Influence of diatom diversity on the ocean biological carbon pump
International audience Diatoms sustain the marine food web and contribute to the export of carbon from the surface ocean to depth. They account for about 40% of marine primary productivity and particulate carbon exported to depth as part of the biological pump. Diatoms have long been known to be abu...
Published in: | Nature Geoscience |
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HAL CCSD
2018
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Université de Nantes: HAL-UNIV-NANTES |
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NUTRIENT PHYTOPLANKTON COMMUNITY STRUCTURE NET PRIMARY PRODUCTION MARINE-PHYTOPLANKTON SOUTHERN-OCEAN IRON FERTILIZATION EXPORT GROWTH ACL [SDU.STU.OC]Sciences of the Universe [physics]/Earth Sciences/Oceanography [SDE.BE]Environmental Sciences/Biodiversity and Ecology [SDV.MP]Life Sciences [q-bio]/Microbiology and Parasitology |
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NUTRIENT PHYTOPLANKTON COMMUNITY STRUCTURE NET PRIMARY PRODUCTION MARINE-PHYTOPLANKTON SOUTHERN-OCEAN IRON FERTILIZATION EXPORT GROWTH ACL [SDU.STU.OC]Sciences of the Universe [physics]/Earth Sciences/Oceanography [SDE.BE]Environmental Sciences/Biodiversity and Ecology [SDV.MP]Life Sciences [q-bio]/Microbiology and Parasitology Tréguer, Paul Bowler, Chris Moriceau, Brivaëla Dutkiewicz, Stephanie Gehlen, Marion Aumont, Olivier Bittner, Lucie Dugdale, Richard, Finkel, Zoe Iudicone, Daniele Jahn, Oliver Guidi, Lionel Lasbleiz, Marine Leblanc, Karine Lévy, Marina Pondaven, Philippe Influence of diatom diversity on the ocean biological carbon pump |
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NUTRIENT PHYTOPLANKTON COMMUNITY STRUCTURE NET PRIMARY PRODUCTION MARINE-PHYTOPLANKTON SOUTHERN-OCEAN IRON FERTILIZATION EXPORT GROWTH ACL [SDU.STU.OC]Sciences of the Universe [physics]/Earth Sciences/Oceanography [SDE.BE]Environmental Sciences/Biodiversity and Ecology [SDV.MP]Life Sciences [q-bio]/Microbiology and Parasitology |
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International audience Diatoms sustain the marine food web and contribute to the export of carbon from the surface ocean to depth. They account for about 40% of marine primary productivity and particulate carbon exported to depth as part of the biological pump. Diatoms have long been known to be abundant in turbulent, nutrient-rich waters, but observations and simulations indicate that they are dominant also in meso- and submesoscale structures such as fronts and filaments, and in the deep chlorophyll maximum. Diatoms vary widely in size, morphology and elemental composition, all of which control the quality, quantity and sinking speed of biogenic matter to depth. In particular, their silica shells provide ballast to marine snow and faecal pellets, and can help transport carbon to both the mesopelagic layer and deep ocean. Herein we show that the extent to which diatoms contribute to the export of carbon varies by diatom type, with carbon transfer modulated by the Si/C ratio of diatom cells, the thickness of the shells and their life strategies; for instance, the tendency to form aggregates or resting spores. Model simulations project a decline in the contribution of diatoms to primary production everywhere outside of the Southern Ocean. We argue that we need to understand changes in diatom diversity, life cycle and plankton interactions in a warmer and more acidic ocean in much more detail to fully assess any changes in their contribution to the biological pump. |
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Laboratoire des Sciences de l'Environnement Marin (LEMAR) (LEMAR) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER)-Université de Brest (UBO)-Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Brest (UBO)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Brest (UBO)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Institut de biologie de l'ENS Paris (IBENS) Département de Biologie - ENS Paris École normale supérieure - Paris (ENS-PSL) Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-École normale supérieure - Paris (ENS-PSL) Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences MIT, Cambridge (EAPS) Massachusetts Institute of Technology (MIT) Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement Gif-sur-Yvette (LSCE) Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL (FR_636)) Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-École polytechnique (X)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité) Nucleus for European Modeling of the Ocean (NEMO R&D ) Laboratoire d'Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques (LOCEAN) Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL (FR_636)) Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-École polytechnique (X)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)-École normale supérieure - Paris (ENS-PSL) Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-École polytechnique (X)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)-Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL (FR_636)) Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-École polytechnique (X)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité) Institut de Biologie Paris Seine (IBPS) Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Université des Antilles (UA) San Francisco State University (SFSU) Mount Allison University (.) (MtA) Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) Laboratoire d'océanographie de Villefranche (LOV) Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de la Mer de Villefranche (IMEV) Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Institut méditerranéen d'océanologie (MIO) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Aix Marseille Université (AMU)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Toulon (UTLN)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Processus et interactions de fine échelle océanique (PROTEO) ANR-10-LABX-0019,LabexMER,LabexMER Marine Excellence Research: a changing ocean(2010) ANR-10-IDEX-0001,PSL,Paris Sciences et Lettres(2010) ANR-11-BTBR-0008,OCEANOMICS,Biotechnologies et bioressources pour la valorisation des écosystèmes marins planctoniques(2011) ANR-16-CE01-0002,BioPSis,La pompe biologique de carbone: 2 silicifiés essentiels(2016) European Project: 294823,EC:FP7:ERC,ERC-2011-ADG_20110310,DIATOMITE(2012) |
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(MtA) Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) Laboratoire d'océanographie de Villefranche (LOV) Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de la Mer de Villefranche (IMEV) Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Institut méditerranéen d'océanologie (MIO) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Aix Marseille Université (AMU)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Toulon (UTLN)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Processus et interactions de fine échelle océanique (PROTEO) ANR-10-LABX-0019,LabexMER,LabexMER Marine Excellence Research: a changing ocean(2010) ANR-10-IDEX-0001,PSL,Paris Sciences et Lettres(2010) ANR-11-BTBR-0008,OCEANOMICS,Biotechnologies et bioressources pour la valorisation des écosystèmes marins planctoniques(2011) ANR-16-CE01-0002,BioPSis,La pompe biologique de carbone: 2 silicifiés essentiels(2016) European Project: 294823,EC:FP7:ERC,ERC-2011-ADG_20110310,DIATOMITE(2012) 2018 https://hal.science/hal-01667978 https://hal.science/hal-01667978/document https://hal.science/hal-01667978/file/treguer2017.pdf https://doi.org/10.1038/s41561-017-0028-x en eng HAL CCSD Nature Publishing Group info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.1038/s41561-017-0028-x info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/294823/EU/Genome-enabled dissection of marine diatom ecophysiology/DIATOMITE hal-01667978 https://hal.science/hal-01667978 https://hal.science/hal-01667978/document https://hal.science/hal-01667978/file/treguer2017.pdf doi:10.1038/s41561-017-0028-x IRD: fdi:010072042 WOS: 000423842000015 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/ info:eu-repo/semantics/OpenAccess CC-BY-NC ISSN: 1752-0894 Nature Geoscience https://hal.science/hal-01667978 Nature Geoscience, 2018, 11 (1), pp.27-37. ⟨10.1038/s41561-017-0028-x⟩ NUTRIENT PHYTOPLANKTON COMMUNITY STRUCTURE NET PRIMARY PRODUCTION MARINE-PHYTOPLANKTON SOUTHERN-OCEAN IRON FERTILIZATION EXPORT GROWTH ACL [SDU.STU.OC]Sciences of the Universe [physics]/Earth Sciences/Oceanography [SDE.BE]Environmental Sciences/Biodiversity and Ecology [SDV.MP]Life Sciences [q-bio]/Microbiology and Parasitology info:eu-repo/semantics/article Journal articles 2018 ftunivnantes https://doi.org/10.1038/s41561-017-0028-x 2023-01-25T00:01:38Z International audience Diatoms sustain the marine food web and contribute to the export of carbon from the surface ocean to depth. They account for about 40% of marine primary productivity and particulate carbon exported to depth as part of the biological pump. Diatoms have long been known to be abundant in turbulent, nutrient-rich waters, but observations and simulations indicate that they are dominant also in meso- and submesoscale structures such as fronts and filaments, and in the deep chlorophyll maximum. Diatoms vary widely in size, morphology and elemental composition, all of which control the quality, quantity and sinking speed of biogenic matter to depth. In particular, their silica shells provide ballast to marine snow and faecal pellets, and can help transport carbon to both the mesopelagic layer and deep ocean. Herein we show that the extent to which diatoms contribute to the export of carbon varies by diatom type, with carbon transfer modulated by the Si/C ratio of diatom cells, the thickness of the shells and their life strategies; for instance, the tendency to form aggregates or resting spores. Model simulations project a decline in the contribution of diatoms to primary production everywhere outside of the Southern Ocean. We argue that we need to understand changes in diatom diversity, life cycle and plankton interactions in a warmer and more acidic ocean in much more detail to fully assess any changes in their contribution to the biological pump. Article in Journal/Newspaper Southern Ocean Université de Nantes: HAL-UNIV-NANTES Southern Ocean Nature Geoscience 11 1 27 37 |