जैवभार (पारिस्थितिकी)

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किसी विशिष्ट समय में किसी दिए गए क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जीवित जैविक जीवों के कुल द्रव्यमान को जैवभार (बायोमास) कहते हैं। जैवभार का तात्पर्य 'प्रजाति जैवभार' से हो सकता है, जो एक या अधिक प्रजातियों का द्रव्यमान है, या 'समुदाय जैवभार' से हो सकता है, जो समुदाय की सभी प्रजातियों का द्रव्यमान है। इसमें सूक्ष्मजीव, पौधे और जानवर शामिल हैं,[1] और इसे आमतौर पर कुल द्रव्यमान या प्रति इकाई क्षेत्र औसत द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है।

जैवभार को मापने के लिए प्रयुक्त विधि संदर्भ पर निर्भर करती है। कुछ मामलों में, जैवभार से तात्पर्य जीवों के उस गीले वजन से होता है जैसे वे प्रकृति में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी सैल्मोन मत्स्य पालन क्षेत्र में, सैल्मोन जैवभार को उस कुल गीले वजन के रूप में माना जा सकता है जो सैल्मोन का पानी से बाहर निकालने पर होता। अन्य संदर्भों में, जैवभार को सूखे कार्बनिक द्रव्यमान के संदर्भ में मापा जा सकता है, जिससे शायद वास्तविक वजन का केवल 30% हिस्सा ही गिना जाए, और बाकी पानी हो। अन्य संदर्भों में, यह सूखे वजन (पानी की मात्रा को छोड़कर), या हड्डियों, खोपड़ों या दांतों जैसे अकार्बनिक घटकों को छोड़कर कार्बनिक कार्बन के द्रव्यमान को संदर्भित कर सकता है।

2018 में, बार-ओन और अन्य (Bar-On et al.) ने पृथ्वी के कुल जीवित जैवभार का अनुमान लगभग 550 अरब टन कार्बन लगाया,[2] जिसमें से अधिकांश पौधों में पाया जाता है। फील्ड और अन्य (Field et al.) द्वारा किए गए 1998 के एक अध्ययन में वैश्विक वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादन का अनुमान प्रतिवर्ष 100 अरब टन कार्बन से थोड़ा अधिक लगाया गया था।[3] हालांकि एक समय ऐसा माना जाता था कि जीवाणु (बैक्टीरिया) का जैवभार पौधों के बराबर होता है,[4] हालिया शोध से यह संकेत मिलता है कि वे एक बहुत छोटा अनुपात बनाते हैं।[2][5][6][7][8] पृथ्वी पर डीएनए क्षार युग्मों की कुल संख्या – जिसका उपयोग कभी-कभी वैश्विक जैव विविधता के संभावित अनुमान के रूप में किया जाता है – का अनुमान 5.3 ± 3.6×10^37 लगाया गया है, जिसका द्रव्यमान लगभग 50 अरब टन है।[9][10] वर्ष 2020 तक, मानव-निर्मित सामग्रियों या मानवजनित द्रव्यमान (एंथ्रोपॉजेनिक मास), जिसे "मनुष्यों द्वारा बनाई गई निर्जीव ठोस वस्तुओं (जिन्हें अभी तक तोड़ा या सेवा से बाहर नहीं किया गया है) में अंतर्निहित द्रव्यमान" के रूप में परिभाषित किया गया है, के पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित जैवभार को पार करने का अनुमान लगाया गया था।[11]

पारिस्थितिक पिरामिड (Ecological pyramids)

মূল নিবন্ধ: Ecological pyramid

एक पारिस्थितिक पिरामिड एक चित्रमय निरूपण है जो किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, जैवभार या जैविक उत्पादकता और पोषण स्तर के बीच के संबंध को दर्शाता है।

  • एक जैवभार पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर जैवभार की मात्रा को दर्शाता है।
  • एक उत्पादकता पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर जैवभार के उत्पादन या टर्न-ओवर को दर्शाता है।

एक पारिस्थितिक पिरामिड किसी पारिस्थितिक समुदाय का समय-विशेष का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है।

पिरामिड का निचला भाग प्राथमिक उत्पादकों (ऑटोट्रॉफ़्स) का प्रतिनिधित्व करता है। प्राथमिक उत्पादक सूर्य के प्रकाश या अकार्बनिक रसायनों के रूप में पर्यावरण से ऊर्जा लेते हैं और इसका उपयोग कार्बोहाइड्रेट जैसे ऊर्जा-समृद्ध अणुओं को बनाने के लिए करते हैं। इस तंत्र को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। इसके बाद पिरामिड विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए शीर्ष पर स्थित शीर्ष परभक्षियों तक पहुँचता है।

जब ऊर्जा को एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है, तो आमतौर पर नए जैवभार के निर्माण के लिए केवल दस प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। शेष नब्बे प्रतिशत चयापचय प्रक्रियाओं में जाता है या गर्मी के रूप में नष्ट हो जाता है। इस ऊर्जा हानि का अर्थ है कि उत्पादकता पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं होते हैं, और आम तौर पर खाद्य श्रृंखलाओं को लगभग छह स्तरों तक सीमित रखते हैं। हालांकि, महासागरों में, जैवभार पिरामिड पूरी तरह या आंशिक रूप से उल्टे हो सकते हैं, जिसमें उच्च स्तर पर अधिक जैवभार होता है।

स्थलीय जैवभार

स्थलीय जैवभार आम तौर पर प्रत्येक उच्च पोषण स्तर (पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी) पर काफी कम हो जाता है। स्थलीय उत्पादकों के उदाहरण घास, पेड़ और झाड़ियाँ हैं। इनका जैवभार उन जानवरों की तुलना में बहुत अधिक होता है जो उनका उपभोग करते हैं, जैसे कि हिरण, जेबरा और कीड़े। सबसे कम जैवभार वाला स्तर खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिकारियों, जैसे कि लोमड़ी और बाज़, का होता है।

शीतोष्ण घास के मैदान में, घास और अन्य पौधे पिरामिड के नीचे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, जैसे टिड्डे, वोल और बाइसन, जिसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, छछूंदर, बाज़ और छोटी बिल्लियाँ आती हैं। अंत में तृतीयक उपभोक्ता, बड़ी बिल्लियाँ और भेड़िये आते हैं। जैवभार पिरामिड प्रत्येक उच्च स्तर पर काफी कम हो जाता है।

स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों की प्रजातियों में परिवर्तन से मिट्टी के अपघटक समुदायों के जैवभार में परिवर्तन हो सकता है।[12] CO2 की परिवर्तित सांद्रता के जवाब में C3 और C4 पौधों की प्रजातियों में जैवभार बदल सकता है।[13] C3 पौधों की प्रजातियों को 900 पीपीएम (ppm) तक CO2 की बढ़ती सांद्रता के जवाब में जैवभार में वृद्धि करते हुए देखा गया है।[14]

महासागरीय जैवभार

আরও দেখুন: Marine life

महासागरीय या समुद्री जैवभार, स्थलीय जैवभार के विपरीत, उच्च पोषण स्तरों पर बढ़ सकता है। समुद्र में, खाद्य श्रृंखला आम तौर पर फाइटोप्लांकटन से शुरू होती है, और इस क्रम का पालन करती है:

फाइटोप्लांकटन → ज़ूप्लांकटन → शिकारी ज़ूप्लांकटन → फ़िल्टर फीडर → शिकारी मछलियाँ

फाइटोप्लांकटन समुद्री खाद्य श्रृंखला के नीचे मुख्य प्राथमिक उत्पादक हैं। फाइटोप्लांकटन अकार्बनिक कार्बन को प्रोटोप्लाज्म में बदलने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। फिर उन्हें ज़ूप्लांकटन द्वारा खाया जाता है जिनका आकार प्रोटिस्टन माइक्रोज़ूप्लांकटन के मामले में व्यास में कुछ माइक्रोमीटर से लेकर मैक्रोस्कोपिक जेलाटिनस और क्रस्टेशियन ज़ूप्लांकटन तक होता है।

ज़ूप्लांकटन खाद्य श्रृंखला में दूसरे स्तर का निर्माण करते हैं, और इसमें छोटे क्रस्टेशियन, जैसे कोपेपॉड और क्रिल, तथा मछली, स्क्विड, लॉबस्टर और केकड़े के लार्वा शामिल हैं।

बदले में, छोटे ज़ूप्लांकटन को बड़े शिकारी ज़ूप्लांकटन, जैसे कि क्रिल, और चारा मछली (फोरेज फिश) दोनों द्वारा खाया जाता है, जो छोटी, झुंड में रहने वाली, फ़िल्टर-फीडिंग मछलियाँ हैं। यह खाद्य श्रृंखला में तीसरे स्तर का निर्माण करता है।

चौथा पोषण स्तर शिकारी मछलियों, समुद्री स्तनधारियों और समुद्री पक्षियों से मिलकर बन सकता है जो चारा मछली खाते हैं। इसके उदाहरण तलवार मछली (स्वोर्डफ़िश), सील्स और गैनेट हैं।

शीर्ष परभक्षी, जैसे ओर्का (ह्वेल), जो सील खा सकती हैं, और शॉर्टफ़िन मako शार्क, जो तलवार मछली खा सकती हैं, पाँचवें पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। बलीन व्हेल सीधे ज़ूप्लांकटन और क्रिल का उपभोग कर सकती हैं, जिससे केवल तीन या चार पोषण स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला बनती है।

समुद्री वातावरण में उल्टे जैवभार पिरामिड हो सकते हैं। विशेष रूप से, उपभोक्ताओं (कोपेपॉड, क्रिल, झींगा, चारा मछली) का जैवभार प्राथमिक उत्पादकों के जैवभार से बड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र के प्राथमिक उत्पादक छोटे फाइटोप्लांकटन हैं जो r-strategists हैं जो तेजी से बढ़ते और प्रजनन करते हैं, इसलिए एक छोटे द्रव्यमान की प्राथमिक उत्पादन की दर तेज हो सकती है। इसके विपरीत, स्थलीय प्राथमिक उत्पादक, जैसे कि वन, K-strategists हैं जो धीरे-धीरे बढ़ते और प्रजनन करते हैं, इसलिए प्राथमिक उत्पादन की समान दर को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़े द्रव्यमान की आवश्यकता होती है।

समुद्री खाद्य वेब के आधार पर फाइटोप्लांकटन के बीच सायनोबैक्ट्रिया नामक बैक्टीरिया के एक फाइलम के सदस्य हैं। समुद्री सायनोबैक्ट्रिया में सबसे छोटे ज्ञात प्रकाश संश्लेषक जीव शामिल हैं। इन सभी में सबसे छोटा, प्रोक्लोरोकोकस, लगभग 0.5 से 0.8 माइक्रोमीटर चौड़ा है।[15] व्यक्तिगत संख्याओं के संदर्भ में, प्रोक्लोरोकोकस संभवतः पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजाति है: सतह के समुद्री जल का एक ही मिलीलीटर में 100,000 या अधिक कोशिकाएँ हो सकती हैं। दुनिया भर में, कई ऑक्टिलियन (1027) व्यक्तियों के होने का अनुमान है।[16] प्रोक्लोरोकोकस 40°N और 40°S के बीच सर्वव्यापी है और महासागरों के ऑलिगोट्रोफ़िक (पोषक तत्वों की कमी वाले) क्षेत्रों में हावी है।[17] यह बैक्टीरिया पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित 20% ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार है, और महासागर खाद्य श्रृंखला के आधार का हिस्सा बनता है।[18]

जीवाणु जैवभार (Bacterial biomass)

जीवाणु और आर्किया दोनों को प्रोकैरियोट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और उनके जैवभार का अनुमान आम तौर पर एक साथ लगाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के वैश्विक जैवभार का अनुमान 30 अरब टन C लगाया गया है,[19] जिसमें बैक्टीरिया का वर्चस्व है।[2]

भौगोलिक स्थान कोशिकाओं की संख्या (× 1029) कार्बन के अरब टन
खुला महासागर 1.2[2][4] 1.6[2] से 2.2[4]
महासागर की उपसतह 5[19] 10[19]
स्थलीय मिट्टी 3[2] 8[2]
स्थलीय उपसतह 2 से 6[19] 4 से 12[19]
कुल 11 से 15[19] 23 से 31[19]

हाल के दशकों में प्रोकैरियोट्स के वैश्विक जैवभार के अनुमान में काफी बदलाव आया है, क्योंकि अधिक डेटा उपलब्ध हुआ है। 1998 का एक बहु-उद्धृत अध्ययन[4] विभिन्न प्राकृतिक वातावरणों में बैक्टीरिया और आर्किया की प्रचुरता (कोशिकाओं की संख्या) पर डेटा एकत्र किया, और उनके कुल जैवभार का अनुमान 350 से 550 अरब टन C लगाया। यह विशाल मात्रा सभी पौधों में कार्बन के जैवभार के समान है।[2][4] यह अनुमान लगाया गया था कि अधिकांश बैक्टीरिया और आर्किया समुद्र तल के नीचे गहरे तलछट में या गहरे स्थलीय जीवमंडल (गहरे महाद्वीपीय जलभृतों में) में थे। हालांकि, 2012 के एक अध्ययन में रिपोर्ट किए गए अद्यतन माप ने[5] गहरे उप-समुद्र तल के तलछट में गणना किए गए प्रोकैरियोटिक जैवभार को मूल ≈300 अरब टन C से घटाकर ≈4 अरब टन C (सीमा 1.5–22 अरब टन) कर दिया। यह अद्यतन प्रोकैरियोटिक प्रचुरता और उनके औसत वजन दोनों के बहुत कम अनुमानों से उपजा है।

मई 2018 में PNAS में प्रकाशित एक जनगणना ने वैश्विक जीवाणु जैवभार का अनुमान ≈70 अरब टन C लगाया, जिसमें से ≈60 अरब टन स्थलीय गहरी उपसतह में है।[2] इसने आर्किया के वैश्विक जैवभार का अनुमान भी ≈7 अरब टन C लगाया। 2018 में प्रकाशित डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी (Deep Carbon Observatory) के बाद के अध्ययन ने माप के बहुत बड़े डेटासेट की सूचना दी, और गहरे स्थलीय जीवमंडल में कुल जैवभार अनुमान को अपडेट किया। इसने बैक्टीरिया और आर्किया के वैश्विक जैवभार को 23–31 अरब टन C तक अपडेट करने के लिए इस नए ज्ञान और पिछले अनुमानों का उपयोग किया।[19] वैश्विक प्रोकैरियोटिक जैवभार का लगभग 70% हिस्सा गहरी उपसतह में पाया जाने का अनुमान लगाया गया था।[6][20] वैश्विक स्तर पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अनुमानित संख्या 11–15 × 1029 होने का अनुमान लगाया गया था।[19] इस जानकारी के साथ, मई 2018 के PNAS लेख के लेखकों ने[2] प्रोकैरियोट्स के वैश्विक जैवभार के अपने अनुमान को संशोधित करके ≈30 अरब टन C कर दिया,[21] जो डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के अनुमान के समान है।[19]

ये अनुमान सीमित डेटा पर आधारित औसत सेलुलर जैवभार के आंकड़ों का उपयोग करके प्रोकैरियोट्स की वैश्विक प्रचुरता को वैश्विक जैवभार में परिवर्तित करते हैं। हाल के अनुमानों में उपसतह और स्थलीय आवासों में प्रति कोशिका लगभग 20–30 फेम्टोग्राम कार्बन (fgC) के औसत सेलुलर जैवभार का उपयोग किया गया है।[2][19][22]

वैश्विक जैवभार

right

कुल वैश्विक बायोमास (जीवभार) का अनुमान 550 अरब टन कार्बन (C) लगाया गया है।[23][2] बार-ऑन और अन्य द्वारा 2018 के एक अध्ययन के आधार पर, नीचे दी गई तालिका में जगत (किंगडम) के अनुसार वैश्विक बायोमास का विवरण दिया गया है।[2]

जगत कार्बन के अरब टन में वैश्विक बायोमास अरब टन में वैश्विक शुष्क बायोमास अरब टन में वैश्विक आर्द्र बायोमास छवि
पादप (Plantae) 450[2] 900 2700
बैक्टीरिया + आर्कीिया 30[19][21] 60 200
फंगी (कवक) 12[2] 24 80
प्रोटिस्टा (Protista) 4[2] 8 25
एनिमलिया (जंतु) 2[2] 4 13
कुल 500 1000 3000

[2] पृथ्वी पर कुल बायोमास का 0.5% से भी कम हिस्सा जंतुओं का है, जिसमें कुल लगभग 2 अरब टन कार्बन (C) शामिल है। अधिकांश जंतु बायोमास महासागरों में पाया जाता है, जहाँ संधिपद (आर्थ्रोपोड्स) (जैसे कि कोपपोड्स) लगभग 1 अरब टन कार्बन (C) और मछलियाँ अन्य 0.7 अरब टन कार्बन (C) का प्रतिनिधित्व करती हैं।[2] दुनिया की मछलियों के बायोमास का लगभग आधा हिस्सा मेसोपेलैजिक है, जैसे कि लालटेन मछली (लैंटर्नफिश),[24] जो दिन का अधिकांश समय गहरे, अंधेरे पानी में बिताती हैं।[25] व्हेल और डॉल्फ़िन जैसे समुद्री स्तनधारी लगभग 0.006 अरब टन कार्बन (C) का प्रतिनिधित्व करते हैं।[26]

स्थलीय जंतुओं का बायोमास लगभग 50 करोड़ (500 मिलियन) टन कार्बन (C) है, जो पृथ्वी पर जंतुओं के बायोमास का लगभग 20% है।[2] स्थलीय आर्थ्रोपोड्स (संधिपद) लगभग 15 करोड़ (150 मिलियन) टन कार्बन (C) का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका अधिकांश भाग टॉपसॉइल (शीर्ष मृदा) में पाया जाता है।[27] स्थलीय स्तनधारी लगभग 18 करोड़ (180 मिलियन) टन कार्बन (C) का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से अधिकांश मनुष्य (लगभग 8 करोड़ टन कार्बन) और पालतू स्तनधारी (लगभग 9 करोड़ टन कार्बन) हैं। जंगली स्थलीय स्तनधारी केवल लगभग 30 लाख (3 मिलियन) टन कार्बन (C) का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भूमि पर कुल स्तनधारी बायोमास का 2% से भी कम है।[26][2][19] वैश्विक बायोमास का अधिकांश भाग भूमि पर पाया जाता है, जबकि महासागरों में केवल 5 से 10 अरब टन कार्बन (C) ही पाया जाता है।[23] भूमि पर, जंतु बायोमास (ज़ूमस) की तुलना में लगभग 1,000 गुना अधिक पादप बायोमास (फ़ाइटोमास) मौजूद है।[28] इस पादप बायोमास का लगभग 18% हिस्सा स्थलीय जंतुओं द्वारा खाया जाता है।[29] हालाँकि, समुद्री जंतु अधिकांश समुद्री ऑटोट्रोफ़ (स्वपोषी) को खाते हैं, और समुद्री जंतुओं का बायोमास समुद्री ऑटोट्रोफ़ की तुलना में अधिक होता है।[2][29]

नेचर पत्रिका में प्रकाशित 2020 के एक अध्ययन के अनुसार, मानव-निर्मित सामग्री, या टेक्नोमास, पृथ्वी के सभी जीवित बायोमास से अधिक है, अकेले प्लास्टिक का द्रव्यमान सभी स्थलीय और समुद्री जंतुओं के संयुक्त द्रव्यमान से भी अधिक है।[30][11][31]

नाम प्रजातियों की संख्या अनुमान की तिथि व्यक्तिगत गणना व्यक्ति का औसत जीवित द्रव्यमान बायोमास प्रतिशत (शुष्क) मिलियन टन में वैश्विक शुष्क बायोमास मिलियन टन में वैश्विक आर्द्र (ताजा) बायोमास
स्थलीय मानव 1 नवंबर 2022 8 अरब[32] 50 किग्रा
(बच्चे शामिल)[33]
40%[34] 160 400[26]
2005 4.63 अरब वयस्क 62 किग्रा
(बच्चों को छोड़कर)[35]
287[35]
मवेशी (कैटल) 1 2021 1.5 अरब[36] 300 किग्रा 30% 125 416[26]
भेड़ 1 2021 1.3 अरब[36] 30 किग्रा 30% 12 39[26]
बकरी 1 2021 1.1 अरब[36] 30 किग्रा 30% 10 32[26]
मुर्गी 1 2021 26 अरब ब्रॉयलर के लिए 0.9 किग्रा, लेयर्स के लिए 1.8 किग्रा[37] 30% 8[2] 25
चींटी 15,700[38] 2022 20–9015[38] 3.7 मिलीग्राम[27]-5.5 मिलीग्राम[38] 22.8%[39] 10–100[38] 40–450
केंचुआ 7,000–30,000[40] 2016 10 मिलीग्राम (शुष्क भार)[41] 10–25%[42] 400[2] 1,600
दीमक 2,972 2022 2 मिलीग्राम[39] 27%[39] 100[27][43] 440[44]
नेमाटोड 2019 4.4×1020[45] 20%[39] 60 300[45]
समुद्री नीली व्हेल[46] 1 व्हेल शिकार से पहले 340,000 40%[47] 36
2023 50,000[26] 60,000 किग्रा 40%[47] 1.2 3[26]
मछली >20,000[48] 2022 30%[49] 3,000 9,000[25]
अंटार्कटिक क्रिल 1 2008 7.814[50] 0.486 ग्राम[50] 379 (पीक सीजन में)[50]
कोपपोड्स
(एक ज़ूप्लवक)
13,000 10−6–10−9 किग्रा
सायनोबैक्टीरिया
(एक पिकोप्लवक)
? 2003 1,000[51]

उत्पादन की वैश्विक दर

शुद्ध प्राथमिक उत्पादन वह दर है जिस पर नया बायोमास उत्पन्न होता है, जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। वैश्विक प्राथमिक उत्पादन का अनुमान उपग्रह प्रेक्षणों से लगाया जा सकता है। उपग्रह स्थलीय आवासों पर सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक (NDVI) को स्कैन करते हैं और महासागरों पर समुद्र-सतह के क्लोरोफिल स्तर को स्कैन करते हैं। इसके परिणामस्वरूप स्थलीय प्राथमिक उत्पादन के लिए 56.4 अरब टन C/वर्ष (53.8%) और महासागरीय प्राथमिक उत्पादन के लिए 48.5 अरब टन C/वर्ष प्राप्त होता है।[3] इस प्रकार, पृथ्वी के लिए कुल फोटोऑटोट्रोफिक प्राथमिक उत्पादन लगभग 104.9 अरब टन C/वर्ष है। यह भूमि उत्पादन के लिए लगभग 426 ग्राम C/मी2/वर्ष (स्थायी बर्फ आवरण वाले क्षेत्रों को छोड़कर) और महासागरों के लिए 140 ग्राम C/मी2/वर्ष है।

हालाँकि, स्थायी स्टॉक में एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण अंतर है—कुल वार्षिक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा होने के बावजूद, महासागरीय ऑटोट्रोफ़ कुल बायोमास का केवल 0.2% हिस्सा बनाते हैं।

स्थलीय अल-लवण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक शुद्ध प्राथमिक उत्पादन का लगभग 1.5% उत्पन्न करते हैं।[52]

बायोमास (जीवभार) के कुछ वैश्विक उत्पादक, उत्पादकता दरों के क्रम में, इस प्रकार हैं:

उत्पादक बायोमास उत्पादकता
(gC/m2/yr)
संदर्भ कुल क्षेत्र
(मिलियन किमी2)
संदर्भ कुल उत्पादन
(अरुण टन C/yr)
दलदल (स्वैम्प) और अनूप (मार्श) 2,500 [53] 5.7 [54]
उष्णकटिबंधीय वर्षावन 2,000 [55] 8 16
प्रवाल भित्ति 2,000 [53] 0.28 [56] 0.56
शैवाल शैया 2,000 [53]
नदी के मुहाने 1,800 [53]
शीतोष्ण वन 1,250 [53] 19 24
कृषि योग्य भूमि 650 [53][57] 17 11
टुंड्रा 140 [53][57] 11.5–29.8 [58][59]
खुला महासागर 125 [53][57] 311 39
मरुस्थल 3 [57] 50 0.15

इन्हें भी देखें

30em

संदर्भ

  1. ↑ biomass
  2. ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 (June 2018). "The biomass distribution on Earth". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 115 (25) 6506–6511. doi:10.1073/pnas.1711842115.
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बाहरी कड़ियाँ

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स्रोत: अंग्रेज़ी विकिपीडिया के “Biomass (ecology)” लेख का अनुवाद। मूल लेख: https://en.wikipedia.org/wiki/Biomass_(ecology) यह अनुवाद स्वचालित रूप से तैयार किया गया है।