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    <title>Bio-optical observation and modeling of marine biomass and primary production, for applications in the coastal environment</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2067/2008</link>
    <description>Title: Bio-optical observation and modeling of marine biomass and primary production, for applications in the coastal environment
Authors: Nardello, Ilaria
Abstract: Marine primary production (PP), i.e. the rate of carbon assimilated through&#xD;
photoautotrophic processes, is a key factor in the regulation of the global carbon cycle,&#xD;
with important potential feedback on climate. Phytoplankton represent 1% of the total&#xD;
terrestrial biomass but contribute 40% of global PP, through photosynthesis. Coastal&#xD;
environments are among the most productive areas of the planet. The development of&#xD;
predictive models, as well as the refinement of monitoring techniques in coastal areas&#xD;
are fundamental to address the issues of sustainability in a climatically/economically&#xD;
changing world. This study aims at using bio-optical techniques, which allow a synoptic&#xD;
view of larger portions of given marine ecological systems, to estimate biomass and&#xD;
primary production in temperate costal waters. With the use of laboratory studies, in situ&#xD;
observations, and remote sensing (MODIS-Aqua), we have developed/refined, and&#xD;
applied/validated, certain bio-optical models, at the regional scale. The diatom Skeletonema&#xD;
costatum was chosen as a reference organism to model the effects of photo-acclimation on&#xD;
marine phytoplankton photosynthesis. We have implemented these effects in a semianalytical&#xD;
model of primary production (Phyto-VFP), and applied it to a large 4-year dataset&#xD;
of oceanographic campaigns (SYMPLEX 1-4, N/O Urania_CNR), in the case I waters of&#xD;
the Channel of Sicily. The sub-regionalization of our datasets, on a trophic-level basis, has&#xD;
allowed us to reliably describe the annual cycle of primary production in this Mediterranean&#xD;
province. Synoptic estimates of biomass and primary production are even more suitably&#xD;
addressed by the use of satellite images, in large demand by administration agencies in&#xD;
recent years, as a tool to monitor water quality in coastal environments. In our study we&#xD;
have used three years of bio-optical observations to regionalize the standard MODIS-A&#xD;
algorithm for the Chesapeake Bay. We have developed a regional algorithm (OC3CB) with&#xD;
improved performance with respect to global OC4v4 and OC3M. We also describe an&#xD;
original approach to the use of MODIS-A observations of ocean color, with the&#xD;
development of a new product for MODIS-A (Lw510), especially conceived for coastal&#xD;
applications.; La produzione primaria (PP) marina, ovvero il processo di organicazione del Carbonio&#xD;
attraverso la fotosintesintesi, e’ un fattore fondamentale nel ciclo del Carbonio, con&#xD;
ritorno sui meccanismi regolatori del clima. Il fitoplancton marino rappresenta solo 1%&#xD;
della biomassa terrestre totale, ma e’ responsabile per il 40% della produzione primaria&#xD;
globale. Gli ambienti costieri sono tra le aree piu’ produttive del pianeta. Lo sviluppo di&#xD;
modelli predittivi della PP marina, e il raffinamento delle tecniche di monitoraggio degli&#xD;
ambienti costieri, sono punti fondamentali per rispondere alle problematiche della&#xD;
sostenibilita’ durante gli odierni cambiamenti dei sistemi climatici/economici globali.&#xD;
L’interesse di questo studio risiede nella possibilità di stimare biomassa e PP in ambiente&#xD;
marino costiero con tecniche bio-ottiche, che consentono una descrizione quasi sinottica di&#xD;
un sistema ecologico. Le nostre osservazioni, di laboratorio, in mare e da satellite (MODISAQUA),&#xD;
hanno consentito di sviluppare, o affinare, e validare modelli bio-ottici di calcolo&#xD;
per biomassa e PP marine a scala regionale. Abbiamo scelto la la diatomea marina&#xD;
Skeletonema costatum per modellizzare l’effetto della fotoacclimatazione sul processo&#xD;
fotosintetico del fitoplancton marino. Abbiamo implementato tali effetti in un modello&#xD;
semi-analitico di calcolo -Phyto-VFP, applicato su un vasto set di dati provenienti da&#xD;
quattro anni di campagne oceanografiche (SYMPLEX) nelle acque di Caso I del Canale di&#xD;
Sicilia. La sub-regionalizzazione dei nostri dati su base trofica ha consentito di descrivere&#xD;
adeguatamente il ciclo annuale della produzione primaria in questa provincia del&#xD;
Mediterraneo. L’osservazione sinottica di biomassa e PP si realizza ancor meglio con l’uso&#xD;
di immagini satellitari. In questo studio, abbiamo utilizzato un triennio di osservazioni bioottiche&#xD;
nella bassa Chesapeake Bay (U.S.A.) per sviluppare un algoritmo regionale di stima&#xD;
della biomassa. Tale algoritmo (OC3CB) effettua stime migliori degli algoritmi satellitari&#xD;
globali, ed e’ inoltre utilizzabile con radiometria satellitare MODIS-A, grazie allo sviluppo,&#xD;
ulteriore, di un nuovo prodotto radiometrico per MODIS-A (Lw 510), pensato appunto per&#xD;
applicazioni in ambiente costiero.
Description: Dottorato di ricerca in Ecologia e gestione delle risorse biologiche</description>
    <dc:date>2008-03-06T23:00:00Z</dc:date>
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