротинг-оболочке организмов доступа к карбонатным ионам, необходимым для производства их твердой экзоскелетной оболочки. [ 90 ] Океанический кальцифицирующий организм охватывает пищевую цепь от автотрофов до гетеротрофов и включает в себя организмы, такие как кокколитофоры , кораллы , фораминиферы , эхинодермы , ракообразные и моллюски . [ 88 ] [ 91 ]

В целом, все морские экосистемы на Земле будут подвергаться воздействию изменений в подкислении и некоторых других биогеохимических изменениях океана. [ 92 ] Океанское подкисление может заставить некоторые организмы перераспределять ресурсы вдали от продуктивных конечных точек, чтобы поддерживать кальцификацию. [ 93 ] Например, устричное магаллана Gigas испытывает метаболические изменения наряду с измененными показателями кальцификации из -за энергетических компромиссов, возникающих в результате дисбаланса PH. [ 94 ]

В нормальных условиях кальцит и арагонит стабильны в поверхностных водах, поскольку ионы карбоната перенасыщены по отношению к морской воде. Однако, когда падает PH океана, концентрация карбонатных ионов также уменьшается. Таким образом, карбонат кальция становится недостаточно насыщенным, а структуры, изготовленные из карбоната кальция, уязвимы к кальцификационному напряжению и растворению. [ 95 ] В частности, исследования показывают, что кораллы, [ 96 ] [ 97 ] кокколитофоры, [ 91 ] [ 28 ] [ 98 ] Кораллические водоросли, [ 99 ] Фораминифера, [ 100 ] моллюски и птероподы [ 101 ] Опыт снижает кальцификацию или расширенное растворение при воздействии повышенного CO 2 . Даже при активной практике сохранения морской среды может быть невозможно вернуть много предыдущих популяций моллюсков. [ 102 ]

В некоторых исследованиях обнаружили различные реакции на подкисление океана, с кальцификацией и фотосинтезом кокколитофора, как при повышенном атмосферном PCO 2 ,, как [ 103 ] и равное снижение первичного производства и кальцификации в ответ на повышенный CO 2 , [ 104 ] или направление ответа, различающееся между видами. [ 105 ]

Аналогичным образом, Sea Star, Pisaster Ochraceus , демонстрирует повышенный рост вод с повышенной кислотностью. [ 106 ]

Снижение кальцификации от подкисления океана может повлиять на биологически управляемую секвестрацию углерода от атмосферы до внутренней части океана и осадка морского дна , ослабляя так называемый биологический насос . [ 73 ] Подкисление морской воды может также уменьшить размер антарктического фитопланктона, что делает их менее эффективными при хранении углерода. [ 107 ] Такие изменения все чаще изучаются и синтезируются благодаря использованию физиологических рамок, включая рамки неблагоприятного пути результата (AOP) . [ 94 ]

Coccolithus pelagicus, вид кокколитофора, отобранного из Северного Атлантического океана.

Кокколитофоры

[ редактировать ]

Кокколитофор - это одноклеточный , эукариотический фитопланктон ( водоросли ). Земли Понимание изменений кальцификации в кокколитофорах может быть особенно важным, поскольку снижение в кокколитофорах может оказывать вторичное влияние на климат: оно может способствовать глобальному потеплению, уменьшая альбедо через их влияние на покров океанического облака. [ 108 ] В исследовании в 2008 году изучалось ядро ​​отложений из Северной Атлантики и показало, что видовой состав кокколитофоридов оставался неизменным за последние 224 года (1780–2004). Но средняя масса кокколита увеличилась на 40% за тот же период. [ 103 ]

За последние 30–50 лет кораллы теплой воды явно снижаются, с потери на 50% за последние 30–50 лет из -за множественных угроз от потепления океана, подкисления океана, загрязнения и физического повреждения от таких действий, как рыболовство, и, как ожидается, эти давления будут усиливаться. [ 109 ] [ 21 ] : 416 

Жидкость во внутренних компартментах (Coelenteron), где кораллы выращивают, их экзоскелет также чрезвычайно важен для роста кальцификации. Когда состояние насыщения арагонита во внешней морской воде находится на уровне окружающей среды, кораллы будут быстро выращивать свои кристаллы арагонита во внутренних компартментах, поэтому их экзоскелет быстро растет. Если состояние насыщения арагонита во внешней морской воде ниже уровня окружающей среды, кораллы должны работать усерднее, чтобы поддерживать правильный баланс во внутреннем компартменте. Когда это происходит, процесс выращивания кристаллов замедляется, и это замедляет скорость того, насколько растет их экзоскелет. В зависимости от состояния насыщения арагонита в окружающей воде кораллы могут остановить рост, поскольку перекачка арагонита во внутренний компартмент не будет энергетически благоприятным. [ 110 ] При нынешнем прогрессировании выбросов углерода около 70% кораллов холодной воды в Северной Атлантике будут жить в коррозионных водах к 2050–60 годам. [ 111 ]

Подкисленные условия в первую очередь снижают способность коралла к строительству плотных экзоскелетов, а не влияют на линейное расширение экзоскелета. Плотность некоторых видов кораллов может быть уменьшена более чем на 20% к концу этого столетия. [ 112 ]

Эксперимент in situ , проведенный на участке 400 м2 большого барьерного рифа , для снижения уровня морской воды CO 2 (повышение pH) до долюдостриального значения показал увеличение чистой кальцификации на 7%. [ 113 ] Аналогичный эксперимент по повышению уровня Seawater CO 2 (более низкий pH) на месте (более низкий pH) до уровня, ожидаемого вскоре после 2050 года, обнаружил, что чистая кальцификация снизилась на 34%. [ 114 ]

Тем не менее, полевое исследование кораллового рифа в Квинсленде и Западной Австралии с 2007 по 2012 год показало, что кораллы более устойчивы к изменениям рН окружающей среды, чем предполагалось ранее, из -за внутреннего гомеостаза регулирования ; Это делает тепловые изменения ( морские тепловые волны ), что приводит к отбеливанию кораллов , а не подкислением, основным фактором уязвимости кораллового рифа из -за изменения климата. [ 115 ]

Исследования на сайтах просачивания углекислого газа

[ редактировать ]

В некоторых местах углекислый газ пузырят с морского пола, локально изменяя pH и другие аспекты химии морской воды. Исследования этих просачиваний углекислого газа документировали различные ответы различных организмов. [ 116 ] Сообщества коралловых рифов, расположенные вблизи просачивания углекислого газа, представляют особый интерес из -за чувствительности некоторых видов кораллов к подкислению. В Папуа -Новой Гвинее снижение pH, вызванное просачиванием углекислого газа, связано с снижением разнообразия видов кораллов. [ 117 ] Тем не менее, в палау углекислый газ, просачивания не связаны с уменьшенным разнообразием видов кораллов, хотя биоврозия коралловых скелетов намного выше на участках с низким pH.

Птероподы и хрупкие звезды

[ редактировать ]

Птероподы и хрупкие звезды образуют основание арктических пищевых сетей и оба серьезно повреждены от подкисления. Оболочки птероподов растворяются с увеличением подкисления, и хрупкие звезды теряют мышечную массу при повторном выращивании придатков . [ 118 ] Чтобы птероподы создавали раковины, они требуют арагонита, который производится через карбонатные ионы и растворенный кальций и стронций. Птероподы серьезно влияют, потому что повышение уровней подкисления постоянно снижает количество воды, перенасыщенной карбонатом. [ 119 ] Разложение органического вещества в арктических водах усилило подкисление океана; Некоторые арктические воды уже недостаточно насыщены арагонитом. [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ]

Яйца хрупкой звезды умирают в течение нескольких дней, когда подвергаются воздействию ожидаемых условий, возникающих в результате подкисления арктуи. [ 123 ] Аналогичным образом, при экспериментах в экспериментах с pH снижается на 0,2 до 0,4, личинки умеренной хрупкой звезды , родственник общей морской звезды , менее 0,1 процента выжили более восьми дней. [ 88 ]

Другое влияние на экосистемы

[ редактировать ]
Эта карта показывает изменения в уровне насыщения арагонитов в поверхностных водах океана между 1880 -х и 2006–2015 годом. Арагонит - это форма карбоната кальция, которую многие морские животные используют для построения своих скелетов и раковинов. Чем ниже уровень насыщения, тем сложнее организмы создавать и поддерживать свои скелеты и раковины. Отрицательное изменение представляет собой уменьшение насыщения. [ 124 ]

Другие биологические воздействия

[ редактировать ]

Помимо замедления и/или обращения кальцификации, организмы могут страдать от других побочных эффектов, либо косвенно, из -за негативного воздействия на пищевые ресурсы, либо непосредственно в качестве репродуктивных или физиологических эффектов. [ 4 ] Например, повышенный уровень океанического уровня CO 2 может производить CO
2
-индуцированная подкисление жидкостей организма, известная как гиперкапния . [ 125 ] Было обнаружено, что увеличение кислотности снижает скорость метаболизма в кальмаре Jumbo [ 126 ] и подавлять иммунные реакции синих мидий. [ 127 ] Атлантические яйца кальмаров с длинными кальмарами кальмара заняли больше времени, чтобы вылупляться в подкисленной воде, а статолит была меньше и ускорена у животных, помещенных в морскую воду с более низким pH. [ 128 ] Тем не менее, эти исследования продолжаются, и еще нет полного понимания этих процессов в морских организмах или экосистемах . [ 129 ]

Акустические свойства

[ редактировать ]

Другой потенциальный путь к воздействию экосистемы - через биоакустику . Это может произойти, когда подкисление океана может изменить акустические свойства морской воды, что позволяет дальнейшему распространению звука и увеличению шума океана. [ 130 ] Это влияет на всех животных, которые используют звук для эхолокации или общения . [ 131 ]

Водоросли и морские травы

[ редактировать ]

Другим возможным эффектом было бы увеличение вредных событий цветения водорослей , которое может способствовать накоплению токсинов ( домойновая кислота , бреветоксин , сакситоксин ) в небольших организмах, таких как анчоусы и моллюсков , в свою очередь, увеличивая явления амнезических моллюсков , отравляющие нейротоксические моллюско и паралитическое отравление моллюсков . [ 132 ] Хотя цветение водорослей может быть вредным, другие полезные фотосинтетические организмы могут выиграть от повышения уровня углекислого газа. Самое главное, морские травы принесут пользу. [ 133 ] Исследования показали, что по мере того, как морские травы увеличивают их фотосинтетическую активность, кальцификация кальцификации водорослей выросла, вероятно, потому что локализованная фотосинтетическая активность поглощала углекислый газ и повышенный локальный pH. [ 133 ]

Рыбные личинки

[ редактировать ]

Океанское подкисление также может оказывать влияние на личинок морской рыбы . Он внутренне влияет на их обонятельные системы, что является важной частью их раннего развития. Личинки оранжевых клоун в основном живут на океанических рифах, которые окружены вегетативными островами [ нужно разъяснения ] . [ 115 ] Известно, что личинки используют свое обоняние, чтобы обнаружить различия между рифами, окруженными вегетативными островами и рифами, не окруженными вегетативными островами. [ 115 ] Личинки -клоуны должны иметь возможность различать эти два направления, чтобы иметь возможность найти подходящую область для их роста. Другое использование для обонятельных систем морской рыбы - это различие между их родителями и другими взрослыми рыбами, чтобы избежать инбридинга.

На экспериментальном аквариумном заводе клоун-рыба была поддержана в не манипулированной морской воде с рН 8,15 ± 0,07, что аналогично PH нашего нынешнего океана. [ 115 ] Чтобы проверить влияние различных уровней pH, морская вода была модифицирована до двух других уровней pH, что соответствовало моделям изменения климата, которые предсказывают будущие атмосферные уровни CO 2 . [ 115 ] В 2100 году модель проектирует возможные уровни CO 2 1000 ч / млн, что коррелирует с рН 7,8 ± 0,05.

Этот эксперимент показал, что, когда личинки подвергаются воздействию рН 7,8 ± 0,05, их реакция на сигналы окружающей среды резко отличается от их реакции на сигналы при рН, равном текущим уровням океана. [ 115 ] При рН 7,6 ± 0,05 личинки не имели реакции на какую -либо тип сигнала. Тем не менее, мета-анализ, опубликованный в 2022 году, обнаружил, что величины эффекта опубликованных исследований, испытывающих эффекты подкисления океана на поведение рыбы, снизились на порядок за последнее десятилетие и были незначительными в течение последних пяти лет. [ 134 ]

Эмбрионы угря, «критическая находящаяся под угрозу» вид [ 135 ] но глубокий [ нужно разъяснения ] В аквакультуре также влияют подкисление океана, в частности, европейский угорь . Хотя они проводят большую часть своей жизни в пресной воде, обычно в реках, ручьях или устьях, они идут в нересту и умирают в море Саргассо . Вот где европейские угри испытывают эффекты подкисления на одном из их ключевых этапов жизни.

Эмбрионы и личинки рыбы обычно более чувствительны к изменениям pH, чем взрослые, поскольку органы регуляции pH не развиваются. [ 136 ] Из -за этого европейские эмбрионы угря более уязвимы к изменениям PH в море Саргассо. Исследование европейского угря в море Саргассо было проведено в 2021 году для анализа специфических эффектов подкисления океана на эмбрионы. Исследование показало, что воздействие прогнозируемого условия в конце века PCO 2 может повлиять на нормальное развитие этого вида в природе на стадиях чувствительных ранней истории жизни с ограниченными возможностями физиологического ответа, в то время как экстремальное подкисление негативно влияет на эмбриональное выживание и развитие в условиях инкубаторией. Полем [ 137 ]

Составленные эффекты подкисления, потепления и дезоксигенации

[ редактировать ]
Драйверы гипоксии и интенсификации подкисления океана в системах шельфа . Экваторные ветры приводят к повышению низкого растворенного кислорода (DO), высокого питательного вещества и высокого растворенного неорганического углерода (DIC) воды из минимальной зоны кислорода . Градиенты поперечных полков в продуктивности и временем пребывания в нижней части воды способствуют силе DO (DIC) уменьшения (увеличения) в качестве водного транзита на продуктивном континентальном шельфе . [ 138 ] [ 139 ]

Существует значительный объем исследований, показывающий, что сочетание подкисления океана и повышенной температуры океана оказывает составное влияние на морскую жизнь и окружающую среду океана. Этот эффект намного превышает индивидуальное вредное воздействие любого. [ 140 ] Кроме того, потепление океана, наряду с повышенной продуктивностью фитопланктона из более высоких уровней CO 2, усугубляет дезоксигенацию в океане . Дезоксигенация океанских вод является дополнительным стрессором на морских организмах, который увеличивает стратификацию океана, поэтому с течением времени ограничивает питательные вещества и снижает биологические градиенты. [ 141 ] [ 142 ]

Мета -анализы определили количественно направление и величину вредного воздействия комбинированного подкисления океана, потепления и дезоксигенации на океане. [ 143 ] [ 144 ] Эти метаанализ были дополнительно протестированы с помощью исследований мезокосмовых , которые смоделировали взаимодействие этих стрессоров и обнаружили катастрофическое влияние на морскую пищевую сеть: тепловой стресс больше, чем отрицает любого первичного производителя для повышения производительности травоядных животных от повышенного CO 2 . [ 145 ] [ 146 ]

Влияние на экономику и общества

[ редактировать ]

Увеличение кислотности океана замедляет скорость кальцификации в соленой воде, что приводит к меньшим и более медленным растущим коралловым рифам , что поддерживает приблизительно 25% морской жизни. [ 147 ] [ 148 ] Воздействия находятся далеко от рыболовства и прибрежной среды до самой глубокой глубины океана. [ 18 ] Увеличение кислотности океана не только убивая кораллы, но и дико разнообразное население морских жителей, которое поддерживает коралловые рифы. [ 149 ]

Индустрия рыбалки и туризма

[ редактировать ]

Угроза подкисления включает в себя снижение коммерческого рыболовства на побережье и индустрии туризма . Несколько товаров океана и услуг, вероятно, будут подорваны будущим подкислением океана, потенциально влияя на средства к существованию от 400 до 800 миллионов человек, в зависимости от сценария выбросов парниковых газов . [ 88 ]

Около 1 миллиарда человек полностью или частично зависят от услуг по рыбалке, туризму и управлению прибрежными ранениями, предоставляемых коралловыми рифами. Поэтому постоянное подкисление океанов может угрожать будущим пищевым цепям, связанным с океанами. [ 9 ] [ 10 ]

В Арктике коммерческому рыболовству угрожают, потому что подкисление вредит кальцифицирующим организмам, которые образуют основание арктических пищевых сетей (птеропод и хрупкие звезды, см. Выше). Подкисление угрожает арктической пищевой сети от базы. Арктические пищевые сети считаются простыми, а это означает, что в пищевой цепи есть несколько шагов от небольших организмов до более крупных хищников. Например, птероподы являются «ключевым предметом добычи ряда более высоких хищников - более крупного планктона, рыбы, морских птиц, китов». [ 150 ] Как птеропод, так и морские звезды служат существенным источником пищи, и их удаление от простой продовольственной сети представит серьезную угрозу всей экосистеме. Влияние на кальцифицирующие организмы у основания пищевых сетей может потенциально уничтожить рыболовство.

США коммерческое рыболовство

[ редактировать ]
Взрослый американский лобстер лежит на морском полу. Род -Айленд, Голландский остров, округ Ньюпорт.

Стоимость рыбы, пойманной в американском коммерческом рыболовстве в 2007 году, оценивалась в 3,8 миллиарда долларов, и это 73% было получено из кальсустов и их прямых хищников. [ 151 ] Другие организмы напрямую пострадали в результате подкисления. Например, снижение роста морских кальциров, таких как американский омар , океанский Quahog и морские гребешки, означает, что для продажи и потребления, доступно меньше мяса моллюсков. [ 152 ] Рыболовство крабов Красного Короля также подвергается серьезной угрозе, потому что крабы также являются кальциваторами. Baby Red King Crab при воздействии повышенного уровня подкисления испытывал 100% смертность через 95 дней. [ 153 ] В 2006 году Red King Crab составлял 23% от общего уровня сбора руководств, и серьезное снижение населения красных крабов угрожает индустрии урожая крабов. [ 154 ]

Возможные ответы

[ редактировать ]

Смягчение изменения климата

[ редактировать ]

Сокращение выбросов углекислого газа (то есть меры смягчения изменения климата ) является единственным решением, которое учитывает основную причину подкисления океана. Например, некоторые меры по смягчению сосредоточены на удалении углекислого газа (CDR) из атмосферы (например, захват прямого воздуха (DAC), биоэнергетика с захватом углерода и хранением (BECCS)). Это также замедлит скорость подкисления.

Подходы, которые удаляют углекислый газ из океана, включают оплодотворение питательных веществ в океане , искусственное восхождение /вниз, фермерство морских водорослей , восстановление экосистемы, повышение щелочности океана, усиление выветривания и электрохимические процессы. [ 155 ] : 12–36  Все эти методы используют океан для удаления CO 2 из атмосферы, чтобы хранить его в океане. Эти методы могут помочь при смягчении, но они могут иметь побочные эффекты на морской жизни. Область исследований для всех методов CDR сильно выросла с 2019 года. [ 87 ]

В общей сложности «методы на основе океана обладают комбинированным потенциалом для удаления 1–100 гигатонов СО 2 в год». [ 156 ] : TS-94 Их расходы составляют 40–500 долларов США за тонну CO 2 . Например, улучшенное выветривание может удалять 2–4 гигатона CO 2 в год. Эта технология составляет 50–200 долларов США за тонну CO 2 . [ 156 ] : TS-94

Технологии удаления углерода, которые добавляют щелочность

[ редактировать ]

Некоторые методы удаления углерода добавляют щелочность в океан и, следовательно, сразу же буферизируют изменения рН, которые могут помочь организмам в области, к которой добавляется дополнительная щелочность. Две технологии, которые попадают в эту категорию, - это улучшение щелочности океана и электрохимические методы. [ 87 ] В конце концов, из -за диффузии, это добавление щелочности будет довольно мало для далеких вод. Вот почему термин локальный смягчение подкисления океана используется . Обе эти технологии могут работать в больших масштабах и быть эффективными при удалении углекислого газа. [ 87 ] : Таблица 9.1 Тем не менее, они дороги, имеют много рисков и побочных эффектов и в настоящее время имеют низкий уровень готовности к технологиям . [ 155 ] : 12–36 

Повышение щелочности океана

[ редактировать ]

Повышение щелочности океана (OAE) представляет собой предлагаемый метод «удаления углекислого газа (CDR), который включает осаждение щелочных минералов или их продукты диссоциации на поверхности океана». [ 34 ] : 2241  Процесс увеличит общую щелочность поверхности. Это будет работать, чтобы увеличить поглощение океана CO 2 . Процесс включает увеличение количества бикарбоната (HCO 3 -) за счет ускоренного выветривания ( усиленного выветривания ) пород ( силикат , известняк и QuickLime ). [ 87 ] : 181  Этот процесс имитирует цикл силиката-карбоната. CO 2 либо становится бикарбонатом, оставаясь в этой форме в течение более 100 лет, либо может опадать в карбонат кальция (Caco 3 ). Когда карбонат кальция похоронен в глубоком океане, он может удерживать углерод на неопределенный срок при использовании силикатных пород.

Усовершенствованное выветривание является одним из видов повышения щелочности океана. Улучшенное выветривание увеличивает щелочность за счет рассеяния мелких частиц породы. Это может произойти на суше и в океане (хотя результат в конечном итоге влияет на океан).

В дополнение к секвестрированию CO 2 , добавление щелочности буферизирует pH океана, следовательно, снижает подкисление океана. Тем не менее, мало что известно о том, как организмы реагируют на добавленную щелочность, даже из природных источников. [ 87 ] Например, выветривание некоторых силикатных камней может выпустить большое количество микроэлементов на месте выветривания.

Стоимость и энергия, потребляемая за счет повышения щелочности океана (добыча полезных ископаемых, пульверирование, транспорт), высоки по сравнению с другими методами CDR. [ 87 ] Стоимость оценивается в 20–50 долларов США за тонну CO 2 (для «прямого добавления щелочных минералов в океан»). [ 155 ] : 12–50 

Углерод, изолированный как бикарбонат в океане, составляет около 30% выбросов углерода с момента промышленной революции .

Экспериментальные материалы включают известняковые, бруситные , оливиновые и щелочные растворы. Другой подход заключается в использовании электричества для повышения щелочности во время опреснения, чтобы захватить водоснабжение CO2. [ 157 ]

Электрохимические методы

[ редактировать ]

Электрохимические методы, или электролиз , могут лишить углекислый газ непосредственно из морской воды. [ 87 ] Электрохимический процесс также является типом океанической щелочности. Некоторые методы сосредоточены на прямом удалении CO 2 (в форме карбоната и газа CO 2 ), в то время как другие увеличивают щелочность морской воды путем осаждения остатков гидроксида металла, что поглощает CO 2 в вопросе, описанном в секции улучшения щелочной океана. Водород, полученный во время прямой захваты углерода, может быть затем Upcycled для формирования водорода для потребления энергии или других промышленных лабораторных реагентов, таких как соляная кислота .

Тем не менее, реализация электролиза для захвата углерода является дорогой, а энергия, потребляемая для процесса, высока по сравнению с другими методами CDR. [ 87 ] Кроме того, исследования для оценки воздействия этого процесса на окружающую среду продолжаются. Некоторые осложнения включают токсичные химические вещества в сточных водах и снижение DIC в стоках; Оба из них могут негативно повлиять на морскую жизнь. [ 87 ]

Политика и цели

[ редактировать ]
Демонстратор, призывающий к действию против подкисления океана на Народном климатическом марше (2017)

Глобальная политика

[ редактировать ]

По мере того, как растет осведомленность о подкислении океана, была разработана политика, направленная на усиление усилий по мониторингу подкисления океана. [ 158 ] Ранее в 2015 году ученый-океан Жан-Пьер Гаттузо отметил, что «океан минимально рассматривался на предыдущих переговорах по климату. Наше исследование дает убедительные аргументы для радикальных изменений на конференции ООН (в Париже) об изменении климата». [ 159 ]

Международные усилия, такие как более широкая конвенция Карибского бассейна (вступили в силу в 1986 году), [ 160 ] Может усилить поддержку, предоставляемую региональными правительствами, в высоко уязвимых районах в ответ на подкисление океана. [ 161 ] Многие страны, например, на островах и территориях Тихого океана, построили региональную политику или национальную политику океана, национальные планы действий, национальные планы адаптации и совместные национальные планы действий по изменению климата и снижению риска бедствий, чтобы помочь работать в направлении 14 Полем Океанский подкисление в настоящее время начинает рассматриваться в этих рамках. [ 162 ]

Океан десятилетия

[ редактировать ]

Десятилетие ООН в океане имеет программу под названием «Исследование подкисления океана для устойчивости». Это было предложено Глобальной сетью наблюдений за подкислением океана (GOA-ON) и ее партнерами, и было официально одобрено как программа десятилетия океана по устойчивому развитию ООН для устойчивого развития . [ 163 ] [ 164 ] Программа OARS основана на работе GoA-On и имеет следующие цели: дальнейшее развитие науки подкисления океана; увеличить наблюдения за изменениями химии океана; определить влияние на морские экосистемы на местные и глобальные масштабы; и предоставить лицам, принимающим решения, информацию, необходимую для смягчения и адаптации к подкислению океана.

Глобальные климатические индикаторы

[ редактировать ]

Важность подкисления океана отражается в его включении как один из семи глобальных климатических индикаторов. [ 165 ] Эти индикаторы представляют собой набор параметров, которые описывают изменяющийся климат без уменьшения изменения климата только до повышения температуры . Индикаторы включают ключевую информацию для наиболее важных доменов изменения климата: температура и энергия, атмосферный состав, океан и вода, а также криосфера. Глобальные климатические показатели были определены учеными и специалистами по коммуникациям в процессе, возглавляемом глобальной системой наблюдения за климатом (GCO). [ 166 ] Индикаторы были одобрены Всемирной метеорологической организацией (WMO). Они составляют основу ежегодного отчета WMO о состоянии глобального климата, которая представлена ​​на Конференцию сторон (COP) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (UNCCCC). Кроме того, Служба изменения климата Copernicus (C3S) Европейской комиссии использует показатели для своего ежегодного «европейского состояния климата».

Цель устойчивого развития 14

[ редактировать ]

В 2015 году Организация Объединенных Наций приняла повестку дня 2030 года и набор из 17 целей устойчивого развития (ЦУР), включая цель, посвященную океану, цель 14, Цель 14 , [ 167 ] который призывает «сохранить и устойчиво использовать океаны, моря и морские ресурсы для устойчивого развития». Океанское подкисление напрямую решается с помощью цели ЦГДА 14.3. Полным названием цели 14.3 является: «минимизировать и учитывать воздействие подкисления океана, в том числе посредством улучшенного научного сотрудничества на всех уровнях». [ 168 ] Эта цель имеет один индикатор: индикатор 14.3.1, который требует «средней морской кислотности ( рН ), измеренной в согласованном наборе репрезентативных станций отбора проб». [ 169 ]  

Межправительственная океанографическая комиссия (МОК) ЮНЕСКО была определена в качестве агентства хранителя для показателя ЦУР 14.3.1. В этой роли IOC-Unesco поручено разработать методологию индикатора SDG 14.3.1, ежегодный сбор данных в отношении показателя ЦУР 14.3.1 и отчетность о прогрессе в Организацию Объединенных Наций. [ 170 ] [ 171 ]

Политика на уровне страны

[ редактировать ]

Соединенные Штаты

[ редактировать ]

В Соединенных Штатах Федеральный закон о подкислениях и мониторингах океана 2009 года поддерживает государственную координацию, такую ​​как Национальная программа подкисления океана (NOAA). [ 172 ] [ 173 ] В 2015 году USEPA отклонил петицию граждан, которая попросила EPA регулировать CO 2 в соответствии с Законом о контроле от токсичных веществ 1976 года , чтобы смягчить подкисление океана. [ 174 ] [ 175 ] В отрицании, EPA заявило, что риски из подкисления океана «более эффективно и эффективно рассматриваются» в соответствии с внутренними действиями, например, в соответствии с Планом президентского климата , и что множественные пути стремятся к работе с другими странами, чтобы уменьшить выбросы и вырубка лесов и способствуют чистой энергии и энергоэффективности. [ 176 ]

Исследование явления подкисления океана, а также повышения осведомленности о проблеме продолжалось в течение нескольких десятилетий. Фундаментальное исследование действительно началось с создания шкалы PH датского Сёрена химика Педера Лаурица Сёренсена в 1909 году. [ 177 ] Примерно к 1950 -м годам массовая роль океана в поглощении ископаемого топлива CO 2 была известна специалистам, но не оценивалась большим научным сообществом. [ 178 ] На протяжении большей части 20 -го века доминирующим вниманием было полезный процесс поглощения Oceanic Co 2 , который имеет чрезвычайно улучшающее изменение климата. Концепция «слишком много хорошей вещи» была опоздала в развитии и была вызвана только некоторыми ключевыми событиями, а океаническая раковина для тепла и CO 2 все еще является критическим в качестве основного буфера против изменения климата. [ 178 ]

В начале 1970-х годов вопросы о долгосрочном воздействии накопления ископаемого топлива CO 2 в море уже возникали во всем мире и вызывали сильные дебаты. Исследователи прокомментировали накопление ископаемого CO 2 в атмосфере и море и обратили внимание на возможное влияние на морскую жизнь. К середине 1990-х годов вероятное влияние уровней CO 2 , повышающихся настолько высокого, с неизбежными изменениями в pH и карбонатном ионе стало проблемой, когда ученые изучали судьбу коралловых рифов. [ 178 ]

К концу 20-го века компромиссы между полезной роли океана в поглощении около 90 % всего создания тепла, и накоплением около 50 % всего испускаемого ископаемого топлива CO 2 , и воздействие на морскую жизнь были становится более ясным. К 2003 году время планирования «Первого симпозиума по океану на собрании с высоким содержанием 2 -го мира», которое будет проведено в Париже в 2004 году, было опубликовано множество новых результатов исследований по подкислению океана. [ 178 ]

В 2009 году члены панели Interacademy призвали мировых лидеров «признать, что сокращение наращивания CO 2 в атмосфере является единственным практическим решением для смягчения подкисления океана». [ 179 ] В заявлении также подчеркивалось важность «оживления действий по снижению стрессоров, такими как превышение вылова и загрязнение , на морские экосистемы для повышения устойчивости к подкислению океана». [ 180 ]

Например, исследования в 2010 году показали, что только за 15-летний период 1995–2010 годов кислотность увеличилась на 6 процентов в верхних 100 метрах Тихого океана от Гавайев до Аляски. [ 50 ]

Согласно заявлению в июле 2012 года Джейн Лубченко , главы Национального администрирования океанических и атмосферных атмосферных атмосферных отношений. сейчас в атмосфере и дополнительную сумму, которую мы продолжаем выпускать ». [ 181 ]

Исследование 2013 года показало, что кислотность увеличилась со скоростью в 10 раз быстрее, чем в любом из эволюционных кризисов в истории Земли. [ 182 ]

«Третий симпозиум о океане в мире высокого уровня 2 » состоялся в Монтерее, штат Калифорния, в 2012 году. В результате резкости для политиков конференции говорилось, что «исследования подкисления океана быстро растет». [ 96 ]

В отчете о синтезе, опубликованном в науке в 2015 году, 22 ведущих морских ученых заявили, что CO 2 от горящего ископаемого топлива меняет химию океанов быстрее, чем в любое время после великой смерти (самое тяжелое известное событие вымирания Земли). [ 159 ] В их отчете подчеркивается, что максимальное повышение температуры на 2 ° C, согласованное правительствами, отражает слишком малый сокращение выбросов, чтобы предотвратить «драматические воздействия» на океаны мира. [ 159 ]

Исследование, проведенное в 2020 году, утверждает, что подкисление океана не только негативно влияет на морскую жизнь, но и на здоровье человека. Качество пищи, проблемы с дыханием и здоровье человека негативно подвержены подкислению океана. [ 183 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Ritchie , Roser , Mispy, Ortiz-Ospina. « ЦУР 14 - Измерение прогресса в достижении целей устойчивого развития архивировало 22 января 2022 года на машине Wayback ». Sdg-tracker.org, веб-сайт (2018).
  2. ^ Jump up to: а беременный Терхаар, Йенс; Frölicher, Thomas L.; ДЖОС, Фортунат (2023). «Океанский подкисление в сценариях стабилизации температуры излучения: роль TCRE и Non-CO 2 парниковых газов» . Экологические исследования . 18 (2): 024033. Bibcode : 2023erl .... 18b4033t . doi : 10.1088/1748-9326/acaf91 . ISSN   1748-9326 . S2CID   255431338 . Рисунок 1F
  3. ^ Кислород, Pro (21 сентября 2024 г.). «Домашняя страница Земли CO2» . Получено 21 сентября 2024 года .
  4. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин Океан подкисление из -за увеличения атмосферного углекислого газа (PDF) . Королевское общество. 2005. ISBN  0-85403-617-2 .
  5. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Цзян, Ли-Цин; Картер, Брендан Р.; Фели, Ричард А.; Lauvset, Siv K.; Олсен, есть (2019). «PH Surface Ocean PH и мощность буфера: прошлое, настоящее и будущее» . Научные отчеты . 9 (1): 18624. Bibcode : 2019natsr ... 918624J . doi : 10.1038/s41598-019-55039-4 . PMC   6901524 . PMID   31819102 . Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках Creative Commons Attribution 4.0 Международная лицензия, архивная 16 октября 2017 года на машине Wayback
  6. ^ Zhang, Y.; Yamamoto-Kawai, M.; Уильямс, WJ (16 февраля 2020 года). «Два десятилетия подкисления океана в поверхностных водах Гира Бофорта, Арктический океан: воздействие таяния морского льда и отступления с 1997 по 2016 год» . Геофизические исследования . 47 (3). doi : 10.1029/2019GL086421 . S2CID   214271838 .
  7. ^ Beaupré-laperrière, Алексис; Муччи, Альфонсо; Томас, Гельмут (31 июля 2020 года). «Недавнее состояние и изменчивость карбонатной системы канадского арктического архипелага и прилегающих бассейнов в контексте подкисления океана» . Биогеонов . 17 (14): 3923–3942. Бибкод : 2020bgeo ... 17.3923b . doi : 10.5194/bg-17-3923-2020 . S2CID   221369828 .
  8. ^ Энтони, Крн; Kline, di; Diaz-Pulido, G.; Dove, s.; Hoegh-Guldberg, O. (11 ноября 2008 г.). «Океанский подкисление вызывает отбеливание и потерю продуктивности у строителей коралловых рифов» . Труды Национальной академии наук . 105 (45): 17442–17446. Bibcode : 2008pnas..10517442a . doi : 10.1073/pnas.0804478105 . PMC   2580748 . PMID   18988740 .
  9. ^ Jump up to: а беременный Дин, Корнелия (30 января 2009 г.). «Научная группа говорит, что растущая кислотность угрожает продовольственной сети океанов» . Нью -Йорк Таймс .
  10. ^ Jump up to: а беременный Сервис, Роберт Э. (13 июля 2012 г.). «Рост кислотности приносит океан неприятностей». Наука . 337 (6091): 146–148. Bibcode : 2012sci ... 337..146s . doi : 10.1126/science.337.6091.146 . PMID   22798578 .
  11. ^ IPCC (2022) Глава 12: Поперечные отраслевые перспективы
  12. ^ Архивировано 13 октября 2022 года на машине Wayback в изменении климата 2022: Смягчение вклада в изменение климата в рабочей группе III в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата]
  13. ^ Архивировано 2 августа 2022 года в The Wayback Machine , Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США. : 12–36 
  14. ^ Jump up to: а беременный в Bärbel Hönisch ; Энди Риджвелл; Даниэла Н Шмидт ; и др. (2 марта 2012 г.). «Геологическая запись подкисления океана». Наука . 335 (6072): 1058–63. Bibcode : 2012sci ... 335.1058H . doi : 10.1126/science.1208277 . ISSN   0036-8075 . PMID   22383840 . Wikidata   Q28261134 .
  15. ^ «Углеродный цикл» . EarthObservatory.nasa.gov . 16 июня 2011 г. Получено 16 ноября 2022 года .
  16. ^ Jump up to: а беременный в Фридлингтейн, Пьер; О'Салливан, Майкл; Джонс, Мэтью В.; Эндрю, Робби М.; Грегор, Люк; Хаук, Джудит; Ле Квере, Коринн; Luijkx, Ingrid T.; Олсен, есть; Петерс, Глен П.; Петерс, Вутер; Pongratz, Джулия; Schwingshackl, Clemens; Ситч, Стивен; Канаделл, Джозеп Г. (11 ноября 2022 г.). «Глобальный углеродный бюджет 2022» . Земля системы науки . 14 (11): 4811–4900. Bibcode : 2022ssd ... 14.4811f . Doi : 10.5194/essd-14-4811-2022 . Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках Creative Commons Attribution 4.0 Международная лицензия, архивная 16 октября 2017 года на машине Wayback
  17. ^ Дони, Скотт С.; Фабри, Виктория Дж.; Фели, Ричард А.; Клепас, Джоан А. (1 января 2009 г.). «Океан подкисление: другая проблема CO 2» . Ежегодный обзор морской науки . 1 (1): 169–192. doi : 10.1146/annurev.marine.010908.163834 . ISSN   1941-1405 . PMID   21141034 .
  18. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Дони, Скотт С.; Буш, Д. Шаллин; Кули, Сара Р.; Kroeker, Kristy J. (17 октября 2020 г.). «Воздействие подкисления океана на морские экосистемы и зависимые человеческие сообщества» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 45 (1): 83–112. doi : 10.1146/annurev-environ-012320-083019 . S2CID   225741986 . Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0
  19. ^ "Углеродный цикл" . Encyclopædia Britannica Online . Получено 11 февраля 2010 года .
  20. ^ Kump, Lee R.; Каста, Джеймс Ф .; Крейн, Роберт Дж. (2003). Система Земли (2 -е изд.). Верхняя река седла: Прентис Холл. С. 162–164. ISBN  978-0-613-91814-5 .
  21. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Кули, С., Д. Шумман, Л. Бопп, П. Бойд, С. Доннер, Дай Гебруривет, С.-И. Ito, W. Kiessling, P. Martinetto, E. Ojea, M.-F. Racault, B. Rost и M. Skern-Mauritzen, 2022: Глава 3: Океаны и прибрежные экосистемы и их услуги архивировали 21 октября 2022 года на машине Wayback . В кн.: Изменение климата 2022: воздействие, адаптация и уязвимость. Вклад рабочей группы II в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата архивировал 28 февраля 2022 года на машине Wayback [H.-O. Pörtner, DC Roberts, M. Tignor, Es Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (Eds.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США, с. 379–550.
  22. ^ Нотман, Нина (29 июля 2014 г.). «Другая проблема углекислого газа» . Мир химии .
  23. ^ Роджерс, Алекс (9 октября 2013 г.). «Злой близнец глобального потепления: подкисление океана» . Разговор .
  24. ^ «Океан подкисление (выпуска)» (PDF) . МСКн (Международный союз сохранения природы) . Ноябрь 2017 года . Получено 3 ноября 2020 года .
  25. ^ Брандер, Люк М.; Рехданц, Катрин; Тол, Ричард С.Дж; Ван Бакеринг, Питер Дж. Х. (1 февраля 2012 года). «Экономическое влияние подкисления океана на коралловые рифы». Экономика изменения климата . 03 (1): 1250002. DOI : 10.1142/S2010007812500029 . HDL : 2262/27779 .
  26. ^ Аллеманд, Денис; Осборн, Дэвид (2019). «Океанское воздействие на коралловые рифы: от наук до растворов» . Региональные исследования по морской науке . 28 : 100558. BIBCODE : 2019RSMS ... 2800558A . doi : 10.1016/j.rsma.2019.100558 . S2CID   135282569 .
  27. ^ Фрейнд, Пол; Бачу, Стефан; Симбек, Дейл; Thambimuthu, Kelly (Kailai); Гупта, Мурлидхар (2005). «Приложение I: свойства FUELS CO 2 и углерода». В Мец, Берт; Дэвидсон, Огунлэйд; де Коннк, Хелин; Лоос, Мануэла; Мейер, Лео (ред.). Специальный отчет МГЭИК о захвате и хранении углекислого газа (PDF) . МГЭИК. п. 390. Архивировано из оригинала (PDF) 10 февраля 2010 года . Получено 1 ноября 2014 года .
  28. ^ Jump up to: а беременный в Карстенсен, Джейкоб; Дуарте, Карлос М. (16 апреля 2019 г.). «Драйверы изменчивости pH в прибрежных экосистемах». Экологическая наука и технология . 53 (8): 4020–4029. Bibcode : 2019enst ... 53.4020c . doi : 10.1021/acs.est.8b03655 . PMID   30892892 . S2CID   84841808 .
  29. ^ Дуарте, Карлос М.; Hendriks, Iris E.; Мур, Томми С.; Olsen, Ylva S.; Стекбауэр, Александра; Рамаджо, Лора; Карстенсен, Джейкоб; Троттер, Джули А.; МакКаллох, Малкольм (1 марта 2013 г.). «Оукивание океана синдромом открытого океана? Понимание антропогенного воздействия на рН морской воды» . Устья и побережья . 36 (2): 221–236. Bibcode : 2013estco..36..221d . doi : 10.1007/s12237-013-9594-3 .
  30. ^ Лоу, Александр Т.; Бос, Джулия; Рейвинк, Дженнифер (30 января 2019 г.). «Экосистемный метаболизм способствует изменчивости рН и модулирует долгосрочную подкисление океана в прибрежном океане северо-восточной части Тихого океана» . Научные отчеты . 9 (1): 963. Bibcode : 2019natsr ... 9..963L . doi : 10.1038/s41598-018-37764-4 . PMC   6353961 . PMID   30700764 .
  31. ^ Фэйрчайлд, Уильям; Хейлз, Берк (2021). «Динамика карбонатной системы с высоким разрешением в Netarts Bay, или с 2014 по 2019 год» . Границы в морской науке . 7 doi : 10.3389/fmars.2020.590236 .
  32. ^ Гис Э. (11 января 2018 г.). «Как океаны, пресная вода также подкисляет» . Scientific American . Получено 13 января 2018 года .
  33. ^ Вайс, LC; Pötter, L.; Steiger, A.; Kruppert, S.; Мороз, U.; Tollrian, R. (2018). «Восстановление PCO 2 в пресноводных экосистемах может негативно влиять на защиту от хищников в дафнии » . Текущая биология . 28 (2): 327–332.e3. Bibcode : 2018cbio ... 28e.327w . doi : 10.1016/j.cub.2017.12.022 . PMID   29337079 .
  34. ^ Jump up to: а беременный МГЭИК, 2021: Приложение VII: Глоссарий архивировал 5 июня 2022 года на машине Wayback [Matthews, JBR, V. Möller, R. Van Diemen, JS Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (ред.)]. В изменении климата 2021: Физическая основа. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата архивировал 9 августа 2021 года на машине Wayback [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, Mi Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, Jbr Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekcici, R. Yu и B. Чжоу (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США
  35. ^ "Что такое щелочность?" Полем Центр исследований воды. 2014 . Получено 5 февраля 2018 года .
  36. ^ Митчелл, Марк Дж.; Дженсен, Оливер Э.; Клифф, К. Эндрю; Maroto-Valer, M. Mercedes (8 мая 2010 г.). «Модель растворения углекислого газа и кинетики минеральной карбонизации» . Труды Королевского общества A: Математические, физические и инженерные науки . 466 (2117): 1265–1290. BIBCODE : 2010RSPSA.466.1265M . doi : 10.1098/rspa.2009.0349 .
  37. ^ Kroeker, Kristy J.; Кордас, Ребекка Л.; Крим, Райан; Hendriks, Iris E.; Рамаджо, Лора; Сингх, Джеральд С.; Дуарте, Карлос М.; Гаттузо, Жан-Пьер (июнь 2013 г.). «Влияние подкисления океана на морские организмы: количественная оценка чувствительности и взаимодействие с потеплением» . Глобальная биология изменений . 19 (6): 1884–1896. Bibcode : 2013gcbio..19.1884k . doi : 10.1111/gcb.12179 . ISSN   1354-1013 . PMC   3664023 . PMID   23505245 .
  38. ^ Фели, Ричард А.; Сабина, Кристофер Л.; Ли, Китак; Берельсон, Уилл; Клепас, Джоани; Фабри, Виктория Дж.; Милреро, Фрэнк Дж. (16 июля 2004 г.). «Влияние антропогенного CO 2 на систему Caco 3 в океанах». Наука . 305 (5682): 362–366. Bibcode : 2004sci ... 305..362f . doi : 10.1126/science.1097329 . PMID   15256664 . S2CID   31054160 .
  39. ^ Аткинсон, MJ; Cuet, P. (2008). «Возможное влияние подкисления океана на биогеохимию кораллового рифа: темы для исследований» . Серия прогресса в морской экологии . 373 : 249–256. Bibcode : 2008meps..373..249a . doi : 10.3354/meps07867 .
  40. ^ Турман, HV; Trujillo, AP (2004). Вступительная океанография . Прентис Холл. ISBN  978-0-13-143888-0 .
  41. ^ Орр, Джеймс С.; Фабри, Виктория Дж.; Амонт, Оливье; Бопп, Лоран; Дони, Скотт С.; Фели, Ричард А.; Гнанадикан, Ананд; Грубер, Николас; Ишида, Акио; Джуос, Фортунат; Ключ, Роберт М.; Линдсей, Кит; Майер-Реймер, Эрнст; Матеар, Ричард; Монфрей, Патрик; Муш, Энн; Наджар, Рэймонд Дж.; Платтнер, Джан-Каспер; Роджерс, Кит Б.; Сабина, Кристофер Л.; Sarmiento, Horge L.; Шлицер, Рейнер; Слейтер, Ричард Д.; Totterdell, Ian J.; Вейриг, Мари-Франс; Яманака, Ясухиро; Йол, Эндрю (сентябрь 2005 г.). «Антропогенное подкисление океана в течение двадцать первого века и его влияние на кальцифицирующие организмы» (PDF) . Природа . 437 (7059): 681–686. Bibcode : 2005natur.437..681o . doi : 10.1038/nature04095 . PMID   16193043 . S2CID   4306199 .
  42. ^ Хофманн, Гретхен Э.; Барри, Джеймс П.; Эдмундс, Питер Дж.; Гейтс, Рут Д.; Хатчинс, Дэвид А.; Клингер, Терри; Сьюэлл, Мэри А. (1 декабря 2010 г.). «Влияние подкисления океана на кальцифицирующие организмы в морских экосистемах: перспектива организма к экосистеме». Ежегодный обзор экологии, эволюции и систематики . 41 (1): 127–147. doi : 10.1146/annurev.ecolsys.110308.120227 .
  43. ^ Jump up to: а беременный Фели, Ричард А.; Сабина, Кристофер Л.; Эрнандес-Айон, Дж. Мартин; Янсон, Дебби; Хейлз, Берк (13 июня 2008 г.). «Свидетельство для подъема коррозийной» подкисленной «воды на континентальном шельфе». Наука . 320 (5882): 1490–1492. BIBCODE : 2008SCI ... 320.1490F . Citeseerx   10.1.1.328.3181 . doi : 10.1126/science.1155676 . PMID   18497259 . S2CID   35487689 .
  44. ^ Jump up to: а беременный Будро, Бернард П.; Миддельбург, Джек Дж.; Хофманн, Андреас Ф.; Meysman, Filip Jr (2010). «Продолжающиеся переходные процессы в карбонатной компенсации» . Глобальные биогеохимические циклы . 24 (4). BIBCODE : 2010GBIOC..24.4010B . doi : 10.1029/2009gb003654 . S2CID   53062358 .
  45. ^ Сульпис, Оливье; Будро, Бернард П.; Муччи, Альфонсо; Дженкинс, Крис; Троссман, Дэвид С.; Арбич, Брайан К.; Кей, Роберт М. (13 ноября 2018 г.). «Современное растворение Caco 3 в морском дне, вызванное антропогенным CO 2» . Труды Национальной академии наук . 115 (46): 11700–11705. Bibcode : 2018pnas..11511700S . doi : 10.1073/pnas.1804250115 . PMC   6243283 . PMID   30373837 .
  46. ^ Ridgwell, A.; Zondervan, I.; Hargreaves, JC; Bijma, J.; Лентон, Т.М. (2007). «Оценка потенциального долгосрочного увеличения океанического ископаемого топлива CO 2 поглощения из -за обратной связи CO 2 -Кальцификации» . Биогеонов . 4 (4): 481–492. Bibcode : 2007bgeo .... 4..481r . doi : 10.5194/bg-4-481-2007 .
  47. ^ «Атмосферная CO 2 и PH Ocean» . ЧИСТЫЙ . 7 сентября 2012 года . Получено 17 ноября 2022 года .
  48. ^ «Качество измерений pH в архивах данных NODC» . NOAA Pacific Marine Environmental Laboratory . Получено 18 декабря 2023 года .
  49. ^ "Шкала pH" . Вудс Хоул Океанографический институт . Получено 29 марта 2023 года .
  50. ^ Jump up to: а беременный Хардт, Мара Дж.; Сафина, Карл (9 августа 2010 г.). «Как подкисление угрожает океанам изнутри» . Scientific American . Архивировано из оригинала 26 декабря 2010 года.
  51. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Arias, PA, N. Bellouin, E. Coppola, RG Jones, G. Krinner, J. Marotzke, V. Naik, MD Palmer, G.-K. Plattner, J. Rogelj, M. Rojas, J. Sillmann, T. Storelvmo, PW Thorne, B. Trewin, K. Achuta Rao, B. Adhikary, RP Allan, K. Armor, G. Balalalala, S. Canadell, C. Cassou, A. Cherchi, W Doblas-Reyes, A. Dosio, H. Douvil , et al., 2021: Техническое резюме архивировано в июле 2022 года и The Wayback Machine В изменении климата 2021: Физическая основа. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственного изменения панели архивировал 9 августа 2021 года на машине Wayback [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. Berger, N. Cad, Y. Chen , L. Goldfarb, Mi Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekci, R. Ye и B. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, с. 10-1 33–1
  52. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Canadell, JG, PMS Monteiro, MH Costa, L. Cotrim Da Cunha, PM Cox, Av Eliseev, S. Henson, M. Ishii, S. Jaccard, C. Koven, A. Lohila, PK Patra, S. Piao, J .. ​В изменении климата 2021: Физическая основа. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата архивировал 9 августа 2021 года на машине Wayback [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, Mi Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, Jbr Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekcici, R. Yu и B. Чжоу (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США, с. 673–816.
  53. ^ Jump up to: а беременный Humphreys, MP (2016). «Чувствительность к климату и скорость подкисления океана: будущие воздействия и последствия для экспериментального дизайна» . ICES Journal of Marine Science . 74 (4): 934–940. doi : 10.1093/icesjms/fsw189 .
  54. ^ Макинерни, Франческа А.; Wing, Скотт Л. (30 мая 2011 г.). «Термический максимум палеоцена-эоцена: возмущение углеродного цикла, климата и биосферы с последствиями для будущего». Ежегодный обзор земли и планетарных наук . 39 (1): 489–516. Bibcode : 2011Areps..39..489m . doi : 10.1146/annurev-arth-040610-133431 .
  55. ^ Зиби, Ричард Э. (30 мая 2012 г.). «История химии карбоната морской воды, атмосферная CO 2 и океан подкисление». Ежегодный обзор земли и планетарных наук . 40 (1): 141–165. Bibcode : 2012Areps..40..141Z . doi : 10.1146/annurev-arth-042711-105521 .
  56. ^ Olafsson, J.; Olafsdottir, Sr; Benoit-Cattin, A.; Даниэльсен, М.; Арнарсон, Т.С.; Такахаши Т. (25 ноября 2009 г.). «Скорость исландского моря подкисления от измерений временных рядов» . Биогеонов . 6 (11): 2661–2668. Bibcode : 2009bgeo .... 6.2661o . doi : 10.5194/bg-6-2661-2009 .
  57. ^ Мидорикава, Такаши; Иноуэ, Хисаюки Y.; Исии, Масао; Сасано, Дайсуке; Косуги, Наохиро; Хашида, Gen; Накаока, Шин-Ичиро; Сузуки, Тору (март 2012 г.). «Уменьшение тенденции pH, оцененное по 35-летним временным ряду карбонатных параметров в тихоокеанском секторе Южного океана летом». Deep Sea Research Part I: океанографические исследовательские работы . 61 : 131–139. Bibcode : 2012dsri ... 61..131M . doi : 10.1016/j.dsr.2011.12.003 .
  58. ^ Гонсалес-Адавила, М.; Сантана-Казиан, JM; Руэда, MJ; Llinás, O. (11 Octber 2010). «Распределение толщины воды с переменными карбонатной системы на стоковой площадке с 1995 по 2004 год» . Биогеонов . 7 (10): 3067–3081. Bibcode : 2010bgeo .... 7.3067G . Doi : 10.5194/bg-7-3067-2010 .
  59. ^ Dore, Je; Лукас, Р.; Садлер, DW; Церковь, MJ; Карл, DM (28 июля 2009 г.). «Физическая и биогеохимическая модуляция подкисления океана в центральной северной части Тихого океана» . Труды Национальной академии наук . 106 (30): 12235–12240. doi : 10.1073/pnas.0906044106 . PMC   2716384 . PMID   19666624 .
  60. ^ Бейтс, NR; Лучший, MHP; Neely, K.; Garley, R.; Диксон, AG; Джонсон, RJ (11 июля 2012 г.). «Обнаружение антропогенного поглощения углекислого газа и подкисления океана в Северной Атлантической океане» . Биогеонов . 9 (7): 2509–2522. Bibcode : 2012bgeo .... 9.2509b . doi : 10.5194/bg-9-2509-2012 .
  61. ^ Пелееро, Карл; Кальво, Ева; МакКаллох, Малкольм Т.; Маршалл, Джон Ф.; Гаган, Майкл К.; Лох, Дженис М .; Opdyke, Bradley N. (30 сентября 2005 г.). «Доиндустриальная для современной междекадной изменчивости при pH кораллового рифа». Наука . 309 (5744): 2204–2207. Bibcode : 2005sci ... 309.2204p . doi : 10.1126/science.1113692 . PMID   16195458 . S2CID   129883047 .
  62. ^ Bialik, или M.; Sisma-Ventura, парень (декабрь 2016 г.). «Прокси-реконструкция подкисления поверхностных вод и карбонатного насыщения левантского моря во время антропоцена». Антропоцен . 16 : 42–53. Bibcode : 2016anthr..16 ... 42b . doi : 10.1016/j.ancene.2016.08.001 .
  63. ^ Josep G. Canadell, JG, PMS Monteiro, MH Costa, L. Cotrim Da Cunha, PM Cox, Av Eliseev, S. 3 Henson, M. Ishii, S. Jaccard, C. Koven, A. Lohila, Pk Patra, S. Piao, J. Rogelj, S. Syampungani, S. Zaehle, 4 K. Zickfeld, 2021, Глобальные углеродные и другие биогеохимические циклы и обратной связи Дополнительный материал. Глава 5 Архивировано 18 ноября 2022 года в машине Wayback в: Изменение климата 2021: Физическая наука. Вклад рабочей группы I в шестой 6 отчет об оценке межправительственной панели по изменению климата архивировал 9 августа 2021 года на машине Wayback [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. 7 Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, Mi Gomis, M. Huang, K. 8 Leitzell, E. Lonnoy, JB Б. Чжоу (ред.)]. 9 Доступно по адресу https://ipcc.ch/static/ar6/wg1.
  64. ^ Bond, Dpg, Wignall, PB, Joachimski, MM, Sun, Y., Savov, I., Grasby, SE, Beauchamp, B. и Blomeier, DP 2015. Резкое вымирание в среднем пермском (капитанском) бореи Realm (Spitsbergen) и его связь с аноксией и подкислением . Геологическое общество Америки Бюллетень , 127 (9–10): 1411–1421.
  65. ^ Рука, Эрик (16 апреля 2015 г.). «Шестая вымирание, соперничающая с динозаврами, должно присоединиться к Большой Пятерке, говорят ученые» . Наука .
  66. ^ Березов, Алекс (21 апреля 2015 г.). «Новое событие массового вымирания, идентифицированное геологами» . Би -би -си .
  67. ^ Jump up to: а беременный Кларксон, Миссури; Касеманн, СА; Вуд, Ра; Лентон, ТМ; Daines, SJ; Richoz, S.; Ohnemueller, F.; Meixner, A.; Полтон, SW; Tipper, et (10 апреля 2015 г.). «Подкисление океана и вымирание пермо-триаса» (PDF) . Наука . 348 (6231): 229–232. Bibcode : 2015sci ... 348..229c . doi : 10.1126/science.aaa0193 . PMID   25859043 . S2CID   28891777 .
  68. ^ Jump up to: а беременный Пейн, JL; Lehrmann, DJ; Фоллетт, Д.; Seibel, M.; Kump, LR; Риккарди, А.; Altiner, D.; Sano, H.; Вей, Дж. (1 июля 2007 г.). «Эрозионное усечение самых верхних пермских карбонатов мелководья и последствия для перми-триасовых граничных событий». Геологическое общество Америки Бюллетень . 119 (7–8): 771–784. Bibcode : 2007gsab..119..771p . doi : 10.1130/b26091.1 . HDL : 11511/35436 .
  69. ^ Payne, J.; Turchyn, A.; Paytan, A.; Depaolo, D.; Lehrmann, D.; Ю, м.; Вей, Дж. (2010). «Ограничения изотопа кальция при вымирании массы конечной пермины» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 107 (19): 8543–8548. Bibcode : 2010pnas..107.8543p . doi : 10.1073/pnas.0914065107 . PMC   2889361 . PMID   20421502 .
  70. ^ Хаутманн, Майкл (сентябрь 2004 г.). «Влияние максимума конечного триаса CO 2 на карбонатное седиментацию и вымирание морской массы». Фации . 50 (2). doi : 10.1007/s10347-004-0020-y . S2CID   130658467 .
  71. ^ Jump up to: а беременный Грин, Сара Э.; Martindale, Rowan C.; Ritterbush, Kathleen A.; Bottjer, David J.; Корсетти, Фрэнк А.; Берельсон, Уильям М. (июнь 2012 г.). «Признание подкисления океана в глубокое время: оценка доказательств подкисления по триасово-юридической границе». Земля-наука обзоров . 113 (1–2): 72–93. Bibcode : 2012esrv..113 ... 72g . doi : 10.1016/j.earscirev.2012.03.009 .
  72. ^ Jump up to: а беременный в Хаутманн, Майкл; Бентон, Майкл Дж.; Томашович, Адам (11 июля 2008 г.). «Катастрофическое подкисление океана на триасовой границе». Новый ежегодный книга по геологии и палеонтологии - трактаты . 249 (1): 119–127. Doi : 10.1127/0077-7749/2008/0249-0119 .
  73. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Хенехан, Майкл Дж.; Ридгвелл, Энди; Томас, Эллен; Чжан, Шуан; Алегрет, Лайя; Шмидт, Даниэла Н.; Рей, Джеймс Вб; Виттс, Джеймс Д.; Landman, Neil H.; Грин, Сара Э.; Хубер, Брайан Т.; Супер, Джеймс Р.; Planavsky, Noah J.; Халл, Пинселли М. (5 ноября 2019 г.). «Быстрое подкисление океана и затягиваемое восстановление системы Земли последовало за ударом в конечном ирезовом чикксулуб» . Труды Национальной академии наук . 116 (45): 22500–22504. Bibcode : 2019pnas..11622500H . doi : 10.1073/pnas.1905989116 . PMC   6842625 . PMID   31636204 .
  74. ^ Jump up to: а беременный Клэпхэм, Мэтью Э.; Ренне, Пол Р. (30 мая 2019). «Базальты наводнения и массовые вымирания» . Ежегодный обзор земли и планетарных наук . 47 (1): 275–303. Bibcode : 2019areps..47..275c . doi : 10.1146/annurev-arth-053018-060136 . S2CID   133715470 .
  75. ^ Jump up to: а беременный Зачос, Джеймс С.; Röhl, Урсула; Шелленберг, Стивен А.; Sluijs, Appy; Ходелл, Дэвид А.; Келли, Даниэль С.; Томас, Эллен; Николо, Мика; Раффи, Изабелла; Lourens, Lucas J.; Маккаррен, Хизер; Крун, Дик (10 июня 2005 г.). «Быстрое подкисление океана во время палеоцен-эоценового термического максимума». Наука . 308 (5728): 1611–1615. Bibcode : 2005sci ... 308.1611z . doi : 10.1126/science.1109004 . HDL : 1874/385806 . PMID   15947184 . S2CID   26909706 .
  76. ^ Пиво, диджей; Бернер, РА (сентябрь 2002 г.). «Биогеохимические ограничения на событие триасового границы углеродного цикла». Глобальные биогеохимические циклы . 16 (3): 10–1–10-13. Bibcode : 2002gbioc..16.1036b . Citeseerx   10.1.1.871.8575 . doi : 10.1029/2001GB001637 . S2CID   53590993 .
  77. ^ Линдстрем, Софи; Ван де Шутбругж, Бас; Хансен, Катрин Х.; Педерсен, Ганвер К.; Алсен, Питер; Тибо, Николас; Dybkjær, Карен; Bjerrum, Christian J.; Нильсен, Ларс Хенрик (июль 2017 г.). «Новая корреляция триасовых-джурассических граничных последований в северо-западной Европе, Неваде и Перу, и в Центральной атлантической магматической провинции: временная линия для исчезновения в конечной триасовой массе». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 478 : 80–102. Bibcode : 2017ppp ... 478 ... 80L . doi : 10.1016/j.palaeo.2016.12.025 . HDL : 1874/351998 . S2CID   133353132 .
  78. ^ Hautmann, M.; Стиллер, Ф.; Huawei, C.; Jingeng, S. (1 октября 2008 г.). «Схема исчезновения фауны по ровному дюймам через триасовую границу в Тибете: последствия для потенциальных механизмов убийства» (PDF) . Палаис . 23 (10): 711–718. Bibcode : 2008Palai..23..711h . doi : 10.2110/palo.2008.p08-005r . S2CID   42675849 .
  79. ^ Hautmann, Michael (15 августа 2012 г.), «Вымирание: конечная массовая вымирание», Els , John Wiley & Sons, стр. A0001655.pub3, doi : 10.1002/ . 9780470015902.a0001655  978-0-470-01617-6 , S2CID   130434497
  80. ^ Хорошо, Маос; Чернов, Дэн (30 марта 2007 г.). «Склерктинские виды кораллов выживают и восстанавливаются после декальсии». Наука . 315 (5820): 1811. Bibcode : 2007sci ... 315.1811f . doi : 10.1126/science.1137094 . PMID   17395821 . S2CID   28535145 .
  81. ^ Пенман, Дональд Э.; Hönisch, Bärbel; Zeebe, Richard E.; Томас, Эллен; Зачос, Джеймс С. (май 2014). «Быстрое и устойчивое подкисление поверхностного океана во время палеоцен-эоценового термического максимума» . Палеоооооооография . 29 (5): 357–369. Bibcode : 2014paloc..29..357p . doi : 10.1002/2014pa002621 .
  82. ^ Gutjahr, Marcus; Ридгвелл, Энди; Секстон, Филипп Ф.; Anagnostou, Eleni; Пирсон, Пол Н.; Пяковы, Хейко; Норрис, Ричард Д.; Томас, Эллен; Фостер, Гэвин Л. (август 2017 г.). «Очень большое высвобождение в основном вулканического углерода во время максимума палеоцен -эоцена» . Природа . 548 (7669): 573–577. Bibcode : 2017natur.548..573g . doi : 10.1038/nature23646 . PMC   5582631 . PMID   28858305 .
  83. ^ Джоэл, Лукас (21 октября 2019 г.). «Астероид, убивающий динозавров, в какое-то время подкислил океан-событие Chicxulub было так же вредно для жизни в океанах, как и существа на суше, показывает исследование» . New York Times . Получено 22 октября 2019 года .
  84. ^ «Геологическая запись подкисления океана» . Ресурс журналиста . Получено 14 марта 2012 года .
  85. ^ «Зловещее предупреждение о воздействии подкисления океана Карлом Циммером: Йельская среда 360» . e360.yale.edu. Архивировано из оригинала 16 февраля 2014 года . Получено 25 января 2014 года .
  86. ^ Газеты, Les Blumenthal-McClatchy (22 апреля 2010 г.). «Отчет: подкисление океана повышается с беспрецедентной скоростью» . McClatchydc .
  87. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж Исследовательская стратегия для удаления и секвестрации углекислого газа на основе океана . 2022. DOI : 10.17226/26278 . ISBN  978-0-309-08761-2 Полем PMID   35533244 . S2CID   245089649 .
  88. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Мора, Камило; Вэй, чих-линь; Ролло, Одри; Амаро, Тереза; Baco, Emy R.; Биллетт, Дэвид; Бопп, Лоран; Чен, Ци; Кольер, Марк; Дановаро, Роберто; Гудэй, Эндрю Дж.; Grupe, Benjamin M.; Халлоран, Пол Р.; Ингелс, Джерун; Джонс, Даниэль ОБ (15 октября 2013 г.). Мейс, Джорджина М. (ред.). «Биотическая и человеческая уязвимость к прогнозируемым изменениям в биогеохимии океана в течение 21 -го века» . PLOS Биология . 11 (10): E1001682. doi : 10.1371/journal.pbio.1001682 . PMC   3797030 . PMID   24143135 .
  89. ^ Lee, J.Y., J. Marotzke, G. Bala, L. Cao, S. Corti, JP Dunne, F. Engelbrecht, E. Fischer, JC Fyfe, C. Jones, A. Maycock, J. Mutemi , O. ndiaye, S. Panickal и T. Zhou, 2021: Глава 4: Глобальный климат в будущем: проекции на основе сценариев и ближайшая информация, архивировав 9 ноября 2022 года на машине Wayback . В изменении климата 2021: Физическая основа. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной панели по изменению климата, архивируемому 18 октября 2022 года на машине Wayback [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, Mi Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, Jbr Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekcici, R. Yu и B. Чжоу (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США, с. 553–672.
  90. ^ «PMEL CO 2 - программа углекислого газа» . NOAA Pacific Marine Environmental Laboratory . Получено 6 сентября 2021 года .
  91. ^ Jump up to: а беременный Национальный исследовательский совет. Обзор изменений климата и иллюстративных воздействий. Цели стабилизации климата: выбросы, концентрации и воздействие на протяжении десятилетий до тысячелетий архивировали 6 сентября 2015 года на машине Wayback . Вашингтон, округ Колумбия: The National Academies Press, 2011. 1. Печать.
  92. ^ Фэйрчайлд, Уильям; Хейлз, Берк (14 января 2021 года). «Динамика карбонатной системы с высоким разрешением в Netarts Bay, или с 2014 по 2019 год» . Границы в морской науке . 7 : 590236. DOI : 10.3389/fmars.2020.590236 .
  93. ^ Вуд, Ханна Л.; Spicer, Джон I.; Widdicombe, Stephen (2008). «Подкисление океана может увеличить скорость кальцификации, но за счет» . Труды Королевского общества б . 275 (1644): 1767–1773. doi : 10.1098/rspb.2008.0343 . PMC   2587798 . PMID   18460426 .
  94. ^ Jump up to: а беременный Дакер, Джеймс; Фалькенберг, Лора Дж. (12 ноября 2020 г.). «Как Тихоокеанская устрица реагирует на подкисление океана: развитие и применение побочного пути на основе мета-анализа» . Границы в морской науке . 7 : 597441. DOI : 10.3389/fmars.2020.597441 .
  95. ^ Спалдинг, Кристофер; Финнеган, Сет; Фишер, Вудворд В. (май 2017 г.). «Энергетические затраты на кальцификацию при подкислении океана» . Глобальные биогеохимические циклы . 31 (5): 866–877. Bibcode : 2017gbioc..31..866s . doi : 10.1002/2016GB005597 . S2CID   133783884 .
  96. ^ Jump up to: а беременный «Сводка подкисления океана для политиков» . IGBP. 14 ноября 2013 года.
  97. ^ «Специальный отчет о океане и криосфере в изменяющемся климате - Специальный отчет о океане и криосфере в изменяющемся климате» . МГЭИК . 25 сентября 2019 года . Получено 12 ноября 2019 года .
  98. ^ Gattuso, J (июль 1998 г.). «Влияние насыщения карбоната кальция на коралловую кальцификацию». Глобальные и планетарные изменения . 18 (1–2): 37–46. Bibcode : 1998gpc .... 18 ... 37G . doi : 10.1016/s0921-8181 (98) 00035-6 .
  99. ^ Гаттузо, Жан-Пьер; Аллеманд, Денис; Frankignoulle, Michel (февраль 1999 г.). «Фотосинтез и кальцификация на клеточных уровнях, организме и сообществе на коралловых рифах: обзор взаимодействия и контроля с помощью карбонатной химии». Американский зоолог . 39 (1): 160–183. Citeseerx   10.1.1.321.3042 . doi : 10.1093/icb/39.1.160 .
  100. ^ Langdon, C.; Аткинсон, MJ (2005). «Влияние повышенного PCO 2 на фотосинтез и кальцификацию кораллов и взаимодействия с сезонным изменением температуры/излучения и обогащения питательных веществ» . Журнал геофизических исследований . 110 (C09S07): C09S07. BIBCODE : 2005JGRC..110.9S07L . doi : 10.1029/2004JC002576 .
  101. ^ Riebesell, Ulf; Зондерван, Ингрид; Рост, Бьорн; Тортелл, Филипп Д.; Zeebe, Richard E.; Морел, Франсуа М.М. (сентябрь 2000 г.). «Снижение кальцификации морского планктона в ответ на увеличение атмосферного CO 2 » (PDF) . Природа . 407 (6802): 364–367. Bibcode : 2000natur.407..364r . doi : 10.1038/35030078 . PMID   11014189 . S2CID   4426501 .
  102. ^ Gazeau, Frédéric; Quiblier, Кристоф; Янсен, Джерун М.; Гаттузо, Жан-Пьер; Миддельбург, Джек Дж.; Хейп, Карло Хр (6 апреля 2007 г.). «Влияние повышенного CO 2 на кальцификацию моллюсков» (PDF) . Геофизические исследования . 34 (7): L07603. Bibcode : 2007georl..34.7603g . doi : 10.1029/2006gl028554 . HDL : 20.500.11755/A8941C6A-6D0B-43D5-BA0D-157A7AA05668 . S2CID   130190489 .
  103. ^ Jump up to: а беременный Иглесиас-Родригес, MD; Halloran, PR; Рикаби, Рем; Холл, IR; Colmenero-Hidalgo, E.; Гиттинс, младший; Зеленый, DRH; Tyrrell, T.; Гиббс, SJ; Von Dassow, P.; Rehm, E.; Armbrust, EV; Boessenkool, KP (2008). «Кальцификация фитопланктона в мире высокого Co 2 ». Наука . 320 (5874): 336–340. Bibcode : 2008sci ... 320..336i . doi : 10.1126/science.1154122 . PMID   18420926 . S2CID   206511068 .
  104. ^ Sciandra, Антуан; Harlay, Jérome; Лефевр, Доминик; Lemée, Родольф; Rimmelin, Peguy; Денис, Мишель; Гаттузо, Жан-Пьер (17 октября 2003 г.). «Реакция кокколитофорида Эмилиани Хакслией на повышение парциального давления CO 2 при ограничении азота» . Серия прогресса в морской экологии . 261 : 111–122. Bibcode : 2003meps..261..111s . doi : 10.3354/meps261111 .
  105. ^ Лангер, Джеральд; Гейсен, Маркус; Бауманн, Карл-Хейнц; Клас, Джессика; Riebesell, Ulf; Томс, Сильке; Янг, Джереми Р. (сентябрь 2006 г.). «Видоспецифичные реакции кальцифицирующих водорослей на изменение химии карбоната морской воды» (PDF) . Геохимия, геофизика, геосистемы . 7 (9). Bibcode : 2006ggg ..... 7,9006L . doi : 10.1029/2005GC001227 . S2CID   14774230 .
  106. ^ Терли, Кэрол; Гаттузо, Жан-Пьер (июль 2012 г.). «Будущие биологические и экосистемные воздействия подкисления океана и их социально-экономические последствия» . Текущее мнение об экологической устойчивости . 4 (3): 278–286. Bibcode : 2012coes .... 4..278t . doi : 10.1016/j.cosust.2012.05.007 .
  107. ^ Петру, Катерина; Нильсен, Даниэль (27 августа 2019 г.). «Кислотные океаны сжимают планктон, заправляя более быстрое изменение климата» . Phys.org . Получено 12 ноября 2019 года .
  108. ^ «Подкисление океанов может способствовать глобальному снижению моллюсков . Школа морских и атмосферных наук в Университете Стони Брук. 27 сентября 2010 года. Архивировано с оригинала 3 сентября 2012 года . Получено 4 июня 2012 года .
  109. ^ Hoegh-Guldberg, ove; Полоценска, Эльвира С.; Скирвинг, Уильям; Dove, Софи (2017). «Экосистемы коралловых рифов в рамках изменения климата и подкисления океана» . Границы в морской науке . 4 : 158. DOI : 10.3389/fmars.2017.00158 .
  110. ^ Коэн, А.; Холкомб, М. (2009). «Почему кораллы заботятся о подкислении океана: раскрытие механизма» . Океанография . 24 (4): 118–127. doi : 10.5670/Oceanog.2009.102 .
  111. ^ Перес, Ф.; Фонтан, м.; Гарсия-Ибаньес, М.; Среда, ч.; Вуаль, а.; Lherminer, P.; Zunino, P.; мира, м.; Alonso, F.; Guallart, E.; Падин, Т. (22 февраля 2018 г.). Кассаминг " Природа 554 (7693): 515–518. Bibcode : 2018natur . два : 10 1038/ nature2 HDL 10261/162241:  29433125PMID  3497477S2CID
  112. ^ Моллика, Натаниэль Р.; Го, Вайфу; Коэн, Энн Л.; Хуан, Куо-Фанг; Фостер, Гэвин Л.; Дональд, Ханна К.; Солоу, Эндрю Р. (20 февраля 2018 г.). «Подкисление океана влияет на рост кораллов за счет снижения плотности скелета» . Труды Национальной академии наук . 115 (8): 1754–1759. Bibcode : 2018pnas..115.1754m . doi : 10.1073/pnas.1712806115 . PMC   5828584 . PMID   29378969 .
  113. ^ Олбрайт, Р.; Caldeira, L.; Hosfelt, J.; Kwiatkowski, L.; Макларен, JK; Мейсон, Б.М.; Nebuchina, Y.; Ninokawa, A.; Pongratz, J.; Рикке, Кл; Rivlin, T.; Schneider, K.; Sesboüé, M.; Shamberger, K.; Сильверман, Дж.; Вулф, К.; Чжу, К.; Caldeira, K. (24 февраля 2016 года). «Изменение подкисления океана усиливает кальцификацию чистого кораллового рифа». Природа . 531 (7594): 362–365. Bibcode : 2016natur.531..362a . doi : 10.1038/nature17155 . PMID   26909578 . S2CID   205247928 .
  114. ^ Олбрайт, Р.; Takehita, T.; Koweek, да; Ninokawa, A.; Вулф, К.; Rivlin, T.; Nebuchina, Y.; Янг, J.; Caldeira, K. (14 марта 2018 г.). «Добавление углекислого газа к водам коралловых рифов подавляет кальцификацию чистого сообщества». Природа . 555 (7697): 516–519. Bibcode : 2018natur.555..516a . doi : 10.1038/nature25968 . PMID   29539634 . S2CID   3935534 .
  115. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Munday, Philip L. (2009). «Океан подкисление ухудшает обонятельную дискриминацию и самонаделение морской рыбы» . Труды Национальной академии наук . 106 (6): 1848–52. Bibcode : 2009pnas..106.1848m . doi : 10.1073/pnas.0809996106 . PMC   2644126 . PMID   19188596 .
  116. ^ Hall-Spencer, Джейсон М.; Родольфо-Метальпа, Риккардо; Мартин, Софи; Выкуп, Эмма; Хорошо, Маос; Тернер, Сюзанна М.; Роули, Соня Дж.; Тедеско, Дарио; Буя, Мария-Кристина (июль 2008 г.). «Вулканические вентиляционные отверстия углекислого газа демонстрируют экосистемные эффекты подкисления океана». Природа . 454 (7200): 96–99. Bibcode : 2008natur.454 ... 96h . doi : 10.1038/nature07051 . HDL : 10026.1/1345 . PMID   18536730 . S2CID   9375062 .
  117. ^ Fabricius, Katharina (2011). «Проигравшие и победители на коралловых рифах акклиматизировались на повышенные концентрации углекислого газа». Изменение климата природы . 1 (3): 165–169. Bibcode : 2011natcc ... 1..165f . doi : 10.1038/nclimate1122 . S2CID   85749253 .
  118. ^ «Влияние подкисления океана на морские виды и экосистемы» . Отчет . Океан ​Получено 13 октября 2013 года .
  119. ^ Лишка, с.; Бюденбендер, Дж.; Boxhammer, T.; Riebesell, U. (15 апреля 2011 г.). «Влияние подкисления океана и повышенных температур на ранние несовершеннолетние полярных раковиновки Pteropod Limacina Helicina : смертность, деградация раковины и рост раковины» . Биогеонов . 8 (4): 919–932. Bibcode : 2011bgeo .... 8..919L . doi : 10.5194/bg-8-919-2011 .
  120. ^ Матис, Джереми Т.; Крест, Джессика Н.; Эванс, Уайли; Дони, Скотт С. (2015). «Океан подкисление в поверхностных водах тихоокеанских граничных областей» . Океанография . 28 (2): 122–135. doi : 10.5670/Oceanog.2015.36 . JSTOR   24861875 .
  121. ^ Семялетов, Игорь; Пипко, Ирина; Густафссон, Орджан; Андерсон, Лейф Г.; Сержиенко, Валентин; Пугах, Светлана; Дударев, Олег; Чаркин, Александр; Гуков, Александр; Брёдер, Лиза; Андерссон, август; Спивак, Эдуард; Шахова, Наталья (2016). «Подкисление вод Восточного Сибирского Арктического шельфа путем добавления пресной воды и наземного углерода». Природа Геонаука . 9 (5): 361–365. Bibcode : 2016natge ... 9..361s . doi : 10.1038/ngeo2695 . S2CID   131084581 .
  122. ^ Терхаар, Йенс; Kwiatkowski, Lester; Бопп, Лоран (18 июня 2020 года). «Очереденное ограничение на подкисление Арктического океана в двадцать первом веке» (PDF) . Природа . 582 (7812): 379–383. Bibcode : 2020nater.582..379T . doi : 10.1038/s41586-020-2360-3 . PMID   32555488 . S2CID   219729997 .
  123. ^ «Комплексное исследование подкисления Арктического океана» . Изучать . ЦИЦЕРОН. Архивировано с оригинала 10 декабря 2013 года . Получено 14 ноября 2013 года .
  124. ^ Океанографическое учреждение Вудс Хоул (август 2016 г.). «Изменения в насыщении арагонитов мировых океанов, 1880–2015» . Epa.gov .
  125. ^ Onthank, Kirt; TrueBlood, Lloyd; Шрок-Дафф, Тейлир; Кор, Лидия (2021). «Влияние краткосрочного и долгосрочного воздействия повышенной морской воды PCO 2 на скорость метаболизма и толерантность к гипоксии у Octopus Rubescens [набор данных]». Физиологическая и биохимическая зоология . 94 (1). Платформа данных Драйда: 1–11. doi : 10.5061/dryad.pg4f4qrj8 .
  126. ^ Роза, Р.; Seibel, B. (2008). «Синергетические эффекты переменных, связанных с климатом, предполагают будущие физиологические нарушения в высшем океаническом хищнике» . ПНА . 105 (52): 20776–20780. Bibcode : 2008pnas..10520776R . doi : 10.1073/pnas.0806886105 . PMC   2634909 . PMID   19075232 .
  127. ^ Bibby, R; Widdicombe, S; Парри, ч; Spicer, J; Pipe, R (27 марта 2008 г.). «Влияние подкисления океана на иммунный ответ синей мидий Mytilus edulis» . Водная биология . 2 : 67–74. doi : 10.3354/ab00037 .
  128. ^ Квок, Роберта (4 июня 2013 г.). «Океанское подкисление может привести к ненормальному развитию кальмара» . Университет Вашингтона . Получено 24 августа 2013 года .
  129. ^ «Швейцарский морской исследователь переезжает за криль» . Австралийский . 2008. Архивировано из оригинала 11 декабря 2008 года . Получено 28 сентября 2008 года .
  130. ^ Хестер, Кит С.; Пелцер, Эдвард Т.; Кирквуд, Уильям Дж.; Брюер, Питер Г. (1 октября 2008 г.). «Непредвиденные последствия подкисления океана: более шумный океан при более низком pH» . Геофизические исследования . 35 (19): L19601. Bibcode : 2008georl..3519601H . doi : 10.1029/2008gl034913 .
  131. ^ Кислота в океанах: растущая угроза для морской жизни, архивная 12 мая 2018 года на машине Wayback Ричардом Харрисом. Учитывая все обстоятельства, 12 августа 2009 года.
  132. ^ «Океанское подкисление способствует разрушительному и вредному цвету водорослей на наших побережьях» . 2014.
  133. ^ Jump up to: а беременный Терли, Кэрол; Гаттузо, Жан-Пьер (июль 2012 г.). «Будущие биологические и экосистемные воздействия подкисления океана и их социально-экономические последствия» . Текущее мнение об экологической устойчивости . 4 (3): 278–286. Bibcode : 2012coes .... 4..278t . doi : 10.1016/j.cosust.2012.05.007 .
  134. ^ Клементс, Джефф С.; Сандин, Йозефин; Кларк, Тимоти Д.; Jutfelt, Фредрик (3 февраля 2022 года). «Метаанализ выявляет крайний« эффект снижения »в воздействии подкисления океана на поведение рыбы» . PLOS Биология . 20 (2): E3001511. doi : 10.1371/journal.pbio.3001511 . PMC   8812914 . PMID   35113875 .
  135. ^ Pike C, Crook V, Gollockm. Ангилья Ангилья. Красный список IUCN Forthateed Pipes 2020: e. T60344A152845178. Международный союз по сохранению рода; 2020
  136. ^ Браунер, Колин Дж.; Шартау, Райан Б.; Дамсгаард, Кристиан; Эсбо, Эндрю Дж.; Wilson, Rod W.; Грозелл, Мартин (январь 2019). Грозелл, Мартин; Munday, Philip L.; Фаррелл, Энтони П.; Браунер, Колин Дж. (Ред.). Физиология кислотной базы и гомеостаз CO 2 : регулирование и компенсация в ответ на повышенную среду CO 2 . Тол. 37. Академическая пресса . С. 69–132. doi : 10.1016/bs.fp.2019.08.003 . EISSN   1546-5098 .
  137. ^ Sganga, Daniela E., et al. «CO 2 индуцировал подкисление морской воды, влияет на выживание и развитие эмбрионов европейских угрей». PLOS One, под редакцией Ганса Г. Дам, вып. 17, нет. 4, апрель 2022 г., с. E0267228. Doi.org (Crossref), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267228 .
  138. ^ Чан, Фрэнсис; Барт, Джон; Кройкер, Кристи; Любченко, Джейн; Менге, Брюс (1 сентября 2019 г.). «Динамика и влияние подкисления океана и гипоксии: понимание устойчивых исследований в текущей крупной морской экосистеме Северной Калифорнии» . Океанография . 32 (3): 62–71. doi : 10.5670/Oceanog.2019.312 . S2CID   202922296 . Материал был скопирован из этого источника, который доступен в рамках Attribution Creative Commons 4.0 Международная лицензия, архивная 16 октября 2017 года на машине Wayback .
  139. ^ Гевин, Вирджиния (август 2010 г.). «Океанография: мертва в воде» . Природа . 466 (7308): 812–814. doi : 10.1038/466812a . PMID   20703282 . S2CID   4358903 .
  140. ^ Бюсен, Артур; Брейтбург, Дениз; Комо, Стив; Дюпон, Сэм; Isensee, Кирстен; Кудела, Рафаэль М.; Лундхольм, Нина; Отто, Саския; Швинг, Франклин; Тилбрук, Бронте; Хансен, за Джуэль; Бойд, Филипп В. (2022). «Многочисленные стрессоры океана: научное резюме для политиков». Информационная серия МОК (1404). ЮНЕСКО/МОК, ЮНЕСКО/МОК, Филипп У. Бойд, Кирстен Исенс. UNESCO-IOC. doi : 10.25607/obp-1724 . HDL : 11329/1892 .
  141. ^ Беднаршек, Н.; Харви, CJ; Каплан, IC; Фели, Ра; Možina, J. (2016). «Птероподы на краю: кумулятивное воздействие подкисления, потепления и дезоксигенации океана». Прогресс в океанографии . 145 : 1–24. Bibcode : 2016proce.145 .... 1b . doi : 10.1016/j.pocean.2016.04.002 .
  142. ^ Килинг, Ральф Ф.; Гарсия, Эрнан Э. (2002). «Изменение в инвентаре океанического O2, связанного с недавним глобальным потеплением» . Труды Национальной академии наук . 99 (12): 7848–7853. Bibcode : 2002pnas ... 99,7848K . doi : 10.1073/pnas.122154899 . PMC   122983 . PMID   12048249 .
  143. ^ Грубер, Николас (28 мая 2011 г.). «Прогрев, обрушившись, теряет дыхание: океанская биогеохимия при глобальных изменениях». Философские транзакции Королевского общества A: математические, физические и инженерные науки . 369 (1943): 1980–1996. BIBCODE : 2011RSPTA.369.1980G . doi : 10.1098/rsta.2011.0003 . PMID   21502171 . S2CID   836308 .
  144. ^ Энтони, Кеннет Р.Н.; Мейнард, Джеффри А.; Диас-Пулидо, Гильермо; Мамби, Питер Дж.; Маршалл, Пол А.; Цао, Лонг; Hoegh-Guldberg, Ove (2011). «Океан подкисление и потепление снизит устойчивость кораллового рифа» . Глобальная биология изменений . 17 (5): 1798–1808. Bibcode : 2011gcbio..17.1798a . doi : 10.1111/j.1365-2486.2010.02364.x . PMC   3597261 .
  145. ^ Гольденберг, Сильван U.; Нагелкеркен, Иван; Феррейра, Камило М.; Улла, Хадайет; Коннелл, Шон Д. (2017). «Повышенная продуктивность пищевой сети с помощью океанического подкисления рушится при потеплении». Глобальная биология изменений . 23 (10): 4177–4184. doi : 10.1111/gcb.13699 . PMID   28447365 . S2CID   8015698 .
  146. ^ Pistevos, Дженнифер CA; Нагелкеркен, Иван; Росси, Туллио; Олмос, Максим; Коннелл, Шон Д. (2015). «Океан подкисление и глобальное потепление нарушают поведение и рост акул» . Научные отчеты . 5 (1): 16293. Bibcode : 2015natsr ... 516293p . doi : 10.1038/srep16293 . PMC   4642292 . PMID   26559327 .
  147. ^ «Коралловые рифы» . WWF . Получено 6 мая 2019 года .
  148. ^ Фабри, Виктория Дж.; Seibel, Brad A.; Фели, Ричард А.; Орр, Джеймс С. (апрель 2008 г.). «Влияние подкисления океана на морскую фауну и экосистему». ICES Journal of Marine Science . 65 (3): 414–432. doi : 10.1093/icesjms/fsn048 .
  149. ^ Hoegh-Guldberg, O.; Мамби, PJ; Hooten, AJ; Steneck, Rs; Greenfield, P.; Гомес, Е.; Harvell, CD; Продажа, ПФ; Эдвардс, AJ; Caldeira, K.; Knowlton, N.; Икин, CM; Iglesias-Prieto, R.; Muthiga, N.; Брэдбери, RH; Дуби, А.; Hatziolos, Me (14 декабря 2007 г.). «Коралловые рифы при быстром изменении климата и подкислении океана». Наука . 318 (5857): 1737–1742. Bibcode : 2007sci ... 318.1737H . doi : 10.1126/science.1152509 . HDL : 1885/28834 . PMID   18079392 . S2CID   12607336 .
  150. ^ «Антарктическая морская дикая природа находится под угрозой, обнаруживает исследование» . BBC Nature . Получено 13 октября 2013 года .
  151. ^ VJ Fabry; C. Langdon; Wm Balch; Ag Dickson; Райли; Б. Хейлз; Да Хатчинс; Ja Kleypas & Cl Sabine. «Настоящее и будущее воздействие подкисления океана на морские экосистемы и биогеохимические циклы» (PDF) . Отчет о океаническом мастерской по углероду и биогеохимии по исследованиям в океане . Архивировано из оригинала (PDF) 17 ноября 2010 года . Получено 14 ноября 2013 года .
  152. ^ «Отчет Канады штата океаны, 2012 год» . Отчет . Рыболовство и океаны Канада. 2012. Архивировано с оригинала 6 ноября 2013 года . Получено 21 октября 2013 года .
  153. ^ Фой, Роберт Дж.; Карлс, Марк; Далтон, Майкл; Херст, Том; Лонг, В. Кристофер; Полхак, Дусанка; Пунт, Андре Э.; Сиглер, Майкл Ф.; Стоун, Роберт П.; Свини, Кэтрин М. (зима 2013). «Co 2, pH и ожидание будущего подкисления океана» (PDF) . Oncorhynchus . Тол. XXXIII, нет. 1 ​Получено 14 ноября 2013 года .
  154. ^ "Беринговый морской крабовый промысел" . Отчет . Бюллетень рынка морепродуктов. Ноябрь 2005 года. Архивировано с оригинала 11 декабря 2013 года . Получено 10 ноября 2013 года .
  155. ^ Jump up to: а беременный в МГЭИК (2022) Глава 12: Поперечные отраслевые перспективы архивированы 13 октября 2022 года на машине Wayback в изменении климата 2022: Смягчение изменения климата. Вклад рабочей группы III в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата архивировал 2 августа 2022 года в The Wayback Machine , издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США.
  156. ^ Jump up to: а беременный МГЭИК (2022) Техническое резюме Архивировано 23 сентября 2022 года на машине Wayback . В изменении климата 2022: Смягчение изменения климата. Вклад рабочей группы III в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата архивировал 2 августа 2022 года в The Wayback Machine , издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США.
  157. ^ Корнуолл, Уоррен (30 ноября 2023 г.). «Щелочное раствор» . Научный журнал . 382 (6674): 988–992. Bibcode : 2023sci ... 382..988c . doi : 10.1126/science.adn1880 . PMID   38033057 .
  158. ^ «Планы действий» . OA Alliance . Получено 4 ноября 2022 года .
  159. ^ Jump up to: а беременный в Харрабин, Роджер (3 июля 2015 г.). «Уэмляции CO 2 угрожают океанскому кризису» . BBC News .
  160. ^ «Конвенция Картагена | Программа Карибской среды (CEP)» . www.unep.org . Получено 4 ноября 2022 года .
  161. ^ «Секретариат Конвенции Картагены и Фонд Океана для сотрудничества по приоритетным вопросам биоразнообразия и загрязнения морской пехоты» . Карибская программа окружающей среды . Программа окружающей среды Организации Объединенных Наций. 12 ноября 2019 года . Получено 4 сентября 2024 года .
  162. ^ Тернер, J; Макинтош, Р. Дункан (2019). Основное подкисление океана в национальную политику: Справочник по островам Тихого океана (PDF) . APIA, Самоа: Секретариат Программы региональной среды Тихого океана.
  163. ^ «Десятилетие океана - наука, которая нам нужна для океана, который мы хотим» . Океан десятилетие . Получено 4 ноября 2022 года .
  164. ^ "Обзор" . Весы: исследование подкисления океана для устойчивости . Goa-on.
  165. ^ «Глобальные климатические индикаторы» . GCOS . WMO.
  166. ^ "Дома | Gcos" . gcos.wmo.int . Получено 4 ноября 2022 года .
  167. ^ «Цель 14 целей» . ПРООН ​Получено 24 сентября 2020 года .
  168. ^ Резолюция Организации Объединенных Наций (2017), принятая Генеральной Ассамблеей 6 июля 2017 года, работа Статистической комиссии, касающаяся повестки дня на 2030 год для устойчивого развития ( A/RES/71/313 Архивировано 23 октября 2020 года на машине Wayback )
  169. ^ «Цель 14: платформа знаний о устойчивом развитии» . SustaintableDevelopment.un.org . Получено 5 сентября 2020 года .
  170. ^ «Обновление о роли опекуны МОК в отношении показателей ЦУР 14» . Unesdoc.unesco.org . Получено 4 ноября 2022 года .
  171. ^ «Портал данных 14.3.1» . oa.iode.org . Получено 4 ноября 2022 года .
  172. ^ Галди, Чарльз; Беллерби, Ричард; Canu, Donata; Чен, пошел; Гарсия-Луке, Энрике; Гшпаривич, Блаженка; Годриджан, Елена; Lawlor, Paul J.; Маест, Фрэнк; Малеж, Аленка; Panagiotaras, Dionisios; Романа, Беатрис Мартинес; Реймонд, Клэр Э.; Рошетт, Жюльен; Solidoro, Cosimo (1 августа 2020 г.). «Европейская политика и законодательная нацеливание на океан подкисление в европейских водах - нынешнее состояние» . Морская политика . 118 : 103947. Bibcode : 2020marpo.11803947G . Doi : 10.1016/j.marpol.2020.103947 . S2CID   218961473 .
  173. ^ "OAP домой" . OceanAcidiation.noaa.gov . Получено 4 ноября 2022 года .
  174. ^ Центр биологического разнообразия; Донн Дж. Вивиани. «Петиция TSCA, раздел 21, с просьбой EPA регулировать антропогенные выбросы углекислого газа» (PDF) . США EPA .
  175. ^ «Выбросы углекислого газа и подкисление океана; петиция TSCA Раздела 21; Причины реагирования агентства» . Агентство по охране окружающей среды (EPA). 7 октября 2015 года. С. 60577–60584.
  176. ^ «План климатических действий президента» (PDF) . obamawhitehouse.archives.gov. Июнь 2013 года.
  177. ^ Sørensen, Spl (1909). «О измерении и важности концентрации ионов водорода в ферментативных процессах» (PDF) . Биохимия. Z. 21 : 131-304. Архивировано (PDF) из оригинала 15 апреля 2021 года . Получено 22 марта 2021 года . Оригинальный немецкий: для номера P я предлагаю название ионо -водородное показатель и правописание P h •. При экспоненте ионов водорода (P h •) раствор будет затем быть логарифмом Бриггграга взаимного значения раствора стандартного фактора DE на факторе дефицита ионов водорода. Две другие публикации появились в 1909 году, одна на французском языке и одна на датском.
  178. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Brewer, PG (2013). «Короткая история науки окисления океана в 20 -м веке: мнение химика» . Биогеонов . 10 (11): 7411–7422. Bibcode : 2013bgeo ... 10.7411b . doi : 10.5194/bg-10-7411-2013 . ISSN   1726-4170 . Текст был скопирован из этого источника, который доступен в рамках Creative Commons Attribution 3.0 Unported License
  179. ^ IAP (июнь 2009 г.). «Заявление об академиях членов межакдемии (IAP) о подкислении океана» . , Секретариат: TWAS (Академия наук для развивающегося мира), Триесте, Италия.
  180. ^ Харви, Фиона (4 декабря 2019 г.). «Борьба с деградами океанов может смягчить климатическое кризис - отчет» . Хранитель . Получено 7 декабря 2019 года .
  181. ^ «Океановое подкисление - это« одинаково злой близнец », - говорит глава NOAA» . Huffington Post . 9 июля 2012 года. Архивировано с оригинала 12 июля 2012 года . Получено 9 июля 2012 года .
  182. ^ Харви, Фиона (25 августа 2013 г.). «Повышение уровня кислот в морях может поставить под угрозу морскую жизнь, - говорит исследование» . Хранитель . Получено 29 августа 2013 года .
  183. ^ Falkenberg, Laura J.; Беллерби, Ричард Г.Дж; Коннелл, Шон Д.; Флеминг, Лора Э.; Мэйкок, Брюс; Рассел, Бэйден Д.; Салливан, Фрэнсис Дж.; Дюпон, Сэм (24 июня 2020 года). «Океан подкисление и здоровье человека» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 17 (12): 4563. DOI : 10.3390/ijerph17124563 . ISSN   1660-4601 . PMC   7344635 . PMID   32599924 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: efbcc1f6ee0c243bd07739b9cdbdc4bc__1726965180
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ef/bc/efbcc1f6ee0c243bd07739b9cdbdc4bc.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Ocean acidification - 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.)