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 | 红树林里的“盐”意信号:揭示干季盐度对氢同位素分馏的主导影响

日期: 2025-08-11
浏览次数: 113

LI-2100 | 红树林里的“盐”意信号:揭示干季盐度对氢同位素分馏的主导影响

LI-2100 | 红树林里的“盐”意信号:揭示干季盐度对氢同位素分馏的主导影响

在中国海沿岸的红树林中,有一种名叫桐花树 (Aegiceras corniculatum) 的植物,静静地记录着环境的蛛丝马迹。近日,广东海洋大学与中科院广州地化所、加州理工学院等单位合作,结合叶蜡正构烷烃和脂肪酸的δ2H分析及环境参数监测,首次构建了盐度-代谢调控-同位素分馏的关联模型,不仅修正了红树林同位素分馏理论模型,还为重建热带沿海古环境提供了全新视角。


LI-2100 | 红树林里的“盐”意信号:揭示干季盐度对氢同位素分馏的主导影响

图1.研究区概况


· 研究地点:湛江红树林国家级自然保护区

植物叶片中的蜡质化合物,能“记住”它们吸收水分的氢同位素特征(δ²H),而这一特征受降水、盐度等因素影响。团队选取了湛江高桥、九洲与营仔三条河口,分别在旱季(2021年11月)与雨季(2022年6月),采集了桐花树的叶片、木质部、叶水、水体和沉积物孔隙水等样品,系统分析了不同季节和盐度梯度下的氢氧同位素变化。

在本研究中,科研人员采用LI-2100 全自动真空冷凝抽提系统,对红树植物叶片和木质部中的水分进行了高效提取。这款设备由北京理加联合科技有限公司自主研发,能够在确保同位素不发生分馏的前提下,实现高回收率(>98%)的水分萃取。

LI-2100 | 红树林里的“盐”意信号:揭示干季盐度对氢同位素分馏的主导影响

图2. 不同盐度下地表水 (SW)、孔隙水 (PW)、木质部水 (XW) 和叶水 (LW) 氢氧同位素和叶蜡C27、C29和C31正构烷烃以及C16:0和C18:0正构脂肪酸中的氢同位素的相关图

LI-2100 | 红树林里的“盐”意信号:揭示干季盐度对氢同位素分馏的主导影响

图3. 盐度与脂质及源水之间的净氢同位素分馏的相关图,包括地表水 (SW)、孔隙水 (PW)、木质部水 (XW) 和叶水 (LW) 之间的中间分馏过程与正构烷烃和脂肪酸的氢同位素分馏之间的相关性

LI-2100 | 红树林里的“盐”意信号:揭示干季盐度对氢同位素分馏的主导影响

图4. 同一采样地点在雨季与干季的正构烷烃及正构脂肪酸δ2H值的对比图

LI-2100 | 红树林里的“盐”意信号:揭示干季盐度对氢同位素分馏的主导影响

图5. 脂质(正构烷烃和正构脂肪酸)与孔隙水之间的氢同位素分馏系数随盐度的季节变化

LI-2100 | 红树林里的“盐”意信号:揭示干季盐度对氢同位素分馏的主导影响

图6. 脂质(正构烷烃和正构脂肪酸)与叶水之间的氢同位素分馏系数随盐度的季节变化

LI-2100 | 红树林里的“盐”意信号:揭示干季盐度对氢同位素分馏的主导影响

图7. 使用稳定同位素混合模型(SIMMR)分析干季红树林(A. corniculatum)的水源(海水、河水和地下水)贡献

LI-2100 | 红树林里的“盐”意信号:揭示干季盐度对氢同位素分馏的主导影响

图8. 旱季正构烷烃总含量与C27、C29和C31正构烷烃的δ2H值之间的相关性

研究发现:干季才是“主角”!

· 在干季,脂类氢同位素(特别是C31正构烷烃和C16:0脂肪酸)与盐度呈明显相关,盐度每升高1 ppt,δ²H 分馏值分别增加约 2.5‰ 和 1.0‰;

· 而在湿季,这种关系不再显著,雨水稀释了土壤盐分,使植物生理代谢回归“正常状态”;

· 研究表明,盐度对氢同位素分馏的影响,并非源于水源吸收过程的同位素变化,而是来自植物生理层面,如可溶性兼容溶质的合成和光合作用效率的变化。

这意味着什么?

这项研究不仅深入探讨了红树林植物对盐度胁迫的生理响应机制,还提出:在干旱季节,高盐可能抑制光合作用,诱发代谢改变,从而影响氢同位素的生物合成分馏过程。这一发现,有望提升基于植物蜡的古水文与古盐度重建精度,对理解热带沿海气候变化至关重要。

论文信息

题目:Dry season dominance of salinity’s impact on hydrogen isotope fractionation in Aegiceras corniculatum mangrove lipids
作者:Yao-Ping Wang 等
期刊:Geochimica et Cosmochimica Acta
DOI:10.1016/j.gca.2025.02.024

News / 相关新闻 More
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...
2026 - 06 - 01
研究背景毛竹(Phyllostachys edulis)是亚热带森林生态系统中的重要物种,兼具经济价值与生态功能。但单一毛竹林长期发展易面临土壤养分循环受限、地力下降和生产力衰退等问题。相比之下,毛竹—阔叶混交林有助于改善土壤环境、提升林分稳定性和生产力。但若缺乏有效管控,毛竹可通过地下茎快速扩张,改变群落结构并抑制阔叶树更新。由此,一个关键问题值得关注:毛竹入侵如何影响阔叶树的水分与养分获取,并维持二者的短暂共存?近期,南京林业大学的姜老师团队在《Catena》上发表了研究,团队以毛竹入侵麻栎(Quercus acutissima)阔叶林为对象,结合稳定氢氧同位素、根系生物量调查、土壤水分与养分分析,系统揭示了毛竹入侵过程中植物水分利用策略与地下生态位竞争机制。 图1.研究区样地设置及样点分布。研究方法研究设计:研究在长三角生态定位观测站进行,研究对象包括入侵样地中的毛竹和麻栎,以及未受...
2026 - 05 - 22
研究背景在全球变化研究中,河流、湖泊等内陆水体并非只是碳从陆地输送到海洋的通道,也是重要的碳转化与温室气体释放界面。进入水体的有机碳,一部分在水体中滞留埋藏,另一部分则通过微生物分解、厌氧产甲烷和气体扩散等过程转化为CO₂和CH₄,并释放到大气中。在快速城市化地区,土地利用变化、生活污水输入、河网改造和营养盐富集会进一步改变水体理化环境与碳循环过程。然而,不同类型城市水体的温室气体排放差异及其驱动机制仍有待明确。围绕这一问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所程俊翔老师团队在国际期刊 《Science of the Total Environment》发表研究成果。研究以高度城市化地区苏州河湖系统为对象,开展 CH₄ 和 CO₂ 通量原位监测,并同步测定水体理化指标,系统揭示了不同类型城市水体温室气体排放的时空格局及主要驱动因素,为城市水体碳循环评估与排放管控提供了实测依据。 图1.苏州市土地...
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