- |
海面下 200 メートルから 1,000 メートルの間に位置する海洋の深くて光のないゾーンは、バクテリアの増殖を制限するほど鉄分が驚くほど少ないのですが、 周囲の水からの吸収を促進する分子を生成することで補います。:これは、南フロリダ大学の科学者らによる新しい研究から明らかになったもので、査読を受けて権威ある科学雑誌に掲載されました。 自然. 。著者らは、この実験は深海における微生物のプロセスの理解に革命をもたらす可能性があり、そして何よりも、 海洋による炭素吸収に関する新しい推定値とパラメータを提供する, 、これは細菌の活動に大きく依存しており、気候変動を緩和するために不可欠です。
「」と呼ばれる分析領域トワイライトゾーン」は、太陽光が通らないので暗くて寒い環境になるのが特徴です。したがって、日光不足により光合成が制限され、その結果、一次生産(つまり、植物などの独立栄養生物による有機物の生産)がこの地域ではほとんど行われなくなります。ただし、研究の著者らによって説明されているように、それは 1 つです。 生態学的に重要な地域, 、表層(表層)から深海に向かって下降する有機物の輸送手段として機能するためです。
を導くために、 研究, 科学者たちは、アラスカからタヒチまで東太平洋を横断する遠征中に、水柱の上層 1,000 メートルからサンプルを収集しました。彼らがサンプルで見つけたものは彼らを「驚かせた」:トワイライトゾーンでは、海洋細菌や他の多くの生物の成長に不可欠な栄養素である鉄のレベルが非常に低くなりますが、それでも、 サイドロホアが大量に存在することが判明した, 、または鉄に結合する分子、 より吸収しやすくします, 表層水と深さ 200 ~ 400 メートルの両方、つまり栄養塩濃度が細菌の増殖に与える影響が少ないと考えられている地域です。
「表層水とは異なり、海洋のトワイライトゾーンでシデロフォアが見つかるとは予想していませんでした。私たちの研究は、東太平洋の大部分にまたがるこの地域に生息する細菌の鉄欠乏率が高く、細菌が鉄の取り込みを増加させるためにシデロフォアを使用していることを示しています。つまり 生物学的炭素ポンプに波及効果がある, なぜなら、これらの細菌は有機物がトワイライトゾーンを通過する際に分解する役割を担っているからです」と、USF海洋科学大学の化学海洋学の准教授であり、この研究の共著者であるティム・コンウェイ氏は述べた。教授の予想どおり、実際、細菌は深海に沈む有機物の分解において基本的な役割を果たしています。炭素を分解した後、これらは 彼らはそれをガスとして放出するか、海洋堆積物に貯蔵します, したがって、Conway が説明したプロセスが容易になります。
結論として、科学者が説明しているように、深海に存在するサイドロフォアの量を発見することは予測に不可欠です。 海洋は気候変動の緩和にどのように、そしてどの程度貢献できるのか. 。これらの分子の研究と、したがってトワイライトゾーンで鉄を回収するバクテリアの能力が予想よりも大きい可能性があるという事実のおかげで、さらなる研究により、海洋が実際にこれまで考えられていたよりも多くの炭素を収集できることが判明する可能性があります。 海洋プロセスを理解する際には、この要素を確実に考慮する必要があります。 炭素貯蔵に関連しています。「栄養素が海洋生物地球化学サイクルをどのように形成するかを完全に把握するには、今後の研究でこれらの発見を考慮する必要があります。言い換えれば、地表近くの実験はトワイライトゾーンを含むように拡大する必要がある」と彼は結論づけた。 ダニエル・レペタ, 、ウッズホール海洋研究所の科学者であり、この記事の共著者です。
[ロベルト・デマイオ著]