方案摘要
方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 生物>藻类 |
参考标准 | 无 |
淡水生态系统的富营养化已成为全球关注的重要环境问题,水华暴发不仅会释放有毒物质危害水生生态系统,还会促进藻类碎屑向沉积物-水界面的沉降。藻类碎屑的累积会提高水体中藻源性有机质(AOM)的水平,在水华导致的厌氧沉积环境中,AOM会参与并影响到沉积物有机质(SOM)的生物地球化学循环。 沉积物有机质矿化是氮磷营养盐和溶解性无机碳循环的主要驱动力,促进了湖泊生态系统的物质和能量循环,不同的矿化途径的相对强度不仅影响着微量元素的生物地球化学循环,也影响着沉积物-水界面有机质的矿化和营养盐的利用及再生。 水华暴发导致的藻屑堆积会向沉积物-水界面输送大量新鲜和不稳定的有机碳,极有可能会改变本土SOM的矿化作用。较难分解的有机质矿化可能受不稳定组分或生物理化性质的分解影响,这个过程被称为“激发效应”。 为了研究藻屑堆积对SOM矿化作用的激发效应,冯慕华团队在富营养化程度较高的于桥水库采集了沉积物柱状样品,结合室内培养实验、袋式培养实验以及Picarro-在线培养系统(CS-RECO1000, Cen-Sun, China),开展了深入的研究。
设置三个实验组,即对照组(无藻屑添加)、´1倍组(藻屑添加浓度:6 g/m2),´20倍组(藻屑添加浓度:120 g/m2)。每组实验中沉积物添加量为100 mL,底层水添加量为300 mL,通入高纯氮20 min制造厌氧环境。培养温度为16 ± 1℃,实时调控培养体系的pH和DO浓度,每个培养瓶与Picarro G2201-i相连接,用于实时测定CH4和CO2的浓度以及d13C-CH4和d13C-CO2稳定同位素值。每隔0,1,3,7,14和17天采集表层水样,经0.45 mm滤膜过滤,用于测定DIC和Fe2+的浓度以及DId13C的稳定同位素值。
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