Temperature and the availability of labile organic
substrates are primary factors controlling microbial
sulfate reduction rates (SRR) (Holmer and Kristensen,
1996; Blaabjerb et al., 1998; Cotner et al., 2004; Pallud
and Van Cappellen, 2006; Marbà et al., 2006). Labile
carbon produced by high rates of seagrass photosynthesis
provides low molecular weight carbon substrates to
fuel the sulfate reducing microbial community (Blaabjerb
et al., 1998; Hines et al., 1999; Cotner et al., 2004).
Thus high photosynthetic rates of tropical seagrasses,
such as Thalassia testudinum Banks ex Köing (Fourqurean
et al., 2001), and warm sub-tropical temperatures
(N30 °C) probably account for the high millimolar
porewater sulfide levels found in the sediments of
Florida Bay (Barber and Carlson, 1993; Carlson et al.,
1994), a large semi-enclosed subtropical lagoon at the
terminus of the Florida peninsula. The dominant
seagrass species in the Bay, T. testudinum, appears to
be well adapted to reduced sediment conditions. It has
extensive aerenchyma (Tomlinson, 1969) and a high
capacity to oxidize its rhizosphere (Lee and Dunton,
2000; Borum et al., 2005), characteristics well established
in the wetland plant literature as adaptations to
sediment hypoxia (Iizumi et al., 1980; Sand-Jensen
et al., 1982, Smith et al., 1984, Caffrey and Kemp, 1991;
Lee and Dunton, 2000).
อุณหภูมิและความพร้อมของ labile อินทรีย์มีปัจจัยหลักการควบคุมจุลินทรีย์ราคาลดซัลเฟต (SRR) (Holmer และ Kristensenปี 1996 Blaabjerb และ al., 1998 Cotner et al., 2004 Palludและแวน Cappellen, 2006 Marbà และ al., 2006) Labileคาร์บอนที่ผลิตสูงอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของหญ้าทะเลวัสดุคาร์บอนน้ำหนักโมเลกุลต่ำจะช่วยให้ซัลเฟตลดจุลินทรีย์ชุมชน (Blaabjerb เชื้อเพลิงและ al., 1998 วอนไฮนส์ et al., 1999 Cotner et al., 2004)จึงสูง photosynthetic อัตรา seagrasses ร้อนเช่น Thalassia testudinum ธนาคารอดีต Köing (Fourqureanและ al., 2001), และอบอุ่นอุณหภูมิร้อนย่อย(N30 ° C) คงบัญชีสูง millimolarporewater ซัลไฟด์ระดับที่พบในตะกอนของเบย์ฟลอริด้า (ร้านและคาร์ลสัน 1993 คาร์ลสัน et al.,1994), ลากูนแบบกึ่งควบเป็นใหญ่ในการเทอร์มินัสของคาบสมุทรฟลอริดา โดดเด่นแสดงชนิดของหญ้าทะเลในอ่าว ต. testudinumได้ดีปรับสภาพตะกอนลดลง มีaerenchyma อย่างละเอียด (Tomlinson, 1969) และความสูงกำลังจะออกของไรโซสเฟียร์ (ลีและ Dunton2000 Borum et al., 2005), ลักษณะที่ดีก่อตั้งขึ้นในเอกสารประกอบการโรงงานพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นท้องไปตะกอน hypoxia (Iizumi et al., 1980 ทรายเจนและ al., 1982, al. และ Smith, 1984, Caffrey และ Kemp, 1991ลีก Dunton, 2000)
การแปล กรุณารอสักครู่..
Temperature and the availability of labile organic
substrates are primary factors controlling microbial
sulfate reduction rates (SRR) (Holmer and Kristensen,
1996; Blaabjerb et al., 1998; Cotner et al., 2004; Pallud
and Van Cappellen, 2006; Marbà et al., 2006). Labile
carbon produced by high rates of seagrass photosynthesis
provides low molecular weight carbon substrates to
fuel the sulfate reducing microbial community (Blaabjerb
et al., 1998; Hines et al., 1999; Cotner et al., 2004).
Thus high photosynthetic rates of tropical seagrasses,
such as Thalassia testudinum Banks ex Köing (Fourqurean
et al., 2001), and warm sub-tropical temperatures
(N30 °C) probably account for the high millimolar
porewater sulfide levels found in the sediments of
Florida Bay (Barber and Carlson, 1993; Carlson et al.,
1994), a large semi-enclosed subtropical lagoon at the
terminus of the Florida peninsula. The dominant
seagrass species in the Bay, T. testudinum, appears to
be well adapted to reduced sediment conditions. It has
extensive aerenchyma (Tomlinson, 1969) and a high
capacity to oxidize its rhizosphere (Lee and Dunton,
2000; Borum et al., 2005), characteristics well established
in the wetland plant literature as adaptations to
sediment hypoxia (Iizumi et al., 1980; Sand-Jensen
et al., 1982, Smith et al., 1984, Caffrey and Kemp, 1991;
Lee and Dunton, 2000).
การแปล กรุณารอสักครู่..