1. Cloud, Preston, 1976, Beginnings of biospheric evolution and their biogeochemical consequences: Paleobiology: v. 2, no. 4: p. 351-387.

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

Résumé

Les débuts de l'évolution biosphérique ont eu des conséquences biogéochimiques à long terme pour les évolutions connexes de l'atmosphère, de l'hydrosphère et de la lithosphère. Les rétroactions du registre sédimentaire issues de ces plusieurs aspects simultanément interactifs de l'évolution crustale fournissent les preuves à partir desquelles la biogéologie historique est reconstruite. L'interprétation de ces preuves, cependant, est entachée de pièges. Il faut démontrer à la fois la biogenèse et une origine primaire, ou établir des limites de confiance pour chaque fossile morphologique et biochimique supposé. La pertinence pour l'évolution biosphérique ou connexe doit être évaluée de manière critique pour chaque anomalie géochimique et sédimentologique. Des preuves indirectes suggèrent une autotrophie primitive, génératrice d'oxygène, il y a ∼ 3,8 × 10⁹ ans (3,8 Gyr ou gigannées), tandis que le O₂ libre n'a commencé à s'accumuler qu'il y a ∼ 2 Gyr. Diverses substances réduites dans l'atmosphère et en solution ont fonctionné comme des puits d'oxygène, maintenant le O₂ photolytique et biogénique à des niveaux tolérables par les procaryotes anaérobies et microaérophiles primitifs. Les microstructures les plus anciennes démontrablement biogéniques et certainement primaires sont des procaryotes provenant de strates ∼ ou > 2 Gyr autour du lac Supérieur. Une médiation biologique améliorée du O₂, une ségrégation du carbone continue et un remplissage des puits de O₂ ont initié l'accumulation atmosphérique de O₂, conduisant à un écran d'ozone ∼ ou 2 protégeant les processus intracellulaires anaérobies, annonçant la cellule eucaryote. Les eucaryotes probables apparaissent dans des roches ∼ 1,3 Gyr en Californie sous forme de grandes unicellulaires et de filaments ramifiés à grand diamètre et cloisonnés. Les conséquences probables de l'évolution eucaryote ont été une augmentation du O₂ atmosphérique, une augmentation des ions carbonate et sulfate, et l'émergence de la sexualité. La méiose avait définitivement évolué > 0,7 Gyr et probablement > 1,3 Gyr, peut-être simultanément avec la cellule mitotique. Quel que soit le calendrier, elle a achevé l'évolution du mécanisme d'hérédité eucaryote et a présagé (donné un O₂ libre suffisant) la différenciation des tissus, organes et formes de vie avancées — avec tout leur potentiel de rétroaction biogéochimique vers les processus sédimentaires, diagénétiques et métalligéniques. Les premiers Métazoaires sont apparus ∼ 0,7 Gyr. Étant dépendants d'une simple diffusion pour le O₂, ils manquaient d'exosquelettes. Ces derniers sont apparus, peut-être 0,6 Gyr, lorsque des niveaux croissants de O₂ ont favorisé l'émergence de systèmes respiratoires plus avancés.

BibTeX
@article{cloud1976beginnings,
    author = "Cloud, Preston",
    title = "Beginnings of biospheric evolution and their biogeochemical consequences",
    year = "1976",
    journal = "Paleobiology",
    abstract = "Les débuts de l'évolution biosphérique ont eu des conséquences biogéochimiques à long terme pour les évolutions connexes de l'atmosphère, de l'hydrosphère et de la lithosphère. Les rétroactions du registre sédimentaire issues de ces plusieurs aspects simultanément interactifs de l'évolution crustale fournissent les preuves à partir desquelles la biogéologie historique est reconstruite. L'interprétation de ces preuves, cependant, est entachée de pièges. Il faut démontrer à la fois la biogenèse et une origine primaire, ou établir des limites de confiance pour chaque fossile morphologique et biochimique supposé. La pertinence pour l'évolution biosphérique ou connexe doit être évaluée de manière critique pour chaque anomalie géochimique et sédimentologique. Des preuves indirectes suggèrent une autotrophie primitive, génératrice d'oxygène, il y a ∼ 3,8 × 10⁹ ans (3,8 Gyr ou gigannées), tandis que le O₂ libre n'a commencé à s'accumuler qu'il y a ∼ 2 Gyr. Diverses substances réduites dans l'atmosphère et en solution ont fonctionné comme des puits d'oxygène, maintenant le O₂ photolytique et biogénique à des niveaux tolérables par les procaryotes anaérobies et microaérophiles primitifs. Les microstructures les plus anciennes démontrablement biogéniques et certainement primaires sont des procaryotes provenant de strates ∼ ou > 2 Gyr autour du lac Supérieur. Une médiation biologique améliorée du O₂, une ségrégation du carbone continue et un remplissage des puits de O₂ ont initié l'accumulation atmosphérique de O₂, conduisant à un écran d'ozone ∼ ou 2 protégeant les processus intracellulaires anaérobies, annonçant la cellule eucaryote. Les eucaryotes probables apparaissent dans des roches ∼ 1,3 Gyr en Californie sous forme de grandes unicellulaires et de filaments ramifiés à grand diamètre et cloisonnés. Les conséquences probables de l'évolution eucaryote ont été une augmentation du O₂ atmosphérique, une augmentation des ions carbonate et sulfate, et l'émergence de la sexualité. La méiose avait définitivement évolué > 0,7 Gyr et probablement > 1,3 Gyr, peut-être simultanément avec la cellule mitotique. Quel que soit le calendrier, elle a achevé l'évolution du mécanisme d'hérédité eucaryote et a présagé (donné un O₂ libre suffisant) la différenciation des tissus, organes et formes de vie avancées — avec tout leur potentiel de rétroaction biogéochimique vers les processus sédimentaires, diagénétiques et métalligéniques. Les premiers Métazoaires sont apparus ∼ 0,7 Gyr. Étant dépendants d'une simple diffusion pour le O₂, ils manquaient d'exosquelettes. Ces derniers sont apparus, peut-être 0,6 Gyr, lorsque des niveaux croissants de O₂ ont favorisé l'émergence de systèmes respiratoires plus avancés.",
    url = "https://doi.org/10.1017/s009483730000498x",
    doi = "10.1017/s009483730000498x",
    number = "4",
    openalex = "W2478338812",
    pages = "351-387",
    volume = "2",
    references = "doi1010160009254171900404, doi1010160012825273900020, doi101073pnas6851024, doi101111j150239311971tb01864x, doi101126science1473658563, doi101126science148366627, doi101126science1603829729, doi101144pygs313211, doi102113gsecongeo6871135, doi102475ajs26791017, doi102475ajs2728752, doi1031389781487589684, doi104095106437, openalexw203640937, openalexw2326083785, openalexw2622880403, openalexw332631162"
}

2. Cloud, P. E, 1976, Beginnings of l'évolution biosphérique et leurs conséquences biogéochimiques.

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

BibTeX
@misc{cloud1976beginnings1,
    author = "Cloud, P. E",
    title = "Beginnings of l'évolution biosphérique et leurs conséquences biogéochimiques",
    year = "1976",
    howpublished = "Paleobiology, v. 2, p. 351-387",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Cloud, P. E., 1976, Beginnings of l'évolution biosphérique et leurs conséquences biogéochimiques: Paleobiology, v. 2, p. 351-387.}"
}

3. Degens, Egon T., 1989, Évolution biogéochimique : Perspectives sur la biogéochimie : p. 342-392.

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

BibTeX
@incollection{degens1989biogeochemical,
    author = "Degens, Egon T.",
    title = "Évolution biogéochimique",
    year = "1989",
    booktitle = "Perspectives sur la biogéochimie",
    url = "https://doi.org/10.1007/978-3-642-48879-5\_12",
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    openalex = "W4211053721",
    pages = "342-392",
    references = "doi1010160016703757900248, doi101038249810a0, doi101038326655a0, doi10106311749327, doi101073pnas74115088, doi101126science1173046528, doi101126science13334651702, doi101126science20844481095, doi101126science23547931156, doi101180mono5"
}

4. 2002, Annexe D : Biogéochimie des cycles biosphériques : La biosphère terrestre : p. 278-282.

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

BibTeX
@incollection{crossref2002appendix,
    title = "Annexe D : Biogéochimie des cycles biosphériques",
    year = "2002",
    booktitle = "La biosphère terrestre",
    url = "https://doi.org/10.7551/mitpress/2551.003.0016",
    doi = "10.7551/mitpress/2551.003.0016",
    openalex = "W4252347252",
    pages = "278-282"
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5. Heinze, C. et Hupe, A. et Maier‐Reimer, E. et Dittert, N. et Ragueneau, O., 2003, Sensibilité du cycle du Si de la biosphère marine aux variations des paramètres biogéochimiques : Global Biogeochemical Cycles : v. 17, no. 3.

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

Résumé

Une évaluation quantitative systématique du cycle du silicium marin est présentée, basée sur un modèle de circulation océanique biogéochimique global couplé colonne d'eau‐sédiment (HAMOCC). Les distributions de traceurs résultantes sont comparées à une base de données marine complète de mesures du Si. Les paramètres du modèle qui régissent le cycle du Si dans le monde du modèle sont optimisés par un modèle de réponse linéaire. Les relations fonctionnelles entre les paramètres du cycle du Si et les distributions de traceurs du Si sont dérivées d'une série d'expériences de sensibilité abordant la production d'exportation d'opaline, le flux de particules à travers la colonne d'eau, la chimie des eaux interstitielles et la contrainte biogéochimique externe. Les paramètres les plus importants pour une amélioration quantitative ultérieure de la simulation sont les cinétiques de dissolution de l'opaline dépendantes de la profondeur, une vitesse de sédimentation de l'opaline dépendante de la productivité, un changement général de la vitesse d'absorption maximale du Si V max opal, et l'argile ainsi que l'apport de Si provenant de l'altération continentale. Le budget de Si modélisé montre une production d'exportation globale plus importante, des taux de dépôt d'opaline plus élevés sur la surface des sédiments et des transports diffusifs plus importants de l'acide silicique des eaux interstitielles vers la colonne d'eau ouverte, comme estimé par Tréguer et al. [1995].

BibTeX
@article{heinze2003sensitivity,
    author = "Heinze, C. et Hupe, A. et Maier‐Reimer, E. et Dittert, N. et Ragueneau, O.",
    title = "Sensibilité du cycle du Si de la biosphère marine aux variations des paramètres biogéochimiques",
    year = "2003",
    journal = "Global Biogeochemical Cycles",
    abstract = "Une évaluation quantitative systématique du cycle du silicium marin est présentée, basée sur un modèle de circulation océanique biogéochimique global couplé colonne d'eau‐sédiment (HAMOCC). Les distributions de traceurs résultantes sont comparées à une base de données marine complète de mesures du Si. Les paramètres du modèle qui régissent le cycle du Si dans le monde du modèle sont optimisés par un modèle de réponse linéaire. Les relations fonctionnelles entre les paramètres du cycle du Si et les distributions de traceurs du Si sont dérivées d'une série d'expériences de sensibilité abordant la production d'exportation d'opaline, le flux de particules à travers la colonne d'eau, la chimie des eaux interstitielles et la contrainte biogéochimique externe. Les paramètres les plus importants pour une amélioration quantitative ultérieure de la simulation sont les cinétiques de dissolution de l'opaline dépendantes de la profondeur, une vitesse de sédimentation de l'opaline dépendante de la productivité, un changement général de la vitesse d'absorption maximale du Si V max opal, et l'argile ainsi que l'apport de Si provenant de l'altération continentale. Le budget de Si modélisé montre une production d'exportation globale plus importante, des taux de dépôt d'opaline plus élevés sur la surface des sédiments et des transports diffusifs plus importants de l'acide silicique des eaux interstitielles vers la colonne d'eau ouverte, comme estimé par Tréguer et al. [1995].",
    url = "https://doi.org/10.1029/2002gb001943",
    doi = "10.1029/2002gb001943",
    number = "3",
    openalex = "W1980894197",
    volume = "17",
    references = "doi1010160016703774901458, doi1010160198014987900860, doi10102995gb01070, doi101029eo064i049p0096202, doi101038288260a0, doi101126science2685209375, doi1015159780691209401, doi1023073875, doi104319lo19974210001, openalexw2053289371"
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6. Furukawa, Yoko, 2005, Conséquences biogéochimiques des activités des organismes vivant dans les sédiments : Coastal and Estuarine Studies : p. 159-177.

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

BibTeX
@incollection{furukawa2005biogeochemical,
    author = "Furukawa, Yoko",
    title = "Conséquences biogéochimiques des activités des organismes vivant dans les sédiments",
    year = "2005",
    booktitle = "Coastal and Estuarine Studies",
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    pages = "159-177",
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}

7. Smith, Walker O. et Hofmann, Eileen E. et Mosby, Anna, 2012, Marine Biogeochemistry marine biogeochemistry : Encyclopedia of Sustainability Science and Technology : p. 6372-6386.

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

BibTeX
@incollection{smith2012marine,
    author = "Smith, Walker O. et Hofmann, Eileen E. et Mosby, Anna",
    title = "Marine Biogeochemistry marine biogeochemistry",
    year = "2012",
    booktitle = "Encyclopedia of Sustainability Science and Technology",
    url = "https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0851-3\_565",
    doi = "10.1007/978-1-4419-0851-3\_565",
    pages = "6372-6386"
}

8. Ilyina, Tatiana et Six, Katharina et Segschneider, Joachim et Maier‐Reimer, E. et Li, Hongmei et Núñez‐Riboni, Ismael, 2013, Global ocean biogeochemistry model HAMOCC : Architecture du modèle et performances en tant que composant du modèle de système terrestre MPI‐Earth dans différentes réalisations expérimentales CMIP5 : Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

Résumé

La biogéochimie océanique est un composant standard novateur de la cinquième phase des expériences du Projet d'intercomparaison de modèles couplés (CMIP5), qui projettent les changements climatiques futurs causés par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Ce qui intéresse particulièrement ici est l'évolution du puits de carbone océanique et la contribution océanique à la boucle de rétroaction du cycle climat-carbone. Le modèle de cycle du carbone océanique de Hambourg (HAMOCC), composant du modèle de système terrestre de l'Institut Max Planck de météorologie (MPI‐ESM), est utilisé pour relever ces défis. Dans cet article, nous décrivons la version de HAMOCC utilisée dans les expériences CMIP5 (HAMOCC 5.2) et son implémentation dans le MPI‐ESM afin de fournir une documentation et une base pour les études futures liées au CMIP5. Les distributions actuelles modélisées des variables biogéochimiques, calculées à deux résolutions horizontales différentes, se comparent assez bien aux observations. Les métriques statistiques indiquent que le modèle fonctionne mieux en surface océanique et moins bien dans l'intérieur océanique. Il y a une tendance à l'amélioration dans la configuration du modèle à plus haute résolution pour représenter les variables océaniques plus profondes ; cependant, il y a peu ou pas d'amélioration en surface océanique. Une expérience avec un cycle du carbone interactif piloté par les émissions de CO2 produit une variabilité 25 % plus élevée de l'absorption de carbone océanique sur la période historique que le même modèle forcé par des concentrations atmosphériques de CO2 prescrites. De plus, un réchauffement climatique de 3,5 K projeté à une concentration atmosphérique de CO2 quatre fois supérieure à la valeur préindustrielle, a réduit le flux atmosphère-océan de CO2 de 1 GtC yr−1. Dans l'ensemble, le modèle montre des résultats cohérents dans différentes configurations, ce qui le rend adapté au type de simulations requises dans le cadre expérimental du CMIP5.

BibTeX
@article{doi1010292012ms000178,
    author = "Ilyina, Tatiana et Six, Katharina et Segschneider, Joachim et Maier‐Reimer, E. et Li, Hongmei et Núñez‐Riboni, Ismael",
    title = "Global ocean biogeochemistry model HAMOCC : Architecture du modèle et performances en tant que composant du modèle de système terrestre MPI‐Earth dans différentes réalisations expérimentales CMIP5",
    year = "2013",
    journal = "Journal of Advances in Modeling Earth Systems",
    abstract = "La biogéochimie océanique est un composant standard novateur de la cinquième phase des expériences du Projet d'intercomparaison de modèles couplés (CMIP5), qui projettent les changements climatiques futurs causés par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Ce qui intéresse particulièrement ici est l'évolution du puits de carbone océanique et la contribution océanique à la boucle de rétroaction du cycle climat-carbone. Le modèle de cycle du carbone océanique de Hambourg (HAMOCC), composant du modèle de système terrestre de l'Institut Max Planck de météorologie (MPI‐ESM), est utilisé pour relever ces défis. Dans cet article, nous décrivons la version de HAMOCC utilisée dans les expériences CMIP5 (HAMOCC 5.2) et son implémentation dans le MPI‐ESM afin de fournir une documentation et une base pour les études futures liées au CMIP5. Les distributions actuelles modélisées des variables biogéochimiques, calculées à deux résolutions horizontales différentes, se comparent assez bien aux observations. Les métriques statistiques indiquent que le modèle fonctionne mieux en surface océanique et moins bien dans l'intérieur océanique. Il y a une tendance à l'amélioration dans la configuration du modèle à plus haute résolution pour représenter les variables océaniques plus profondes ; cependant, il y a peu ou pas d'amélioration en surface océanique. Une expérience avec un cycle du carbone interactif piloté par les émissions de CO2 produit une variabilité 25 % plus élevée de l'absorption de carbone océanique sur la période historique que le même modèle forcé par des concentrations atmosphériques de CO2 prescrites. De plus, un réchauffement climatique de 3,5 K projeté à une concentration atmosphérique de CO2 quatre fois supérieure à la valeur préindustrielle, a réduit le flux atmosphère-océan de CO2 de 1 GtC yr−1. Dans l'ensemble, le modèle montre des résultats cohérents dans différentes configurations, ce qui le rend adapté au type de simulations requises dans le cadre expérimental du CMIP5.",
    url = "https://doi.org/10.1029/2012ms000178",
    doi = "10.1029/2012ms000178",
    openalex = "W1989707569",
    references = "heinze2003sensitivity"
}

9. Schlesinger, William H., 2013, Biogéochimie : Oxford Bibliographies Online Datasets.

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

BibTeX
@misc{schlesinger2013biogeochemistry,
    author = "Schlesinger, William H.",
    title = "Biogéochimie",
    year = "2013",
    booktitle = "Oxford Bibliographies Online Datasets",
    url = "https://doi.org/10.1093/obo/9780199830060-0111",
    doi = "10.1093/obo/9780199830060-0111"
}

10. 2014, BIOGEOCHIMIE : Encyclopédie du changement environnemental.

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

BibTeX
@misc{crossref2014biogeochemistry,
    title = "BIOGEOCHIMIE",
    year = "2014",
    booktitle = "Encyclopédie du changement environnemental",
    url = "https://doi.org/10.4135/9781446247501.n411",
    doi = "10.4135/9781446247501.n411"
}

11. 2016, biogéochimie.

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

BibTeX
@misc{crossref2016biogeochemistry,
    title = "biogéochimie",
    year = "2016",
    url = "https://doi.org/10.5194/bg-2016-250-rc2",
    doi = "10.5194/bg-2016-250-rc2"
}

12. Hartnett, Hilairy Ellen, 2018, Biogéochimie : Série de l'Encyclopédie des sciences de la Terre : p. 1-4.

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

BibTeX
@incollection{hartnett2018biogeochemistry,
    author = "Hartnett, Hilairy Ellen",
    title = "Biogéochimie",
    year = "2018",
    booktitle = "Encyclopedia of Earth Sciences Series",
    url = "https://doi.org/10.1007/978-3-319-39193-9\_169-1",
    doi = "10.1007/978-3-319-39193-9\_169-1",
    pages = "1-4"
}

13. Crowther, Thomas W. et van den Hoogen, Johan et Wan, Joe et Mayes, Melanie A. et Keiser, Ashley D. et Mo, Lidong et Averill, Colin et Maynard, Daniel S., 2019, La communauté globale du sol et son influence sur la biogéochimie : Science.

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Résumé

Les organismes du sol représentent la communauté biologiquement la plus diverse sur terre et régissent le turnover du plus grand réservoir de matière organique dans la biosphère terrestre. La nature hautement complexe de ces communautés à l'échelle locale a traditionnellement obscurci les efforts visant à identifier des modèles unificateurs dans la biodiversité et la biogéochimie globales du sol. En conséquence, les covariables environnementales ont généralement été utilisées comme substitut pour représenter la variation de l'activité de la communauté du sol dans les modèles biogéochimiques globaux. Pourtant, au cours de la dernière décennie, des études à grande échelle ont commencé à voir au-delà de cette hétérogénéité locale pour identifier des modèles unificateurs dans la biomasse, la diversité et la composition de certains groupes de sols à travers le globe. Ces modèles unificateurs offrent de nouvelles perspectives sur la distribution fondamentale et la dynamique de la matière organique sur terre.

BibTeX
@article{doi101126scienceaav0550,
    author = "Crowther, Thomas W. et van den Hoogen, Johan et Wan, Joe et Mayes, Melanie A. et Keiser, Ashley D. et Mo, Lidong et Averill, Colin et Maynard, Daniel S.",
    title = "The global soil community and its influence on biogeochemistry",
    year = "2019",
    journal = "Science",
    abstract = "Soil organisms represent the most biologically diverse community on land and govern the turnover of the largest organic matter pool in the terrestrial biosphere. The highly complex nature of these communities at local scales has traditionally obscured efforts to identify unifying patterns in global soil biodiversity and biogeochemistry. As a result, environmental covariates have generally been used as a proxy to represent the variation in soil community activity in global biogeochemical models. Yet over the past decade, broad-scale studies have begun to see past this local heterogeneity to identify unifying patterns in the biomass, diversity, and composition of certain soil groups across the globe. These unifying patterns provide new insights into the fundamental distribution and dynamics of organic matter on land.",
    url = "https://doi.org/10.1126/science.aav0550",
    doi = "10.1126/science.aav0550",
    openalex = "W2969523923",
    references = "doi1010160038071778900998, doi101038s4158601803866, doi101073pnas0507535103, doi101073pnas1711842115, doi101111j14610248200801219x, doi101126science1094875, doi101126science1256688, doi101126scienceaap9516, doi101128aem0033509, doi101371journalpone0169748"
}

14. Lockaby, B. Graeme et Walbridge, Mark R., 2019, Biogéochimie : Marais forestiers du Sud : p. 149-172.

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

BibTeX
@incollection{lockaby2019biogeochemistry,
    author = "Lockaby, B. Graeme et Walbridge, Mark R.",
    title = "Biogéochimie",
    year = "2019",
    booktitle = "Marais forestiers du Sud",
    url = "https://doi.org/10.4324/9780429342653-7",
    doi = "10.4324/9780429342653-7",
    pages = "149-172"
}

15. Allison, Steven et Goulden, Michael et Martiny, Adam et Martiny, Jennifer et Treseder, Kathleen et Brodie, Eoin et Karaoz, Ulas, 2024, Conséquences biogéochimiques de l'évolution microbienne sous sécheresse (Rapport technique final).

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

BibTeX
@misc{allison2024biogeochemical,
    author = "Allison, Steven et Goulden, Michael et Martiny, Adam et Martiny, Jennifer et Treseder, Kathleen et Brodie, Eoin et Karaoz, Ulas",
    title = "Conséquences biogéochimiques de l'évolution microbienne sous sécheresse (Rapport technique final)",
    year = "2024",
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    doi = "10.2172/2263525",
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16. Cui, Xiangchao et Xu, Dongmeng et Wang, Jiaju et Zhang, Yu et Huang, Shuping et Wei, Wei et Ma, Ge et Li, Mengdi et Yan, Junhui, 2026, Restructuration de la communauté fongique mycorhizienne arbusculaire par la paille via un déplacement sélectif de la biogéochimie édaphique dans les plantations de thé du Henan du sud, Chine : Journal of fungi (Basel, Suisse).

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

Résumé

CONTEXTE : L'application de paille (AP) est une pratique agronomique importante dans l'agriculture durable, mais ses effets sur les communautés fongiques mycorhiziennes arbusculaires (AM) dans les sols des plantations de thé restent mal compris. MÉTHODES : Cette étude a examiné les réponses des champignons AM à l'AP dans les plantations de thé du Henan du sud, en Chine, en évaluant les caractéristiques de colonisation, la composition de la communauté, la diversité, les réseaux de co-occurrence et les facteurs environnementaux du sol. RÉSULTATS : L'AP a significativement augmenté le taux de colonisation mycorhizienne (MC) de 59,4 %. Le séquençage à haut débit (26 865 séquences et 406 ASVs) a révélé que l'AP a réduit la dominance de Claroideoglomus (32,2 % à 10,5 %) et de Glomus (51,01 % à 46,7 %) tout en enrichissant Paraglomus et Acaulospora. Bien que la diversité α n'ait pas été affectée, la diversité β a significativement changé, indiquant une homogénéisation de la communauté sous l'AP. L'analyse des taxons différentiels a confirmé des réponses spécifiques au genre, et les réseaux de co-occurrence ont montré une topologie simplifiée (nœuds : -18,4 % ; arêtes : -33,4 %) mais ont maintenu la stabilité, avec une spécialisation accrue des modules (Zi et Pi). Les propriétés du sol expliquent 80,0 % de la variation des paramètres fongiques AM, avec le pH et le phosphore disponible (AP) comme facteurs clés. L'AP a déplacé les filtres environnementaux des facteurs liés à l'azote/au carbone vers les ions métalliques (Al3+ et Ca2+), modifiant les conditions géochimiques. CONCLUSIONS : L'AP remodelle sélectivement les communautés fongiques AM en modifiant les microenvironnements du sol et en modulant sélectivement la communauté fongique AM tout en maintenant la stabilité du réseau. Cette étude apporte de nouvelles perspectives sur les mécanismes microbiens de l'AP et une base pour une gestion durable des plantations de thé basée sur les AMF.

BibTeX
@article{doi103390jof12040271,
    author = "Cui, Xiangchao et Xu, Dongmeng et Wang, Jiaju et Zhang, Yu et Huang, Shuping et Wei, Wei et Ma, Ge et Li, Mengdi et Yan, Junhui",
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    url = "https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42042365/",
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17. Aucun, Biogéochimie : SpringerReference.

Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.

BibTeX
@misc{crossrefNonebiogeochemistry,
    title = "Biogéochimie",
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