Thèse / université de bretagne occidentale



Yüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə101/102
tarix23.01.2018
ölçüsü5,01 Kb.
#22424
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102

References 
 
311 
 
Roca-Marti,  M.,  Puigcorbé,  V.,  van  der  Loeff,  M.R.,  Katlein,  C.,  Fernandez-Mendez,  M., 
Peeken, I., Masqué, P., 2016b. Carbon export fluxes and export efficiency in the central 
Arctic during the record sea-ice minimum in 2012: a joint 234Th/238U and 210Po/210Pb 
study. J. Geophys. Res. 121, 1–20. doi:10.1002/2016JC011816.Received 
Rue,  E.L.,  Bruland,  K.W.,  1995.  Complexation  of  Fe(III)  by  natural  organic  ligands  in  the 
Central North Pacific as determined by a new competitive ligand equilibration/adsorptive 
cathodic stripping voltammetric method. Mar. Chem. 50, 117–138. 
Rutgers  van  der  Loeff,  M.M.,  Buesseler,  K.,  Bathmann,  U.,  Hense,  I.,  Andrews,  J.,  2002. 
Comparison of carbon and opal export rates between summer and spring bloom periods 
in the region of the Antarctic Polar Front, SE Atlantic. Deep Sea Res. Part II Top. Stud. 
Oceanogr. 49, 3849–3869. doi:10.1016/S0967-0645(02)00114-5 
Rutgers van der Loeff, M.M., Friedrich, J., Bathmann, U. V., 1997. Carbon export during the 
Spring Bloom at the Antarctic Polar Front, determined with the natural tracer 234Th. Deep 
Sea Res. Part II Top. Stud. Oceanogr. 44, 457–478. doi:10.1016/S0967-0645(96)00067-

Rynearson,  T.A.,  Richardson,  K.,  Lampitt,  R.S.,  Sieracki,  M.E.,  Poulton,  A.J.,  Lyngsgaard, 
M.M., Perry, M.J., 2013. Major contribution of diatom resting spores to vertical flux in the 
sub-polar North Atlantic. Deep. Res. Part I 82, 60–71. doi:10.1016/j.dsr.2013.07.013 
Sabine, C.L., Feely, R.A., 2007. The oceanic sink for carbon dioxide, in: Reay, D., Hewitt, C.N., 
Smith, K., Grace, J. (Eds.), Greenhouse Gas Sinks. pp. 31–48. 
Sabine, C.L., Feely, R.A., Gruber, N., Key, R.M., Lee, K., Bullister, J.L., Wanninkhof, R., Wong, 
C.S., Wallace, D.W.R., Tilbrook, B., Millero, F.J., Peng, T., Kozyr, A., Ono, T., Rios, A.F., 
2004.  The  Oceanic  Sink  for  Anthropogenic  CO2.  Science  (80-.  ).  305,  367–371. 
doi:10.1126/science.1097403 
Saito,  M.A.,  Noble,  A.E.,  Hawco,  N.,  Twining,  B.S.,  Ohnemus,  D.C.,  John,  S.G.,  Lam,  P., 
Conway, T.M., Johnson, R., Moran, D., Mcilvin, M., 2016. The acceleration of dissolved 
cobalt’s  ecological  stoichiometry  due  to  biological  uptake,  remineralization,  and 
scavenging in the Atlantic Ocean. Biogeosciences Discuss. 1–43. doi:10.5194/bg-2016-
511 
Salter, I., Kemp, A.E.S., Lampitt, R.S., Gledhill, M., 2010. The association between biogenic 
and  inorganic  minerals  and  the  amino  acid  composition  of  settling  particles.  Limnol. 
Oceanogr. 55, 2207–2218. doi:10.4319/lo.2010.55.5.2207 
Salter, I., Kemp, A.E.S., Moore, C.M., Lampitt, R.S., Wolff, G.A., Holtvoeth, J., 2012. Diatom 
resting spore ecology drives enhanced carbon export from a naturally iron-fertilized bloom 
in the Southern Ocean. Glob. Planet. Change 26, 1–17. doi:10.1029/2010GB003977 
Salter, I., Lampitt, R.S., Sanders, R., Poulton, A., Kemp, A.E.S., Boorman, B., Saw, K., Pearce, 
R.,  2007.  Estimating  carbon,  silica  and  diatom  export  from  a  naturally  fertilised 
phytoplankton bloom in the Southern Ocean using PELAGRA: A novel drifting sediment 
trap.  Deep  Sea  Res.  Part  II  Top.  Stud.  Oceanogr.  54,  2233–2259. 
doi:10.1016/j.dsr2.2007.06.008 
Salter, I., Schiebel, R., Ziveri, P., Movellan, A., Lampitt, R., Wol, G. a, 2014. Carbonate counter 
pump  stimulated  by  natural  iron  fertilization  in  the  Polar  Frontal  Zone.  Nat.  Geosci.  7, 
885–889. doi:10.1038/NGEO2285 
Sanders, R., Brown, L., Henson, S., Lucas, M., 2005. New production in the Irminger Basin 
during 2002. J. Mar. Syst. 55, 291–310. doi:10.1016/j.jmarsys.2004.09.002 
Sanders,  R.,  Henson,  S.A.,  Koski,  M.,  La,  C.L.  De,  Painter,  S.C.,  Poulton,  A.J.,  Riley,  J., 
Salihoglu, B., Visser, A., Yool, A., Bellerby, R., Martin, A.P., 2014. The Biological Carbon 
Pump 
in 
the 
North 
Atlantic. 
Prog. 
Oceanogr. 
129, 
200–218. 
doi:10.1016/j.pocean.2014.05.005 


References 
 
312 
 
Sanders,  R., Morris, P.J., Poulton, A.J., Stinchcombe, M.C., Charalampopoulou, A., Lucas, 
M.I., Thomalla, S.J., 2010. Does a ballast effect occur in the surface ocean ? Geophys. 
Res. Lett. 37, 1–5. doi:10.1029/2010GL042574 
Santschi, P.H., Li, Y., Bell, J.O.Y., 1979. Natural radionuclides in the water of narragansett 
bay. Earth Planet. Sci. Lett. 45, 201–213. 
Sarmiento,  J.L.,  Gruber,  N.,  2006.  Ocean  biogeochemical  dynamics.  Princeton  University 
Press. 
Sarmiento,  J.L.G.,  2002.  Sinks  for  Anthropogenic  Carbon.  Phys.  Today  55,  30. 
doi:10.1063/1.1510279 
Sarthou, G., Timmermans, K.R., Blain, S., Tréguer, P., 2005. Growth physiology and fate of 
diatoms in the ocean: a review. J. Sea Res. 53, 25–42. doi:10.1016/j.seares.2004.01.007 
Sarthou,  G.,  Vincent,  D.,  Christaki,  U.,  Obernosterer,  I.,  Timmermans,  K.R.,  Brussaard,  C., 
2008.  The  fate  of  biogenic  iron  during  a  phytoplankton  bloom  induced  by  natural 
fertilisation: Impact of copepod grazing. Deep Sea Res. Part II Top. Stud. Oceanogr. 55, 
734–751. doi:10.1016/j.dsr2.2007.12.033 
Savoye,  N.,  Benitez-Nelson,  C.,  Burd,  A.B.,  Cochran,  J.K.,  Charette,  M.,  Buesseler,  K.O., 
Jackson,  G.A.,  Roy-Barman,  M.,  Schmidt,  S.,  Elskens,  M.,  2006.  234Th  sorption  and 
export  models  in  the  water  column:  A  review.  Mar.  Chem.  100,  234–249. 
doi:10.1016/j.marchem.2005.10.014 
Savoye, N., Trull, T.W., Jacquet, S.H.M., Navez, J., Dehairs, F., 2008. 234Th-based export 
fluxes during a natural iron fertilization experiment in the Southern Ocean (KEOPS). Deep 
Sea Res. Part II Top. Stud. Oceanogr. 55, 841–855. doi:10.1016/j.dsr2.2007.12.036 
Schneider,  B.,  Schlitzer,  R.,  Fischer,  G.,  Nothig,  E.M.,  2003.  Depth-dependent  elemental 
compositions  of  particulate  organic  matter  (POM)  in  the  ocean.  Global  Biogeochem. 
Cycles 17, 1032. doi:10.1029/2002GB001871 
Schuster, U., Watson, A.J., 2007. A variable and decreasing sink for atmospheric CO2 in the 
North Atlantic. J. Geophys. Res. Ocean. 112, 1–10. doi:10.1029/2006JC003941 
Seager, R., Battisti, D.S., Yin, J., Gordon, N., Naik, N., Clement, A.C., Cane, M.A., 2002. Is 
the Gulf Stream responsible for Europe’s mild winters? Quartely J. R. Meteorol. Soc. 128, 
2563–2586. doi:10.1256/qj.01.128 
Shelley, R.U., Morton, P.L., Landing, W.M., 2015. Elemental ratios and enrichment factors in 
aerosols from the US-GEOTRACES North Atlantic transects. Deep Sea Res. Part II Top. 
Stud. Oceanogr. 116, 262–272. doi:10.1016/j.dsr2.2014.12.005 
Shelley,  R.U.,  Roca-Martí,  M.,  Castrillejo,  M.,  Masqué,  P.,  Landing,  W.M.,  Planquette,  H., 
Sarthou, G., 2016. Quantification of trace element atmospheric deposition fluxes to the 
Atlantic Ocean (>40°N; GEOVIDE, GEOTRACES GA01) during spring 2014. Deep Sea 
Res. Part I Oceanogr. Res. Pap. doi:10.1016/j.dsr.2016.11.010 
Shopova,  D.,  Dehairs,  F.,  Baeyens,  W.,  1995.  A  simple  model  of  biogeochemical  element 
distribution in the oceanic water column. J. Mar. Syst. 6, 331–344. 
Shutler,  J.D.,  Land,  P.E.,  Piolle,  J.-F.,  Woolf,  D.K.,  Goddijn-Murphy,  L.,  Paul,  F.,  Girard-
Ardhuin, F., Chapron, B., Donlon, C., 2016. FluxEngine: A flexible processing system for 
calculating  atmosphere-ocean  carbon  dioxide  gas  fluxes  and  climatologies.  J.  Atmos. 
Ocean. Technol. 33, 741–756. doi:10.1175/JTECH-D-14-00204.1 
Siegel, D.A., Buesseler, K.O., Doney, S.C., Sailley, S.F., Behrenfeld, M.J., Boyd, P.W., 2014. 
Global assessment of ocean carbon export by combining satellite observations and food-
web models. Global Biogeochem. Cycles 28, 181–196. doi:10.1002/2013GB004743 
Sigman, D., Karsh, K., Casciotti, K., 2009. Ocean Process Tracers: Nitrogen Isotopes in the 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə