北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

LI-2100 | 祁连山南坡小流域多水体氢氧稳定同位素特征及水源更新机制

日期: 2026-03-05
浏览次数: 62

LI-2100 | 祁连山南坡小流域多水体氢氧稳定同位素特征及水源更新机制

研究背景

作为我国西部重要的生态安全屏障,祁连山南坡的阿咪东索小流域地处高寒干旱带,不仅承载着独特的山地生态系统,更是下游河西走廊及绿洲农业的关键补给水源。在高寒干旱区,极端气候条件和强烈的蒸发效应会导致水体同位素信号呈现出显著的时空变异性。稳定氢氧同位素作为示踪水文循环路径的“天然指纹”,成为精准揭示降水、地表水、地下水和土壤水之间的复杂转化关系与补给机制的理想手段。然而,尽管稳定同位素在水文学中的应用进行了大量的研究,但以往研究多集中于单一水体或大尺度区域,对于像阿咪东索这样的高寒干旱小流域尺度下多种水体(降水、河水、土壤水、地下水)同位素特征的综合演化规律及其与区域气候 - 水文过程的关系,尚缺乏系统性解释。阿咪东索小流域凭借其高海拔、强季节性波动及干旱特征,成为了解析高寒干旱区水文动态、弥补研究尺度缺口的天然实验室。

基于此,青海师范大学曹广超老师团队以祁连山南坡阿咪东索小流域为研究对象,通过对2023-2024年间降水、河水、地下水及土壤水等多水体的氢氧稳定同位素进行系统观测与分析,揭示了高寒干旱区水体同位素季节性强烈波动、地表水快速响应与地下水缓慢更新、高海拔气候地形协同调控的演化规律。相关研究成果发表于国际学术期刊《Water》。该研究为高寒干旱区水资源管理,特别是干季水源配置、地下水保护及水文过程预测提供了新的数据支持,奠定了科学基础。

 LI-2100 | 祁连山南坡小流域多水体氢氧稳定同位素特征及水源更新机制

图1.研究区域及采样点示意图。

研究方法

研究设计:以青海省海北藏族自治州祁连县阿咪东索小流域为研究区域,在2023-2024年开展多水体野外采样工作,具体如下:

降水样品:2023年7-9月及2024年4-9月采集,共11个采样点;

土壤水样品:在灌丛、草地、森林三种生态系统中分层采集(0-70cm),共13个采样点;

河水样品:沿流域4条支流布设,共40个采样点;

地下水样品:选取6处自然流动的地下水(泉水);

研究团队采用 LI-2100 全自动真空冷凝抽提系统(北京理加联合科技有限公司)提取土壤样品中的水分。每批次处理14个样品,提取时长为3 h,该系统能在高温条件下高效获取土壤水(提取率>98%),并严格控制提取过程以避免蒸发引发的同位素分馏,确保氢氧同位素分析结果的准确性。最后,对所有水体样品(包括降水、河水、地下水及提取的土壤水)使用液态水同位素分析仪测定其氢氧稳定同位素比值。并结合统计学方法对测量数据进行系统分析与处理。

LI-2100 | 祁连山南坡小流域多水体氢氧稳定同位素特征及水源更新机制 

图2.四条支流河水中δ18O的时间变化特征。

LI-2100 | 祁连山南坡小流域多水体氢氧稳定同位素特征及水源更新机制 

图3.地下水稳定同位素的时间变化特征。

LI-2100 | 祁连山南坡小流域多水体氢氧稳定同位素特征及水源更新机制 

图4.不同水体δ18O和δD的关系及蒸发趋势线。

LI-2100 | 祁连山南坡小流域多水体氢氧稳定同位素特征及水源更新机制 

图5.不同生态系统不同土壤深度土壤水中δ18O值的时间变化趋势。注:(a)灌丛生态系统;(b)草地生态系统;(c)森林生态系统;(d)流域尺度。

研究发现

(1)降水在干旱季节表现出显著的同位素富集,主要受到蒸发效应的影响;

(2)河水的同位素变化较小,受降水补给和蒸发双重影响,蒸发效应在干旱季节更加显著;

(3)地下水的同位素特征较为稳定,变化较小,表明其更新过程较慢,受季节性变化影响较少;

(4)三种生态系统土壤水同位素均呈现“表层活跃 - 深层稳定”的分层模式,受降水脉冲与蒸发交替驱动且响应幅度因植被而异;

(5)蒸发线斜率定量比较证实不同水体对蒸发敏感性存在层级差异,表现为降水最显著、河水次之、地下水最弱;

结语

本研究基于氢氧稳定同位素示踪技术,通过对祁连山南坡阿咪东索小流域开展跨年度的多水体系统监测,深入解析了高寒旱区降水、地表水、土壤水及地下水的同位素演化特征与补给机制。研究明确了流域降水受强烈蒸发分馏调控的本质,并阐明了土壤水表层剧烈波动,而深层稳定蓄水的垂直转换模式,为解析高寒脆弱生态系统水分循环的动力过程提供了关键的原位观测数据支撑。未来研究可进一步扩大样本量与监测时长,结合多源数据与水文模型,深入探讨气候变化下水文过程的响应规律,为流域水资源可持续管理提供更精确的科学依据。

发表期刊:Water【影响因子:3.0】

研究单位:青海师范大学

研究地点:青海省海北藏族自治州祁连县阿咪东索流域

使用设备:LI-2100全自动真空冷凝抽提系统

DOI:10.3390/w18030423


News / 相关新闻 More
2026 - 06 - 15
研究背景天然湿地是重要碳库。长期淹水环境减缓了有机质分解,使大量碳储存在土壤中,因此湿地在全球碳循环与温室气体调控中具有关键作用。但随着土地开发与粮食生产扩张,越来越多天然湿地被开垦为水田。这不仅改变土地类型,也会重塑土壤水分、氧化还原状态和微生物群落,进而影响甲烷(CH₄)与二氧化碳(CO₂)的排放。那么,湿地变水田后,生态系统碳收支会如何变化?这种变化由环境直接驱动,还是受微生物调控?近日,延边大学朱卫红老师的研究团队以图们江流域的天然湿地及其转变的水田为研究对象,系统评估了湿地转水田对CH₄和CO₂通量及土壤微生物群落的影响,旨在揭示农业开垦导致的湿地碳排放风险。研究成果发表于《Ecological Processes》期刊。为什么关注“湿地改水田”?湿地是“水文—土壤—微生物—碳循环”高度耦合的生态系统。长期淹水形成的厌氧环境既有利于有机碳保存,也促进产甲烷过程,使湿地成为重要的C...
2026 - 06 - 15
研究背景:高分辨率监测的必要性与现实瓶颈浅海生态系统是海岸防护、生物多样性维持和生态服务供给的重要基础。水深信息和底栖生境分布,是认识浅海生态格局、评估环境变化和制定保护策略的关键数据。过去,水深与底栖信息主要依靠实地勘测获取,该方式成本高、效率低,难以满足大范围、高频次和精细化监测需求。遥感技术为浅海制图提供了新路径:卫星多光谱影像覆盖广、连续性强,无人机高光谱影像则兼具厘米级空间细节和丰富光谱信息。尽管已有研究推动了卫星与无人机平台在浅海测绘中的融合应用,但一个核心问题仍待明确:在浅海水体监测中,空间分辨率与光谱分辨率究竟如何影响制图精度?围绕这一问题,西班牙拉斯帕尔马斯大学海洋学与全球变化研究所的团队近日在《Scientific Reports》发表研究,系统比较了无人机高光谱、卫星多光谱和RGB影像在浅海水深反演与底栖生境制图中的表现。该研究为海岸带生态监测中的平台选择、数据配置和...
2026 - 06 - 08
研究背景海洋漂浮碎片是全球海洋环境治理中的重要污染问题。其在海面长期迁移和聚集,不仅威胁海洋生物与生态系统健康,也可能影响航运安全和近岸经济活动。由于漂浮碎片分布范围广、时空变化快,传统人工巡查、船舶观测和现场拍摄难以满足大范围、快速化监测需求。遥感技术为其监测提供了新路径,但不同材质碎片的光谱特征差异明显,且容易与背景海水和大型漂浮藻类混淆,限制了遥感识别的准确性与稳定性。基于此,南京信息工程大学孙德勇老师团队从多类型漂浮碎片的高光谱响应特征入手,结合卫星影像,构建了面向海洋漂浮碎片快速识别的遥感检测方法,为海洋污染监测、漂浮垃圾识别及海洋环境管理提供了新的技术支撑。相关成果发表在《Ecological Indicators》期刊。 图1. (a) 实验设备设计图;(b) 实验设备实物图;(c)-(y) 覆盖率。研究方法(1)研究设计:选取泡沫板、PVC浮标、PP塑料瓶和木板四类典型海洋...
2026 - 06 - 01
研究背景在森林生态系统中,氮(N)和磷(P)是影响植物生长与养分循环的关键元素。树木获取养分主要依赖两种途径:一是通过细根从土壤中吸收,二是从衰老叶片中回收并再利用。前者代表外部获取,后者体现内部节约。二者之间的权衡,是植物维持养分稳态的重要策略。然而,在氮沉降增加和林分持续发育的背景下,不同林龄森林如何调整这种权衡,仍有待深入认识。近日,山西农业大学郭晋平老师团队在《BMC Plant Biology》期刊上发表的论文对此进行了深入探讨。研究团队以华北地区重要树种——油松(Pinus tabuliformis)为对象,系统揭示了林分发育与氮沉降交互作用下,树木氮磷利用策略的动态变化规律。 图1.研究区域。研究方法研究在山西关帝山森林区孝文山林场开展,选取了42年、55年和65年三个林龄的天然油松林分,设置5个氮添加水平(0、5、10、15、20 g N·m⁻²...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开