Биоэрозия

редактировать
Эрозия твердых субстратов живыми организмами Губка отверстия (Entobia ) и инкрустации на раковине современного двустворчатого моллюска, Северная Каролина. IUPAC определение Это определение описывает Химический процесс биоэрозии, в частности, применительно к биорелированным полимерам и приложениям, а не геологическая концепция, как описано в тексте статьи.

Деградация поверхности в результате действия клеток.

Примечание 1. Эрозия - это общая характеристика биоразложения клетками, которые прилипают к поверхности, и молярная масса основной массы в основном не изменяется.

Примечание 2: Химическая деградация может иметь характеристики клеточной эрозии, когда скорость разрыва химической цепи превышает скорость проникновения расщепляющего химического реагента, например диффузия воды в случае. гидролитически разлагаемого полимера, например.

Примечание 3: Эрозия с постоянством объемной молярной массы также наблюдается в случае абиотической ферментативной деградации in vitro.

Примечание 4: На самом деле, в некоторых случаях биоэрозия является результатом комбинации клеточно-опосредованной и химической деградации.

Биоэрозия описывает разрушение твердых субстратов океана - и реже земные субстраты - живыми организмами. Морская биоэрозия может быть вызвана моллюсками, полихетами, форонидами, губками, ракообразными, ехиноиды и рыбы ; это может происходить на береговой линии, на коралловых рифах и на кораблях ; его механизмы включают биотическое бурение, сверление, скрежетание и соскабливание. На суше биоэрозия обычно осуществляется растениями-первопроходцами или растительными организмами, такими как лишай, и в основном химическими (например, кислыми выделениями на известняк ) или механический (например, корни врастают в трещины) по своей природе.

Биоэрозия коралловых рифов порождает мелкий белый коралловый песок, характерный для тропических островов. Коралл превращается в песок внутренними биоэродерами, такими как водоросли, грибы, бактерии (микроборезки) и губки (Clionaidae), двустворчатые моллюски (включая Lithophaga ), sipunculans, полихеты, акроторакальные усоногие и форониды, образующие чрезвычайно мелкий осадок с диаметром от 10 до 100 мкм. Внешние биоэродеры включают морских ежей (например, Diadema ) и хитоны. Эти силы вместе производят сильную эрозию. Морской еж эрозия карбоната кальция была зарегистрирована на некоторых рифах с годовой скоростью, превышающей 20 кг / м 2.

Рыба также разъедает кораллы, поедая водоросли. Рыба-попугай вызывает сильную биоэрозию, используя хорошо развитые мышцы челюсти, арматуру зубов и глоточную мельницу, чтобы измельчать проглоченный материал до частиц размером с песок. Биоэрозия кораллового рифа арагонита рыб-попугаев может колебаться от 1017,7 ± 186,3 кг / год (0,41 ± 0,07 м / год) для Chlorurus gibbus и 23,6 ± 3,4 кг / год (9,7 · 10 ± 1,3 · 10 м / год) для Chlorurus sordidus (Bellwood, 1995).

Биоэрозия также хорошо известна в ископаемых ракушках и твердых грунтах (Bromley, 1970), причем следы этой активности уходят далеко в Докембрий (Taylor, Wilson, 2003). Макробиоэрозия, которая вызывает раздражения, видимые невооруженным глазом, показывает два различных эволюционного излучения. Один был в среднем ордовике (ордовикская биоэрозионная революция; см. Wilson Palmer, 2006), а другой - в юрском (см. Taylor Wilson, 2003; Bromley, 2004; Wilson, 2007). Микробиоэрозия также имеет долгую летопись окаменелостей и собственную радиацию (см. Glaub Vogel, 2004; Glaub et al., 2007).

Содержание

  • 1 Галерея
  • 2 См. Также
  • 3 Ссылки
  • 4 Дополнительная литература
  • 5 Внешние ссылки

Галерея

См. Также

  • Биопиттинг
  • Геоморфология - Научное изучение форм рельефа и процессов, которые их формируют
    • Биогеоморфология - Изучение взаимодействия между организмами и развития форм рельефа
    • Прибрежные эрозия - Утрата или смещение земли вдоль береговой линии из-за действия волн, течений, приливов. ветровая вода, переносимый водой лед или другие воздействия штормов
  • Океан - водоем, который составляет большую часть гидросферы планеты

Ссылки

  • Bellwood, D. R. (1995). «Прямая оценка биоэрозии двух видов рыб-попугаев, Chlorurus gibbus и C. sordidus, на Большом Барьерном рифе, Австралия». Морская биология. 121 (3): 419–429. doi : 10.1007 / BF00349451.
  • Бромли Р.Г. (1970). «Скверны как следы окаменелостей и Entobia cretacea Portlock как пример». In Crimes, T.P.; Харпер, Дж. К. (ред.). Следы окаменелостей. Геологический журнал, специальный выпуск 3. С. 49–90.
  • Бромли Р. Г. (2004). «Стратиграфия морской биоэрозии». В Д. Макилроя (ред.). Применение ихнологии к палеоэкологическому и стратиграфическому анализу. Лондонское геологическое общество, специальные публикации 228. Лондон: Геологическое общество. С. 455–481. ISBN 1-86239-154-8.
  • Glaub, I.; Golubic, S.; Gektidis, M.; Radtke, G.; Фогель, К. (2007). «Микробороты и микробные эндолиты: геологические последствия». В Miller III, W. (ред.). Ископаемые останки: концепции, проблемы, перспективы. Амстердам: Эльзевир. С. 368–381. ISBN 0-444-52949-7.
  • Glaub, I.; Фогель, К. (2004). «Стратиграфическая запись микробурений». Ископаемые и слои. 51 : 126–135. ISSN 0300-9491.
  • Палмер, Т. Дж. (1982). «Кембрийские и меловые изменения в сообществах твердых пород». Летая. 15 (4): 309–323. doi : 10.1111 / j.1502-3931.1982.tb01696.x.
  • Taylor, P.D.; Уилсон, М.А. (2003). «Палеоэкология и эволюция морских сообществ твердого субстрата» (PDF). Обзоры наук о Земле. 62 (1–2): 1–103. Bibcode : 2003ESRv... 62.... 1T. DOI : 10.1016 / S0012-8252 (02) 00131-9. Архивировано из оригинала (PDF) 25.03.2009.
  • Винн, О.; Wilson, M. A.; Мытус, М.-А. (2014). «Самые ранние гигантские скалы Osprioneides из сандба (поздний ордовик) Эстонии». PLoS ONE. 9 (6: e99455): e99455. Bibcode : 2014PLoSO... 999455V. doi : 10.1371 / journal.pone.0099455. PMC 4047083. PMID 24901511.
  • Уилсон, М.А. (1986). «Целобиты и пространственные убежища в булыжниковой фауне твердого грунта нижнего мела». Палеонтология. 29 : 691–703. ISSN 0031-0239.
  • Уилсон, М.А. (2007). «Макробурение и эволюция биоэрозии». В Miller III, W. (ред.). Ископаемые останки: концепции, проблемы, перспективы. Амстердам: Эльзевир. С. 356–367. ISBN 0-444-52949-7.
  • Wilson, M.A.; Палмер, Т. Дж. (1994). «Карбонатный твердый грунт в формации Кармель (средняя юра, юго-запад Юта, США) и связанные с ним инкрустаторы, бурильщики и птенцы». Ичнос. 3 (2): 79–87. doi : 10.1080 / 10420949409386375.
  • Wilson, M.A.; Палмер, Т. Дж. (2001). «Жилища, а не хищные отверстия: более простое объяснение дыр в ордовикских раковинах, проанализированное Капланом и Баумиллером, 2000». ПАЛАИ. 16 (5): 524–525. Bibcode : 2001Palai..16..524W. doi : 10.1669 / 0883-1351 (2001) 016 <0524:DNPBAS>2.0.CO; 2.
  • Wilson, M.A.; Палмер, Т. Дж. (2006). «Модели и процессы в ордовикской биоэрозионной революции» (PDF). Ичнос. 13 (3): 109–112. doi : 10.1080 / 10420940600850505. Архивировано из оригинала (PDF) 16 декабря 2008 г.

Дополнительная литература

Внешние ссылки

Викискладе есть медиафайлы, связанные с Bioerosion.
Последняя правка сделана 2021-05-12 06:44:53
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте