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夏季长江河口潮间带反硝化作用和N_2O的排放与吸收
被引量:
25
1
作者
王东启
陈振楼
+5 位作者
王军
许世远
杨红霞
陈华
杨龙元
胡玲珍
《地球化学》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第3期271-279,共9页
采用培养箱乙炔抑制和现场静态箱法,于夏季(7月)在长江河口潮滩潮间带进行了采样,研究表明,长江河口潮滩水体自身N2O产生速率很低,在潮汐淹没期沉积物是上覆水体N2O的来源,其来自沉积物中反硝化、硝化等氮素循环的多个反应过程,沉积物中...
采用培养箱乙炔抑制和现场静态箱法,于夏季(7月)在长江河口潮滩潮间带进行了采样,研究表明,长江河口潮滩水体自身N2O产生速率很低,在潮汐淹没期沉积物是上覆水体N2O的来源,其来自沉积物中反硝化、硝化等氮素循环的多个反应过程,沉积物中N2O自然产生速率在0.10~8.50μmol/(m2·h)之间,反硝化速率在21.91~35.87μmol/(m2·h)之间。退潮出露期中潮滩是大气N2O的排放源犤交换速率在-11.03~13.17μmol/(m2·h)之间犦,5~10cm地温是影响N2O排放速率的显著性因素;低潮滩-大气界面N2O排放、吸收速率在-5.75~0.49μmol/(m2·h)之间。总体上看,中潮滩是大气N2O的排放源;而低潮滩对大气N2O有明显的吸收作用。潮滩植被(海三棱草和底栖藻类)的光合作用明显抑制了N2O的排放并可能导致吸收,而其呼吸作用则增加了N2O的排放,潮间带-大气界面N2O的排放和吸收与CO2的排放、吸收有显著的正相关关系。
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关键词
潮间带
反硝化
N2O
排放与吸收
长江河口
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职称材料
题名
夏季长江河口潮间带反硝化作用和N_2O的排放与吸收
被引量:
25
1
作者
王东启
陈振楼
王军
许世远
杨红霞
陈华
杨龙元
胡玲珍
机构
华东师范大学资源与环境科学学院地理信息科学教育部重点实验室
中国科学院南京地理与湖泊研究所
出处
《地球化学》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第3期271-279,共9页
基金
国家自然科学基金重点项目(40131020)
上海市"十五"重大科技攻关项目(05DZ12007)
+3 种基金
上海市基础研究重点项目(05JC14059)
上海市环保局招标项目
上海市科委重大项目(05DZ12005)
华东师范大学2005年优秀博士生培养基金资助项目。
文摘
采用培养箱乙炔抑制和现场静态箱法,于夏季(7月)在长江河口潮滩潮间带进行了采样,研究表明,长江河口潮滩水体自身N2O产生速率很低,在潮汐淹没期沉积物是上覆水体N2O的来源,其来自沉积物中反硝化、硝化等氮素循环的多个反应过程,沉积物中N2O自然产生速率在0.10~8.50μmol/(m2·h)之间,反硝化速率在21.91~35.87μmol/(m2·h)之间。退潮出露期中潮滩是大气N2O的排放源犤交换速率在-11.03~13.17μmol/(m2·h)之间犦,5~10cm地温是影响N2O排放速率的显著性因素;低潮滩-大气界面N2O排放、吸收速率在-5.75~0.49μmol/(m2·h)之间。总体上看,中潮滩是大气N2O的排放源;而低潮滩对大气N2O有明显的吸收作用。潮滩植被(海三棱草和底栖藻类)的光合作用明显抑制了N2O的排放并可能导致吸收,而其呼吸作用则增加了N2O的排放,潮间带-大气界面N2O的排放和吸收与CO2的排放、吸收有显著的正相关关系。
关键词
潮间带
反硝化
N2O
排放与吸收
长江河口
Keywords
intertidal flat
denitrification
nitrous oxide
emission and consumption
Yangtze Estuary
分类号
P595 [天文地球—地球化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
夏季长江河口潮间带反硝化作用和N_2O的排放与吸收
王东启
陈振楼
王军
许世远
杨红霞
陈华
杨龙元
胡玲珍
《地球化学》
CAS
CSCD
北大核心
2006
25
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