الكتلة الحيوية (علم البيئة)

وقد تم تقدير إجمالي الكتلة الحيوية الحية العالمية بـ 550 مليار طن من الكربون، [ 1 ] ومعظمها موجود في الغابات.
يمكن أن تكون البيئات المائية الضحلة، مثل الأراضي الرطبة ومصبات الأنهار والشعاب المرجانية ، منتجة مثل الغابات، حيث تولد كميات مماثلة من الكتلة الحيوية الجديدة كل عام في مساحة معينة. [ 2 ]

الكتلة الحيوية هي إجمالي كتلة الكائنات الحية في منطقة أو نظام بيئي محدد في وقت معين. قد تشير الكتلة الحيوية إلى كتلة النوع ، وهي كتلة نوع واحد أو أكثر، أو إلى كتلة المجتمع ، وهي كتلة جميع الأنواع في المجتمع. وهي تشمل الكائنات الدقيقة والنباتات والحيوانات، [ 3 ] وعادةً ما تُعبّر عنها بالكتلة الإجمالية أو متوسط ​​الكتلة لكل وحدة مساحة.

تختلف طريقة قياس الكتلة الحيوية باختلاف السياق. ففي بعض الحالات، تشير الكتلة الحيوية إلى الوزن الرطب للكائنات الحية كما هي في الطبيعة. على سبيل المثال، في مصايد سمك السلمون ، قد تُعتبر الكتلة الحيوية للسلمون هي الوزن الرطب الإجمالي الذي سيحمله السلمون لو أُخرج من الماء. وفي سياقات أخرى، يمكن قياس الكتلة الحيوية من حيث الكتلة العضوية الجافة، لذا قد يُؤخذ في الاعتبار 30% فقط من الوزن الفعلي، بينما يُمثل الباقي الماء . وفي سياقات أخرى، قد تشير إلى الوزن الجاف (باستثناء محتوى الماء)، أو إلى كتلة الكربون العضوي ، باستثناء المكونات غير العضوية مثل العظام والأصداف والأسنان.

في عام 2018، قدّر بار-أون وآخرون إجمالي الكتلة الحيوية الحية على الأرض بنحو 550 مليار طن من الكربون، [ 1 ] معظمها موجود في النباتات. وقدّرت دراسة أجراها فيلد وآخرون عام 1998 صافي الإنتاج الأولي السنوي العالمي بأكثر بقليل من 100 مليار طن من الكربون سنويًا. [ 4 ] وبينما كان يُعتقد سابقًا أن البكتيريا تُشكّل كتلة حيوية تُضاهي كتلة النباتات، [ 5 ] تشير الأبحاث الحديثة إلى أنها تُمثّل نسبة أقل بكثير. [ 1 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] وقد قُدّر إجمالي عدد أزواج قواعد الحمض النووي على الأرض - والذي يُستخدم أحيانًا كتقريب محتمل للتنوع البيولوجي العالمي - بـ(5.3 ± 3.6 ) × 10³⁷ ، بكتلة تقارب 50 مليار طن . [ 10 ] [ 11 ] وبحلول عام 2020، كان من المتوقع أن تتجاوز كتلة المواد المصنعة بشريًا، أو الكتلة البشرية المنشأ، والتي تُعرَّف بأنها "الكتلة المضمنة في الأجسام الصلبة غير الحية التي صنعها البشر (والتي لم تُهدم أو تُخرج من الخدمة بعد)"، كتلة جميع الكائنات الحية على الأرض. [ 12 ]

الأهرامات البيئية

يوضح الهرم الطاقي مقدار الطاقة اللازمة أثناء تدفقها صعودًا لدعم المستوى الغذائي التالي . ولا يتحول إلى كتلة حيوية سوى حوالي 10% من الطاقة المنقولة بين كل مستوى غذائي.

الهرم البيئي هو تمثيل بياني يوضح، بالنسبة لنظام بيئي معين ، العلاقة بين الكتلة الحيوية أو الإنتاجية البيولوجية والمستويات الغذائية .

  • يُظهر هرم الكتلة الحيوية كمية الكتلة الحيوية في كل مستوى غذائي.
  • يُظهر هرم الإنتاجية الإنتاج أو معدل دوران الكتلة الحيوية في كل مستوى غذائي.

يوفر الهرم البيئي لمحة سريعة عن مجتمع بيئي في وقت محدد .

يمثل الجزء السفلي من الهرم المنتجين الأوليين ( ذاتية التغذية ). يستمد المنتجون الأوليون الطاقة من البيئة على شكل ضوء الشمس أو مواد كيميائية غير عضوية، ويستخدمونها لإنتاج جزيئات غنية بالطاقة مثل الكربوهيدرات. تُسمى هذه الآلية بالإنتاج الأولي . ثم ينتقل الهرم عبر المستويات الغذائية المختلفة وصولاً إلى المفترسات العليا في قمته.

عند انتقال الطاقة من مستوى غذائي إلى آخر، يُستخدم عادةً 10% فقط لبناء كتلة حيوية جديدة. أما الـ 90% المتبقية فتذهب إلى العمليات الأيضية أو تُبدد على شكل حرارة. هذا الفقد في الطاقة يعني أن أهرامات الإنتاجية لا تنقلب أبدًا، وعادةً ما يحد من السلاسل الغذائية إلى حوالي ستة مستويات. مع ذلك، في المحيطات، يمكن أن تنقلب أهرامات الكتلة الحيوية كليًا أو جزئيًا، حيث تكون الكتلة الحيوية أكبر في المستويات الأعلى.

الكتلة الحيوية الأرضية

     الكتلة الحيوية الأرضية النسبية للفقاريات مقابل المفصليات

تتناقص الكتلة الحيوية الأرضية بشكل ملحوظ مع كل مستوى غذائي أعلى (النباتات، الحيوانات العاشبة، الحيوانات اللاحمة). ومن أمثلة المنتجات الأرضية الأعشاب والأشجار والشجيرات. تتميز هذه الكائنات بكتلة حيوية أعلى بكثير من الحيوانات التي تتغذى عليها ، مثل الغزلان والحمير الوحشية والحشرات. أما المستوى الأقل كتلة حيوية فهو مستوى الحيوانات المفترسة العليا في السلسلة الغذائية ، مثل الثعالب والنسور.

في المراعي المعتدلة، تُعدّ الأعشاب والنباتات الأخرى المنتجين الأساسيين في قاعدة الهرم الحيوي. يليهم المستهلكون الأساسيون، مثل الجراد والفئران والبيسون، ثم المستهلكون الثانويون، مثل الزبابة والصقور والقطط الصغيرة. وأخيرًا المستهلكون الثالثيون، مثل القطط الكبيرة والذئاب. ويتناقص حجم هرم الكتلة الحيوية بشكل ملحوظ مع كل مستوى أعلى.

قد تؤدي التغيرات في أنواع النباتات في النظام البيئي الأرضي إلى تغيرات في الكتلة الحيوية لمجتمعات الكائنات المحللة في التربة. [ 13 ] يمكن أن تتغير الكتلة الحيوية في أنواع نباتات C3 و C4 استجابةً لتغير تركيزات ثاني أكسيد الكربون . [ 14 ] لوحظ ازدياد الكتلة الحيوية لأنواع نباتات C3 استجابةً لزيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون حتى 900 جزء في المليون. [ 15 ]

الكتلة الحيوية للمحيطات

يمكن أن تزداد الكتلة الحيوية في المحيطات أو البيئات البحرية، على عكس الكتلة الحيوية على اليابسة، في المستويات الغذائية الأعلى. في المحيط، تبدأ السلسلة الغذائية عادةً بالعوالق النباتية، وتتبع المسار التالي:

العوالق النباتية ← العوالق الحيوانية ← العوالق الحيوانية المفترسة ← الكائنات المرشحة للغذاء ← الأسماك المفترسة

شبكة الغذاء في المحيطات توضح شبكة من السلاسل الغذائية
أهرامات الكتلة الحيوية: بالمقارنة مع أهرامات الكتلة الحيوية الأرضية، فإن الأهرامات المائية تكون مقلوبة عند القاعدة.
البروكلوروكوكس ، بكتيريا مؤثرة

تُعدّ العوالق النباتية المنتجين الأوليين الرئيسيين في قاعدة السلسلة الغذائية البحرية . تستخدم العوالق النباتية عملية التمثيل الضوئي لتحويل الكربون غير العضوي إلى بروتوبلازم . ثم تستهلكها العوالق الحيوانية التي يتراوح حجمها من بضعة ميكرومترات في القطر، كما في حالة العوالق الحيوانية الدقيقة من الطلائعيات ، إلى العوالق الحيوانية الهلامية والقشرية الكبيرة .

يشكل العوالق الحيوانية المستوى الثاني في السلسلة الغذائية، ويشمل القشريات الصغيرة ، مثل مجدافيات الأرجل والكريل ، ويرقات الأسماك والحبار وجراد البحر وسرطان البحر.

وبدورها، تتغذى العوالق الحيوانية الصغيرة على كل من العوالق الحيوانية المفترسة الأكبر حجماً، مثل الكريل ، وعلى أسماك العلف ، وهي أسماك صغيرة تعيش في أسراب وتتغذى بالترشيح . وهذا يشكل المستوى الثالث في السلسلة الغذائية.

يمكن أن يتكون المستوى الغذائي الرابع من الأسماك المفترسة والثدييات البحرية والطيور البحرية التي تتغذى على الأسماك الصغيرة. ومن الأمثلة على ذلك سمك أبو سيف والفقمات وطيور الغاق .

تشكل الحيوانات المفترسة العليا، مثل الحيتان القاتلة التي تتغذى على الفقمات، وأسماك قرش الماكو قصيرة الزعانف التي تتغذى على سمك أبو سيف، المستوى الغذائي الخامس. أما الحيتان البالينية فتتغذى مباشرة على العوالق الحيوانية والكريل، مما يؤدي إلى سلسلة غذائية تتكون من ثلاثة أو أربعة مستويات غذائية فقط.

قد تحتوي البيئات البحرية على أهرامات حيوية معكوسة. فعلى وجه الخصوص، تكون الكتلة الحيوية للمستهلكين (مثل مجدافيات الأرجل، والكريل، والروبيان، وأسماك العلف) أكبر من الكتلة الحيوية للمنتجين الأوليين. ويعود ذلك إلى أن المنتجين الأوليين في المحيطات عبارة عن عوالق نباتية دقيقة، وهي كائنات ذات استراتيجية تكاثر سريعة (r-strategists) ، أي أنها تنمو وتتكاثر بسرعة، وبالتالي يمكن لكتلة صغيرة منها أن تحقق معدل إنتاج أولي سريع. في المقابل، فإن المنتجين الأوليين على اليابسة، كالغابات، هم كائنات ذات استراتيجية تكاثر بطيئة (K-strategists) ، أي أنها تنمو وتتكاثر ببطء، لذا يلزم وجود كتلة أكبر بكثير لتحقيق نفس معدل الإنتاج الأولي.

من بين العوالق النباتية التي تُشكل قاعدة السلسلة الغذائية البحرية، توجد أنواع من شعبة البكتيريا تُسمى البكتيريا الزرقاء . تضم البكتيريا الزرقاء البحرية أصغر الكائنات الحية المعروفة التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي . أصغرها على الإطلاق، البروكلوروكوكس ، يبلغ قطره حوالي 0.5 إلى 0.8 ميكرومتر. [ 16 ] من حيث العدد، يُعد البروكلوروكوكس على الأرجح أكثر الأنواع وفرةً على وجه الأرض: إذ يمكن أن يحتوي ملليلتر واحد من مياه البحر السطحية على 100,000 خلية أو أكثر. ويُقدر عدد أفراده في جميع أنحاء العالم بعدة أوكتيليون ( 10²⁷ ) فرد. [ 17 ] ينتشر البروكلوروكوكس على نطاق واسع بين خطي عرض 40° شمالًا و40° جنوبًا، ويسود في المناطق قليلة المغذيات في المحيطات. [ 18 ] تُشكل هذه البكتيريا ما يُقدر بنحو 20% من الأكسجين في الغلاف الجوي للأرض ، وتُشكل جزءًا من قاعدة السلسلة الغذائية في المحيطات . [ 19 ]

الكتلة الحيوية البكتيرية

تُصنف البكتيريا والعتائق ضمن بدائيات النوى ، وعادةً ما تُقدّر كتلتها الحيوية معًا. تُقدّر الكتلة الحيوية العالمية لبدائيات النوى بنحو 30 مليار طن من الكربون، [ 20 ] وتهيمن عليها البكتيريا. [ 1 ]

الموقع الجغرافيعدد الخلايا (× 10 29 )مليار طن من الكربون
المحيط المفتوح
1.6 [ 1 ] إلى 2.2 [ 5 ]
باطن المحيط
5 [ 20 ]
10 [ 20 ]
التربة الأرضية
باطن الأرض
من 2 إلى 6 [ 20 ]
من 4 إلى 12 [ 20 ]
المجموع
من 11 إلى 15 [ 20 ]
23 إلى 31 [ 20 ]

شهدت تقديرات الكتلة الحيوية العالمية للكائنات بدائية النواة تغيرات كبيرة خلال العقود الأخيرة، مع ازدياد البيانات المتاحة. جمعت دراسةٌ شهيرةٌ نُشرت عام ١٩٩٨ [ ٥ ] بياناتٍ عن وفرة (عدد الخلايا) البكتيريا والعتائق في بيئاتٍ طبيعيةٍ مختلفة، وقدّرت كتلتها الحيوية الإجمالية بما يتراوح بين ٣٥٠ و٥٥٠ مليار طن من الكربون. هذه الكمية الهائلة تُشابه كتلة الكربون في جميع النباتات. [ ١ ] [ ٥ ] وقُدِّر أن الغالبية العظمى من البكتيريا والعتائق موجودةٌ في رواسب عميقة تحت قاع البحر أو في الغلاف الحيوي الأرضي العميق (في طبقات المياه الجوفية القارية العميقة). مع ذلك، خفّضت قياساتٌ مُحدَّثةٌ وردت في دراسةٍ نُشرت عام ٢٠١٢ [ ٦ ] الكتلة الحيوية المحسوبة للكائنات بدائية النواة في رواسب قاع البحر العميقة من حوالي ٣٠٠ مليار طن من الكربون إلى حوالي ٤ مليارات طن من الكربون (يتراوح بين ١.٥ و٢٢ مليار طن). ينشأ هذا التحديث من تقديرات أقل بكثير لكل من وفرة بدائيات النوى ومتوسط ​​وزنها.

قدّر إحصاء نُشر في مجلة PNAS في مايو 2018 الكتلة الحيوية للبكتيريا عالميًا بنحو 70 مليار طن من الكربون، منها نحو 60 مليار طن في باطن الأرض العميق. [ 1 ] كما قدّر الكتلة الحيوية للأركيا عالميًا بنحو 7 مليارات طن من الكربون. وفي دراسة لاحقة أجراها مرصد الكربون العميق ونُشرت عام 2018، تم الإبلاغ عن مجموعة بيانات قياسات أكبر بكثير، وتم تحديث تقدير إجمالي الكتلة الحيوية في المحيط الحيوي الأرضي العميق. واستُخدمت هذه المعرفة الجديدة والتقديرات السابقة لتحديث الكتلة الحيوية العالمية للبكتيريا والأركيا إلى ما بين 23 و31 مليار طن من الكربون. [ 20 ] وقُدّر أن نحو 70% من الكتلة الحيوية بدائية النواة عالميًا موجودة في باطن الأرض العميق. [ 7 ] [ 21 ] وقُدّر عدد الخلايا بدائية النواة عالميًا بنحو 11-15 × 10²⁹ خلية . [ 20 ] بناءً على هذه المعلومات، قام مؤلفو مقالة مايو 2018 المنشورة في مجلة PNAS [ 1 ] بمراجعة تقديرهم للكتلة الحيوية العالمية للكائنات بدائية النواة إلى ما يقارب 30 مليار طن من الكربون، [ 22 ] وهو تقدير مشابه لتقدير مرصد الكربون العميق. [ 20 ]

تُحوّل هذه التقديرات الوفرة العالمية للكائنات بدائية النواة إلى كتلة حيوية عالمية باستخدام متوسطات الكتلة الحيوية الخلوية المستندة إلى بيانات محدودة. وقد استخدمت تقديرات حديثة متوسط ​​كتلة حيوية خلوية يبلغ حوالي 20-30 فيمتوغرام من الكربون (fgC) لكل خلية في البيئات تحت السطحية والأرضية. [ 1 ] [ 20 ] [ 23 ]

الكتلة الحيوية العالمية

تم تقدير إجمالي الكتلة الحيوية العالمية بـ 550 مليار طن من الكربون. [ 24 ] [ 1 ] ويرد تفصيل للكتلة الحيوية العالمية حسب المملكة في الجدول أدناه، استنادًا إلى دراسة أجراها بار-أون وآخرون عام 2018. [ 1 ]

المملكةالكتلة الحيوية العالمية بمليارات الأطنان من الكربونالكتلة الحيوية الجافة العالمية بالمليارات من الأطنانالكتلة الحيوية الرطبة العالمية بالمليارات من الأطنانصورة
450 [ 1 ]
900
2700
30 [ 20 ] [ 22 ]
60
200
24
80
8
25
4
13
المجموع
500
1000
3000
يمثل البشر ومواشيهم 96% من جميع الثدييات على الأرض من حيث الكتلة الحيوية، بينما تمثل جميع الثدييات البرية 4% فقط. [ 1 ]

تمثل الحيوانات أقل من 0.5% من إجمالي الكتلة الحيوية على الأرض، أي ما يقارب ملياري طن من الكربون. وتوجد معظم الكتلة الحيوية الحيوانية في المحيطات، حيث تُساهم المفصليات ، مثل مجدافيات الأرجل ، بحوالي مليار طن من الكربون، والأسماك بحوالي 0.7 مليار طن أخرى. [ 1 ] ويُشكل ما يقارب نصف الكتلة الحيوية للأسماك في العالم أسماكًا متوسطة الأعماق ، مثل أسماك الفانوس، [ 25 ] التي تقضي معظم يومها في المياه العميقة المظلمة. [ 26 ] وتُساهم الثدييات البحرية، مثل الحيتان والدلافين، بحوالي 0.006 مليار طن من الكربون. [ 27 ] أما الحيوانات البرية فتُساهم بحوالي 500 مليون طن من الكربون، أي ما يُعادل 20% من الكتلة الحيوية للحيوانات على الأرض. [ 1 ] وتُساهم المفصليات الأرضية بحوالي 150 مليون طن من الكربون، يوجد معظمها في الطبقة السطحية للتربة . [ 28 ] تُساهم الثدييات البرية بحوالي 180 مليون طن من الكربون، معظمها من البشر (حوالي 80 مليون طن من الكربون) والثدييات المستأنسة (حوالي 90 مليون طن من الكربون). أما الثدييات البرية الأرضية فتُساهم بحوالي 3 ملايين طن فقط من الكربون، أي أقل من 2% من إجمالي الكتلة الحيوية للثدييات على اليابسة. [ 27 ]

تم تقسيم الكتلة الحيوية العالمية حسب المملكة والمجموعات التصنيفية للحيوانات. [ 1 ] وقد تم تحديث تقديرات البكتيريا والعتائق مجتمعةً إلى 30 مليار طن من الكربون منذ إعداد هذا الرقم. [ 20 ]

توجد معظم الكتلة الحيوية العالمية على اليابسة، بينما لا تتجاوز كمية الكربون الموجودة في المحيطات 5 إلى 10 مليارات طن. [ 24 ] وعلى اليابسة، تفوق الكتلة الحيوية النباتية ( الفيتوما ) الكتلة الحيوية الحيوانية ( الزوما ) بنحو 1000 ضعف. [ 29 ] وتستهلك الحيوانات البرية حوالي 18% من هذه الكتلة الحيوية النباتية. [ 30 ] في المقابل، تتغذى الحيوانات البحرية على معظم الكائنات البحرية ذاتية التغذية ، وتفوق الكتلة الحيوية للحيوانات البحرية كتلة الكائنات البحرية ذاتية التغذية. [ 1 ] [ 30 ]

بحسب دراسة نُشرت عام 2020 في مجلة Nature ، فإن المواد المصنعة، أو الكتلة التقنية ، تفوق كتلة جميع الكائنات الحية على الأرض، حيث تتجاوز كتلة البلاستيك وحده كتلة جميع الحيوانات البرية والبحرية مجتمعة. [ 31 ] [ 12 ] [ 32 ]

اسمعدد الأنواعتاريخ التقديرعدد الأفرادمتوسط ​​الكتلة الحية للفردنسبة الكتلة الحيوية (بعد التجفيف)الكتلة الحيوية الجافة العالمية بالمليون طنالكتلة الحيوية الرطبة (الطازجة) العالمية بالمليون طن
أرضي
1
نوفمبر 2022
8 مليارات [ 33 ]
50  كجم (بما في ذلك الأطفال) [ 34 ]
40% [ 35 ]
160
400 [ 27 ]
2005
4.63 مليار بالغ
62  كجم (باستثناء الأطفال) [ 36 ]
287 [ 36 ]
1
2021
1.5 مليار [ 37 ]
300  كجم
30%
125
416 [ 27 ]
1
2021
1.3 مليار [ 37 ]
30  كجم
30%
12
1
2021
1.1 مليار [ 37 ]
30 كجم
30%
10
1
2021
26 مليار
0.9 كجم للدجاج اللاحم، 1.8 كجم للدجاج البياض [ 38 ]
30%
25
15700 [ 39 ]
2022
20–90 × 1015 [ 39 ]
3.7 ملغ [ 28 ] - 5.5 ملغ [ 39 ]
22.8% [ 40 ]
10–100 [ 39 ]
40–450
7000–30000 [ 41 ]
2016
10 ملغ (وزن جاف) [ 42 ]
10-25% [ 43 ]
400 [ 1 ]
1600
2972
2022
2 ملغ [ 40 ]
27% [ 40 ]
440 [ 45 ]
2019
4.4×10 20 [ 46 ]
20% [ 40 ]
60
300 [ 46 ]
البحرية
1
ما قبل صيد الحيتان
340,000
40% [ 48 ]
36
2023
50,000 [ 27 ]
60,000 كجم
40% [ 48 ]
1.2
>20,000 [ 49 ]
2022
30% [ 50 ]
3000
9000 [ 26 ]
1
2008
7.8 × 1014 [ 51 ]
0.486 غرام [ 51 ]
379 (في موسم الذروة) [ 51 ]
13000
10⁻⁶ 10⁻⁹ كجم
؟
2003
1000 [ 52 ]

معدل الإنتاج العالمي

على الصعيد العالمي، تنتج الموائل الأرضية والمحيطية كمية مماثلة من الكتلة الحيوية الجديدة كل عام (56.4 مليار طن من الكربون الأرضي و 48.5 مليار طن من الكربون المحيطي).

الإنتاج الأولي الصافي هو معدل توليد الكتلة الحيوية الجديدة، والذي ينتج أساسًا عن عملية التمثيل الضوئي. ويمكن تقدير الإنتاج الأولي العالمي من خلال رصد الأقمار الصناعية . إذ تقوم الأقمار الصناعية بمسح مؤشر اختلاف الغطاء النباتي الطبيعي (NDVI) فوق الموائل الأرضية، ومستويات الكلوروفيل على سطح البحر فوق المحيطات. وينتج عن ذلك 56.4 مليار طن من الكربون سنويًا (53.8%) للإنتاج الأولي الأرضي، و48.5 مليار طن من الكربون سنويًا للإنتاج الأولي المحيطي. [ 4 ] وبذلك، يبلغ إجمالي الإنتاج الأولي الضوئي الذاتي للأرض حوالي 104.9 مليار طن من الكربون سنويًا. وهذا يعادل حوالي 426 غرامًا من الكربون لكل متر مربع سنويًا للإنتاج الأرضي (باستثناء المناطق المغطاة بالجليد الدائم)، و140 غرامًا من الكربون لكل متر مربع سنويًا للمحيطات.

ومع ذلك، هناك فرق أكثر أهمية في المخزونات القائمة - فبينما تمثل الكائنات ذاتية التغذية المحيطية ما يقرب من نصف الإنتاج السنوي الإجمالي، فإنها لا تمثل سوى حوالي 0.2٪ من إجمالي الكتلة الحيوية.

تُنتج النظم الإيكولوجية للمياه العذبة الأرضية حوالي 1.5% من صافي الإنتاج الأولي العالمي. [ 53 ]

بعض المنتجين العالميين للكتلة الحيوية، مرتبة حسب معدلات الإنتاجية، هم

منتجإنتاجية الكتلة الحيوية (غ كربون/م² / سنة)مرجعالمساحة الإجمالية (مليون كيلومتر مربع )مرجعإجمالي الإنتاج (مليار طن من الكربون/سنة)
المستنقعات والأهوار2500[ 2 ]5.7[ 54 ]
الغابات الاستوائية المطيرة2000[ 55 ]816
الشعاب المرجانية2000[ 2 ]0.28[ 56 ]0.56
أحواض الطحالب2000[ 2 ]
مصبات الأنهار1800[ 2 ]
الغابات المعتدلة1250[ 2 ]1924
الأراضي المزروعة650[ 2 ] [ 57 ]1711
التندرا140[ 2 ] [ 57 ]11.5–29.8[ 58 ] [ 59 ]
المحيط المفتوح125[ 2 ] [ 57 ]31139
الصحاري3[ 57 ]500.15

انظر أيضاً

مراجع

  1. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ بار - أون واي إم ، فيليبس آر ، ميلو آر ( يونيو ٢٠١٨). "توزيع الكتلة الحيوية على الأرض" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية . ١١٥ (٢٥): ٦٥٠٦-٦٥١١ . Bibcode : 2018PNAS..115.6506B . doi : 10.1073/pnas.1711842115 . PMC 6016768. PMID 29784790 .  
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ريكليفز، ر. إي.، وميلر، ج. ل. (2000). علم البيئة ( الطبعة الرابعة). ماكميلان. ص 192. ISBN   978-0-7167-2829-0.
  3. الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC موسوعة المصطلحات الكيميائية ، الطبعة الخامسة (الكتاب الذهبي) (2025). النسخة الإلكترونية: (2006 ) " الكتلة الحيوية ". doi : 10.1351/goldbook.B00660
  4. 1 2 Field CB, Behrenfeld MJ, Randerson JT, Falkowski P (يوليو 1998). "الإنتاج الأولي للمحيط الحيوي: دمج المكونات الأرضية والمحيطية" . مجلة ساينس . 281 (5374): 237-240 . Bibcode : 1998Sci...281..237F . doi : 10.1126/science.281.5374.237 . PMID 9657713. مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 7 فبراير 2019 . 
  5. 1 2 3 4 5 ويتمان، دبليو بي، وكولمان، دي سي، وويبي، دبليو جيه (يونيو 1998). "بدائيات النوى: الأغلبية غير المرئية" ( ملف PDF) . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية . 95 (12): 6578-6583 . رمز Bibcode : 1998PNAS...95.6578W . doi : 10.1073/pnas.95.12.6578 . PMC 33863. PMID 9618454. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 20 أغسطس 2008. تم الاسترجاع في 19 أغسطس 2007 .  
  6. 1 2 كالمير ج، بوكالني ر، أدهيكاري ر ر، سميث د س، ديهوندت س (أكتوبر 2012). " التوزيع العالمي لوفرة الميكروبات وكتلتها الحيوية في رواسب قاع البحر" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية . 109 (40): 16213-16216 . Bibcode : 2012PNAS..10916213K . doi : 10.1073/pnas.1203849109 . PMC 3479597. PMID 22927371 .  
  7. مرصد الكربون العميق (10 ديسمبر 2018). " يحتوي باطن الأرض على ما بين 15 و23 مليار طن من الكربون - أي أكثر بمئات المرات من البشر - ويساهم المتعاونون في مرصد الكربون العميق، الذين يستكشفون "جزر غالاباغوس في الأعماق"، في إثراء معرفتنا بما هو معروف وغير معروف وما لا يمكن معرفته عن أكثر النظم البيئية نقاءً على كوكب الأرض" . يوريك أليرت! مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه في 11 ديسمبر 2018 .
  8. دوكريل، بيتر (11 ديسمبر 2018). "علماء يكشفون عن محيط حيوي هائل للحياة مخفي تحت سطح الأرض" . ساينس أليرت . مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه في 11 ديسمبر 2018 .
  9. غاباتيس، جوش (11 ديسمبر 2018). "دراسة ضخمة عن 'الحياة العميقة' تكشف عن مليارات الأطنان من الميكروبات التي تعيش في أعماق الأرض" . صحيفة الإندبندنت . مؤرشف من الأصل في 9 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 11 ديسمبر 2018 .
  10. لاندنمارك، إتش كيه، فورغان، دي إتش، كوكل، سي إس (يونيو 2015). "تقدير إجمالي الحمض النووي في المحيط الحيوي" . مجلة PLOS Biology . 13 (6) e1002168. doi : 10.1371/journal.pbio.1002168 . PMC 4466264. PMID 26066900 .  
  11. نوير، ر. (18 يوليو 2015). "إحصاء جميع الحمض النووي على الأرض" . صحيفة نيويورك تايمز . نيويورك. الرقم الدولي الموحد للدوريات 0362-4331 . مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2015 . 
  12. إلحاشام ، إميلي؛ بن عوري، لياد؛ وآخرون ( 2020). "الكتلة العالمية التي صنعها الإنسان تتجاوز جميع الكتل الحيوية الحية". مجلة نيتشر . 588 (7838): 442-444 . Bibcode : 2020Natur.588..442E . doi : 10.1038/s41586-020-3010-5 . PMID 33299177. S2CID 228077506 .   
  13. سبين، إيفا م.؛ جوشي، ياسمين؛ شميد، برنارد؛ ألفي، يورن؛ كورنر، كريستيان (2000). "تأثير تنوع النباتات على نشاط التغذية غيرية التغذية في التربة في النظم البيئية التجريبية للمراعي" . النبات والتربة . 224 (2): 217-230 . Bibcode : 2000PlSoi.224..217S . doi : 10.1023/A:1004891807664 . S2CID 25639544 . 
  14. هي، جين-شنغ؛ بازاز، فخري أ.؛ شميد، برنارد (2002). "التأثيرات التفاعلية للتنوع والمغذيات وارتفاع ثاني أكسيد الكربون على المجتمعات النباتية التجريبية". Oikos . 97 (3): 337–348 . Bibcode : 2002Oikos..97..337H . doi : 10.1034/j.1600-0706.2002.970304.x . ISSN 0030-1299 . JSTOR 3547655 .  
  15. دراغ، ديفيد دبليو؛ سلاتري، ريبيكا؛ سيبرز، ماثيو؛ ديلوسيا، إيفان إتش؛ أورت، دونالد آر؛ بيرناتشي، كارل جيه (12 مارس 2020). "استجابات فول الصويا لعملية التمثيل الضوئي والكتلة الحيوية لتركيزات ثاني أكسيد الكربون التي تتراوح من مستويات ما قبل الثورة الصناعية إلى المستقبل البعيد" . مجلة علم النبات التجريبي . 71 (12). مطبعة جامعة أكسفورد (OUP): 3690-3700 . doi : 10.1093/jxb/eraa133 . ISSN 0022-0957 . PMC 7475242. PMID 32170296 .   
  16. كيتلر جي سي، مارتيني إيه سي، هوانغ كيه، زوكر جيه، كولمان إم إل، رودريغ إس، تشين إف، لابيدوس إيه، فيريرا إس، جونسون جيه، ستيغليش سي، تشيرش جي إم، ريتشاردسون بي، تشيشولم إس دبليو (ديسمبر 2007). "أنماط وآثار اكتساب وفقدان الجينات في تطور البروكلوروكوكس" . مجلة PLOS Genetics . 3 (12) e231. doi : 10.1371/journal.pgen.0030231 . PMC 2151091. PMID 18159947 .  
  17. نيميروف، ر.؛ بونيل، ج.، محرران. (27 سبتمبر 2006). "الأرض من زحل" . صورة فلكية لليوم . ناسا .
  18. بارتنسكي ف، هيس و.ر، فولوت د (مارس 1999). "بروكلوكوكس، كائن حي بدائي النواة بحري ضوئي التغذية ذو أهمية عالمية" . مراجعات علم الأحياء الدقيقة والبيولوجيا الجزيئية . 63 (1): 106-127 . doi : 10.1128/MMBR.63.1.106-127.1999 . PMC 98958. PMID 10066832 .  
  19. بالكا، جو (12 يونيو 2008). "أهم ميكروب لم تسمع به من قبل" . npr.org . مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2018 .
  20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ماجنابوسكو، سي؛ لين، L.-H؛ دونغ، ه.؛ بومبيرج، م. غيورس، دبليو؛ ستان لوتر، هـ؛ بيدرسن، ك. كيفت، ليرة تركية. فان هيردن، إي؛ أونستوت، TC (24 سبتمبر 2018). "الكتلة الحيوية والتنوع البيولوجي للسطح القاري" . علوم الأرض الطبيعية . 11 (10): 707– 717. بيب كود : 2018NatGe..11..707M . دوى : 10.1038/s41561-018-0221-6 . ردمك 1752-0908 . S2CID 133768246 . أُرشف من المصدر الأصلي في 15 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2023 .  
  21. مرصد الكربون العميق. "يبلغ إجمالي كمية الكربون الموجودة في باطن الأرض من 15 إلى 23 مليار طن - أي أكثر بمئات المرات من كمية الكربون الموجودة لدى البشر" . phys.org . تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2023 .
  22. 1 2 بار-أون، ينون م.؛ ميلو، رون (21 فبراير 2019). "نحو رؤية كمية لانتشار الأغشية الحيوية عالميًا" . مجلة نيتشر ريفيوز مايكروبيولوجي . 17 (4): 199-200 . doi : 10.1038/s41579-019-0162-0 . ISSN 1740-1534 . PMID 30792541. S2CID 67789580. مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2023. تم الاسترجاع في 10 يوليو 2023 .   
  23. غريبلر، كريستيان؛ ميندل، بيرجيت؛ سليزاك، دوريس؛ جايجر-كايزر، مارجو (26 يونيو 2002). "أنماط توزيع البكتيريا الملتصقة والمعلقة في طبقات المياه الجوفية الضحلة النقية والملوثة، دُرست باستخدام نموذج مصغر للتعرض للرواسب في الموقع" . علم البيئة الميكروبية المائية . 28 (2): 117-129 . doi : 10.3354/ame028117 . ISSN 0948-3055 . مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2023. تم الاسترجاع في 10 يوليو 2023 . 
  24. 1 2 جرومبريدج ب، جينكينز إم دي (2000) التنوع البيولوجي العالمي: الموارد الحية للأرض في القرن الحادي والعشرين، ص 11. مركز رصد الحفظ العالمي ، مطبعة الحفظ العالمية، كامبريدج
  25. شوارزانز، فيرنر؛ كارنيفال، جورجيو (19 مارس 2021). "صعود أسماك الفانوس (Teleostei: Myctophidae) إلى الهيمنة في النظم البيئية المحيطية: منظور علم الأحياء القديمة" . علم الأحياء القديمة . 47 (3): 446-463 . Bibcode : 2021Pbio...47..446S . doi : 10.1017/pab.2021.2 . ISSN 0094-8373 . S2CID 233678539 .  
  26. هاتون ، إيان أ.؛ هينيغان، رايان ف.؛ بار-أون، ينون م.؛ غالبريث، إريك د. (12 نوفمبر 2021). " طيف حجم المحيط العالمي من البكتيريا إلى الحيتان" . مجلة ساينس أدفانسز . 7 (46) eabh3732. Bibcode : 2021SciA....7.3732H . doi : 10.1126/sciadv.abh3732 . ISSN 2375-2548 . PMC 8580314. PMID 34757796 .   
  27. 1 2 3 4 5 6 7 8 غرينسبون، ليور؛ كريغر، إيال؛ سيندر، رون؛ روزنبرغ، يوفال؛ بار-أون، ينون م.؛ موران، أوري؛ أنتمان، تومر؛ ميري، شاي؛ رول، أوري؛ نور، إيلاد؛ ميلو، رون (7 مارس 2023). "الكتلة الحيوية العالمية للثدييات البرية" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 120 (10) e2204892120. Bibcode : 2023PNAS..12004892G . doi : 10.1073 / pnas.2204892120 . ISSN 0027-8424 . PMC 10013851. PMID 36848563 .   
  28. 1 2 3 روزنبرغ، يوفال؛ بار-أون، ينون م.؛ فروم، أمير؛ أوستيكار، ميتال؛ شوشاني، أفيف؛ جيز، عمر؛ ميلو، رون (3 فبراير 2023). "الكتلة الحيوية العالمية وعدد المفصليات الأرضية" . مجلة ساينس أدفانسز . 9 (5) eabq4049. Bibcode : 2023SciA....9.4049R . doi : 10.1126/sciadv.abq4049 . ISSN 2375-2548 . PMC 9897674. PMID 36735788 .   
  29. غوش، إيمان (20 أغسطس 2021). "متنوع: كل الكتلة الحيوية للأرض، في رسم بياني واحد" . فيجوال كابيتاليست . مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2021. تم الاسترجاع في 16 ديسمبر 2021 .
  30. 1 2 هارتلي، سو (2010) حرب الـ 300 مليون سنة: الكتلة الحيوية النباتية ضد الحيوانات العاشبة مؤرشفة في 1 ديسمبر 2010 في آلة Wayback محاضرة عيد الميلاد للمؤسسة الملكية .
  31. لافيل، ساندرا (9 ديسمبر 2020). "دراسة: المواد المصنعة بشريًا تفوق الآن الكتلة الحيوية للأرض بأكملها" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 9 ديسمبر 2020 .
  32. "الكتلة البشرية المنشأ: مقارنة الكتلة التي صنعها الإنسان بالكتلة الحيوية الحية على الأرض" . الكتلة البشرية المنشأ: مقارنة الكتلة التي صنعها الإنسان بالكتلة الحيوية الحية على الأرض . مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2023 .
  33. الأمم المتحدة. "يوم 8 مليارات" . الأمم المتحدة . مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 9 يوليو 2023 .
  34. هيرن، وارن م. (سبتمبر 1999). "كم مرة تضاعف عدد سكان العالم؟ مقارنات مع السرطان". السكان والبيئة . 21 (1): 59-80 . doi : 10.1007/BF02436121 . JSTOR 27503685. S2CID 86671730 .  
  35. جيكير، إي.؛ كونستانت، ف. (فبراير 2010). "الماء كمغذٍّ أساسي: الأساس الفسيولوجي للترطيب" . المجلة الأوروبية للتغذية السريرية . 64 (2): 115-123 . doi : 10.1038/ejcn.2009.111 . ISSN 1476-5640 . PMID 19724292. S2CID 205129670 .   
  36. 1 2 والبول إس سي، برييتو-ميرينو دي، إدواردز بي، كليلاند جيه، ستيفنز جي، روبرتس آي (يونيو 2012). "وزن الأمم: تقدير الكتلة الحيوية للإنسان البالغ" . مجلة بي إم سي للصحة العامة . 12 (1) 439. doi : 10.1186/1471-2458-12-439 . PMC 3408371. PMID 22709383 .  
  37. 1 2 3 "FAOSTAT" . www.fao.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 نوفمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يوليو 2023 .
  38. الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2006، إرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006 بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة الوطنية، أعدها البرنامج الوطني لقوائم جرد غازات الدفيئة، إيجلستون إتش إس، بوينديا إل، ميوا ك، نغارا تي، وتانابي ك (محررون). نُشر بواسطة: المعهد الدولي للدراسات البيئية، اليابان.
  39. 1 2 3 4 شولتيس، باتريك؛ نوتين، سابين؛ وانغ، رونشي؛ وونغ، مارك؛ براسارد، فرانسوا؛ بينوا، غينارد (19 سبتمبر 2022). "وفرة النمل وكتلته الحيوية وتوزيعه على الأرض" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 119 (40) e2201550119. Bibcode : 2022PNAS..11901550S . doi : 10.1073 / pnas.2201550119 . ISSN 0027-8424 . PMC 9546634. PMID 36122199 .   
  40. 1 2 3 4 بيترسن، هينينغ؛ لوكستون، مالكولم (ديسمبر 1982). "تحليل مقارن لتجمعات حيوانات التربة ودورها في عمليات التحلل" . Oikos . 39 (3): 288–388 . Bibcode : 1982Oikos..39..288P . doi : 10.2307/3544689 . JSTOR 3544689. تاريخ الاسترجاع: 26 يوليو 2023 . 
  41. مركز الأبحاث المشترك (المفوضية الأوروبية)؛ جونسون، نانسي سي؛ شيو، ستيفان؛ راميريز، كيلي إس؛ ليمانسو، فيليب؛ إيغلتون، بول؛ جونز، أروين؛ موريرا، فاطمة إم إس؛ باريوس، إدموندو (2016). أطلس التنوع البيولوجي العالمي للتربة . جامعة لشبونة: مكتب منشورات الاتحاد الأوروبي. doi : 10.2788/2613 . ISBN 978-92-79-48168-0.
  42. فيرير، نوح؛ ستريكلاند، مايكل س.؛ ليبتزين، دانيال؛ برادفورد، مارك أ.؛ كليفلاند، كوري س. (13 أكتوبر 2009). "الأنماط العالمية في المجتمعات تحت الأرض". رسائل علم البيئة . 12 (11): 1238-1249 . Bibcode : 2009EcolL..12.1238F . doi : 10.1111/j.1461-0248.2009.01360.x . PMID 19674041 . 
  43. إدواردز، كلايف أ.؛ نورمال، أرانكون كيو. (2022). "فسيولوجيا ديدان الأرض". بيولوجيا وبيئة ديدان الأرض ( الطبعة الرابعة). نيويورك: سبرينغر. ص 33-54 . ISBN   978-0-387-74943-3.
  44. توما، جيري؛ إيغلتون، بول؛ فايل، توم م. (25 ديسمبر 2019). "تفاعلات النمل والنمل الأبيض: رابط بيئي مهم ولكنه غير مستكشف بشكل كافٍ" . المراجعات البيولوجية . 95 (3): 555-572 . doi : 10.1111/brv.12577 . ISSN 1464-7931 . PMID 31876057. S2CID 209482348. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2023. تم الاسترجاع في 26 يوليو 2023 .   
  45. مجموع [(الكتلة الحيوية م −2 2)*(المساحة م 2 )] من الجدول 3 في Sanderson, MG 1996 الكتلة الحيوية للنمل الأبيض وانبعاثاته من الميثان وثاني أكسيد الكربون: قاعدة بيانات عالمية دورات الكيمياء الحيوية العالمية، المجلد 10:4 543–557
  46. 1 2 " وفرة الديدان الخيطية في التربة وتكوين المجموعات الوظيفية على نطاق عالمي" . مجلة نيتشر . 572 (7768): 194-198 . 8 أغسطس 2019. Bibcode : 2019Natur.572..194V . doi : 10.1038/s41586-019-1418-6 . hdl : 10261/193342 . PMID 31341281. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2024. تم الاسترجاع في 15 أبريل 2024 . 
  47. بيرشينغ إيه جيه، كريستنسن إل بي، ريكورد إن آر، شيروود جي دي، ستيتسون بي بي (أغسطس 2010). همفريز إس (محرر). "تأثير صيد الحيتان على دورة الكربون في المحيط: لماذا كان الأكبر أفضل" . PLOS ONE . 5 (8) e12444. Bibcode : 2010PLoSO...512444P . doi : 10.1371/ journal.pone.0012444 . PMC 2928761. PMID 20865156 .  (الجدول 1)
  48. 1 2 جيلميرت أ، أوبن-بيرنتسن د.و. (1996). "صيد الحيتان والتنوع البيولوجي في أعماق البحار". علم الأحياء الحفظي . 10 (2): 653-654 . Bibcode : 1996ConBi..10..653J . doi : 10.1046/j.1523-1739.1996.10020653.x .
  49. إدارة مصايد الأسماك، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (3 مايو 2022). "حقائق ممتعة عن أسماك رائعة | إدارة مصايد الأسماك التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي . مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه في 30 يوليو 2023 .
  50. جونسون، بريت م.؛ بايت، ويليام م.؛ هانسن، آدم ج. (2017). "كثافة الطاقة ومحتوى المادة الجافة في الأسماك: ملاحظات جديدة وتقييم لبعض النماذج التجريبية". معاملات الجمعية الأمريكية لمصايد الأسماك . 146 (6): 1262-1278 . Bibcode : 2017TrAFS.146.1262J . doi : 10.1080/00028487.2017.1360392 .
  51. 1 2 3 أتكينسون أ، سيجل ف، باخوموف إي أ، جيسوب إم جيه، لوب ف (2009). "إعادة تقييم الكتلة الحيوية الإجمالية والإنتاج السنوي للكريل في القطب الجنوبي" (ملف PDF) . أبحاث أعماق البحار، الجزء الأول . 56 (5): 727-740 . رمز Bibcode : 2009DSRI...56..727A . doi : 10.1016/j.dsr.2008.12.007 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 3 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2010 .
  52. غارسيا-بيشيل، ف.، بيلناب، ج.، نوير، س.، شانز، ف. (2003). "تقديرات الكتلة الحيوية العالمية للبكتيريا الزرقاء وتوزيعها" (ملف PDF) . دراسات الطحالب . 109 (1): 213-217 . رمز Bibcode : 2003AlgSt.109..213G . doi : 10.1127/1864-1318/2003/0109-0213 (غير نشط في 1 يوليو 2025). مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 26 ديسمبر 2016. تم الاسترجاع في 18 يناير 2011 .{{cite journal}}: صيانة CS1: تم تعطيل DOI اعتبارًا من يوليو 2025 ( رابط )
  53. ألكسندر دي إي (1999). موسوعة العلوم البيئية . سبرينغر . رقم ISBN 978-0-412-74050-3.
  54. "ما هي الأراضي الرطبة؟" (ملف PDF) . ramsar.org . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 25 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2023 .
  55. ريكليفز، ر. إي.، وميلر، ج. ل. (2000). علم البيئة ( الطبعة الرابعة). ماكميلان. ص 197. ISBN   978-0-7167-2829-0.
  56. مارك سبالدينغ، كورينا رافيليوس، وإدموند غرين. 2001. أطلس العالم للشعاب المرجانية . بيركلي، كاليفورنيا: مطبعة جامعة كاليفورنيا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/مركز رصد حفظ الطبيعة العالمي.
  57. 1 2 3 4 بارك سي سي (2001). البيئة: المبادئ والتطبيقات ( الطبعة الثانية). روتليدج. ص 564. ISBN   978-0-415-21770-5.
  58. "التندرا - المناطق الأحيائية - الصندوق العالمي للطبيعة" . الصندوق العالمي للطبيعة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أكتوبر 2021 .
  59. "التندرا" . خرائط قصص ArcGIS . 17 يناير 2020. مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2021. تم الاسترجاع في 5 أكتوبر 2021. التندرا هي أرض شاسعة خالية من الأشجار تغطي حوالي 20% من سطح الأرض، وتحيط بالقطب الشمالي.

للمزيد من القراءة