珊瑚对气候变化的反应

卡尔·卡斯蒂略和杰克·韦斯(北卡罗来纳大学)的同事们的工作表明,造礁珊瑚的生长速度Siderastrea siderea在过去的一个世纪里发生了变化。然而,变化的速度和方向似乎在不同的礁区不同,前礁群表现出最严重的下降,近岸群表现出适度的下降,后礁群表现出适度的增加。最引人注目的是,前礁群在一个世纪前是三个礁区中增长速度最快的,而现在却是增长速度最慢的(Castillo, Ries, and Weiss, 2011)。我们目前正试图确定为什么-阅读更多

模拟海洋酸化的钙化反应

CO的生物钙化反应2-诱导的海洋酸化在不同类群之间差异很大,物种表现出正响应、阈值正响应、中性响应、抛物线响应、阈值负响应和负响应(Ries et al., 2009;见下文)。一种钙化流体的广义物理化学模型,基于许多海洋钙化剂通过从其钙化流体中去除质子来诱导钙化的前提,能够对CO产生相当广泛的钙化反应2导致海洋酸化。测量温带珊瑚的钙化液Astrangia poculatapH微电极显示,相对于周围海水(~8),珊瑚钙化部位的pH值(~10)显著升高。这表明珊瑚间接地利用碳酸氢盐(HCO)3.- - - - - -)在钙化过程中转化为CO,成为碳的来源3.2 -在其高ph值的钙化液中微电极测量还显示,珊瑚在控制和酸化条件下都保持着大约85:1的固定内外质子比(Ries, 2011) -阅读更多

海洋钙化剂对CO的反应2导致海洋酸化

我与同事David Fike(华盛顿大学),Tim Lyons(加州大学河滨分校),Lisa Pratt(印第安纳大学)和John Grotzinger(加州理工学院)的工作发现,来自纳米碳酸盐的硫同位素表明,低海水硫酸盐条件(因此低大气氧)持续到新元古代晚期,就在动物生命的寒武纪辐射之前(Ries et al., 2009) -阅读更多

Calcite-aragonite海洋

我的论文研究研究表明,在实验“方解石海水”(mMg/Ca < 2)中饲养的三种硬壳珊瑚,其骨架的三分之一是方解石,而不是文石,是碳酸钙的多形物(Ries等,2006)阅读更多

生物方解石中的镁分馏

我和我的同事已经证明了大多数分泌高镁方解石的海洋生物将镁按照周围海水中镁的浓度比例吸收到它们的骨骼方解石中(Stanley, Hardie, & Ries, 2010;Ries et al., 2008;Ries等人,2006;里斯,2006;Stanley, Ries, & Hardie, 2005;里斯,2004;斯坦利,里斯和哈迪,2002).这一发现支持利用化石方解石生物中的Mg/Ca比值来重建古代海水Mg/Ca比值,并表明大多数现代高镁方解石分泌类群在地质过去的方解石海间隔期间产生了低镁方解石阅读更多