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초록 해안 수역의 탄소 순환은 인간 활동에 매우 민감하며, 전 세계 탄소 예산에서 중요한 역할을 합니다. CO2 흡수-방출 행동은 순 생물학적 생산성의 시공간적 변동에 의해 조절되지만, 대형식물 서식지(예: 미세조류 양식)의 대기 중 CO2 제거에 대한 기여는 잘 정량화되지 않았습니다. 우리는 인간 영향을 받은 대형식물 서식지에서 탄산염 시스템 및 용해된 유기 탄소(DOC)의 변화를 조사하고 이러한 과정의 생지구화학적 원인을 분석했습니다. 재배된 미세조류의 대사(광합성, 호흡, 탄산염화 및 DOC 방출)는 현장 가방 실험을 통해 정량화되었습니다. 재배된 미세조류는 용해된 무기탄소(DIC)를 흡수(16.2–439 mmol-C m−2 day−1)하고 DOC를 방출(1.2–146 mmol-C m−2 day−1)했습니다. 우리는 해草 초원과 미세조류 양식이 반폐쇄된 만에서 성장 기간 동안 인 situ 총 CO2 제거의 각각 0.8 및 0.4 mmol-C m−2 day−1에 기여한다고 추정했습니다(5.7 및 6.7 mmol-C m−2 day−1, 각각). 그러나 개방 해안 지역의 효율적인 수륙 교환(즉, 짧은 체류 시간)은 대형식물 서식지의 CO2 제거 기여를 감지하지 못하도록 했습니다. 수문학적 과정, 생물 대사, 유기 탄소 저장 과정이 순 CO2 흡수-방출 행동에 기여할 수 있지만, 우리의 분석은 대형식물의 기여를 다른 요소와 구별하였습니다. 우리의 발견은 미세조류 양식이 대형식물 서식지를 복원하고 생성하는 것 외에도 대기 중 CO2 제거의 잠재력을 가진다는 것을 의미합니다.
Watanabe et al. (Sat,)가 이 질문을 연구했습니다.
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