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夏季渤海溶解氧化亚氮的分布与通量
Distribution and Fluxes of Nitrous Oxide in the Bohai Sea in Summer
 [PDF]

宋达, 张桂玲, 李佩佩,
Adances in Marine Sciences (AMS) , 2015, DOI: 10.12677/AMS.2015.22003
Abstract:
于2008年8~9月对渤海海域进行了调查,采集了28个站位的表、底层海水样品及部分站位的中层水样,对溶解氧化亚氮(N2O)浓度及海气交换通量进行了研究。结果表明:夏季渤海表层海水溶解N2O浓度范围为7.14~8.32 nmol/L,平均浓度为(7.56 ± 0.33) nmol/L。底层浓度范围为7.22~10.98 nmol/L,平均浓度为(8.14 ± 0.89) nmol/L。其水平分布有较大空间变化,受到陆源输入、沉积物释放和水温的影响。表层海水中N2O的浓度和饱和度均低于底层。利用LM86和W92模型初步估算出夏季渤海溶解N2O的海–气交换通量分别为(0.7 ± 0.2)和(1.9 ± 0.7) μmol?m?2?d?1。渤海海域表、底层海水中N2O呈过饱和状态,是大气中N2O的净源。
Nitrous oxide (N2O) in the surface and bottom waters of the Bohai Sea was measured during a survey from 26 August to 11 September of 2008. N2O concentrations in the surface and bottom waters were 7.14 - 8.32 nmol/L with a mean of (7.56 ± 0.33) nmol/L, and 7.22 - 10.98 nmol/L with a mean of (8.14 ± 0.89) nmol/L, respectively. Horizontal distribution of N2O showed great spatial variation and was influenced by land source input, sediment release and water temperature. N2O concentrations and saturations in the bottom waters are usually higher than those in the surface. The estimated air-sea N2O fluxes using the Liss and Merlivat (1986) and Wanninkhof (1992) for-mula were (0.7 ± 0.2) and (1.9 ± 0.7) μmol?m?2?d?1, respectively; hence the Bohai Sea is a net source of atmospheric N2O.
海洋环境中的厌氧铵氧化研究进展
宋国栋,
地球科学进展 , 2012, DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.05.0529
Abstract: 海洋环境中的厌氧铵氧化过程作为实现固定态氮从海洋生态系统中移除的一个新途径,广泛地存在于各种海洋环境中,包括永久性缺氧水体、沉积物、海冰甚至海底热液,是海洋氮循环过程中一个非常重要的环节。开展海洋环境中厌氧铵氧化过程的研究可以更好地量化海洋氮循环过程中的收支,而这一收支在很大程度上影响着全球的气候变化。介绍了海洋环境中厌氧铵氧化过程研究历史,并分别讨论了在大洋缺氧水体和沉积物中厌氧铵氧化速率的分布情况,同时还总结了海洋环境因子如温度、氧气、硫化氢、NO-3/NO-2、NH+4以及有机物等对厌氧铵氧化的影响。最后探讨了该领域研究中所存在的问题并指出了亟待开展的工作特定大洋缺氧水体中厌氧铵氧化与反硝化的争议以及近岸缺氧水体中厌氧铵氧化的研究;陆架及深海大洋沉积物中厌氧铵氧化的深入研究;对于全球海洋氮循环收支的重新评估。
海洋浮游植物对磷的响应研究进展
金杰,
地球科学进展 , 2013, DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.02.0253
Abstract: 磷是海洋浮游植物赖以生存的一种必需营养元素。海洋浮游植物对磷的响应,与初级生产力、碳循环以及固氮作用密切相关。总结了浮游植物可利用的磷源优先吸收溶解无机磷;在寡磷海域,可通过相关酶类协助利用溶解有机磷来抵御无机磷的缺乏。对比了不同种类浮游植物对不同形态磷源利用方式的差异并从浮游植物生理学角度阐述了存在差异的根本原因。探讨了浮游植物对低磷环境的响应机制。近期的研究发现浮游植物细胞表面可以吸附磷,该发现有利于更加准确地衡量浮游植物承受的营养盐限制问题,进一步完善对海洋磷储库及其生物地球化学循环的认识。最后提出了今后需进一步研究的关键科学问题浮游植物细胞表面吸附磷的机制;对不同结构有机磷化物的利用机理;浮游植物对磷的海洋生物地球化学循环的响应及反馈作用。
渤海沉积物中磷的分布与埋藏通量
江辉煌,
环境科学学报 , 2013,
Abstract: 对渤海27个站位的表层沉积物和25个站位的柱状沉积物中总磷(TP)、无机磷(IP)及有机磷(OP)的含量及其分布特征进行了研究.结果表明,渤海表层沉积物总磷含量的变化范围为10.83~20.27μmol·g-1,IP是表层沉积物中磷的主要存在形式,平均占TP的81%,柱状沉积物中无机磷同样占绝对优势.沉积物中总磷与无机磷的垂直分布具有由较深层向浅层增加的趋势,有机磷含量也随着深度的增加而减小,一般是上部变化较大、下部变化较小.渤海沉积物中总磷及无机磷在黄河口及莱州湾附近海域含量最高,渤海西部也有较高含量,中部次之,东部及海峡沉积物中磷含量最低;沉积物中有机磷在渤海西北部、渤海湾及辽东湾口附近含量较高.影响渤海沉积物中磷含量的主要因素有陆源输入与水动力条件.渤海磷的埋藏通量和埋藏效率都具有明显的区域性,研究发现,磷的埋藏通量与沉积速率的相关性显著(r=0.897,p<0.01),而磷的埋藏效率沿岸高,并向外海逐渐降低.通过对比1998年与2008年渤海中南部的表层沉积物磷含量数据,发现2008年沉积物中总磷、有机磷含量高于1998年,说明随着社会经济的发展和人类活动的加剧,渤海水体富营养化程度愈加严重.
沉积物中生物硅分析方法评述
,张经
海洋科学 , 2002,
Abstract:
沉积物中磷的化学提取分析方法
,张经
海洋科学 , 2001,
Abstract:
沉积物中分子扩散系数的几种测定方法
,张经
海洋科学 , 1999,
Abstract:
东海大气湿沉降中营养盐的研究
朱玉梅,
环境科学 , 2011,
Abstract: 2008年1月~2009年12月在舟山嵊泗群岛收集了92个雨水样品,测定了pH值、采用分光光度法测定溶解态NH+4、NO-3+NO-2、PO3-4和SiO2-3的含量,探讨了大气湿沉降对东海低营养级生态系统的影响.结果表明,大气湿沉降中85%的样品pH<5.0,对环境酸化有明显的影响.雨水中NH+4和NO-3+NO-2的浓度较高,营养盐月平均浓度及降雨量随时间的变化较大.营养盐湿沉降通量在2a中均具有明显的季节变化.DIN、PO3-4、SiO2-3的年沉降通量平均值分别为52.05、0.08、2.05mmol·(m2·a)-1.大气湿沉降中NO-3/NH+4值为0.73,N∶P=684∶1,与东海陆架区表层海水的N∶P(10~150)有明显的差别,因此降水可能影响表层海水的营养盐结构、pH,进而影响到浮游植物的生长,甚至会引发赤潮.
春季长江口及邻近海域悬浮颗粒态硅的研究
曹璐,,李瑞香
华东政法大学学报 , 2011,
Abstract: 对春季长江口及邻近海域悬浮颗粒态生物硅(PBSi)、成岩硅(LSi)进行了大面调查和围隔培养实验研究,讨论了悬浮颗粒物中PBSi的分布情况及其影响因素。分析表明,PBSi与LSi的含量分别为0.22~4.25和1.75~184μmol/dm3,与世界其他海域相比LSi的含量偏高,PBSi含量则处于中等水平。由于陆源输入的影响,两者含量均在近岸较高,最高值出现在长江口门附近,向外海方向含量逐渐降低。在垂直方向上底层水体含有大量的再悬浮颗粒物,使PBSi与LSi含量皆为底层高于表层。PBSi与溶解态硅酸盐和悬浮颗粒物(SPM)含量密切相关。由于调查期间正值甲藻赤潮暴发,硅藻数量不占优势,导致PBSi与叶绿素的分布趋势存在差异。针对调查海域营养盐的结构特征,对加富营养盐进行了围隔试验,硅藻繁殖速度随PO3-4的添加而加快,PBSi含量随之增大,而各围隔袋中LSi的含量主要受到SPM的影响,其平均含量无显著变化。
春季和秋季桑沟湾浮游植物对磷的响应
Phytoplankton Responses to Phosphorus in Sanggou Bay in Spring and Autumn
 [PDF]

徐文琦,
Adances in Marine Sciences (AMS) , 2016, DOI: 10.12677/AMS.2016.32005
Abstract:
于2014年5月和9月对桑沟湾不同养殖区营养盐分布、浮游植物粒级结构和微型浮游植物(nanophy- toplankton, 2~20 μm)、微微型浮游植物(picophytoplankton, 0.2~2 μm)细胞不同结合态磷含量及影响因素进行了研究。结果表明:受养殖活动的影响,桑沟湾营养盐分布具有明显的季节变化,春季营养盐浓度低于秋季,春季和秋季磷酸盐是桑沟湾浮游植物生长的限制性营养盐;春季叶绿素a (Chla)含量从湾口向湾顶逐渐降低,浮游植物以nano-级浮游植物为主,秋季Chla与春季分布趋势相反,从湾口向湾顶逐渐升高,浮游植物以nano-级和pico-级为主,春季和秋季,从湾口向湾顶浮游植物呈小型化趋势;桑沟湾微型和微微型浮游植物细胞总磷均以细胞内结合态磷为主,占细胞总磷的比例为64%~93%,微型浮游植物细胞不同结合态磷的含量显著高于微微型浮游植物。微型和微微型浮游植物细胞总磷和细胞内结合态磷的含量与营养盐的相关性分析结果显示,微型浮游植物细胞总磷和细胞内结合态磷的含量与DIP、DSi有显著的正相关关系(r ≥ 0.796),而微微型浮游植物细胞不同结合态磷的含量与各项营养盐均没有显著的相关性(r < |0.402|)。
Nutrient distribution, phytoplankton size structure and phytoplankton cell associated phosphorus characters of nanophytoplankton and picophytoplankton were studied during the two cruises in May and September of 2014. The results show that nutrients distributions have seasonal variation in Sanggou Bay due to aquaculture activities. Nutrient concentrations are lower in spring than in autumn. In spring and autumn, phosphorus would limit phytoplankton growth. Content of Chlo-rophyll a decreases from the east of Sanggou Bay to the west in spring, while in autumn the dis-tribution trend is opposite. Phytoplankton is mainly dominated by nanophytoplankton in spring, while in autumn both nano- and pico-phytoplankton are the dominance of the community. From bay mouth to bay head, average size of phytoplankton is reduced both in spring and autumn. In- tracellular phosphorus is dominance of nano- and pico-phytoplankton total cellular phosphorus, which contributes to 64% - 93%. The results of correlation analysis between cell associated phos- phorus contents and nutrients indicated a distinct positive correlation between total cellular phos-phorus, intracellular phosphorus of nanophytoplankton and DIP, DSi (r ≥ 0.796), but no correlation between cell associated phosphorus of picophytoplankton and nutrients (r < |0.402|).
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