Coccolithophore response to modern and past ocean acidification events

Type Thesis
Date 2013
Language English
Other localization https://core.ac.uk/download/pdf/56718261.pdf
Author(s) Berger Christine1
University Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Abstract

The absorption of the recent rising atmospheric CO2 alters the oceans carbonate system and affects the living conditions for marine calcifiers. Coccolithophores as major calcifying phytoplankton largely contribute to the modern carbonate production and play an important role in the global carbon cycle. Thus, changes in the calcite production of the coccolithophores have an impact on the carbon cycle. The effect of ocean acidification on coccolithophore calcification has been observed in several types of experimental, field, and sediment studies, even in combination with other environmental factors, but most studies base on short-term laboratory experiments with single species or strains. Despite various results with species and strain specific response, the most frequent finding in recently conducted experiments is a decrease in coccolithophore calcification under future CO2 levels. In contrast to monospecific laboratory experiments, natural coccolithophore assemblages consist of a heterogenous composition with diverse species and morphotypes, adapted to various environmental conditions. In a natural assemblage changing seawater conditions can lead to a dominance shift to better adapted species or morphotypes with different coccolith weight or size. To gain insights into the possible impact on the carbon cycle due to changing coccolithophore calcification, the response of the entire assemblage to changing environmental conditions in recent and past oceans should be taken into account. The main objective of this thesis was to investigate coccolithophore calcification of the dominant coccolithophore family Noelaerhabdaceae in different past atmospheric CO2 scenarios to obtain the influence of the changing seawater carbonate chemistry and to untangle the response from other environmental factors. Coccolith weight estimates are suggested as a possible indicator to reconstruct calcification rates and were obtained with the automatic recognition system SYRACO. To examine the variability of Noelaerhabdaceae mean coccolith weights during times of predominantly stable atmospheric CO2 conditions, coccolith weights from the pre-industrial Holocene were measured on 3 sediment cores from the North Atlantic. The results show opposing trends in different regions in an amplitude of weight variability which is similar to the previously reported weight change of the last glacial/interglacial change that was associated to ocean acidification. The changes in the Noelaerhabdaceae mean coccolith weight from the Holocene are referable to variations in the coccolithophore assemblage (shifts in species and morphotypes) but also to changing calcification. Apparently, these changes are induced by differences in nutrient or productivity settings between the studied sites. To assess the response of Noelaerhabdaceae mean coccolith weights to a natural increase in atmospheric CO2, two sediment cores from different locations in the North Atlantic were selected which cover the atmospheric CO2 increase of the penultimate deglaciation (Termination II). At the temperate Rockall Plateau with its changing environmental conditions due to a shift in the oceanic frontal system, mean coccolith weight shows positive variances around the Heinrich event 11 which is in close connection to a shift within the assemblage. In the Florida Strait, which is far from influences of frontal zones, mean coccolith weight doubles during Termination II, primarily due to more heavily calcified coccoliths. This increase in calcification at the Florida Strait is simultaneous to the rise in atmospheric CO2 and an increase in seawater HCO3 - concentration accompanied by a high total alkalinity, DIC, CO3 2- and calcite saturation state, which indicates favourable conditions for calcification in the ocean. A comparison of the weight record from the Florida Strait with earlier studies from the CO2 increase of Termination I in tropical regions shows opposing weight trends under similar changes of the seawater carbonate system. In the tropics, different carbonate systems in both Terminations indicate better ion concentrations conditions for calcification during Termination II. The results illustrate that the total CaCO3 production of a coccolithophore assemblage under increasing CO2 depends on regional seawater characteristics and the local assemblage composition. But despite rising atmospheric CO2 the conditions of the seawater carbonate system can be favourable for coccolithophore calcification. Noelaerhabdaceae mean coccolith weight from a sediment core in the Gulf of Taranto in the central Mediterranean Sea was studied to investigate the response to the rising ocean acidification of the past 200 years. The study area is under influence of enhanced anthropogenic nutrient load from the Po River which is known to affect the coastal ecosystems. So far, the results reveal no negative influence of the ocean acidification on coccolith weight or the assemblage composition. Noelaerhabdaceae mean coccolith weight is positively influenced during times of negative North Atlantic Oscillation which strengthens the Po River discharge and leads to enhanced nutrient transport to the coring site via Adriatic Surface Water. The higher nutrient concentration extends the coccolithophore productivity season from winter until late spring and raises the mean Noelaerhabdaceae coccolith weight. The results suggest that a possible negative effect of the rising acidification of the ocean on coccolith calcification can be outcompeted by enhanced nutrient content. The results of this thesis point out the importance of understanding the response of natural coccolithophore assemblages to changing seawater carbonate chemistry and other environmental conditions. The high variability of the Noelaerhabdaceae mean coccolith weight under stable and rising atmospheric CO2 conditions indicates an assemblage specific response, which is further able to mask possible negative effects of rising atmospheric CO2 conditions when other environmental factors, i.e. productivity are favourable.

Abstract <p>Der Anstieg des atmosph&auml;rischen CO2 f&uuml;hrt durch den Gasaustausch zwischen der Luft und dem Meerwasser zu einer Ver&auml;nderung der Karbonatchemie im Ozean, der sogenannten Ozeanversauerung. Diese kann die Lebensbedingungen mariner Kalkproduzenten massiv beeintr&auml;chtigen. Eine der bedeutendsten kalkbildenden Phytoplanktonarten im Ozean sind Coccolithophoriden. Sie tragen einen wesentlichen Anteil zur Karbonatproduktion im Ozean bei und stellen dadurch f&uuml;r den Kohlenstoffkreislauf einen entscheidenden Faktor dar. &Auml;nderungen in der Karbonatproduktion der Coccolithophoriden haben dementsprechend einen gro&szlig;en Einfluss auf den Kohlenstoffkreislauf. Der Einfluss der Ozeanversauerung auf die Karbonatproduktion von Coccolithophoriden wurde in unterschiedlichen experimentellen, Feld- und Sedimentstudien untersucht, auch in Verbindung mit anderen Umweltfaktoren. Haupts&auml;chlich basieren die Untersuchungen jedoch auf kurzzeitigen Laborexperimenten mit einzelnen Arten oder monoklonalen Kulturen. Trotz der zwischen Arten und Kulturst&auml;mmen unterschiedlichen Reaktionen ist am h&auml;ufigsten eine geringere Kalkproduktion der Coccolithophoriden unter zuk&uuml;nftigen CO2 Gehalten festgestellt worden. Im Gegensatz zu den monospezifischen Laborexperimenten bestehen nat&uuml;rliche Vergesellschaftungen von Coccolithophoriden aus einer heterogenen Zusammensetzung verschiedener Arten und Morphotypen, die an unterschiedliche Umweltbedingungen angepasst sind. In solchen nat&uuml;rlichen Vergesellschaftungen k&ouml;nnen Ver&auml;nderungen der Meerwasserbedingungen zu einer Verschiebung zu anderen, z.B. besser angepassten Arten oder Morphotypen f&uuml;hren, die sich in Gewicht und Gr&ouml;&szlig;e ihrer Coccolithen, und somit in ihrem Karbonatgehalt, unterscheiden. F&uuml;r ein besseres Verst&auml;ndnis wie sich eine ver&auml;nderte Karbonatproduktion von Coccolithophoriden auf den Kohlenstoffkreislauf auswirken kann, ist es von Bedeutung die Kalkproduktion einer gesamten Coccolithophoriden Vergesellschaftung und deren Reaktion auf wechselnde Umweltbedingungen zu ber&uuml;cksichtigen. Hilfreich sind hierbei Untersuchungen an rezenten sowie an Pal&auml;o-Vergesellschaftungen unter verschiedenen Umweltbedingungen. Das Hauptziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Kalzifizierung von Coccolithen der dominanten Coccolithophoriden-Familie Noelaerhabdaceae zu Zeiten verschiedener atmosph&auml;rischer CO2 Konzentrationen in der Vergangenheit. Sowohl der Einfluss der ozeanischen Karbonatchemie als auch der Einfluss anderer Umweltfaktoren soll untersucht werden. Mit dem automatischen Erkennungssystem SYRACO werden Gewichte von einzelnen Coccolithen gemessen, und diese k&ouml;nnen als Indikator f&uuml;r die Rekonstruktion der Kalzifizierung von Coccolithen genutzt werden. Zur Bestimmung der Variabilit&auml;t des Durchschnittsgewichts der Coccolithen der Familie Noelaerhabdaceae w&auml;hrend &uuml;berwiegend stabiler atmosph&auml;rischer CO2 Bedingungen, wurden Coccolithengewichte aus dem vorindustriellen Holoz&auml;n an drei Sedimentkernen aus dem Nord-Atlantik gemessen. Die Ergebnisse zeigen gegens&auml;tzliche Trends in den drei unterschiedlichen Regionen. Zudem variiert das Gewicht in einem &auml;hnlichen Ausma&szlig; wie zu Zeiten des nat&uuml;rlichen CO2 Anstiegs und des daraus resultierenden schwachen Ozeanversauerungseffekts w&auml;hrend der letzten Deglaziation, welche in fr&uuml;heren Studien aufgezeigt wurden. Die Ver&auml;nderungen des durchschnittlichen Noelaerhabdaceae Coccolithengewichts w&auml;hrend des Holoz&auml;n lassen sich sowohl auf wechselnde H&auml;ufigkeiten von Arten und Morphotypen innerhalb der Coccolithophoriden Vergesellschaftung, als auch auf ver&auml;nderte Kalzifizierung zur&uuml;ckf&uuml;hren. Offenbar werden diese Ver&auml;nderungen durch Unterschiede im N&auml;hrstoffgehalt oder der Produktivit&auml;t der Coccolithophoriden in den Untersuchungsgebieten verursacht. Um die Auswirkungen eines nat&uuml;rlichen atmosph&auml;rischen CO2 Anstiegs auf das durchschnittliche Noelaerhabdaceae Coccolithengewicht zu beurteilen, wurde der CO2 Anstieg der vorletzten Deglaziation (Termination II) ausgew&auml;hlt und anhand von zwei Sedimentkernen aus verschiedenen Regionen im Nord-Atlantik untersucht. Das in gem&auml;&szlig;igten Breiten liegende Rockall Plateau stand w&auml;hrend der Termination II unter Einfluss einer Verschiebung des ozeanischen Frontensystems. W&auml;hrend des Heinrich 11 Ereignisses zeigen die Noelaerhabdaceae Coccolithengewichte am Rockall Plateau einen starken Anstieg welcher in engem Zusammenhang mit einer H&auml;ufigkeitsverschiebung der Arten innerhalb der Vergesellschaftung steht. Die tropische Florida Strait befindet sich hingegen weit entfernt von Einfl&uuml;ssen der Frontensysteme. Hier verdoppelt sich das durchschnittliche Coccolithengewicht w&auml;hrend der Termination II, &uuml;berwiegend aufgrund einer Zunahme von st&auml;rker kalzifizierten Coccolithen. Die Zunahme der Kalzifizierung in der Florida Strait findet zeitgleich mit dem Anstieg des atmosph&auml;rischen CO2 und der Konzentration von HCO3 - im Meerwasser statt. Zus&auml;tzlich scheinen hohe Alkalinit&auml;t, DIC, CO3&sup2;- und Calcits&auml;ttigungsgrad die Kalzifizierung zu f&ouml;rdern. Ein Vergleich der Ergebnisse aus der Florida Strait mit fr&uuml;heren Studien an Coccolithengewichten aus der Termination I in den Tropen zeigt entgegengesetzte Gewichtstrends und l&auml;sst auf bessere Bedingungen f&uuml;r die Kalkproduktion w&auml;hrend Termination II schlie&szlig;en. Diese Ergebnisse zeigen, dass die absolute CaCO3 Produktion der Coccolithophoriden Vergesellschaftung unter ansteigenden CO2 Bedingungen von den regionalen Meerwassereigenschaften sowie der Zusammensetzung der lokalen Vergesellschaftung abh&auml;ngt. Die Bedingungen der Karbonatchemie im Meerwasser k&ouml;nnen offenbar trotz zunehmendem atmosph&auml;rischen CO2 Gehalts f&ouml;rderlich f&uuml;r die Kalzifizierung der Coccolithophoriden sein. Anhand eines Sedimentkerns aus dem Golf von Taranto im zentralen Mittelmeer konnte die Auswirkung des ansteigenden CO2 Gehalts der letzten 200 Jahre auf die Durchschnittsgewichte der Noelaerhabdaceae Coccolithen bestimmt werden. Das Untersuchungsgebiet steht unter dem Einfluss von steigenden anthropogenen N&auml;hrstoffgehalten aus dem Po-Fluss, welcher sich auf das &ouml;kologische System der K&uuml;ste auswirkt. Bis jetzt lassen sich keine nachteiligen Auswirkungen der ansteigenden Ozeanversauerung auf die Coccolithengewichte oder die Zusammensetzung der Vergesellschaftung feststellen. Das durchschnittliche Gewicht der Noelaerhabdaceae Coccolithen wird w&auml;hrend einem negativen Index der Nord Atlantik Oszillation positiv beeinflusst, da dieser den Abtransport &uuml;ber den Po-Fluss intensiviert und zu einem verst&auml;rkten N&auml;hrstoffzustrom &uuml;ber das Adriatische Oberfl&auml;chenwasser in den Golf von Taranto f&uuml;hrt. Der erh&ouml;hte N&auml;hrstoffgehalt verl&auml;ngert die Phase der Coccolithenproduktivit&auml;t von Winter bis in den sp&auml;ten Fr&uuml;hling hinein, was einen positiven Einfluss auf das durchschnittliche Noelaerhabdaceae Coccolithengewicht hat. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein m&ouml;glicher negativer Effekt der zunehmenden Ozeanversauerung auf die Kalzifizierung der Coccolithophoriden von einem erh&ouml;hten N&auml;hrstoffgehalt ausgeglichen wird. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit verdeutlichen die Notwendigkeit eines besseren Verst&auml;ndnisses der Reaktion von nat&uuml;rlichen Coccolithophoriden Vergesellschaftungen auf sowohl ver&auml;nderte Meerwasser-Karbonatchemie als auch auf andere Umweltbedingungen. Die hohe Variabilit&auml;t des Noelaerhabdaceae Coccolithengewichts unter stabilen sowie ansteigenden atmosph&auml;rischen CO2 Bedingungen, deutet auf eine spezifische Reaktion der verschiedenen Vergesellschaftung hin, die zudem bewirken kann, dass m&ouml;gliche negative Effekte eines zunehmenden CO2 Gehalts maskiert werden, wenn andere Umweltfaktoren, wie zum Beispiel Produktivit&auml;t, vorteilhaft sind.</p>
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