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从溪流源头到深海,溶解有机碳(DOC)在全球水体系统中无处不在,履行着重要的生物地球化学和生态功能。值得注意的是,DOC是碳循环的动态组成部分,代表着与大气CO2池相当规模的全球储存(碳的质量)。沿陆—海水体连续体的DOC的动员、运输和转化在生物地球化学上将陆地景观、淡水和海洋生态系统以及大气相互连接。因此,DOC预算容易受到气候和人类驱动的变化的影响。因此,能够在水体系统中一致且准确地量化DOC储量、通量和转化对于我们理解DOC在环境中的功能及其对变化的易感性至关重要。近年来,光学技术和综合地球观测打开了在全球范围内实现这一目标的新途径。在本综述中,我们探讨了如何通过原位测量、地球观测及其所指导的模型促进沿陆—海水体连续体DOC储量、通量和转化的大规模量化,以及这些研究如何帮助塑造我们当前对全球DOC循环的理解。综述还探讨了我们今天仍面临的限制和挑战,并讨论未来的传感器预计将如何为我们理解全球DOC循环提供新见解。
Fichot等(周三)研究了这个问题。