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: 110

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 - 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...
2026 - 05 - 22
研究背景哈密瓜的风味品质和商品价值与甜度密切相关,而可溶性固形物含量(SSC)是评价果实甜度的重要指标。传统SSC检测多依赖折光仪测定,虽结果可靠,但需取样、榨汁或切片,具有破坏性,难以满足批量化、连续化和在线分选对快速无损检测的需求。高光谱成像技术融合了图像与光谱信息,能够间接反映果实内部化学成分(如糖、水分、酸度)的分布与含量,为非破坏性检测提供了新路径。然而,现有研究多集中于单一品种,跨品种检测的模型泛化能力仍面临挑战,尤其是哈密瓜这类果皮差异大、糖分分布不均的厚皮甜瓜。近日,青岛农业大学赵磊老师团队在《Symmetry》发表了一项研究,系统探索了高光谱成像结合机器学习在哈密瓜多品种可溶性固形物(SSC)无损检测中的应用,提出了一种基于RPD加权的集成模型,显著提升了跨品种预测的鲁棒性和准确性。 图1.光谱采集过程。研究方法样本准备:品种:西州蜜、伽师瓜、金凤凰、黑眉毛(各40个,共...
2026 - 05 - 18
研究背景全球气候变化正在改变干旱与半干旱草原生态系统的稳定性边界。随着年际降水波动增强、大气氮沉降加剧以及放牧压力持续存在,草原生态系统的稳定性正受到多重驱动因子的共同影响。物种丰富度(SR)和地上净初级生产力(ANPP)分别反映群落多样性与生态系统生产功能,二者之间的耦合关系被认为是评估草地稳定性和恢复力的重要生态学指标。然而,已有研究多关注单因子效应或静态气候条件下的生态响应,对于降水变异、放牧干扰和氮输入如何在不同降水年份中共同调控SR–ANPP耦合关系,仍缺乏系统认识。近期,兰州大学侯扶江老师和王晓波老师团队在《Earth's Future》上发表了一项研究,团队以黄土高原典型干旱草原为对象,探讨了不同降水年份下,放牧强度和氮添加如何影响SR与ANPP之间的耦合关系,并进一步解析了植物功能群和土壤因子在其中的调控机制。图1.长期放牧试验平台和氮添加试验区。UG、LG、MG和...
2026 - 05 - 18
研究背景松树枯萎病(PWD)是由松材线虫引发的毁灭性森林病害,具有传播快、致死率高和防控难度大的特点。当前防控多依赖病后治理,存在明显滞后性,难以满足早期预警需求。研究表明,PWD的发生发展与树体水分和叶绿素含量变化密切相关,二者可作为判断病害侵染程度的重要生理指标。然而,传统地面检测成本高、效率低,难以实现大范围、无损监测。近年来,随着光谱遥感技术的成熟,如何在病害无症状阶段实现早期识别,已成为防控研究的重点。然而,早期松树枯萎病的动态演变规律尚不明确,遥感监测的最佳时间窗口也缺乏系统性研究。近期,中国科学院空天信息创新研究院黄文江老师团队在《Ecological Informatics》发表了一项研究,研究通过构建“高光谱—色度—病理”多维监测框架,揭示了早期松树枯萎病的时间响应序列,并确定了遥感指标的最佳检测时机。 图1.研究区域概述。研究方法研究以安徽省宣城市麻姑山林场为研究区,选...
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