Воздействие биоты на глобальный климат тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.00.02, кандидат биологических наук Семёнов, Денис Александрович
- Специальность ВАК РФ03.00.02
- Количество страниц 117
Оглавление диссертации кандидат биологических наук Семёнов, Денис Александрович
РЕФЕРАТ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КЛИМАТА И УЧЕТ РОЛИ БИОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ СОСТОЯНИЯ КЛИМАТА.
1.1. Общие представления о климате и факторах формирования климата.
1.2. Математические модели динамики климата.
1.3. Роль биоты в формировании климата.
ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОТЫ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ КЛИМАТ.
2.1. Построение модели воздействия биоты на глобальный климат.
2.2. Характер точек пересечения.
2.3 Динамика климата и состава атмосферы. Следствия предложенной модели.
ГЛАВА 3. МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОТЫ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ КЛИМАТ И ОБСУЖДЕНИЕ ЕЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ.
3.1. Влияние биоты на количество поглощенной поверхностью Земли энергии.
3.2. Характер взаимного расположения изоклин в современном состоянии системы биота - климат.
3.3. Эволюция биосферы и состояние климата.
3.4. Антропогенная эмиссия углекислого газа и устойчивость современного состояния климата.
3.5. Влияние горообразования на оледенения.
3.6. Состав и свойства потока необратимого связывания углерода биосферой.
ГЛАВА 4. БИОСИНТЕЗ, БИОДЕГРАДАЦИЯ И БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСО
БЕННОСТИ ЛИГНИНА.
4.1. Новая схема формирования лигнина и механизм регуляции его функциональных свойств.
4.2. Биодеградация лигнина.
4.3. Динамика биосинтеза и биодеградации лигнина. 92 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 103 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 104 СПИСОК РАБОТ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Биофизика», 03.00.02 шифр ВАК
Влияние вариаций солнечной активности на функционально здоровых людей2005 год, кандидат физико-математических наук Рагульская, Мария Валерьевна
Прогноз глобальной динамики углекислого газа с помощью минимальных математических моделей2006 год, кандидат физико-математических наук Ерохин, Дмитрий Викторович
Пространственная математическая модель глобальных биогеохимических циклов углерода и азота в системе атмосфера-океан2001 год, кандидат физико-математических наук Перванюк, Василий Степанович
Экологическая роль полигидроксиалканоатов - закономерности биоразрушения в природной среде и взаимодействия с микроорганизмами2012 год, доктор биологических наук Прудникова, Светлана Владиславна
Закономерности самоочищения водной среды от многокомпонентных органических примесей2010 год, кандидат технических наук Губернаторова, Татьяна Николаевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Воздействие биоты на глобальный климат»
Актуальность проблемы. Традиционно много внимания в современной науке привлекается к анализу климатических явлений. В предсказаниях погоды и последствий антропогенного воздействия на климат, в реконструкциях палеоклиматов Земли активно используются математические модели. При изучении климатов прошлого специалисты постоянно опираются на анализ данных биологического происхождения, используя их как маркер состояния климата. Общепринято, что состав атмосферы сформирован деятельностью биоты. Углекислый газ формирует режим среднегодовой температуры поверхности Земли, и сам в свою очередь контролируется биосферой. Понимание причин и построение модели воздействия биоты на климат актуально для климатологии, геохимии, палеонтологии. Методы изучения и моделирования биологических систем, развитые в биофизике могут оказаться полезными для данной задачи. Настоящая работа посвящена созданию модели воздействия биоты на глобальный климат и изучению следствий предлагаемой модели. Рассмотрен состав, структура и биофизические особенности потока веществ выносящих углерод из атмосферы. Как важная: часть этого потока рассмотрен растительный полимер лигнин. Последняя глава целиком посвящена биохимии и биофизике формирования и биодеградации этого полимера. Изучение данных о свойствах лигнина заставило предложить новую схему его формирования.
Цель и задачи исследования. Целями работы является разработка теоретического подхода к изучению воздействия биоты на климат, а также изучение биофизических свойств лигнина, В связи с целями исследования решались следующие задачи:
1. Разработать модель воздействия биоты на глобальный климат.
2. При помощи математической модели проанализировать возможную динамику углекислого газа и температуры на геологических временах, а также устойчивость современного состояния климата.
3. Исследовать свойства потока веществ выносящих углерод из атмосферы.
4. Исследовать биосинтез и биодеградацию лигнина. Научная новизна работы.
1. Построена модель, позволяющая изучать динамику климата на геологических временах. Обнаружена возможность существования нескольких равновесных состояний. В модели возможно появление спонтанных переходов и триггерных режимов. На основании модели проинтерпретированы палеонтологические данные.
2. Развит новый подход к исследованию такого явления как ледниковые периоды. Так как в модели возможно существование предельных циклов, то ледниковые периоды интерпретируются как предельный цикл на фазовой плоскости температура—(концентрация углекислого газа). Дальнейшая детализация модели позволяет исследовать устойчивость современного состояния климата.
3. Рассмотрены общие свойства биогенных веществ, формирующих поток, выносящий углекислый газ из атмосферы. Закономерности эволюционного формирования этого потока и его ключевых компонент. Рассмотрены наиболее значимые события, приводящие к существенному изменению состава данного потока.
4. На основании анализа литературных данных выявлен ряд фактов, не допускающих интерпретации в рамках существующих представлений о синтезе лигнина. Предложена новая схема биосинтеза лигнина, учитывающая его функциональные свойства и необходимость регуляции этих свойств растением. Предложенная схема позволяет объяснить, в том числе, и трудности, возникающие в процессе биодеградации данного растительного полимера.
5. Всесторонне рассмотрено влияние колебаний на процессы формирования и биодеградации лигнина. Влияние динамики на окончательный результат этих процессов продемонстрировано в ряде вербальных и математических моделей.
Научно-практическое значение работы. Полученная модель может стать основой для дальнейших количественных прогнозов долговременной динамики климата, в том числе антропогенного влияния на климат. Использованные в модели представления о характере эволюционного процесса и стремлении системы к оптимуму продуктивности могут быть легко перенесены на другие модели биологических процессов. Результатом модели можно считать, то что масштабные климатические явления, такие как оледенения (сопутствующие им вымирания) и ледниковые периоды рассмотрены с позиций биофизики, а наличие биоты является ведущим фактором контроля над климатом. Предложенный подход к механизму биосинтеза лигнина позволяет одновременно понять и механизм регуляции его функциональных свойств, что, возможно, позволит регулировать свойства древесины. Кроме того, предложенный механизм упрочнения через травление применим не только к лигнину, так как носит неспецифический характер. В работе высказаны предложения по учету влияния колебаний на биодеградацию лигнина, что может стимулировать применение колебаний в биотехнологии. Апробация работы. Результаты работы докладывались на 7-й Пущинской школе-конференции "Биология—наука 21-го века" (Пущино, 2003); Конференции молодых ученых ИБФ СО РАН (Красноярск, 2001); Конференции молодых ученых отделов при президиуме КНЦ СО РАН (Красноярск, 2003); Конференции молодых ученых КНЦ СО РАН (Красноярск, 2003), Международном симпозиуме "Гомеостаз и экстремальные состояния организма" (Красноярск, 2003), семинарах теоротдела ИБФ СО РАН (Красноярск, 20002002), семинаре лаборатории физической биохимии ИТЭБ РАН (Пущино, 2003).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 работ, из них 2 статьи в центральных журналах, два препринта, 7 тезисов докладов на конференциях, одна статья принята к печати. Список работ приведен в конце диссертации.
Структура и объем работы. Диссертация отпечатана на 117 страницах машинописного текста, содержит 40 рисунков. Текст состоит из введения, заключения, четырех глав и списка литературы. Список литературы содержит 146 источников, из них 63 на иностранном языке.
Похожие диссертационные работы по специальности «Биофизика», 03.00.02 шифр ВАК
Особенности кинетики роста популяций микроорганизмов: Теория и эксперимент1998 год, доктор физико-математических наук Гуревич, Юрий Леонидович
Изменение климата и характеристик наземных экосистем при наличии антропогенного и естественного воздействия2010 год, доктор физико-математических наук Елисеев, Алексей Викторович
Основы системного моделирования информационных процессов в живом веществе и совершенствование крайневысокочастотной терапии: Теоретико-экспериментальное исследование2001 год, доктор биологических наук Яшин, Алексей Афанасьевич
Исследование устойчивости теплового режима поверхности Земли и расчет параметров атмосферы по ИК спектрам высокого разрешения2009 год, доктор физико-математических наук Захаров, Вячеслав Иосифович
Функционирование почв ненарушенных биогеоценозов Южной тайги: На прим. ЦЛГБЗ1998 год, доктор биологических наук Трофимов, Сергей Яковлевич
Заключение диссертации по теме «Биофизика», Семёнов, Денис Александрович
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.
1. Разработана модель воздействия биоты на. глобальный климат, позволяющая исследовать динамику среднеглобальной температуры и концентрации углекислого газа на геологических временах. Показано наличие возможности существования нескольких равновесных состояний климатической системы, а также спонтанных переходов и триггерных режимов в условиях совместимых с существованием жизни. Проинтерпретированы данные, о массовых вымираниях живых организмов в результате климатических катастроф.
2. Обнаружена возможность существования в модели предельного цикла в области существования ледников. В связи с этим рассмотрена природа ледниковых периодов.
3. Как один из факторов меняющих параметры модели рассмотрен процесс биологической эволюции. Показано, что с ходом биологической эволюции динамика климатической системы меняется в направлении снижения температуры равновесных состояний, около которых система способна пребывать долгое время.
4. Показано, что скорость разложения организмов определяется веществами, чьей физиологической функцией является формирование кинетического барьера между организмом и средой. Поток подобных веществ увеличивается со временем при прочих равных условиях.
5. Предложена новая схема формирования лигнина. Неупорядоченную радикальную полимеризацию предлагается дополнить стадией ферментативного окисления. Такая схема биосинтеза отразится и на биодеградации лигнина—наиболее прочный полимер одновременно наименее подвержен биодеградации.
104
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Наряду с изложением основных результатов, полученных при моделировании воздействия биоты на глобальный климат, в данной работе преследовалась цель продемонстрировать перспективность данной тематики для дальнейшего исследования. Междисциплинарный характер данной темы и актуальность, в связи с антропогенным воздействием на климат, привлекаю к данной теме специалистов различных областей. Можно надеяться, что биофизика и развитые этой наукой методы займут в разработке данной темы достойное место и позволят получить еще много интересных результатов.
В биофизике развиты подходы к изучению структуры и свойств бологиче-ских полимеров, однако, лигнин его функциональные свойства этой наукой почти не рассматривается. Хочется надеяться, что предложенная в данной работе схема формирования лигнина и соображения о биосинтезе и биодеградации этого биополимера помогут в формировании биофизического подхода в этой области.
СПИСОК РАБОТ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ.
1. Семенов Д.А. Судачкова Н.Е. Хлебопрос Р.Г. Новая схема формирования лигнина и механизм регуляции его функциональных свойств. // ДАН. 2002. т.382. №5. с.703-706.
2. Семенов Д.А. Хлебопрос Р.Г. Биофизические аспекты воздействия биосферы на глобальный климат. // ДАН. 2002. т.387. №6. С.830-831.
3. Семенов Д.А. Хлебопрос Р.Г. Модель воздействия биоты на глобальный климат. //Биофизика (в печати)
4. Семенов Д.А. Хлебопрос Р.Г. Воздействие биосферы на глобальный климат. // Препринт 817Ф. Институт физики им. Л.В. Киренского. Красноярск. 2002.
5. Семенов Д.А. Модель формирования, разложения и адаптации функциональных свойств лигнина. // Препринт 821Ф. Институт физики им. Л.В. Киренского. Красноярск. 2001.
6. Семенов Д.А. Воздействие биосферы на глобальный климат. // Биология—наука 21-го века. Тез. докл 7-й Пущинской школы-конференции молодых ученых, с. 255. Пущино. 2003.
7. Семенов Д.А. Синтез, разложение и регулирование функциональных свойств лигнина. // Биология—наука 21-го века. Тез. докл 7-й Пущинской школы-конференции молодых ученых, с. 375. Пущино. 2003.
8. Семенов Д.А. Формы изъятия углерода из биосферы. Влияние внешних условий и биологического прогресса на формирование каустобиолитов. // Биология—наука 21-го века. Тез. докл 7-й Пущинской школы-конференции молодых ученых, с. 425. Пущино. 2003.
9. Семенов Д.А. Модель воздействия биоты на глобальный климат. // Материалы конференции молодых ученых КНЦ СО РАН. Красноярск: ИВМ СО РАН. 2003. с. 34-35.
Ю.Семенов Д.А. Влияние биоты на устойчивость современного состояния глобального климата. // Тезисы докладов 9-го международного симпозиума «Гомеостаз и экстремальные состояния .организма». Красноярск 2003. с. 126-127. с 4
I. V
Список литературы диссертационного исследования кандидат биологических наук Семёнов, Денис Александрович, 2003 год
1. Андреева. А.Г. Фермент пероксидаза. М. Наука. 1988.
2. Болобова A.B., Аскадский A.A., Кондращенко В.И., Рабинович М.Л. Теоретические основы биотехнологии древесных композитов. (Книга 2. Ферменты, модели, процессы.). М: Наука. 2002—343с.
3. Борисенков Е.П. Алтунин И.В. Моделирование углеродного цикла в системе атмосфера океан - биосфера в рамках линейной и диффузионной моделей. - Метеорология и гидрология. 1983. №3. с. 57-64.
4. Борисенков Е.П. Алтунин И.В. Рост углекислого газа в атмосфере и его влияние на климат. ДАН СССР. 1985. т. 281. №3 с. 559-561.
5. Борисенков Е.П. Модели антропогенного роста С02 в атмосфере. Труды ГГО. 1980. вып. 438. с.4-36.
6. Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем-Л. Гидрометиоиздат, 1980. 350с.
7. Будыко М.И. О происхождении ледниковых эпох. Метеорология и гидрология, 1968. №11, с.3-12.
8. Будыко М.И. Полярные льды и климат. Изв. АН СССР. Сер. Геогр., 1962. №6 с. 3-10.
9. Будыко М.И. Ронов А.Б. Яншин А.Л. История атмосферы Л. Гидрометиоиздат, 1985 - 208с.
10. Будыко М.И. Эволюция биосферы.—Л. Гидрометиоиздат. 1984. 488с.
11. Бютнер Э.К. Планетарный газообмен 02 и С02 Л. Гидрометиоиздат, 1986. 240с.
12. Вербицкий М.Я. Чаликов Д.В. Математическая модель сисемы ледники океан - атмосфера. - ДАН СССР, 1983 т. 271 №6 с. 1492-1496.
13. Вербицкий М.Я. Чаликов Д.В. Оценка вариаций климата в кайнозое. -ДАН СССР, 1982, т. 263. №2 с.451-453.
14. Верзилин H.H. Роль живого вещества в образовании земной коры. -Вестн. ЛГУ. Сер. Геология. География. 1977. вып. 4. №24 с 5-13.
15. Вернадский В.И. Живое вещество-М. Наука, 1978. 358с.
16. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы и ее окружения. М. Наука, 1965. - 374с.
17. Вершаль В.В. Чупка Э.И. Осцилляторные эффекты при окислении лигнина в щелочном растворе.—В сборнике трудов 7-й. Всесоюзной конференции по химии и использованию лигнина. Рига. 1987.
18. Вудс Дж.Д. Верхний слой океана. Взаимодействие океана и атмосферы и глобальный климат с.298-389. в Глобальный климат (под ред. Дж.Т. Хоторна) - JI. Гидрометиоиздат, 1987
19. Гернет Е.С. Ледяные лишаи. М. Наука. 1981. 145с.
20. Голицин Г.С. Анализ законов сохранения для циркуляции атмосферы в переменных теории подобия. Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1976. т.12. №3. - с. 343-346.
21. Голицын Г.С. Мохов И.И. Об устойчивости и экстремальных свойствах моделей климата. Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1978. т.14. №4. с. 378-387.
22. Головлева JI.A. Леонтьевский A.A. Биодеградация лигнина.—Успехи микробиологии.-1990-№24 cl 28-155.
23. Головлева Л. А. Леонтьевский A.A. Лигнолитическая активность дерево-разрушающих грибов.—Микробиология. 1998. Т. 67. №5. С. 581585.
24. Древесина: химия, ультраструктура, реакции. Фенгел Д. Вегенер Г. М. Лесная промышленность. 1988. 511с.
25. Заболоцкий Г.А. Термодинамика простых моделей климата. Труды ААНИИ. 1983 т.392 с.54-64.
26. Заварзин Г.А. Бактерии и состав атмосферы.—М. Наука. 1984. 193с.
27. Запрометов М.Н. Основы биохимии фенольных соединений. М: Высшая школа—214с. 1975.
28. Запрометов М.Н. Фенольные соединения и их роль в жизни растений. М: Наука. 1996.45с.
29. Захаров В.И. Грибанов К.Г. Прокопьев В.Е. Шмелев. Влияние полосы прозрачности 8-13 мкм. На устойчивость теплового состояния земли. Атомная энергия, т. 72. вып. 1. с. 98-102. Кадацкий В.Б. Климат как продукт биосферы. Мн. Наука и техника. 1986. 112с.
30. Каницкая JI.B. Козлов И.А. Бабкин В.А. Дерягина Э.Н. Количественная1 и
31. Н и С ЯМР спектроскопия лигнинов.—Химия растительного сырья. 1998. №3. с.35-40. Карманов А.П. Кузнецов С.П. Монаков Ю.Б. Моделирование биосинтеза лигнина in vitro. Странный атрактор.—ДАН. 1995. Т.342. №2. С.193-196.
32. Карманов А.П. Лигнин. Структурная организация и самоорганизация.—
33. Кароль И.Л. Розанов Е.В. Радиационно-конвективные модели климата. -Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1982, т. 18, №11 с. 1179-1191.
34. Кондратьев К.Я. Радиационный баланс Земли, аэрозоли и облачность. -М. ВИНИТИ, 1983.
35. Кононова М.М. Органическое вещество почвы. Его природа, свойства, методы изучения. М: Изд-во АН СССР. 1963. 314с.
36. Костицин В.А. Эволюция атмосферы, биосферы и климата. М: Наука. 1984. 96 с.
37. Левит М.Н., Шкроб A.M. Лигнин и лигниназа.—Биоорганическая химия. -1992-том18-№3
38. Лигнины (Структура, свойства и реакции). (Под ред. К. В. Саркенена). М. Лесная промышленность 1975. 630с.
39. Лоренц Э.Н. Предсказуемость климата. с 137-141 в Физические основы теории климата и его моделирования. Л., 1977.
40. Макарьева A.M. Горшков В.Г. Парниковый эффект и проблема устойчивости среднеглобальной температуры земной поверхности. ДАН. 2001. т. 376. №6. с. 810-814.
41. Манская С.И. Генералова В.Н. Образование лигнина в дифференцирующихся тканях растений. "Физиология растений"-1968 т. 15.-выпб. с.972-978.
42. Мануковский Н.С., Абросов Н.С., Косолапова С.Г. Кинетика биоконверсии лигноцеллюл оз. Н. Наука 1990. 112с.
43. Марчук Г.И., Дымников В.П. и др. Математические модели общей циркуляции атмосферы и океана. Л. Гидрометиоиздат, 1984 - 320с.
44. Миланкович М. Математическая климатология и астрономическая теория колебаний климата. М, Л;, 1939. 207 с.
45. Моисеев H.H. Крапивин В.Ф. Свирежев Ю.М. Тарко A.M. На пути построения модели динамических процессов в биосфере. Вестник АН СССР. 1979 б. №10. с. 88-104.
46. Моисеев H.H. Свирежев Ю.М. Системный анализ динамических процессов в биосфере. Концептуальная модель биосферы. Вестник АН СССР. 1979 а. №2.
47. Монин A.C. Введение в теорию климата. JI. Гидрометиоиздат, 1982 -246с.
48. Норт Дж.Р., Коукли Дж.А. Простые сезонные модели климата. Метеорология и гидрология. 1978. №5 с. 26-32.
49. Пененко В.В. Методы численного моделирования атмосферных процессов. JI. Гидрометиоиздат, 1981 - 352с.
50. Ревел Р. Манк У. Цикл углекислого газа в биосфере. В кн. Энергия и климат. JI. Гидрометеоиздат. 1981. с. 266-301.
51. Романовский Ю.М., Степанова Н.В. Чернавский Д.С. Математическая биофизика.—М. Наука. 1984. 304с.
52. Сергин В.Я. Сергин С.Я. Исследования по динамике климатических изменений в плейстоцене. ДАН СССР. 1969. т. 186. №4. с. 897-900.
53. Сергин В.Я. Сергин С.Я. Системный анализ проблем больших колебаний климата и оледенения Земли. JL Гидрометеоиздат. 1978. 279 с.
54. Стрельский В.А, Чупка Э.И, Бейгельман A.B. Изменение содержания растворенного кислорода в> процессе окисления лигнина, катализируемого пероксидазой.—Прикладная биохимия и микробиология. 1984. Т.20. вып.З.
55. Стрельский В.А. Чупка Э.И. Действие света на относительную активность пероксидазы в процессе аэробного окисления лигнина/'Химия природных соединений."-1984 №3
56. Стрельский В.А. Чупка Э.И. Ферментативное окисление лигнина и его модельных соединений. "Химия природных соединений." 1988. №2.
57. Тарко A.M. Богатырев Б.Г. Кириленко А.П. и др. Моделирование глобального цикла двуокиси углерода, (отв. ред. Свирежев Ю.М.) М, ВЦ АН СССР. 1988.
58. Тарко A.M. Глобальная роль системы атмосфера растения - почва в компенсации воздействия на биосферу. - ДАН СССР. 1977. 237. №7. с.234-237.
59. Унтерштейнер Н. Криосфера с.259-278. в Глобальный климат (под ред. Дж.Т. Хоторна) - JI. Гидрометиоиздат, 1987
60. Уэбстер П.Дж. Стефенс Г.Л. Связь облачности и радиации и проблема климата. с. 150-182. в Глобальный климат (под ред. Дж.Т. Хоторна) - Л. Гидрометиоиздат, 1987.
61. Федькина В.Р. Бронникова Т.В. Бистабильность и биритмичность в пе-роксидазно-оксидазной реакции. 1994. Биофизика т.39. №4. с. 599607.
62. Фомин В.В. Молекулярное поглощение в инфракрасных окнах прозрачности. М. Наука. 1986.
63. Хелд. И.М., Хоскинс Б.Дж. Крупномасштабные вихри и общая циркуляция тропосферы, -с 21-47. в Динамика климата (под ред. С. Манабе) -Л. Гидрометиоиздат. 1988.
64. Чемберлен Д. Теория планетных атмосфер. М., 1981. - 352.
65. Шкловский И.С. Звезды. М., 1975. - 368 с.
66. Шноль С.Э. Физико-химические факторы биологической эволюции. М. Изд-во МГУ. 1979. 269с.
67. Adem J. Numerical simulations of the annual cycle of climate during the ice ages—J. Geophys. Res., 1981 v.86,№C 12,p. 12015-12034.
68. Adem J. On the theory of general circulation of the atmosphere.—Tellus, 1962, v.14. p. 102—115.
69. Adem J. Simulation of the annual cycle of climate with a thermodynamic numerical model.—Geoph. Int., 1982, v.21, №3 p.229-247.
70. Arrhenius S. Lehrbuch der kosmishen Physik.—Hirzel. 1903. Leipzig.—1026 s.
71. Arrhenius S. On the influence of the carbonic acid in the air upon the temperature of ground—Philos Mag. 1896 v.41. p. 237-275
72. Atalla R.H. Agarwal U.P. Raman microprobe evidence for lignin orientation in the cell walls of native woody tissue.— Science. 1985 v227 №4687 pp 636-638.
73. Avenhaus R. Fenii S. Frick H. Box model for the C02 cycle of the Earth.— Envir. Int. 1980. v.2. №4-6. p. 379-385.
74. Banci L. Ciofî-Baffoni S. Tien M. Lignin and Mn peroxidase-catalized oxidation of phenolic lignin oligomers.—Biochemistry. 1999. 38. №10. c. 3205-3210
75. Berger A.L. Obliquity and precession for the last 5000000 years.— Astronomy and Astrophysics. 1976. v.51.p. 127-135.
76. Berger A.L. Support for the astronomical theory of climatic chahge.—Nature. 1977 v.269. №5623. p. 44-45.
77. Bolin B. Steady state and response characteristic of a simple model of the carbon cycle.—In SCOPE-16. Carbon Cycle Modelling. N. Y.: John Wiley and Sons. 1981. p. 315-331.
78. Bosco F., Ruggeri B., Sassi G. Optimisation of cultural conditions for production of lignin peroxidases by Phanerochaete chrisosporum. "Microbios"-1999 №389 p.35-49.
79. Broda P., Peterson A. Lignin biodégradation becomes biochemistry.—Nature. 1983 v. 306 №5945. p. 737-738.
80. Chamberlin T.C. A group of hypothesis bearing on climatic changes.—J. Geology, 1897. v.5. p.653-683.
81. Chamberlin T.C. An attempt to frame a working hypothesis of the cause of glacial periods on an atmospheric basis.—J. Geology, 1899. v.7. p.545-584.
82. Chance B. The kinetic end stoichiometry of the transition from the primary to secondary peroxidase peroxide complexes.—Arch. Biochem. Biophys. 1952. V.41. p. 416-424.
83. Ciang V.—Nature Biothechnology. 1999. 17. P. 750.
84. Crowley T.J. Cycles, cycles everywhere.—Science. 2002. v. 295. p. 1473-1474.
85. Davin L.B. Lewis N.G. Dirigent proteins and dirigent sites explain the mystery of specificity of radical precursore coupling in lignan and lignin biosynthesis.—Phlant Physiology. 2000. V.123. p. 453-461.
86. Dickinson R.E. Convergence rate and stability of ocean atmosphere coupling scheems with a zero-dimensional climate model.—J. Atmos. Sci. 1981. v. 38. №10 p. 2112-2120.
87. Dickinson R.E. How will climate change.—Preprint. Villache. 1985. p.1-61.
88. Dordick J.S. Marietta M.A. Klibanov A.M. Peroxidases de-polimerize lignin in organic media but not in water.—Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1986. v. 83. №17. p. 6255-6257.
89. Flohn H.H. Ein geophysikalisches Eiszait-Model.—Einszaitalter und Geden-wart. 1969. Bd.20. s. 204-231.
90. Freudenberg. K. Uber einen Formelvorschlag fur das Fichtenlignin.— Holzforschung. 1968. №3.
91. Gates W.L. The use of general circulation models in the analysis of the ecosystem impact of climate change.—In: Reports of the study conference on sensitivities of ecosystem and society to climate change. WMO/UNEP/ICSU. WCP-83. Geneva. 1984. 24p.
92. Hauk T. Schnider F.W. Chaos in a farey sequence through doubling in the peroxidase-oxidase reaction.—J. Phys. Chem. 1994. 98. P. 2072-2077.
93. Hauser M.J.B. Olsen L.F. The role of naturally occurring phenols in including oscillations in the peroxidase-oxidase reactions.—Biochemistry. 1998, vol 37, №8, p. 2458-2469.
94. Hays J.D., Imbrie J., Shacelton N.J. Variations in the Earth's orbit: pacemaker of the ice ages—Science. 1976. v. 194. p. 1121-1132.
95. Jia Jing-Luan. Localisation of peroxidase activity in leaf-blades and root-tip cells of several plant.—J. Electronic microscopy.-l986-35 suppl. №4. p. 3279-3280
96. Kallen E., Crauford C., Gill M. Free oscillation in a climate model with icesheet dynamics.—J. Atmos. Sci. 1979 v. 36, №12, p.2292-2303.
97. Kohlmaier G.H. et. al. The roe of the biosphere in the carbon cycle and biota models.—In: Carbon dioxide: Current Views and Developments in Energy./Climate Research. Dordreht et. al. D. Reidel. Publ. Co. 1983. p. 94-144.
98. Milancovich M. Theorie mathématique des phenomenes thermiques produitspar la radiation solaire.—Paris. 1920. 339 p. North J.R. Cahalan R.F. CoacleyJ.A. Energy balance climate models.—Rev.
99. Geophys. and Space Phys., 1981. v.19 №1 p. 91-121. North J.R. Theory of energy balance climate models.—J. Atmos. Sei., 1975. v.32. p. 2033-2043.
100. Paillard D. Glacial cycles: towards a new paradigm.—-Revue Geophysics. 2001. 39 №3. p. 325-346.
101. Paillard D. Glacial hiccups.—Nature. 2001. 409. №6817. p. 147-148.
102. Pearman G.I. Hyson P. Activities of the global biosphere as reflected in atmospheric C02 record. J. Geophys. Res. 1980. v. C85. №8. p. 44574467.
103. Pearson P.N. Palmer M.R. Atmospheric carbon dioxide concentrations over the past 60 million years.—Nature. 2000. v.406. p.695-699.
104. Peng L., Ming-Dah Chou, Arcing A. Climate studies with a multi-layer energy baleens model. Part 1: Model description and sensitivity to the solar constant.—J. Atmos. Sci., 1982. v.39, №12, p. 2639-2656.
105. Plass G.H. The carbon dioxide theory of climatic change.—Tellus, 1956 v.8. №2 p. 140-154.
106. Pollard D. A couple climate—ice sheet model applied to the quaternary ice ages.—J. Geophys. Res. 1983 v. 88. p.7705-7718.
107. Rempel A.W. Waddington E.D. Wettlaufer J.S. Possible displacement of the climate signal an ancient ice by premelting and anomalous diffusion.— Nature. 2001. 411. №6837. p. 568-571.
108. Retallack G.J., A 300-million-year record of atmospheric carbon dioxide from fossil plant cuticles—Nature. 2001. 411. p. 287-290.
109. Ros Barcelo. Hydrogen peroxide production is a general property of the lignifying xylem from vascular plants.—Annals of Botany. 1998. v 82. p 97-103.
110. Rothmari D.H. Atmospheric carbon dioxide levels for the last 500 million years.—Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 2002. 99. №7.
111. Sailers W.D. A Global climatic model based on the energy balanse of the erth—atmosphere system.—J. Appl. Meteorol. 1969. №8 p.392-400.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.