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Nutrients in anoxic oceans – Trace metals in modern and ancient environments

Description du projet

Le cycle des métaux traces dans les environnements anoxiques modernes

La diminution constante des concentrations d’oxygène océanique aura une incidence sur le cycle et la disponibilité des métaux traces bio-essentiels dans l’océan, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la vie marine. Les intervalles d’anoxie océanique généralisée sont relativement fréquents dans l’histoire de la Terre. Ces périodes représentent d’importantes perturbations environnementales et sont souvent associées à des extinctions massives. Cependant, les effets de la désoxygénation des océans sur les cycles mondiaux des métaux traces et la disponibilité de ces micronutriments ne sont pas bien compris. Le projet BioGeoMetal, financé par l’UE, étudiera le cycle des métaux traces dans les environnements anoxiques modernes et créera de nouveaux traceurs géochimiques pour la reconstitution du cycle passé des métaux traces lors d’intervalles de désoxygénation et de changements environnementaux majeurs à l’échelle mondiale. L’objectif final est de mieux prédire les conséquences de la désoxygénation moderne des océans.

Objectif

The global oceanic oxygen content has decreased by more than 2% since 1960 and is projected to drop further in the near future. This decline could drastically impact ocean nutrient cycles and marine life, but the exact progression of ocean anoxia and its impacts are hard to predict. Earth's history is punctuated by intervals of widespread ocean anoxia that manifest themselves in the sedimentary record as specific intervals of enhanced organic-carbon burial. These intervals last for 10,000-100,000s years, are marked by perturbations to global climate and biogeochemical cycles, represent major environmental disturbances, and are often associated with mass extinctions. The study of such past climate disturbances can improve projections of future ocean anoxia and environmental change by providing better constraints on the model boundary conditions. However, this requires the detailed reconstruction of past environmental parameters based on the sedimentary record. This project aims to develop and apply new ways of using geochemical tracers for past ocean environments. The focus is on the role of trace metals in anoxic waters and their impact on marine life and biogeochemical cycles.
Trace metals are essential to life and are taken up in phytoplankton cells but are also reactive towards dissolved sulphide. Though such processes leave diagnostic geochemical imprints on the isotope composition of the marine sedimentary record, their interpretation is often complicated as a result of this dual sensitivity. This research project will establish new methods to distinguish between these two controls. These methods will then be applied to samples from a variety of modern environments to establish a thorough understanding of trace metal cycling in anoxic waters. Combined with biogeochemical modelling, these new methods will then be used to reconstruct the interplay between global warming and biogeochemical cycles during an interval of widespread anoxia in the Cretaceous.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

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Régime de financement

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Coordinateur

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
Contribution nette de l'UE
€ 191 149,44
Adresse
Raemistrasse 101
8092 Zuerich
Suisse

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Région
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 191 149,44