
熱心な惑星ウォッチャーは、宇宙から見た地球が、その表面が水に支配されている青い惑星であると考えられていることをきっと知っているでしょう。 しかし、生命を与える水の青と、活力に満ちた活力を与える黄色の太陽を組み合わせると、緑の植物ができあがります。 少し単純化していますが、理解していただければ幸いです。 植物のすばらしいところの XNUMX つは、その緑色の色素です。 クロロフィル – 地球の表面から離れた衛星を使用して視覚化できます。 さて、クロロフィルは 光合成、それが背後にある原動力です 一次生産性、したがって、生態系を維持するための任意の領域の能力、地球全体での相対的な濃度をマッピングできることは、生態系を理解する上で非常に重要です。 食糧の生産 –私たちが家と呼ぶ扁球生物球体の。
技術は複雑かもしれませんが、このようなマッピングの背後にある生物学は比較的単純です。植物組織のさまざまな色素 (葉のクロロフィルなど) は、太陽の可視光 (VIS) の多くを吸収して遮り、いわゆる近光の多くを反射します。 -赤外線 (NIR) 波長。 対照的に、植生の少ない地域 (砂漠など) は、VIS と NIR の両方の波長を反射します。 したがって、さまざまな領域を検出して区別することができます。 SUOMI National Polar-orbiting Partnership (NPP) 衛星 (NASA と米国海洋大気庁 NOAA とのパートナーシップ) は、2012 年 2013 月から XNUMX 年の間に世界中で VIS と NIR の比率を測定しました。 結果は、 ナレーション付きアニメーション これは、地球の緑豊かなマントルが週ごとにどのように変化するかを示しており、陸上と海洋の両方の生息地を特徴としています。
調査期間を 1889 年から 2000 年まで少し延長しますが、海洋領域に焦点を当てます。 マルセル・ヴェルナン ら. 海の色とクロロフィル濃度の世界的な傾向を調べました。 を使用して Forel-Uleスケールレコード (「ほとんど調査されていない海色のデータベース」) 衛星データの代わりに (まあ、調べた調査期間のほとんどの間、周囲には何もありませんでした…)、このグループは、海面クロロフィルの変化の証拠を提供しています。代理で、 一次生産性に関する推論 – この記録から自信を持って再構築できます。 これは、「昔ながらの」、つまり伝統的な科学的アプローチを大きく後押しし、そのようなデータを「サテライト期間」をはるかに超えてきちんと拡張し、非常に重要な歴史的側面をより最近のデータ セットに与えます。 興味深いことに、彼らの分析では、過去 XNUMX 年間のクロロフィル濃度の変化の世界的な傾向は明らかになりませんでした。 むしろ、彼らの研究は、長期にわたるクロロフィルの変化の説明は、典型的な水路および生物学的特徴に焦点を当てるべきであることを示唆しています。 単一の海洋地域、「海」のものではありません。 全体像を把握するためには、大規模で無干渉のハイテク アプローチと小規模な研究の両方が必要であることを確認できてうれしいです。