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  The impact of soil microorganisms on the global budget of δ 18O in atmospheric CO2

Wingate, L., Ogee, J., Cuntz, M., Genty, B., Reiter, I., Seibt, U., Yakir, D., Maseyk, K., Pendall, E. G., Barbour, M. M., Mortazavi, B., Burlett, R., Peylin, P., Miller, J., Mencuccini, M., Shim, J. H., Hunt, J., & Grace, J. (2009). The impact of soil microorganisms on the global budget of δ 18O in atmospheric CO2. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(52), 22411-22415. doi:10.1073/pnas.0905210106.

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基本情報

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資料種別: 学術論文

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BGC1312.pdf (出版社版), 342KB
 
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BGC1312.pdf
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制限付き (Max Planck Institute for Biogeochemistry, MJBK; )
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application/octet-stream
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作成者

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 作成者:
Wingate, L., 著者
Ogee, J., 著者
Cuntz, M.1, 著者           
Genty, B., 著者
Reiter, I., 著者
Seibt, U., 著者
Yakir, D., 著者
Maseyk, K., 著者
Pendall, E. G., 著者
Barbour, M. M., 著者
Mortazavi, B., 著者
Burlett, R., 著者
Peylin, P., 著者
Miller, J., 著者
Mencuccini, M., 著者
Shim, J. H., 著者
Hunt, J., 著者
Grace, J., 著者
所属:
1Department Biogeochemical Systems, Prof. M. Heimann, Max Planck Institute for Biogeochemistry, Max Planck Society, ou_1497755              

内容説明

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キーワード: carbon cycle water cycle carbonic anhydrase oxygen isotopes terrestrial biosphere carbonic-anhydrase activity isotopic composition terrestrial vegetation oxygen o-18 water fluxes fractionation exchange dioxide
 要旨: Improved global estimates of terrestrial photosynthesis and respiration are critical for predicting the rate of change in atmospheric CO2. The oxygen isotopic composition of atmospheric CO2 can be used to estimate these fluxes because oxygen isotopic exchange between CO2 and water creates distinct isotopic flux signatures. The enzyme carbonic anhydrase (CA) is known to accelerate this exchange in leaves, but the possibility of CA activity in soils is commonly neglected. Here, we report widespread accelerated soil CO2 hydration. Exchange was 10-300 times faster than the un-catalyzed rate, consistent with typical population sizes for CA-containing soil microorganisms. Including accelerated soil hydration in global model simulations modifies contributions from soil and foliage to the global (COO)-O-18 budget and eliminates persistent discrepancies existing between model and atmospheric observations. This enhanced soil hydration also increases the differences between the isotopic signatures of photosynthesis and respiration, particularly in the tropics, increasing the precision of CO2 gross fluxes obtained by using the delta O-18 of atmospheric CO2 by 50%.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2009
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1073/pnas.0905210106
ISI: ://000273178700067
その他: BGC1312
 学位: -

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訴訟

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Project information

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出版物 1

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出版物名: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: National Academy of Sciences
ページ: - 巻号: 106 (52) 通巻号: - 開始・終了ページ: 22411 - 22415 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925427230
ISSN: 0027-8424