冷泉专家谈冷泉
中科院南海所研究员冯东是冷泉专家,曾在美国进行5年相关研究,多次出海考察冷泉。他向记者介绍了冷泉的一些有趣知识。 早在1977年和1979年,美国人就发现了生长有重晶石和管虫的冷泉,但当时认为那是“低温热液”。1983年,美国科学家确定了第一个冷泉,那是在墨西哥湾的佛罗里达陡崖,3200多米深的海底。很快,这种渗漏甲烷的海底区域,成了研究热点。 现在,全世界已经发现冷泉900多个,略高于发现热液的数目。发现冷泉最多的区域是墨西哥湾。最老的冷泉有4亿年,最浅的在水下900米。 冷泉并不“冷”,大多冷泉流体的温度接近或略高于邻近的海水。除了渗出甲烷的冷泉,还有渗出原油、盐水和淡水的冷泉。在墨西哥湾海底,就发现了比海水咸3倍的咸水湖,其中奥秘无人知晓。 而科学家们最关注的是甲烷冷泉,它也是最常见的冷泉。甲烷在高压低温下,有可能形成水合物,也就是俗称的“可燃冰”。在美国外海,渔民曾经拖网打捞上可燃冰,它很快升......阅读全文
研究揭示深海冷泉甲烷通量被严重低估
深海冷泉是海底甲烷排放的关键通道。长期以来,由于难以直接、准确地量化声学羽流分布和原位甲烷浓度等关键参数,全球海洋甲烷预算存在显著的不确定性。中国科学院海洋研究所研究人员,基于最新的深海原位探测与稳态模型,发现南海冷泉的甲烷排放量远超想象。这一发现为海洋温室气体源汇核算提供了重要科学依据。研究团队利
深海冷泉甲烷碳循环研究获新进展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500478.shtm
冷泉专家谈冷泉
中科院南海所研究员冯东是冷泉专家,曾在美国进行5年相关研究,多次出海考察冷泉。他向记者介绍了冷泉的一些有趣知识。 早在1977年和1979年,美国人就发现了生长有重晶石和管虫的冷泉,但当时认为那是“低温热液”。1983年,美国科学家确定了第一个冷泉,那是在墨西哥湾的佛罗里达陡崖,3200多
海底冷泉区的甲烷厌氧氧化作用研究获进展
甲烷厌氧氧化作用(AOM)是海洋中的一个重要的生物地球化学过程,消耗了海洋沉积物中绝大多数的甲烷,并影响着海底碳酸盐沉积体的形成。除了硫酸根和硝酸根等能作为电子受体以外,三价铁(Fe3+)也可以作为潜在的电子受体,驱动与铁还原耦合的甲烷厌氧氧化作用(Fe-driven AOM)。尽管已有少量实验
新技术可追踪地质历史时期海底甲烷渗漏强度
近日,广州海洋地质调查局在冷泉沉积钼富集机制以及钼同位素指示甲烷渗漏强度研究方面取得重要进展。相关成果在线发表于《地球化学与宇宙化学学报》(Geochimica et Cosmochimica Acta)。海洋沉积物释放的甲烷可能对海底生态环境乃至地球气候系统产生重要影响。海底冷泉沉积物中钼的富集被
甲烷硫化氢重整“新路线”制氢更多更高效
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494374.shtm目前,相较于其他燃料资源,氢气的能源提供效率更高,具有广泛的工业用途。而甲烷高温重整反应是大规模产氢的主要方式之一。然而,相较于常见的甲烷水蒸气重整和二氧化碳干重整,采用硫化氢对甲烷进
我国使用拉曼光谱探针-首次在南海发现裸露“可燃冰”
中国科学院海洋研究所日前发布消息,在中科院战略性先导科技专项“热带西太平洋关键区域海洋系统物质能量交换”支持下,我国科学家首次在我国南海海域发现裸露在海底的“可燃冰”。 我国新一代远洋综合科考船“科学”号在执行中科院海洋先导专项的航次中,船上搭载的“发现”号遥控无人潜水器携带我国自主研发的拉曼
院士专家在穗研讨深海冷泉生态系统与生命过程
9月10日至12日,2024深海冷泉生态系统与生命过程高端学术沙龙在广州举行。中国科学院院士苏纪兰、中国工程院院士张偲和包振民等专家学者围绕“深海冷泉环境特征及生态效应”“深海冷泉化能生态系统与生命演化”“深海冷泉战略资源利用与生态保护”三大议题进行了深入研讨,共同探讨冷泉生态系统科学研究的发展,谋
深海冷泉柯氏潜铠虾共生菌的代谢互作研究方面获进展
近日,中国科学院海洋研究所研究团队在冷泉区柯氏潜铠虾Shinkaia crosnieri共生菌群落中发现了共生菌代谢通路的互补性,代谢产物渗漏到群落中促进了共生菌的合作,从而提高了群落整体的适应性,这对认识共生菌对化能环境的适应机制具有重要意义。相关研究成果发表在mSystems上。 海洋无脊
院士专家在穗研讨深海冷泉生态系统与生命过程
9月10日至12日,2024深海冷泉生态系统与生命过程高端学术沙龙在广州举行。中国科学院院士苏纪兰、中国工程院院士张偲和包振民等专家学者围绕“深海冷泉环境特征及生态效应”“深海冷泉化能生态系统与生命演化”“深海冷泉战略资源利用与生态保护”三大议题进行了深入研讨,共同探讨冷泉生态系统科学研究的发展,谋
海马冷泉区底栖生物群落组成及其营养关系获揭示
海马冷泉区底栖生物群落主要存在四种类型:贻贝床、蛤床、细管虫丛和大管虫丛群落。近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室(LMB)谭烨辉研究团队,研究揭示了海马冷泉区大型底栖生物的群落组成及营养关系。相关研究发表于《深海研究》。冷泉是指从海底沉积物中渗漏出的富含甲烷、硫化氢或其他
海马冷泉区底栖生物群落组成及其营养关系获揭示
海马冷泉区底栖生物群落主要存在四种类型:贻贝床、蛤床、细管虫丛和大管虫丛群落。近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室(LMB)谭烨辉研究团队,研究揭示了海马冷泉区大型底栖生物的群落组成及营养关系。相关研究发表于《深海研究》。 冷泉是指从海底沉积物
深海冷泉柯氏潜铠虾共生菌代谢研究取得新进展
m 柯氏潜铠虾共生菌群的代谢互作概念图 海洋所供图 日前,中科院海洋研究所深海中心研究团队在冷泉区柯氏潜铠虾Shinkaia crosnieri 共生菌群落中发现了共生菌代谢通路的互补性,研究发现,代谢产物渗漏到群落中促进了共生菌的合作,从而提高了群落整体的适应性,这对认识共生菌对化能
9533米!中外科学家发现全球最深“化能生命”
你能想象吗?在冰冷高压的万米海沟深处,生活着一片繁荣的生命群落:密集的管虫伸展着血红色的触手,双壳类软体动物在海底沉积物上栖息,无数微生物围绕着它们形成复杂的生态系统。尤为惊人的是,支撑这片繁荣的能源并非阳光,而是来自地球深处的化学反应。中国科学院深海科学与工程研究所(以下简称深海所)研究员彭晓彤领
9533米!中外科学家发现全球最深“化能生命”
你能想象吗?在冰冷高压的万米海沟深处,生活着一片繁荣的生命群落:密集的管虫伸展着血红色的触手,双壳类软体动物在海底沉积物上栖息,无数微生物围绕着它们形成复杂的生态系统。尤为惊人的是,支撑这片繁荣的能源并非阳光,而是来自地球深处的化学反应。 中国科学院深海科学与工程研究所(以下简称深海所)研究员
系列深海原位溶解气体传感器海试成功
近日,中国科学院大连化学物理物理研究所研究员耿旭辉、研究员关亚风团队研制的深海原位6000米级二氧化碳传感器、甲烷传感器和硫化氢传感器,于7月1日至7月15日搭载中国科学院沈阳自动化研究所的AUV、ROV和滑翔机开展海试,均获得了有效数据。此次海试中,传感器共进行了11次下潜任务,最大潜深4377米
我所研制的系列深海原位溶解气体传感器海试成功
近日,我所仪器分析化学研究室微型分析仪器研究组(105组)耿旭辉研究员、关亚风研究员团队研制的深海原位6000米级二氧化碳传感器、甲烷传感器和硫化氢传感器,于7月1日至7月15日搭载中国科学院沈阳自动化研究所的AUV、ROV和滑翔机开展海试,均获得了有效数据。此次海试中,传感器共进行了11次下潜任务
“科学”号南海综合考察航次亮点解析
我国新一代远洋综合科考船“科学”号,29日圆满完成中国科学院战略性先导专项“热带西太平洋海洋物质能量交换及其影响”2017年南海综合考察航次任务,抵达深圳补给。本航次中,我国首次实现了缆控式和自治式水下机器人深海交汇拍摄,不同类型装备协同作业,同时对南海一冷泉区进行了精细调查,取得了大量生物样
冷泉港实验方案关注CLIP
2012年11月,新一期的冷泉港实验方案《Cold Spring Harbor Protocols》发布。本期主要聚焦了双光子成像、淋巴管造影以及CLIP技术。 1. CLIP (Cross-Linking and Immunoprecipitation) Identification
深海所在冷泉碳酸岩成因机制研究中取得进展
近日,中国科学院深海科学与工程研究所深海科学部深海地质与地球化学研究室彭晓彤团队的研究成果,以Biogeochemical processes controlling authigenic carbonate formation within the sediment column from t
甲烷菌产甲烷作用
产甲烷作用,又称甲烷生成,指微生物合成甲烷的代谢途径。在很多环境中,这是有机物降解的最终步骤。 可以生成甲烷的微生物称作产甲烷菌。这些生物都属于原核生物中的古细菌。 产甲烷作用是一种厌氧呼吸。产甲烷菌不能呼吸氧气,而且氧气对产甲烷菌具有致命的毒性。电子传递最终受体不是氧气,而是含碳小分子化合
硫化氢试验
(1)原理:某些细菌能分解培养基中的含硫氨基酸产生硫化氢,硫化氢遇亚铁离子或铅离子则结合形成黑色沉淀物(硫化铁或硫化铅沉淀)。 (2)培养基:醋酸铅培养基。 (3)方法:将待检菌穿刺接种于醋酸铅培养基中,于35℃孵育24h -48h,观察有无黑色沉淀出现。 (4)结果:培养基变
冷泉港实验亚洲合作项目启动
美国冷泉港实验室今年将在苏召开11场顶级学术会 昨天,被誉为“世界生命科学圣地”的美国冷泉港实验室的亚洲合作项目——冷泉港亚洲会务会议项目在独墅湖会议中心举行开幕典礼,此举标志着美国冷泉港与苏州工业园区合作的正式启动,苏州跨入了国际顶级生命科学技术交流中心的行列。市委副书记、市长阎立,市委常委
硫化氢检测仪相关的硫化氢介绍
1 理化性质 为无色气体。具有臭蛋味。分子式H2-S。分子量34.08。相对密度 1.19。熔点-82.9℃。沸点-61.8℃。易溶于水,亦溶于醇类、石油溶剂和原油中。可燃上限为45.5 %,下限为4.3%。燃点292℃。 2 接触机会 在采矿和从矿石中提炼铜、镍、钴等,煤的低温焦化,含硫
我国科学家通过自主研发的拉曼光谱探针发现“可燃冰”
我国新一代远洋综合科考船“科学”号在执行中国科学院战略性先导科技专项中,在我国南海海域首次发现了裸露在海底的天然气水合物,即“ 可燃冰”。这一成果于22日在国际权威学术期刊《地球化学 地球物理学 地球系统学》上在线发表。 中国科学院海洋研究所特聘研究员、课题负责人张鑫告知,通过“发现”号无人
海洋所等在深海海底甲烷原位探测技术方面取得突破
中科院海洋研究所张鑫博士作为第一完成人与美国MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) 研究所合作,成功研制出基于深海ROV (Remotely Operated Vehicle) 缆控机器人的深海甲烷原位探测系统。相关研究成
透过“海洋之眼”看向“海底幽蓝”
海洋的平均深度是3700多米,深于1000米的深海面积超过90%。深海热液系统发现之前,人们普遍认为海底深处没有生命。 “最近十几年,我们做的工作就是‘把实验室搬到海底’。我们做了一根探针,叫‘拉曼光谱探针’,带着它一起深潜。”中国科学院海洋研究所研究员张鑫饶有兴致地指着深海考察的实景图片告诉
中科院海洋所:首套深海多通道拉曼光谱探测系统
近日,Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers在线发表了题为Development and deployment of lander-based multi-channel Raman spectroscopy for in-
南海冷泉系统动态演化研究获重要进展
中国科学院深海科学与工程研究所副研究员王吉亮等研究人员,系统分析了南海北部琼东南深水盆地活跃冷泉区甲烷渗漏系统的结构特征与演化规律,为天然气水合物(可燃冰)富集机制和深海冷泉活动碳循环机理提供了全新认识。相关成果近日发表于《地球和行星科学快报》。“泥包砂”地层中控制冷泉渗漏与天然气水合物富集的动态演
“硫化氢”是什么?
硫化氢是一种无机化合物,化学式为H₂S。正常情况下是一种无色、易燃的酸性气体,浓度低时带恶臭,气味如臭蛋,浓度高时反而没有气味(因为高浓度的硫化氢可以麻痹嗅觉神经)。工业生产中很少使用硫化氢,接触的硫化氢一般是某些化学反应和蛋白质自然分解过程的产物,或以杂质形式存在。本市接触硫化氢较多的行业有污水处