المواد العضوية المذابة الملونة

تباينات تركيز المواد العضوية الملونة الذائبة كما تُرى من الفضاء. تحتوي المياه البنية الداكنة في المجاري المائية الداخلية على تركيزات عالية من المواد العضوية الملونة الذائبة. وعندما تتحرك هذه المياه الداكنة الغنية بهذه المواد نحو البحر، فإنها تختلط بمياه المحيط الزرقاء ذات التركيز المنخفض من هذه المواد.

المادة العضوية المذابة الملونة (CDOM) هي المكون القابل للقياس البصري من المواد العضوية المذابة في الماء. تُعرف أيضًا باسم المادة العضوية المذابة الكروموفورية ، [ 1 ] أو المادة الصفراء ، وتوجد CDOM بشكل طبيعي في البيئات المائية، وهي عبارة عن خليط معقد من جزيئات عضوية فردية وفريدة ، تُستخلص في المقام الأول من الفتات العضوي المتحلل . [ 2 ] تمتص CDOM بقوة الضوء ذي الأطوال الموجية القصيرة الذي يتراوح من الأزرق إلى الأشعة فوق البنفسجية ، بينما يمتص الماء النقي الضوء الأحمر ذي الأطوال الموجية الأطول. يظهر الماء الذي يحتوي على القليل من CDOM أو لا يحتوي عليه إطلاقًا، مثل المحيط المفتوح، باللون الأزرق. [ 3 ] يمكن أن تتراوح ألوان المياه التي تحتوي على كميات كبيرة من CDOM من البني، كما هو الحال في العديد من الأنهار، إلى الأصفر والبني المصفر في المياه الساحلية. تنتشر CDOM في كل مكان في المحيط وتمتص طاقة الضوء، مما يؤثر على خصائص الماء البصرية، وعملية التمثيل الضوئي للعوالق النباتية، والتحلل الضوئي. [ 4 ] يمكن استخدام مستويات المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM) كمؤشر مرن للملوحة والإنتاجية الأولية ودوران المحيطات. [ 4 ] [ 5 ] تؤثر المواد العضوية المذابة الملونة على جودة المياه من خلال عزل المركبات السامة مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، وإنتاج مركبات ضارة مثل نواتج التطهير بالكلور، مثل ثلاثي هالو الميثان وأحماض الهالواسيتيك. [ 5 ] تتنوع مصادر المواد العضوية المذابة الملونة بين المواد العضوية المشتقة من النظم الأرضية والمستنقعية والبحرية. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] يمكن أن تنشأ مركبات المواد العضوية المذابة الملونة أيضًا من الطحالب البحرية، وإن كان ذلك بدرجة أقل. [ 9 ] تتميز مصادر المواد العضوية المختلفة ببصمات مميزة للمواد العضوية المذابة الملونة، والتي قد يلزم أخذها في الاعتبار عند تطبيق النماذج العامة على قياسات المواد العضوية المذابة الملونة. [ 10 ] [ 6 ] [ 8 ] عادةً ما يتم قياس المواد العضوية المذابة الملونة من خلال التحليل الطيفي والفلورية، ولكن ظهرت تقنيات بصرية جديدة، بما في ذلك الاستشعار عن بعد بالأقمار الصناعية. [ 4 ] [ 11 ] [ 7 ] [ 12 ]أخيرًا، تلعب المواد العضوية المذابة الملونة دورًا في دورة الكربون العالمية، وقد تتأثر بعوامل بشرية المنشأ مثل قطع الأشجار والزراعة، بالإضافة إلى عوامل تغير المناخ مثل زيادة هطول الأمطار، وذوبان التربة الصقيعية، والأشعة فوق البنفسجية، وتطبق طبقات المحيطات. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

دلالة

مياه الأنهار في الأراضي الخثية تصب في المياه الساحلية
تضم منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكبر مخازن الأراضي الخثية الاستوائية في العالم ، وتساهم بنحو 10% من تدفق الكربون العضوي المذاب (DOC) من اليابسة إلى البحر على مستوى العالم. تحمل الأنهار تركيزات عالية من المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM)، كما هو موضح هنا عند تفاعلها مع مياه الجرف القاري. [ 17 ]

يُمكن أن يُؤثر تركيز المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM) بشكلٍ كبير على النشاط البيولوجي في الأنظمة المائية. تُقلل هذه المواد من شدة الضوء عند اختراقها الماء. [ 4 ] [ 5 ] قد تُؤدي التركيزات العالية جدًا من CDOM إلى الحد من عملية التمثيل الضوئي وتثبيط نمو العوالق النباتية ، [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] التي تُشكل أساس السلاسل الغذائية في المحيطات ومصدرًا رئيسيًا للأكسجين الجوي . مع ذلك، قد يكون تأثير CDOM على عملية التمثيل الضوئي للطحالب مُعقدًا في أنظمة مائية أخرى كالبحيرات، حيث تُزيد CDOM من معدلات التمثيل الضوئي عند التركيزات المنخفضة والمتوسطة، بينما تُقللها عند التركيزات العالية. [ 22 ] [ 20 ] [ 19 ] [ 23 ] تُعكس تركيزات CDOM آليات تحكم هرمية. [ 24 ] تختلف التركيزات بين البحيرات المتقاربة بسبب الاختلافات في مورفولوجيا البحيرة ومستجمعات المياه، وعلى المستوى الإقليمي بسبب اختلاف المناخ والنباتات السائدة. [ 25 ] [ 24 ] [ 26 ] كما تمتص المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM) الأشعة فوق البنفسجية الضارة (UVA/B)، مما يحمي الكائنات الحية من تلف الحمض النووي. [ 27 ]

يؤدي امتصاص الأشعة فوق البنفسجية إلى "تبييض" المادة العضوية المذابة الملونة (CDOM)، مما يقلل من كثافتها الضوئية وقدرتها على الامتصاص. [ 16 ] ينتج عن هذا التبييض ( التحلل الضوئي ) مركبات عضوية منخفضة الوزن الجزيئي قد تستخدمها الكائنات الدقيقة، ويطلق مغذيات قد يستخدمها العوالق النباتية كمصدر غذائي للنمو، [ 28 ] كما يولد أنواعًا من الأكسجين التفاعلي، والتي قد تُلحق الضرر بالأنسجة وتُغير التوافر الحيوي للمعادن النزرة المحددة. [ 5 ]

يمكن رصد وقياس المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM) من الفضاء باستخدام الاستشعار عن بُعد بالأقمار الصناعية ، وغالبًا ما تتداخل مع استخدام أجهزة قياس الطيف بالأقمار الصناعية لتقدير أعداد العوالق النباتية عن بُعد. [ 11 ] يُعد الكلوروفيل ، وهو صبغة ضرورية لعملية التمثيل الضوئي، مؤشرًا رئيسيًا على وفرة العوالق النباتية. ومع ذلك، يمتص كل من المواد العضوية المذابة الملونة والكلوروفيل الضوء في نفس النطاق الطيفي، مما يجعل التمييز بينهما صعبًا في كثير من الأحيان.

على الرغم من وجود تداخل بين قياسات المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM) والكلوروفيل، إلا أن مستويات CDOM التي ترصدها الأقمار الصناعية عن بُعد يمكن أن تُستخدم كمؤشر لجودة المياه، والملوحة، والإنتاجية الأولية، ودوران المحيطات. [ 2 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 11 ] يمكن أن تُلوث CDOM المياه من خلال تفاعلها مع مركبات الكلور لتكوين مطهرات، أو عن طريق تقليل كميات الأكسجين المذاب الذي يسحب المعادن الضارة من الرواسب. [ 5 ] ومع ذلك، يمكن أن تُساعد CDOM أيضًا في تنقية المياه عن طريق عزل المعادن النزرة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات. [ 5 ] تُعد CDOM المؤشر الحيوي البصري الوحيد في الماء الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالملوحة. [ 5 ] ويعود ذلك إلى أن CDOM تكون أعلى تركيزًا في أنظمة المياه العذبة، وبالتالي ترتبط عكسيًا بالملوحة في المناطق الساحلية. [ 5 ] تُعدّ قياسات لون المحيط عبر الأقمار الصناعية مفيدةً لتحليل تركيز الكلوروفيل ونشاط العوالق النباتية، إلا أن النماذج غالبًا ما تختلف في كيفية حسابها لتأثير المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM)، مما قد يؤدي إلى تباين يصل إلى 30% في قيم الإنتاجية الأولية العالمية. [ 11 ] قد تؤثر كمية المواد العضوية المذابة الملونة أيضًا على عمق سيكي، وهو مقياس لشفافية المياه. [ 29 ] يؤثر دوران المحيطات على مستويات المواد العضوية المذابة الملونة تحت السطح من خلال التفاعل الديناميكي بين التهوية الرأسية والتوليد الموضعي . [ 4 ] وبالتالي، يمكن استخدام رصد مستويات المواد العضوية المذابة الملونة كمؤشر لدوران المحيطات العالمي. [ 2 ] [ 4 ] [ 5 ]

قياس

تشمل الطرق التقليدية لقياس المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM) التحليل الطيفي للأشعة فوق البنفسجية والمرئية (الامتصاص) والقياس الفلوري (التألق). وقد طُوّرت مؤشرات بصرية لتوصيف مصادر وخصائص هذه المواد، بما في ذلك الامتصاص المحدد للأشعة فوق البنفسجية عند 254  نانومتر (SUVA 254 ) والميول الطيفية للامتصاص، ومؤشر التألق (FI) والمؤشر البيولوجي (BIX) ومؤشر التحلل (HIX) للتألق. ويمكن تحليل مصفوفات الإثارة والانبعاث (EEMs) [ 30 ] إلى مكونات باستخدام تقنية تُسمى تحليل العوامل المتوازية (PARAFAC) [ 31 ] ، حيث يُصنّف كل مكون عادةً على أنه "شبيه بالمواد الدبالية" أو "شبيه بالبروتين" وما إلى ذلك. وكما ذُكر سابقًا، يُعد الاستشعار عن بُعد أحدث التقنيات للكشف عن المواد العضوية المذابة الملونة من الفضاء.

مصادر المواد العضوية المشعة الملونة

تُعدّ المادة العضوية المصدر الرئيسي للمواد العضوية المذابة الملونة (CDOM) في النظم البيئية للمياه العذبة والمالحة، ويمكن أن تأتي من مصادر متنوعة كالتربة، والمواد النباتية، ومصبات الأنهار، والمستنقعات المدية، والمحيط نفسه. ويُعدّ النبات الراقي المصدر الرئيسي لهذه المواد. عادةً ما تُظهر المواد العضوية المذابة الملونة تباينًا موسميًا في خصائصها الطيفية. تهيمن مصادر الكربون الأرضية من المواد النباتية الطازجة على فصلي الربيع والصيف، حيث يكون هطول الأمطار وذوبان الجليد غزيرًا، بينما تهيمن مصادر الكربون الأقدم والأكثر تحللًا على فصل الشتاء. [ 32 ] [ 29 ] يؤثر مصدر المادة العضوية للمواد العضوية المذابة الملونة على قيم قياس فلورة هذه المواد (fDOM) المستخدمة كمؤشر. فعلى سبيل المثال، توجد اختلافات كبيرة بين نسب CDOM:fDOM عند مقارنة المصادر الأرضية بمصادر المستنقعات، مما يشير إلى أن هذه المصادر الكربونية تمتلك خصائص بصرية فريدة لا يمكن تعميمها على نسبة عالمية. [ 7 ] علاوة على ذلك، فقد ثبت أن المادة العضوية المذابة الملونة (CDOM) من المستنقعات المدية تختلف بصريًا عن تلك الموجودة في مصبات الأنهار القريبة من حيث الامتصاص، وبالتالي يوجد تباين كبير في مصدر المادة العضوية المذابة الملونة وخصائصها البصرية. [ 6 ]

تأثيرات القوى البشرية وتغير المناخ

على الرغم من أن التغيرات في تركيز المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM) تعود في المقام الأول إلى عمليات طبيعية، بما في ذلك تغيرات كمية وتواتر هطول الأمطار، إلا أن الأنشطة البشرية، مثل قطع الأشجار والزراعة وتصريف مياه الصرف الصحي وتجفيف الأراضي الرطبة، قد تؤثر على مستويات CDOM في المياه العذبة وأنظمة مصبات الأنهار، مُشكلةً بصمات فريدة من نوعها ناتجة عن الأنشطة البشرية. [ 33 ] وبشكل عام، تميل تجمعات CDOM المتأثرة بالأنشطة البشرية إلى احتواء كميات أكبر من المكونات الأليفاتية الشبيهة بالميكروبات، بينما تحتوي التجمعات المتأثرة بعمليات طبيعية، مثل هطول الأمطار، عادةً على كميات متبقية أعلى من الأشكال الخارجية الغنية بالمواد الدبالية من CDOM. [ 33 ] يؤدي تلوث المغذيات الناتج عن الأسمدة والوقود الأحفوري إلى زيادة تحميل المغذيات في المياه العذبة، مما يؤدي إلى زيادة التخثث وما يتبعه من تغيرات في دورة CDOM عبر عمليات الأيض الميكروبي. [ 33 ] كما يمكن أن يؤثر ازدياد التخثث على تركيب CDOM، حيث تحتوي CDOM القائمة على الطحالب على المزيد من المكونات الأليفاتية والبروتينية والدبالية. [ 33 ] على الرغم من أن التأثيرات البشرية المحلية على المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM) تميل إلى أن تكون شديدة الارتباط بالسياق، إلا أنه من المتوقع عمومًا أن تؤدي كل من القوى البشرية وتغير المناخ إلى زيادة إجمالية في مستويات هذه المواد. تُعرف هذه الزيادة المتوقعة في مستويات أحمال المواد العضوية المذابة الملونة باسم "التلوّن البني"، وهي ناتجة جزئيًا عن التعافي من التحمض والتشجير. [ 33 ] [ 13 ]

قد يؤدي ازدياد هطول الأمطار الناتج عن تغير المناخ إلى ارتفاع مستويات المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM) من خلال زيادة تدفق الأنهار التي تصب المواد العضوية في المحيط. [ 32 ] في المناطق القطبية، يمكن أن يؤدي ازدياد ذوبان الثلوج وذوبان التربة الصقيعية نتيجة الاحترار المناخي إلى زيادة مستويات CDOM بسبب إطلاق مخزون الكربون في التربة القطبية ذات المحتوى الأليفاتي العالي والوزن الجزيئي المنخفض. [ 33 ] [ 32 ] قد يؤدي ازدياد تركيز CDOM الناتج عن تغير المناخ إلى انخفاض كمية الضوء التي تخترق المحيط، مما يقلل من عمق سيكي ويحد من الإنتاجية الأولية. [ 13 ] علاوة على ذلك، فإن التأثيرات المشتركة لزيادة الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن تغير المناخ، إلى جانب زيادة التطبق الحراري وترقق طبقات سطح المحيط الدافئة، تؤدي إلى زيادة التحلل الضوئي لـ CDOM. [ 16 ] يؤدي ازدياد التحلل الضوئي لـ CDOM إلى إنتاج المزيد من وقود الكربون القابل للاستخدام للكائنات الحية الدقيقة غيرية التغذية، مما يسمح لهذه البكتيريا بالتفوق على العوالق النباتية ويحد بشكل أكبر من الإنتاجية الأولية. [ 32 ]

قد تتنافس مصادر المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM) الطبيعية والمُستمدة من الأنشطة البشرية مع بعضها البعض من خلال تأثيراتها المتضادة على انبعاث الكربون، ودورة المغذيات، وعمليات الأيض الميكروبي. في الأنظمة المائية، قد تؤدي المستويات المرتفعة من المواد العضوية المذابة الملونة المُستمدة من الأنشطة البشرية إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان . [ 33 ] كما قد تؤدي المستويات المرتفعة من هذه المواد إلى زيادة التفاعل الضوئي وتقليل دفن الكربون. [ 33 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. هوج، إف إي؛ فوداسيك، أ؛ سويفت، آر إن؛ يونجيل، جيه كيه؛ بلو، إن في (أكتوبر 1995). "الخصائص البصرية الذاتية للمحيط: استخلاص معامل امتصاص المواد العضوية المذابة الملونة من قياسات التألق الطيفي بالليزر المحمول جوًا". البصريات التطبيقية . 34 (30): 7032-7038 . Bibcode : 1995ApOpt..34.7032H . doi : 10.1364/ao.34.007032 . PMID 21060564 . ،
  2. 1 2 3 كوبل، باولا (2007). "الكيمياء الحيوية البصرية البحرية: كيمياء لون المحيط". مراجعات كيميائية . 107 (2): 402-418 . doi : 10.1021/cr050350+ . PMID 17256912 . 
  3. "لون المحيط" . علوم ناسا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2018 .
  4. نيلسون ، نورمان ب.؛ سيجل، ديفيد أ. (2013-01-03). " التوزيع العالمي وديناميكيات المواد العضوية المذابة الملونة" . المراجعة السنوية لعلوم البحار . 5 ( 1 ): 447-476 . doi : 10.1146/annurev-marine-120710-100751 . ISSN 1941-1405 . PMID 22809178 .  
  5. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ كوبل، باولا؛ هو، تشوانمين؛ غولد، ريتشارد دبليو؛ تشانغ، غريس؛ وود، أ. ميشيل (٢٠٠٤). "المواد العضوية الملونة الذائبة في المحيط الساحلي: أداة بصرية للتقييم والإدارة البيئية للمناطق الساحلية" . علم المحيطات . ١٧ (٢): ٥٠-٥٩ . Bibcode : 2004Ocgpy..17b..50C . doi : 10.5670/oceanog.2004.47 . ISSN 1042-8275 . JSTOR 43925132 .  
  6. 1 2 3 تزورتزيو، ماريا؛ نيل، باتريك جيه؛ أوزبورن، كريستوفر إل؛ ميغونيغال، جيه باتريك؛ ماي، ناغاميتسو؛ جافي، رودولف (يناير 2008). "المستنقعات المدية كمصدر للمواد العضوية المذابة الملونة ذات الخصائص البصرية والكيميائية المميزة في خليج تشيسابيك" . علم البحيرات والمحيطات . 53 (1): 148-159 . Bibcode : 2008LimOc..53..148T . doi : 10.4319/lo.2008.53.1.0148 . ISSN 0024-3590 . 
  7. 1 2 3 أوسترايش، دبليو كيه؛ غانجو، إن كيه؛ بولمان، جيه دبليو؛ سوتلز، إس إي (2016-02-02). "المواد العضوية الملونة الذائبة في مصبات الأنهار الضحلة: العلاقات بين مصادر الكربون وتوهين الضوء" . علوم الأرض الحيوية . 13 (2): 583-595 . Bibcode : 2016BGeo...13..583O . doi : 10.5194/bg-13-583-2016 . hdl : 1912/7840 . ISSN 1726-4189 . 
  8. سونغ ، كايشان؛ لي، لين؛ تيديسكو، لينور؛ كليرسين، نيكولاس؛ لي، لينهاي؛ شي، كون (يونيو 2015). " الخصائص الطيفية للمواد العضوية الملونة الذائبة في المياه الداخلية المنتجة وتحليل مصادرها" . العلوم الجغرافية الصينية . 25 (3): 295-308 . Bibcode : 2015ChGpS..25..295S . doi : 10.1007/s11769-014-0690-5 . ISSN 1002-0063 . 
  9. وادا، شيجيكي؛ هاما، تاكيو (2013-09-01). "مساهمة الطحالب الكبيرة في مخزون المواد العضوية الذائبة الساحلية" . علوم مصبات الأنهار والسواحل والجرف القاري . 129 : 77-85 . doi : 10.1016/j.ecss.2013.06.007 . ISSN 0272-7714 . 
  10. أوسترايش، دبليو كيه؛ غانجو، إن كيه؛ بولمان، جيه دبليو؛ سوتلز، إس إي (2016-02-02). "المواد العضوية الملونة الذائبة في مصبات الأنهار الضحلة: العلاقات بين مصادر الكربون وتوهين الضوء" . علوم الأرض الحيوية . 13 (2): 583-595 . Bibcode : 2016BGeo...13..583O . doi : 10.5194/bg-13-583-2016 . hdl : 1912/7840 . ISSN 1726-4189 . 
  11. 1 2 3 4 سيجل، د.أ.؛ ماريتورينا، س.؛ نيلسون، ن.ب.؛ بيرنفيلد، م.ج.؛ ماكلين، س.ر. (أكتوبر 2005). "المواد العضوية الملونة الذائبة وتأثيرها على توصيف المحيط الحيوي باستخدام الأقمار الصناعية" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 32 (20) 2005GL024310. رمز Bibcode : 2005GeoRL..3220605S . doi : 10.1029/2005GL024310 . ISSN 0094-8276 . 
  12. سيجل، د.أ.؛ ماريتورينا، س.؛ نيلسون، ن.ب.؛ هانسيل، د.أ.؛ لورينزي-كايزر، م. (ديسمبر 2002). "التوزيع العالمي وديناميكيات المواد العضوية الملونة المذابة والفتاتية" . مجلة البحوث الجيوفيزيائية: المحيطات . 107 (C12): 3228. Bibcode : 2002JGRC..107.3228S . doi : 10.1029/2001JC000965 . ISSN 0148-0227 . 
  13. هارفي ، إي . تيريز؛ كراتزر، سوزان؛ أندرسون، أغنيتا (يونيو 2015). "العلاقات بين المواد العضوية الملونة الذائبة والكربون العضوي الذائب في تدرجات ساحلية مختلفة من بحر البلطيق" . أمبيو . 44 ( ملحق 3): 392-401 . doi : 10.1007/s13280-015-0658-4 . ISSN 0044-7447 . PMC 4447701. PMID 26022322 .   
  14. كوبل، باولا؛ هو، تشوانمين؛ غولد، ريتشارد دبليو؛ تشانغ، غريس؛ وود، أ. ميشيل (2004). "المواد العضوية الملونة الذائبة في المحيط الساحلي: أداة بصرية للتقييم والإدارة البيئية للمناطق الساحلية" . علم المحيطات . 17 (2): 50-59 . Bibcode : 2004Ocgpy..17b..50C . doi : 10.5670/oceanog.2004.47 . ISSN 1042-8275 . JSTOR 43925132 .  
  15. تزورتزيو، ماريا؛ زيري، كريستينا؛ ديميتريو، إلياس؛ دينغ، يان؛ جافي، رودولف؛ أناغنوستو، إيمانويل؛ بيتا، إيلي؛ مينتزافو، أنجيليكي (يوليو 2015). "ديناميكيات المواد العضوية الملونة الذائبة والتأثيرات البشرية في نهر رئيسي عابر للحدود وأراضيه الرطبة الساحلية" . علم البحيرات والمحيطات . 60 (4): 1222-1240 . Bibcode : 2015LimOc..60.1222T . doi : 10.1002/lno.10092 . ISSN 0024-3590 . PMC 5014288. PMID 27656002 .   
  16. 1 2 3 لونبورغ، كريستيان؛ كاريرا، كاتيا؛ جيكلز، تيم؛ ألفاريز سالجادو، خوسيه أنطون (23/06/2020). "آثار التغير العالمي على دورة الكربون العضوي المذاب في المحيطات (DOC)" . الحدود في العلوم البحرية . 7 466. بيب كود : 2020FrMaS...7..466L . دوى : 10.3389/fmars.2020.00466 . اتش دي ال : 10261/233548 . ردمك 2296-7745 . 
  17. مارتن، ب.، تشيروكورو، ن.، تان، أ.س.، سانولاني، ن.، مجاهد، أ.، ومولر، م. (2018). "توزيع ودورة الكربون العضوي المذاب الأرضي في الأنهار التي تصب في الأراضي الخثية والمياه الساحلية في ساراواك، بورنيو". علوم الأرض الحيوية ، 15 (2): 6847-6865. doi : 10.5194/bg-15-6847-2018 .نُسخت المادة من هذا المصدر، وهو متاح بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 International .
  18. ستيدمون، سي. أ.؛ ماركاجر، س.؛ كاس، هـ. (2000). "الخصائص البصرية وبصمات المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM) في المياه الساحلية الدنماركية". علوم مصبات الأنهار والسواحل والجرف القاري . 51 (2): 267-278 . Bibcode : 2000ECSS...51..267S . doi : 10.1006/ecss.2000.0645 .
  19. 1 2 سيكيل، ديفيد أ.؛ لابير، جان فرانسوا؛ آسك، جيني؛ بيرجستروم، آن كريستين؛ دينينجر، آن؛ رودريغيز، باتريشيا؛ كارلسون، جان (2015). "تأثير الكربون العضوي المذاب على الإنتاج الأولي في البحيرات الشمالية" . علم البحيرات والمحيطات . 60 (4): 1276-1285 . Bibcode : 2015LimOc..60.1276S . doi : 10.1002/lno.10096 . hdl : 11336/5573 . ISSN 1939-5590 . S2CID 84008509 .  
  20. 1 2 سيكيل، ديفيد أ.؛ لابير، جان فرانسوا؛ كارلسون، جان (14 يوليو 2015). "المفاضلات بين الضوء وتوافر المغذيات عبر تدرجات تركيز الكربون العضوي المذاب في البحيرات السويدية: الآثار المترتبة على أنماط الإنتاج الأولي" . المجلة الكندية لعلوم مصايد الأسماك والأحياء المائية . 72 (11): 1663-1671 . Bibcode : 2015CJFAS..72.1663S . doi : 10.1139/cjfas-2015-0187 . hdl : 1807/69824 .
  21. كاربنتر، ستيفن ر.؛ كول، جوناثان ج.؛ كيتشل، جيمس ف.؛ بيس، مايكل ل. (1998). "تأثير الكربون العضوي المذاب والفوسفور والرعي على الكتلة الحيوية وإنتاج العوالق النباتية في البحيرات التجريبية" . علم البحيرات والمحيطات . 43 (1): 73-80 . Bibcode : 1998LimOc..43...73C . doi : 10.4319/lo.1998.43.1.0073 . ISSN 1939-5590 . 
  22. هانسون، لارس-أندرس (1992). "العوامل المنظمة للكتلة الحيوية للطحالب الملتصقة" . علم البحيرات والمحيطات . 37 (2): 322-328 . Bibcode : 1992LimOc..37..322H . doi : 10.4319/lo.1992.37.2.0322 . ISSN 1939-5590 . 
  23. كيلي، باتريك ت.؛ سولومون، كريستوفر ت.؛ زوارت، جاكوب أ.؛ جونز، ستيوارت إي. (2018-11-01). "إطار لفهم التباين في الإنتاج الأولي الإجمالي في البحيرات السطحية" . النظم البيئية . 21 (7): 1364-1376 . Bibcode : 2018Ecosy..21.1364K . doi : 10.1007/s10021-018-0226-4 . ISSN 1435-0629 . S2CID 31266760 .  
  24. 1 2 لابير، جان فرانسوا؛ كولينز، سارة م.؛ سيكيل، ديفيد أ.؛ شيروفيل، كيندرا سبنس؛ تان، بانغ نينغ؛ سكاف، نيكولاس ك.؛ تارانو، زوفيا إ.؛ فيرغوس، سي. إيمي؛ سورانو، باتريشيا أ. (2018). "التشابه في البنية المكانية يُقيّد علاقات النظام البيئي: بناء فهم واسع النطاق للبحيرات" . علم البيئة العالمي والجغرافيا الحيوية . 27 (10): 1251-1263 . Bibcode : 2018GloEB..27.1251L . doi : 10.1111/geb.12781 . ISSN 1466-8238 . 
  25. لابير، جان فرانسوا؛ سيكيل، ديفيد أ.؛ جورجيو، بول أ. ديل (2015). "تأثير المناخ والمناظر الطبيعية على مؤشرات دورة الكربون في البحيرات من خلال الأنماط المكانية للكربون العضوي المذاب" . بيولوجيا التغير العالمي . 21 (12): 4425-4435 . Bibcode : 2015GCBio..21.4425L . doi : 10.1111/gcb.13031 . ISSN 1365-2486 . PMID 26150108. S2CID 205142736 .   
  26. سيكيل، ديفيد أ.؛ لابير، جان فرانسوا؛ بيس، مايكل ل.؛ غوداسز، كريستيان؛ سوبيك، سيباستيان؛ ترانفيك، لارس ج. (2014). "التغيرات الإقليمية في تركيزات الكربون العضوي المذاب في البحيرات السويدية" . علم البحيرات والمحيطات . 59 (5): 1612-1620 . Bibcode : 2014LimOc..59.1612S . doi : 10.4319/lo.2014.59.5.1612 . ISSN 1939-5590 . 
  27. سوماروغا، روبن (1 سبتمبر 2001). "دور الأشعة فوق البنفسجية الشمسية في بيئة البحيرات الجبلية" . مجلة الكيمياء الضوئية والبيولوجيا الضوئية ب: البيولوجيا . 62 ( 1-2 ): 35-42 . Bibcode : 2001JPPB...62...35S . doi : 10.1016/S1011-1344(01)00154-3 . ISSN 1011-1344 . PMID 11693365 .  
  28. هيلمز، جون ر.؛ ستابينز، آرون؛ بيردو، إي. مايكل؛ غرين، نيلسون و.؛ تشين، هونغمي؛ موبر، كينيث (2013). "التبييض الكيميائي الضوئي للمواد العضوية الذائبة في المحيطات وتأثيره على ميل طيف الامتصاص والتألق". الكيمياء البحرية . 155 : 81-91 . Bibcode : 2013MarCh.155...81H . doi : 10.1016/j.marchem.2013.05.015 .
  29. هارفي ، إي . تيريز؛ كراتزر، سوزان؛ أندرسون، أغنيتا (1 يونيو 2015). "العلاقات بين المواد العضوية الملونة الذائبة والكربون العضوي الذائب في تدرجات ساحلية مختلفة من بحر البلطيق" . أمبيو . 44 ( 3): 392-401 . doi : 10.1007/s13280-015-0658-4 . ISSN 1654-7209 . PMC 4447701. PMID 26022322 .   
  30. "ما هي مصفوفة الإثارة والانبعاث (EEM)؟" . هوريبا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2019 .
  31. بيكمان، كريستيان. "تحليل العوامل المتوازية (PARAFAC)" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2019 .
  32. 1 2 3 4 ستيدمون، سي إيه؛ آمون، آر إم دبليو؛ راينهارت، إيه جيه؛ ووكر، إس إيه (20 مارس 2011). "إمدادات وخصائص المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM) في المحيط المتجمد الشمالي: اتجاهات واختلافات منطقة القطب الشمالي" . الكيمياء البحرية . 124 (1): 108-118 . Bibcode : 2011MarCh.124..108S . doi : 10.1016/j.marchem.2010.12.007 . ISSN 0304-4203 . 
  33. زينوبولوس ، مارغريت أ .؛ بارنز ، ريبيكا ت .؛ بودو، كايل س.؛ بوتمن، ديفيد؛ كاتالان، نوريا؛ داماريو، سارة س.؛ فاشينغ، كريستينا؛ كوثاوالا، دولي ن.؛ بيساني، أوليفا؛ سولومون، كريستوفر ت.؛ سبنسر، روبرت ج.م.؛ ويليامز، كلايتون ج.؛ ويلسون، هنري ف. (2021-06-01). " كيف يُغير البشر تركيبة المواد العضوية الذائبة في المياه العذبة: أهميتها في الكيمياء الحيوية للأرض" . الكيمياء الحيوية . 154 (2): 323-348 . doi : 10.1007/s10533-021-00753-3 . hdl : 10261/376951 . ISSN 1573-515X .