我国长江中下游溶解有机物的时空变异特征

溶解有机物(DOM)对湖泊水体生物地球化学循环和全球碳循环都起着举足轻重的作用。受人为活动和气候变化影响,湖泊DOM含量和组成正不断发生变化。为实时监测大区域湖泊群DOM含量和组成的时空变异特征,需充分发挥遥感快速、大面积同步观测的优势。由于DOM中只有一小部分的有色溶解有机物(CDOM)是光学敏感物质,因此为实现DOM遥感,需先掌握大区域湖泊群复杂水体DOM的变异特征及原因。鉴于此,在中国科学院先导专项和国家自然科学基金等的资助下,中科院南京地理与湖泊研究所遥感和地理信息室博士刘东以长江中下游湖泊群为典型研究区,开展了相关研究工作并取得进展,成果近期发表在国际期刊Water Research上(Liu et al., 2020)。 研究结果显示:长江中下游湖泊群DOM组成与人为活动导致的水体富营养化程度相关,CDOM和DOM与综合富营养化指数显著线性相关,R2分别为0.41和0.61;浮游植物产生的自源CDOM和DOM贡......阅读全文

中国淡咸水湖泊有色溶解性有机物研究取得进展

  溶解性有机物(DOM)是水体中有机碳最大的储存库,是地球水圈中有机碳的主要载体和生物体的主要底物,对全球碳循环具有重要的贡献。DOM的组成结构和大小在一定程度上决定了碳循环和二氧化碳的排放,甚至可以影响全球气候的变化。有色溶解性有机物(CDOM)是DOM中的重要组成部分并广泛存在于各种天然水体中

富营养化湖泊溶解性有机物组分研究中取得进展

  溶解性有机物(DOM)是全球水体有机碳的一个大的储存库,也是水环境中生物体的主要营养底物和碳源,对全球碳循环具有重要贡献。同时,过量的DOM可能会导致天然水体变成“棕色”,阻碍太阳辐射在水层中的穿透,进而影响水生态系统的生物化学循环。  目前很多研究都表明,湖泊营养状态对水体中DOM的浓度和组成

浅水湖泊有色可溶性有机物与溶解性甲烷内在关联

  湖泊面积仅为除冰盖外陆地表面积的3.7%,却贡献了自然生态系统中近20%的甲烷排放量,因而湖泊等湿地乃全球范围内碳循环重要的枢纽。气候变化及富营养化均能在一定程度上促进湖泊甲烷释放,而甲烷释放通常认为是甲烷产生及甲烷氧化过程相互作用的结果。尽管传统观点认为厌氧环境下甲烷古菌代谢是湖泊甲烷生成的必

什么是溶解性有机物

溶解性有机物可分为憎水性及亲水性有机物,残留其中的溶解性有机物主要是难生物降解的有机物,腐殖物类物质是天然水体中最主要的溶解性有机物

利用传感器同步实时监测湖泊不同深度水体溶解氧

  溶解氧是维系湖泊生态系统健康的重要因素。湖泊水体溶解氧浓度随水深波动频繁,甚至会存在水体表层溶解氧浓度饱和而底部厌氧的情况。因此,研究测定不同深度水体溶解氧的含量,对于环境监测、水质保障、水生态修复、水生态系统评估和水产养殖都具有重要意义。  近年来,微生物电化学技术迅速发展,提供了一种全新的生

有色可溶性有机物光学特性的湖泊营养化评价取得进展

  湖泊富营养化及其引发的蓝藻水华问题是当今世界面临的最重要环境污染难题,受到国内外广泛重视和研究。因此,如何有效和快速监测和评价湖泊富营养化是开展富营养化形成机制和防控治理的前提和关键。国际上传统的湖泊富营养化评价通过测定总氮、总磷、叶绿素a、透明度、化学耗氧量等参数来计算其营养状态指数,然后划分

湖泊溶解有机质生物的快速检测及定量识别研究获进展

  湖泊富营养化引起的蓝藻爆发导致水体中有大量藻源性溶解有机质(dissolved organic matter, DOM),从而影响湖泊中污染物环境行为及湖泊系统生物地球化学过程。生物可利用性是DOM的一个重要特征,与湖泊中的碳氮循环、生物群落结构演替、新兴有机污染物降解等密切相关。但传统DOM生

溶解有机物影响抗生素光降解机理研究获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502720.shtm近岸海域中抗生素的残留会对海洋生物甚至人类健康产生威胁。光降解是抗生素在海洋环境中重要的非生物降解途径,包括直接光降解和间接光降解,其中间接光降解是表层水体中抗生素的重要转化途径。溶解

溶解有机物影响抗生素光降解机理研究获进展

近岸海域中抗生素的残留会对海洋生物甚至人类健康产生威胁。光降解是抗生素在海洋环境中重要的非生物降解途径,包括直接光降解和间接光降解,其中间接光降解是表层水体中抗生素的重要转化途径。溶解有机物可通过光照作用产生活性中间体参与间接光降解反应,是影响抗生素间接光降解的关键性因素。由于溶解有机物结构组成的复

青藏高原湖泊溶解性有机碳的影响因素研究中取得进展

  青藏高原是中国最大、世界海拔最高的高原,被称为“世界屋脊”、“第三极”,是北半球气候变化的调节器。青藏高原对全球的气候变化具有明显的敏感性、超前性和调节性,在全球碳循环过程中具有重要作用。  青藏高原湖泊水体中溶解性有机碳(DOC)储量约占全国湖泊水体DOC储量的76%。研究青藏高原地区湖泊中D

我国长江中下游溶解有机物的时空变异特征

  溶解有机物(DOM)对湖泊水体生物地球化学循环和全球碳循环都起着举足轻重的作用。受人为活动和气候变化影响,湖泊DOM含量和组成正不断发生变化。为实时监测大区域湖泊群DOM含量和组成的时空变异特征,需充分发挥遥感快速、大面积同步观测的优势。由于DOM中只有一小部分的有色溶解有机物(CDOM)是光学

湖泊水体污染治理

湖泊水体污染治理  我国工业的高速发展过程中,由于大量未经治理或未达标治理的工农业与生活污水进入河道湖泊,远远超过了它的纳污能力,使得河流湖泊受到严重的污染,氮、磷的超标排放造成了河流湖泊的富营养化,使得水质恶化变黑,动植物大量死亡。  对于湖水处理,常见的湖水处理方法有物理方法(引水换水、循环过滤

冰川环境中微生物和溶解性有机物相互作用研究取得进展

  冰川包含了地球上大约75%的淡水,并且对气候变化非常敏感,因此,提高对冰川及其下游生态系统的生物地球化学循环的认识对评估这些环境将如何应对气候变化至关重要。冰川融水为下游河流等生态系统提供重要的碳源,而且冰川融水中的溶解性有机质(DOM)具有较高的生物可利用性被认为与微生物来源与作用有关。然而,

武汉出台城区湖泊保护规划-39个湖泊划入保护圈

  湖北省武汉市政府常务会议近日审议通过《武汉市中心城区湖泊“三线一路”保护规划》(以下简称《规划》),中心城区的37个湖泊以及东西湖区金湖、银湖将划入保护圈。  根据《规划》,这39个湖泊将被打造成为功能定位各有特色的公共滨水空间:16个建成区湖泊定位为景观游园,以环境优化

南京地湖所有色可溶性有机物研究取得新进展

  最近出版的Limnology and Oceanography杂志第六期发表了中科院南京地理与湖泊研究所所张运林等关于云贵高原有色可溶性有机物特征和来源方面的文章(Characteristics and sources of chromophoric dissolved organ

湖冰生消过程对溶解性有机物迁移转化的影响研究获进展

湖泊等内陆水体占全球两极冰盖以外陆地面积约3.7%,每年承接、输移的碳通量约5.1 PgC yr-1,占地表年净固碳通量约70%。溶解性有机物(DOM)是湖泊天然有机质的主要赋存形态和活跃成分,DOM经微生物降解和光降解能释放大量小分子有机酸与碳氮磷等生源物质,支撑异养型微生物新陈代谢的同时也影响湖

我国学者揭示冻土环境中微生物和溶解性有机物相互作用

  冻土包含了大约50%全球土壤碳储量,全球气候变化造成的冻融坑的形成是下游水生生态系统溶解性有机质(DOM)的重要来源。冻土来源的DOM在向下游河流生态系统迁移转化过程中被微生物利用,同时影响微生物群落结构和功能。然而,目前冻融坑及其下游河流生态系统中DOM组成与微生物群落之间的相互作用尚未得到充

湖泊水体污染治理方法

我国工业的高速发展过程中,由于大量未经治理或未达标治理的工农业与生活污水进入河道湖泊,远远超过了它的纳污能力,使得河流湖泊受到严重的污染,氮、磷的超标排放造成了河流湖泊的富营养化,使得水质恶化变黑,动植物大量死亡。  对于湖水处理,常见的湖水处理方法有物理方法(引水换水、循环过滤)、化学方法(投加杀

青藏高原湖泊水质实测调查与研究获进展

  青藏高原湖泊广布,面积超过1 km2的湖泊数量超过1400个,总面积超过50 000 km2,约占我国湖泊总面积一半以上,是地球上海拔最高、数量最多、面积最大的高原湖群区之一,也是“亚洲水塔”的重要组成。该地区湖泊受人类活动干扰较小,湖泊的多种水质参数受水剖面能量分布、水汽能量交换以及湖泊生态系

什么是有机物?有机物通常含有什么元素?

有机物是含碳化合物(碳氧化物、碳硫化物、碳酸、碳酸盐、碳酸氢盐、金属碳化物、氰化物、硫氰化物、碳硼烷,部分金属有机化合物等除外)或碳氢化合物及其常见衍生物的总称。有机物通常含有的元素有碳元素、氢元素、氧元素、氮元素、氯元素、磷元素和硫元素等。有机化合物都是含碳化合物,但是含碳化合物不一定是有机化合物

纤维蛋白溶解的溶解机制

  (1)纤溶酶原激活途径:PLG可通过三条途径被激活为PL,分别为内激活途径、外激活途径和外源激活途径。  (2)纤维蛋白(原)降解机制:PL不仅降解纤维蛋白,而且可以降解纤维蛋白原。PL降解纤维蛋白原产生X片段、Y片段及D、E片段。降解纤维蛋白则产生x'、Y'、D-D、E'

中国主要湖泊面积变化

  图例中数字表示每年被水覆盖的次数,研究是利用中等分辨率成像光谱仪(MODIS)8天合成的数据,对湖泊全年共监测46 次,即湖泊中的某一位置,每年被水覆盖最多次数为46 次,最少次数为1 次。   最近的一项研究发现,2000~2010年中国主要湖泊面积处于扩张趋势,主要由于青藏高原地区湖泊

武汉发布“湖泊水质地图”

武汉市重点湖泊水质发布系统      武汉市89个重点湖泊,根据水质现状不同,分别用红、黄、橙、蓝、绿等不同色块标识,在武汉市地图上清晰标注。近日,武汉市环保局官方网站“武汉市重点湖泊水质发布系统”正式上线,市民查询全市重点湖泊的水质情况或发现涉湖排污行为投诉,均可直接点击进入。   登录市环保

湖泊水环境修复基本方法

湖泊水环境修复基本方法:1控制外源污染  控制外源性负荷是改善湖泊富营养化状态的根本途径。在工业方面,主要途径是;在农业方面,主要途径是退耕还林还草,精准施肥等;在消费方面,是改变消费习惯等。例如,一个成年人每天产生大约11g的氮和2g的磷,因使用肥皂和洗涤剂而产生的磷就可能打到1.4g。因此,禁止

易生化有机物含量与有机物含量的关系

BOD与COD的关系:BOD与COD都表示的有机物含量,所不同处在于BOD表示易生化有机物含量,COD表示有机物含量,所以BOD近似包含于COD。城市污水的COD大于BOD20,两者的差值大致为难于生物降解的有机物量。BOD/COD的值叫可生化指标,意味着易生化有机物占总有机物的比值,这可表现污水的

纤维蛋白溶解系统的溶解机制

  (1)纤溶酶原激活途径:PLG可通过三条途径被激活为PL,分别为内激活途径、外激活途径和外源激活途径。  (2)纤维蛋白(原)降解机制:PL不仅降解纤维蛋白,而且可以降解纤维蛋白原。PL降解纤维蛋白原产生X片段、Y片段及D、E片段。降解纤维蛋白则产生x'、Y'、D-D、E'

各种水质对反渗透系统的影响

苦咸水在一定意义上,苦咸水可定义为由于海水的入侵使其TDS值大量增加的低TDS水源。在RO范畴中,可将苦咸水定义为:含盐量TDE值处于中低水平(高达10,000-15,000 ppm),且可以用最大给水压力600psi的苦咸水RO膜进行处理的反渗透给水。 河水由于下雨而落在地表的水,通过地表或者经由

各种水质对反渗透系统的影响

苦咸水在一定意义上,苦咸水可定义为由于海水的入侵使其TDS值大量增加的低TDS水源。在RO范畴中,可将苦咸水定义为:含盐量TDE值处于中低水平(高达10,000-15,000 ppm),且可以用最大给水压力600psi的苦咸水RO膜进行处理的反渗透给水。 河水由于下雨而落在地表的水,通过地表或者经由

有机物破坏法

食品中重金属的分析和其他分析一样,关键在于如何将重金属从其他干扰其测定的物质中分离出来。一般是用湿法灰化或干法灰化的手段将食品中的有机物破坏、除去,至于湿法或干法的选择,要以不致丢失所要分析的对象为原则。食品中的微量元素,多数以结合的形式存在于有机物中,我们在分析和测定这些元素时,需将这些元素从有机

有机物破坏法

  在食品的加工生产中,为了使食品保持特有的色泽,常加入漂白剂,依靠其所具有的氧化或还原能力来抑制,破坏食品的变色因子,使食品褪色或免于发生褐变。一般在食品的加工过程中要求漂白剂除对食品的色泽有一定作用外,对食品的品质、营养价值及保存期均不应有不良的改变。   漂白剂从作用机理分为两类:(1)还原