Thèse / université de bretagne occidentale



Yüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə95/102
tarix23.01.2018
ölçüsü5,01 Kb.
#22424
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   102

References 
 
299 
 
doi:10.5194/bg-12-1713-2015 
Jacquet, S.H.M., Dehairs, F., Dumont, I., Becquevort, S., Cavagna, A.-J., Cardinal, D., 2011. 
Twilight zone organic carbon remineralization in the Polar Front Zone and Subantarctic 
Zone south of Tasmania. Deep Sea Res. Part II Top. Stud. Oceanogr. 58, 2222–2234. 
doi:10.1016/j.dsr2.2011.05.029 
Jacquet, S.H.M., Dehairs, F., Savoye, N., Obernosterer, I., Christaki, U., Monnin, C., Cardinal, 
D., 2008a. Mesopelagic organic carbon remineralization in the Kerguelen Plateau region 
tracked by biogenic particulate Ba. Deep Sea Res. Part II Top. Stud. Oceanogr. 55, 868–
879. doi:10.1016/j.dsr2.2007.12.038 
Jacquet,  S.H.M.,  Savoye,  N.,  Dehairs,  F.,  Strass,  V.H.,  Cardinal,  D.,  2008b.  Mesopelagic 
carbon  remineralization  during  the  European  Iron  Fertilization  Experiment.  Global 
Biogeochem. Cycles 22, n/a-n/a. doi:10.1029/2006GB002902 
Jeandel, C., Tachikawa, K., Bory, A., Dehairs, F., 2000. Biogenic barium in suspended and 
trapped  material  as  a  tracer  of  export  production  in  the  tropical  NE  Atlantic  (EUMELI 
sites). Mar. Chem. 71, 125–142. doi:10.1016/S0304-4203(00)00045-1 
Jenkins, W.J., 1982. Oxygen utilization rates  in North Atlantic  subtropical gyre and primary 
production in oligotrophic systems. Nature 300, 246–248. doi:10.1038/300246a0 
Jiao, N., Herndl, G.J., Hansell, D. a., Benner, R., Kattner, G., Wilhelm, S.W., Kirchman, D.L., 
Weinbauer, M.G., Luo, T., Chen, F., Azam, F., 2010. Microbial production of recalcitrant 
dissolved  organic  matter:  long-term  carbon  storage  in  the  global  ocean.  Nat.  Rev. 
Microbiol. 8, 593–599. doi:10.1038/nrmicro2386 
Jickells, T.D., An, Z.S.,  Andersen, K.K., Baker, A.R.,  Bergametti, G.,  Brooks, N.,  Cao,  J.J., 
Boyd, P.W., Duce, R.A., Hunter, K.A., Kawahata, H., Kubilay, N., LaRoche, J., Liss, P.S., 
Mahowald,  N.,  Prospero,  J.M.,  Ridgwell,  A.J.,  Tegen,  I.,  Torres,  R.,  2005.  Global  Iron 
Connections Between Desert Dust, Ocean Biogeochemistry, and Climate. Science (80-. 
). 308, 67–71. doi:10.1126/science.1105959 
Jickells,  T.D.,  Newton,  P.P.,  King,  P.,  Lampitt,  R.S.,  Boutle,  C.,  1996.  A  comparison  of 
sediment trap records of particle fluxes from 19 to 48°N in the northeast Atlantic and their 
relation to surface water productivity. Deep Sea Res. Part I Oceanogr. Res. Pap. 43, 971–
986. 
Jin,  X.,  Gruber,  N.,  Dunne,  J.P.,  Sarmiento,  J.L.,  Armstrong,  R.A.,  2006.  Diagnosing  the 
contribution of phytoplankton functional groups to the production and export of particulate 
organic carbon, CaCO 3 , and opal from global nutrient and alkalinity distributions. Global 
Biogeochem. Cycles 20. doi:10.1029/2005GB002532 
Johnson,  G.C.,  2008.  Quantifying  Antarctic  Bottom  Water  and  North  Atlantic  Deep  Water 
volumes. J. Geophys. Res. Ocean. 113, 1–13. doi:10.1029/2007JC004477 
Johnson,  S.,  2001.  Iron  supply  and  demand  in  the  upper  ocean:  Is  extraterrestrial  dust  a 
significant source of bioavailable iron ? Global Biogeochem. Cycles 15, 61–63. 
Joos, F., Spahni, R., 2008. Rates of change in natural and anthropogenic radiative forcing over 
the 
past 
20,000 
years. 
Proc. 
Natl. 
Acad. 
Sci. 
105, 
1425–1430. 
doi:10.1073/pnas.0707386105 
Karl, D.M., 1999. A Sea of change: Biogeochemical variability in the North Pacific Subtropical 
Gyre. Ecosystems 2, 181–214. 
Kaufman,  A.,  Li,  Y.-H.,  Turekian,  K.K.,  1981.  The  removal  rates  of  234Th  and  228Th  from 
waters of the New York Bight. Earth Planet. Sci. Lett. 54, 385–392. 
Kemp, A.E.S., Pearce, R.B., Grigorov, I., Rance, J., Lange, C.B., Quilty, P., Salter, I., 2006. 
Production of giant marine diatoms and their export at oceanic frontal zones: Implications 
for  Si  and  C  flux  from  stratified  oceans.  Global  Biogeochem.  Cycles  20,  1–13. 


References 
 
300 
 
doi:10.1029/2006GB002698 
Kieke, D., Yashayaev, I., 2015. Studies of Labrador Sea Water formation and variability in the 
subpolar North Atlantic in the light of international partnership and collaboration. Prog. 
Oceanogr. 132, 220–232. doi:10.1016/j.pocean.2014.12.010 
King,  a. L., Sañudo-Wilhelmy, S. a., Boyd, P.W., Twining, B.S., Wilhelm, S.W., Breene, C., 
Ellwood, M.J., Hutchins, D. a., 2012. A comparison of biogenic iron quotas during a diatom 
spring bloom using multiple approaches. Biogeosciences 9, 667–687. doi:10.5194/bg-9-
667-2012 
Klaas,  C.,  Archer,  D.E.,  2002.  Association  of  sinking  organic  matter  with  various  types  of 
mineral ballast in the deep sea: Implications for the rain ratio. Global Biogeochem. Cycles 
16, 1–14. doi:10.1029/2001GB001765 
Koeve, W., Kähler, P., 2016. Oxygen utilization rate (OUR) underestimates ocean respiration: 

model 
study. 
Global 
Biogeochem. 
Cycles 
30, 
1166–1182. 
doi:10.1002/2015GB005354.Received 
Kuhlbrodt, T., Griesel, A., Montoya, M., Levermann, A., Hofmann, M., Rahmstorf, S., 2007. On 
the driving processes of the Atlantic meridional overturning circulation. Rev. Geophys. 45, 
1–32. doi:10.1029/2004RG000166 
Kuss, J., Kremling, K., 1999. Particulate trace element fluxes in the deep northeast Atlantic 
Ocean.  Deep  Sea  Res.  Part  I  Oceanogr.  Res.  Pap.  46,  149–169.  doi:10.1016/S0967-
0637(98)00059-4 
Kuss, J., Kremling, K., 1999. Spatial variability of particle associated trace elements in near-
surface  waters  of  the  North  Atlantic  (30  degrees  N/60  degrees  W  to  60  degrees  N/2 
degrees  W),  derived  by  large-volume  sampling.  Mar.  Chem.  68,  71–86.  doi:Doi 
10.1016/S0304-4203(99)00066-3 
Kuss, J., Waniek, J.J., Kremling, K., Schulz-bull, D.E., 2010. Seasonality of particle-associated 
trace  element  fluxes  in  the  deep  northeast  Atlantic  Ocean.  Deep  Sea  Res.  Part  I 
Oceanogr. Res. Pap. 57, 785–796. doi:10.1016/j.dsr.2010.04.002 
Kwon, E.Y., Primeau, F., Sarmiento, J.L., 2009. The impact of remineralization depth on the 
air–sea carbon balance. Nat. Geosci. 2, 630–635. doi:10.1038/ngeo612 
Lagerström,  M.E.,  Field,  M.P.,  Séguret,  M.,  Fischer,  L.,  Hann,  S.,  Sherrell,  R.M.,  2013. 
Automated on-line flow-injection ICP-MS determination of trace metals (Mn, Fe, Co, Ni, 
Cu  and  Zn)  in  open  ocean  seawater:  Application  to  the  GEOTRACES  program.  Mar. 
Chem. 155, 71–80. doi:10.1016/j.marchem.2013.06.001 
Lalande, C., Moran, S.B., Wassmann, P., Grebmeier, J.M., Cooper, L.W., 2008. 234Th-derived 
particulate organic carbon fluxes in the northern Barents Sea with comparison to drifting 
sediment trap fluxes. J. Mar. Syst. 73, 103–113. doi:10.1016/j.jmarsys.2007.09.004 
Lam, P.J., Bishop, J.K.B., 2008. The continental margin is a key source of iron to the HNLC 
North Pacific Ocean. Geophys. Res. Lett. 35, 1–5. doi:10.1029/2008GL033294 
Lam, P.J., Bishop, J.K.B., 2007. High biomass, low export regimes in the Southern Ocean. 
Deep Sea Res. Part II Top. Stud. Oceanogr. 54, 601–638. doi:10.1016/j.dsr2.2007.01.013 
Lam, P.J., Bishop, J.K.B., Henning, C.C., Marcus, M.A., Waychunas, G.A., Fung, I.Y., 2006. 
Wintertime phytoplankton bloom in the subarctic Pacific supported by continental margin 
iron. Global Biogeochem. Cycles 20, n/a-n/a. doi:10.1029/2005GB002557 
Lam, P.J., Doney, S.C., Bishop, J.K.B., 2011. The dynamic ocean biological pump: Insights 
from a global compilation of particulate organic carbon, CaCO 3, and opal concentration 
profiles  from  the  mesopelagic.  Global  Biogeochem.  Cycles  25,  1–14. 
doi:10.1029/2010GB003868 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   102




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

    Ana səhifə