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同位素技術(shù)在生態(tài)學(xué)中的應(yīng)用

日期: 2009-06-20
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?如何在生態(tài)和環(huán)境科學(xué)研究中運(yùn)用穩(wěn)定同位素?(From ibcas SELLER)
 ?? 穩(wěn)定同位素技術(shù)的出現(xiàn)加深了生態(tài)學(xué)家對(duì)生態(tài)系統(tǒng)過(guò)程的進(jìn)一步了解,使生態(tài)學(xué)家可以探討一些其它方法無(wú)法研究的問(wèn)題。正如現(xiàn)代分子生物技術(shù)大大地推動(dòng)了基因、生物化學(xué)和進(jìn)化生物學(xué)的研究一樣,穩(wěn)定同位素技術(shù)對(duì)生態(tài)學(xué)研究也已產(chǎn)生了重要的影響。通過(guò)使用穩(wěn)定性同位素技術(shù),可以使生態(tài)學(xué)家測(cè)出許多隨時(shí)空變化的生態(tài)過(guò)程,同時(shí)又不會(huì)對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的自然狀態(tài)和元素的性質(zhì)造成干擾。在過(guò)去的十幾年中,一些生態(tài)與環(huán)境科學(xué)的最令人矚目的進(jìn)步依賴于穩(wěn)定性同位素技術(shù),穩(wěn)定性同位素能夠被用來(lái)解決生態(tài)與環(huán)境科學(xué)的許多問(wèn)題。包括:
1.植物如何有效地利用水分(13C)?
2.植物從土壤哪個(gè)層次獲得水分(18O, 2H)?
3.植物通過(guò)氮固定或吸收土壤NH4+及NO3-獲得氮素相對(duì)比率(15N)?
4.如何確定土壤中碳和氮周轉(zhuǎn)速率(13C, 15N)?
5.區(qū)分土壤呼吸釋放CO2的來(lái)源(植物根系或土壤微生物)(13C, 18O)
6.區(qū)分光合和呼吸對(duì)凈生態(tài)系統(tǒng)CO2交換或NEE的相對(duì)貢獻(xiàn)(13C, 18O)
7.區(qū)分蒸騰和蒸發(fā)對(duì)凈生態(tài)系統(tǒng)水交換或蒸散(ET)的相對(duì)貢獻(xiàn)(2H, 18O)如何8.判定N2O的來(lái)源(硝化細(xì)菌或反硝化細(xì)菌)(15N, 18O)?
9.確定食物網(wǎng)初級(jí)消費(fèi)者事物來(lái)源(13C, 34S)
10.確定食物鏈的長(zhǎng)度(15N)
11.如何確定空氣和水體污染物的來(lái)源(15N, 34S, 18O)
12.確定城市能源消耗對(duì)大氣CO2, CO和氮化物的貢獻(xiàn)((13C, 15N, 18O)
13.判斷動(dòng)物如候鳥、蝴蝶等的遷徙路線(18O, 2H)
14.判定史前人類社會(huì)是否以谷物作為食物來(lái)源(13C)
15.確定植物的分布區(qū)域(15N, 18O, 2H)
??? 與其它技術(shù)相比,穩(wěn)定同位素技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)在于使得這些生態(tài)和環(huán)境科學(xué)問(wèn)題的研究能夠定量化并且是在沒(méi)有干擾(如沒(méi)有放射性同位素的環(huán)境危害)的情況下進(jìn)行。有些問(wèn)題還只能通過(guò)利用穩(wěn)定同位素技術(shù)來(lái)解決。例如,植物在光合作用傾向于吸收含有輕碳同位素(12C)的CO2,其吸收程度受有效水含量和光合途徑影響,水分有效性和光合途徑是干旱或濕潤(rùn)環(huán)境植物的重要特性。因此,植物13C組成能夠在時(shí)間尺度上整合反映植物的水分利用效率。通過(guò)測(cè)量植物莖水2H和18O組成,也能夠判定植物對(duì)表層水和深層水的依賴程度。另一方面,通過(guò)向土壤添加15NH4+,并監(jiān)測(cè)14NH4+對(duì)其稀釋速率,就能夠測(cè)定獨(dú)立于硝化和固持(NH4+消耗過(guò)程)之外的土壤有機(jī)物質(zhì)的礦化速率。通過(guò)在原位添加富含15N的NH4+或NO3-,并監(jiān)測(cè)土壤中15N和14N,就能夠量化每種微生物轉(zhuǎn)化量。

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2025 - 03 - 06
研究背景水分是限制植物生長(zhǎng)的關(guān)鍵因素,特別是在全球氣候變化的背景下,干旱半干旱地區(qū)的生態(tài)水文過(guò)程和植被水分利用策略受到顯著影響。煤礦開采,尤其是露天礦,對(duì)環(huán)境破壞嚴(yán)重。黑岱溝露天煤礦位于黃土高原生態(tài)脆弱區(qū),礦區(qū)的生態(tài)修復(fù)已成為重點(diǎn)工作。排土場(chǎng)的植被恢復(fù)對(duì)于合理利用水土資源和促進(jìn)煤礦可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。目前,礦區(qū)生態(tài)修復(fù)中的水問(wèn)題研究主要集中在土壤水文效應(yīng)、物理性質(zhì)和坡面侵蝕等方面,但對(duì)植物水源及其利用機(jī)制的定量研究較少。利用穩(wěn)定同位素技術(shù),可以高效分析植物的水源,并通過(guò)多源混合模型量化各水源的貢獻(xiàn)率。例如,深根植物通常利用深層土壤水,而淺根植物則更多依賴淺層水分。由于煤礦開采擾動(dòng)了土壤結(jié)構(gòu),植物的水源利用方式與自然狀態(tài)下有所不同。此外,雨季的不同月份中,植物水源及其利用機(jī)制也存在差異。  因此,本研究以黑岱溝露天礦排土場(chǎng)為例,分析蒙古松、檸條和紫花苜蓿在雨季的水分來(lái)源及...
2025 - 03 - 06
點(diǎn)擊藍(lán)字,關(guān)注我們健康的水環(huán)境對(duì)可持續(xù)的城市發(fā)展至關(guān)重要。然而,隨著城市化的快速推進(jìn)和人口增長(zhǎng),工業(yè)廢水和生活污水造成了嚴(yán)重的水污染,危及人類健康和水生生態(tài)系統(tǒng)。傳統(tǒng)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)方法成本高昂且勞動(dòng)密集。近年來(lái),MODIS、Landsat 和 Sentinel 等衛(wèi)星圖像技術(shù)取得了進(jìn)展,提供了廣泛且具成本效益的監(jiān)測(cè)手段,但由于空間和光譜分辨率的限制,在監(jiān)測(cè)總磷 (TP) 和化學(xué)需氧量 (CODMn) 等非光學(xué)活性參數(shù)時(shí)仍面臨挑戰(zhàn)。機(jī)載高光譜成像儀通過(guò)提供高分辨率圖像,彌補(bǔ)了衛(wèi)星與地面監(jiān)測(cè)之間的不足,成為一種有效的解決方案。無(wú)人機(jī)獲取的高光譜圖像能夠捕捉到詳細(xì)的光譜數(shù)據(jù),從而改善非光學(xué)活性水質(zhì)參數(shù)的反演。盡管具備優(yōu)勢(shì),但仍面臨諸如水質(zhì)樣本有限和光譜特征復(fù)雜等挑戰(zhàn)。有效的光譜預(yù)處理和特征選擇對(duì)于提高高光譜圖像水質(zhì)反演的準(zhǔn)確性和效率至關(guān)重要。分?jǐn)?shù)階導(dǎo)數(shù) (FOD) 和離散小波變換 (DWT) 等技術(shù)...
2024 - 12 - 02
森林約占全球土壤碳庫(kù)的70%,是調(diào)節(jié)大氣CO2濃度的關(guān)鍵因素。濕地作為陸地和水生系統(tǒng)的過(guò)渡區(qū),通常地下水位接近地表。全球變暖導(dǎo)致北方低地森林被濕地取代,造成景觀破碎化,并可能改變碳通量。土壤CO2通量占大氣碳的20-38%,其主要來(lái)源是土壤呼吸,包括自養(yǎng)和異養(yǎng)呼吸。異養(yǎng)呼吸受溫度、濕度和溶解有機(jī)物(DOM)影響。低分子量化合物(LMW)更易降解,促進(jìn)微生物活動(dòng)和土壤呼吸。解凍期雨雪事件可將DOM輸送至濕地,影響土壤CO2通量。本研究假設(shè),解凍期森林濕地集水區(qū)的土壤CO2通量受DOM運(yùn)動(dòng)的影響,目標(biāo)是分析CO2通量變化,確定DOM的影響, 并探索微生物在其中的作用。圖們江位于中國(guó)、朝鮮和俄羅斯的交界處,最終流入日本海,地處中高緯度地區(qū),范圍為北緯41.99°到44.51°(圖1(a))。布爾哈通河是圖們江的重要支流,其上游流域面積為1560平方公里。該流域以山地...
2024 - 11 - 07
對(duì)地表入滲和蒸發(fā)通量的分配,以及準(zhǔn)確量化不同空間尺度下土壤與大氣之間的質(zhì)量和能量交換過(guò)程,都需要了解土壤的水文性質(zhì)(如土壤水分特征曲線和導(dǎo)水率特征曲線)。土壤水分特征曲線(SWRC)描述了在基質(zhì)勢(shì)下土壤水分含量的平衡情況,是重要的水文特性,與土壤孔隙的大小分布和結(jié)構(gòu)密切相關(guān),受土壤結(jié)構(gòu)、質(zhì)地、有機(jī)物和粘土礦物等因素的影響。傳統(tǒng)測(cè)量SWRC的實(shí)驗(yàn)室方法繁瑣,數(shù)據(jù)往往不完整,且只覆蓋有限的水分含量范圍。近年來(lái),近程和遙感技術(shù)得到了廣泛關(guān)注,特別是在光學(xué)域內(nèi)的土壤反射光譜已被用于獲取土壤礦物學(xué)和化學(xué)成分、有機(jī)物含量、粒度分布及水分含量等信息。這些研究為衛(wèi)星遙感提供了大尺度測(cè)繪的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)方法主要依賴光譜轉(zhuǎn)移函數(shù),盡管能有效推斷土壤水力特性,但需大量數(shù)據(jù)進(jìn)行模型校準(zhǔn)。本文提出了一種新的實(shí)驗(yàn)室方法,通過(guò)水分含量依賴的短波紅外(SWIR)土壤反射光譜直接估計(jì)SWRC,利用最近開發(fā)的前向輻射傳輸模型,僅...
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