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        香溪河沉積物中碳·氮元素分布特征

        2016-10-18 05:52:16李嗣新胡菊香
        安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016年25期
        關(guān)鍵詞:研究

        胡 俊,沈 強(qiáng),李嗣新,胡菊香

        (水利部中國(guó)科學(xué)院水工程生態(tài)研究所,水利部水工程生態(tài)效應(yīng)與生態(tài)修復(fù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北武漢 430079)

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        香溪河沉積物中碳·氮元素分布特征

        胡 俊,沈 強(qiáng),李嗣新,胡菊香

        (水利部中國(guó)科學(xué)院水工程生態(tài)研究所,水利部水工程生態(tài)效應(yīng)與生態(tài)修復(fù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北武漢 430079)

        [目的]研究靠近三峽大壩的第一大支流香溪河沉積物中碳氮元素分布特征。[方法]以三峽水庫(kù)典型支流香溪河入河口河段為對(duì)象,于2015年春季開展了柱狀沉積物采樣調(diào)查,初步研究了該區(qū)域碳、氮等生源要素的分布特征。[結(jié)果]調(diào)查河段沉積物總碳含量為1.74%~3.52%,總氮含量為0.10%~0.30%??偺己康难爻套兓憩F(xiàn)為靠近河口的沉積物中總碳平均含量低于上游,深度變化是靠近河口采樣點(diǎn)的表層沉積物中總碳含量顯著高于底層。而總氮含量的沿程變化和深度變化沒有總碳變化明顯。δ13C值隨深度的增加而增加,靠近河口的沉積物中δ13C值小于上游采樣點(diǎn)。[結(jié)論]該研究為認(rèn)識(shí)香溪河沉積物中生源要素的分布特征及水生生態(tài)系統(tǒng)的演變過程提供了科學(xué)依據(jù)。

        沉積物;碳;氮;同位素;香溪河

        香溪河作為三峽水庫(kù)靠近三峽大壩的第一大支流,其生態(tài)環(huán)境狀況對(duì)三峽水庫(kù)水質(zhì)有著直接影響。由于三峽成庫(kù)后庫(kù)區(qū)水位提高、水流減緩、水體擴(kuò)散能力減弱、庫(kù)灣和支流污染物的滯留時(shí)間延長(zhǎng),致使回水區(qū)庫(kù)灣污染加重,局部水域出現(xiàn)富營(yíng)養(yǎng)化現(xiàn)象。自三峽水庫(kù)蓄水以來,香溪河幾乎每年春季都不同程度地暴發(fā)甲藻和硅藻水華,夏季也時(shí)常暴發(fā)藍(lán)綠藻水華[1-2]。除了外源性污染須進(jìn)一步加強(qiáng)管理控制外,內(nèi)源性負(fù)荷更值得關(guān)注。研究表明,湖泊沉積物中碳、氮、磷等生源要素的分布特征與湖泊內(nèi)源負(fù)荷有著直接關(guān)系[3-4]。因而,研究沉積物中碳、氮等生源要素的含量對(duì)闡明水體生源要素的循環(huán)、轉(zhuǎn)移和積累的過程,評(píng)估水體內(nèi)源二次污染風(fēng)險(xiǎn)及控制“內(nèi)負(fù)荷”方面都具有重要意義。

        在沉積物研究中,表層沉積物與水體直接交換,是沉積物中最為敏感的部分,而研究沉積物中生源要素的垂向分布更有助于深入分析水體污染來源特征。此外,隨著穩(wěn)定同位素技術(shù)的發(fā)展,碳、氮穩(wěn)定同位素技術(shù)已廣泛用于水生環(huán)境[5-6],尤其是有機(jī)質(zhì)碳、氮同位素記錄在湖泊環(huán)境演化及富營(yíng)養(yǎng)化過程示蹤方面具有重要作用[7-8]。目前,我國(guó)針對(duì)湖泊和水庫(kù)沉積物生源要素的調(diào)查研究較多,而在河流等流水水體中,更多研究關(guān)注河流懸浮游中的生源要素輸移等過程,針對(duì)河流沉積物的研究較少??紤]到香溪河下游河段尤其是回水區(qū)域由于受到水庫(kù)調(diào)度的影響,水體處于湖泊-河流兩種狀態(tài)交替之中,開展香溪河沉積物中生源要素的調(diào)查,有助于了解該區(qū)域的碳、氮元素分布特征過程,從而可以更好地認(rèn)識(shí)香溪河口水體富營(yíng)養(yǎng)化。筆者以香溪河入庫(kù)河口河段為研究對(duì)象,調(diào)查和研究該河段沉積物的碳氮等生源要素分布特征,以期為該河段的水體治理提供科學(xué)依據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1樣品的采集與分析樣品采集于2015年5月,從香溪河峽口大橋至入庫(kù)河口沿程布設(shè)峽口鎮(zhèn)(采樣點(diǎn)S3,110.79° E,31.12°N)、官莊坪(采樣點(diǎn)S2,110.76° E,31.02° N)、尹家灣(采樣點(diǎn)S1,110.77° E,30.97° N)3個(gè)采樣點(diǎn)采集沉積物(圖1)。采用定制的柱狀采樣器采集沉積物柱狀樣品。沉積物樣品現(xiàn)場(chǎng)按2 cm間距分層,共分為8層。樣品采集后立即密封、冷凍,帶回實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行真空冷凍干燥并研磨過60目篩后保存?zhèn)溆谩?/p>

        碳、氮含量采用Cotech公司ES4024元素分析儀同步測(cè)定,每個(gè)樣品重復(fù)3次,結(jié)果采用質(zhì)量百分比表示。碳同位素比率則采用Cotech ES4024與Picarro公司的G2201聯(lián)用進(jìn)行測(cè)定。

        圖1 采樣點(diǎn)示意Fig.1 Schematic diagram of sampling sites

        1.2數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)采用單因素分析(Univariate Analysis)方法分析數(shù)據(jù)之間的差異性,P<0.05為顯著性差異。所有統(tǒng)計(jì)分析及統(tǒng)計(jì)均采用統(tǒng)計(jì)軟件SPSS 22完成。

        2 結(jié)果與分析

        2.1沉積物中碳、氮元素的空間分布從圖2可以看出,S3的總碳平均含量為2.94%,高于S2的2.29%和S1的2.29%。S1的總氮平均含量為0.16%,S2的總氮平均含量為0.15%,S3的總氮平均含量為0.15%,三者差異較小。單因素方差分析表明,3個(gè)采樣點(diǎn)的總碳含量、總氮含量之間均存在顯著性差別(P<0.05)。

        2.2沉積物中碳、氮含量的垂向分布從圖3可見,S1、S2、S3的總碳含量范圍分別為1.98%~3.52%、1.74%~3.47%、2.36%~3.50%,S1、S2、S3的總氮含量范圍分別為0.14%~0.24%、0.13%~0.18%、0.12%~0.19%。單因素方差分析表明,不同深度之間的總碳含量存在顯著性差異(P<0.05),而總氮含量在S1和S3的不同深度存在顯著性差異(P<0.05),S2的總氮垂向分布相對(duì)均勻(P>0.05)。S1和S2的表層沉積物(0~4 cm)中總碳含量明顯高于底層,S3的總碳含量的垂向變化沒有S1、S2明顯,而不同深度之間沉積物中總氮含量的差異較小。此外,6 cm以下沉積物中總碳、總磷含量變化不明顯。

        注:*為極端值;o為異常值。Note:* was extremum value;o was abnormal value.圖2 各采樣點(diǎn)沉積物中碳氮元素含量的空間分布Fig.2 Spatial distribution of carbon and nitrogen contents in the sediments of sampling sites

        圖3 各采樣點(diǎn)沉積物中碳氮元素含量的垂向分布Fig.3 Vertical distribution of carbon and nitrogen contents in sediments of sampling sites

        2.3沉積物中δ13C的分布變化沉積物中的總碳分為有機(jī)碳和以碳酸鹽體系為主的無機(jī)碳,其具有外源、內(nèi)生和自生3種來源。表層沉積物中有機(jī)質(zhì)通過同位素示蹤手段得到的值可以反映有機(jī)質(zhì)的生物群來源。該調(diào)查測(cè)定了采樣點(diǎn)不同深度的碳同位素比率變化。從圖4可以看出,S1的δ13C含量變化范圍為-9.98‰~-3.94‰,S2的變化范圍為-9.13‰~-0.89‰,S3的變化范圍為-8.92‰~-1.13‰。雖然3個(gè)采樣點(diǎn)δ13C含量的垂向分布存在波動(dòng),但是其隨著深度的增加呈逐漸減小趨勢(shì),且S1和S2的δ13C含量要小于S3,且深度變化明顯不如S3變化大。相對(duì)于S1和S2,S3的位置更靠近香溪河上游,屬于河流水體擾動(dòng)過程,變化更為劇烈。而S1和S2更靠近香溪河庫(kù)灣,處于湖泊水體干擾狀態(tài),變化相對(duì)較小。

        圖4 各采樣點(diǎn)沉積物中δ13C含量的垂向分布Fig.4 Vertical distribution changes of δ13C content in the sediments of sampling sites

        3 討論

        3.1沉積物碳、氮含量的對(duì)比分析河流是一個(gè)復(fù)雜的水文系統(tǒng),其沉積物中不僅有大量的外源物質(zhì)輸入,還有大量的內(nèi)源物質(zhì)供給。沉積物的碳氮生源要素相對(duì)于湖泊受到上游來水、其他陸源因素的影響。在該調(diào)查中,沉積物總碳含量為1.68%~3.71%,平均含量2.53%;總氮含量為0.10%~0.30%,平均含量為0.15%,這與香溪河全流域沉積物中TN的平均值一致[9]。與我國(guó)典型的2個(gè)富營(yíng)養(yǎng)湖泊東湖和太湖的沉積物相比,該調(diào)查河段沉積物總碳平均含量與東湖沉積物總碳平均含量(0.79%~5.29%,平均含量2.72%)接近,但是總氮含量低于東湖沉積物(0.16% ~0.63%,平均含量0.34%)[10]。與太湖相比,總碳平均含量低于太湖五里湖沉積物中總碳含量(平均含量>3.41%),總氮平均含量也低于五里湖總氮平均含量(0.17%~0.49%,平均含量0.37%),但與梅梁湖接近(0.06% ~0.18%)接近[5,11]。

        該研究中3個(gè)采樣點(diǎn)的總碳和總氮的垂向分布也存在顯著變化。靠近河口采樣點(diǎn)的S1、S2表層沉積物中總碳含量明顯高于底層。李軍等研究表明,湖泊隨著富營(yíng)養(yǎng)化進(jìn)程的發(fā)展,總有機(jī)碳含量會(huì)升高,且由于光合作用δ13C值開始下降[11-12]。因此,采樣點(diǎn)S1和S2表層總碳含量較高,可能與回水區(qū)水華暴發(fā)有關(guān)。不過沉積物的碳除自生外,與外源也有密切關(guān)系,這還需進(jìn)一步研究。3個(gè)采樣點(diǎn)之間的氮含量變化與碳含量變化類似,即表層氮含量稍高,但變化趨勢(shì)相對(duì)而言并不明顯。其原因可能在于:一方面,沉積物中有機(jī)氮一般占70%~90%,而有機(jī)氮在沉積物中的形態(tài)轉(zhuǎn)變主要是通過細(xì)菌硝化和反硝化作用實(shí)現(xiàn)。沉積物多處于厭氧條件,進(jìn)行反硝化過程,但是藻類的加入使反硝化作用減弱[13],且河口區(qū)域水流狀態(tài)近似于湖泊,因而有機(jī)氮降解緩慢。此外,氮元素的生物地球化學(xué)循環(huán)是涉及多種化學(xué)形態(tài)的氮元素變化。自然水體常見的過程是大氣中的氮通過藍(lán)綠藻等固氮生物的固定,轉(zhuǎn)化為有機(jī)氮進(jìn)入生物體,經(jīng)過礦化(氨化)作用成銨態(tài)氮,再經(jīng)亞硝化、硝化、反硝化及氨揮發(fā)等生物過程返回大氣。另一方面,水體中氮循環(huán)過程受到面源污染、上游來水及降雨等多種過程的影響,更為復(fù)雜多變。因此,總氮的垂向變化規(guī)律不夠明顯。

        3.2沉積物的碳同位素分析沉積物中碳同位素分析采用同位素示蹤手段,可以反映沉積物中有機(jī)質(zhì)的生物群落來源,且湖泊沉積物碳酸鹽體系的碳同位素組成也能反映湖區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)力及生物活性的變化。目前,湖泊沉積物有機(jī)質(zhì)碳、氮同位素在湖泊環(huán)境演化及富營(yíng)養(yǎng)化過程示蹤方面的應(yīng)用日益深入[14]。但是區(qū)分3種來源的碳酸鹽并從中提取環(huán)境信息存在著相當(dāng)大的難度[15-16]。筆者測(cè)定了總碳含量和總碳同位素比率,該同位素比值反映了碳酸鹽及其有機(jī)質(zhì)碳同位素組合特征。

        通常水環(huán)境中碳從無機(jī)態(tài)到有機(jī)態(tài)(包括陸生植物源、水生植物源、浮游植物),δ13C值逐漸降低[17]。不同有機(jī)質(zhì)來源決定了湖泊沉積物有機(jī)質(zhì)δ13C變化范圍較大,其波動(dòng)范圍為-7‰~-38‰,變幅接近30‰[18]。陸生脈管植物和水生高等植物δ13C的分布范圍較寬(平均值為-14‰),與湖泊自生藻類(平均值為-28‰)之間存在部分重疊[11]。研究表明,沉積物中碳同位素組成會(huì)隨浮游植物生物量或物種的變化而變化[5]。而對(duì)于碳酸鹽,許多研究表明,當(dāng)水體向藻型湖泊或草-藻混合型湖泊轉(zhuǎn)變時(shí),沉積物有機(jī)質(zhì)δ13C呈快速下降[5,12]。該調(diào)查中3個(gè)采樣點(diǎn)δ13C從表層往下逐漸升高,體現(xiàn)了香溪河水體近年來富營(yíng)化趨勢(shì)[2,19],且可以進(jìn)一步推測(cè)從表層至底層有機(jī)碳的比例逐漸降低。這也與香溪河藻類水華暴發(fā)后,藻類沉降于表層將導(dǎo)致表層沉積物中有機(jī)碳含量較高、δ13C值較低的情況相符。該研究中,采樣點(diǎn)S1和S2的δ13C小于S3,這也符合靠近河口水華更嚴(yán)重的規(guī)律。

        4 結(jié)論

        筆者對(duì)香溪河入河口河段的生源要素碳、氮的分布開展了初步研究,結(jié)果表明:香溪河沉積物總碳含量為1.74%~3.52%,總氮含量為0.13%~0.24%,靠近河口的沉積物中總碳平均含量要低于支流上游。此外,靠近河口采樣點(diǎn)的表層沉積物中總碳含量顯著高于底層。氮含量的變化規(guī)律沒有總碳明顯,3個(gè)采樣點(diǎn)同位素比率隨深度的增加而增加,而且靠近河口的采樣點(diǎn)尹家灣和官莊坪的δ13C要小于采樣點(diǎn)S3,進(jìn)一步分析表明從表層至底層有機(jī)碳的比例呈逐漸降低趨勢(shì)。并且表層碳含量較高,同時(shí)δ13C比例呈降低趨勢(shì),也反映了河口已經(jīng)開始并正處于持續(xù)富營(yíng)養(yǎng)化過程,富營(yíng)養(yǎng)化風(fēng)險(xiǎn)增大,值得關(guān)注。

        由于研究時(shí)段、研究范圍等客觀條件所限,該研究亦存在一些不足。下一步研究有必要將調(diào)查范圍擴(kuò)展到流水區(qū),并且增加有機(jī)碳、氮的同位素比率和生源要素磷的含量,以期更好地認(rèn)識(shí)香溪河沉積物中生源要素的分布特征及水生生態(tài)系統(tǒng)的演變過程。

        [1]周廣杰,況琪軍,胡征宇,等.香溪河庫(kù)灣浮游藻類種類演替及水華發(fā)生趨勢(shì)分析[J].水生生物學(xué)報(bào),2006,30(1):42-46.

        [2]王嵐,蔡慶華,張敏,等.三峽水庫(kù)香溪河庫(kù)灣夏季藻類水華的時(shí)空動(dòng)態(tài)及其影響因素[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2009,20(8):1940-1946.

        [3]范成新,張路,楊龍?jiān)?湖泊沉積物氮磷內(nèi)源負(fù)荷模擬[J].海洋與湖沼,2002(4):370-378.

        [4]黎穎治,夏北成.湖泊沉積物內(nèi)部因素對(duì)沉積物-水界面磷交換的影響[J].土壤通報(bào),2006(5):1017-1021.

        [5]倪兆奎,李躍進(jìn),王圣瑞,等.太湖沉積物有機(jī)碳與氮的來源[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2011,31(16):4661-4670.

        [6]鄒君宇,韓貴琳.河流中碳、硫穩(wěn)定同位素的研究進(jìn)展[J].地球與環(huán)境,2015,43(1):111-122.

        [7]BIRD M I,GR?CKE D R.Determination of the abundance and carbon isotope composition of elemental carbon in sediments[J].Geochimica et cosmochimica acta,1997,61(16):3413-3423.

        [8]GREY J,JONES R I,SLEEP D.Stable isotope analysis of the origins of zooplankton carbon in lakes of differing trophic state[J].Oecologia,2000,123(2):232-240.

        [9]孫婷婷,唐濤,申恒倫,等.香溪河流域不同介質(zhì)中碳、氮、磷的分布特征及相關(guān)性研究[J].長(zhǎng)江流域資源與環(huán)境,2015(5):853-859.

        [10]楊洪,易朝路,謝平,等.武漢東湖沉積物碳氮磷垂向分布研究[J].地球化學(xué),2004,33(5):507-514.

        [11]李軍,肖化云,朱兆洲,等.太湖五里湖富營(yíng)養(yǎng)化的碳同位素記錄[J].生態(tài)學(xué)雜志,2009,28(11):2245-2249.

        [12]吳敬祿,林琳,劉建軍,等.太湖沉積物碳氮同位素組成特征與環(huán)境意義[J].海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì),2005,25(2):25-30.

        [13]劉峰,高云芳,王立欣,等.水域沉積物氮磷賦存形態(tài)和分布的研究進(jìn)展[J].水生態(tài)學(xué)雜志,2011(4):137-144.

        [14]MEYERS P A.Preservation of elemental and isotopic source identification of sedimentary organic matter[J].Chemical geology,1994,114(3):289-302.

        [15]萬(wàn)國(guó)江,唐德貴,吳豐昌,等.湖泊水-沉積物碳系統(tǒng)研究新進(jìn)展[J].地質(zhì)地球化學(xué),1996(2):1-4.

        [16]曾承.湖泊自生碳酸鹽碳同位素在環(huán)境變化中的應(yīng)用[J].鹽湖研究,2010(2):1-6.

        [17]林光輝.穩(wěn)定同位素生態(tài)學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2013:498.

        [18]王秋良,謝遠(yuǎn)云,梅惠.湖泊沉積物中有機(jī)碳同位素特征及其古氣候環(huán)境意義[J].安全與環(huán)境工程,2003,10(4):17-21.

        [19]易仲?gòu)?qiáng),劉德富,楊正健,等.三峽水庫(kù)香溪河庫(kù)灣水溫結(jié)構(gòu)及其對(duì)春季水華的影響[J].水生態(tài)學(xué)雜志,2009,2(5):6-11.

        Distribution Characteristics of Carbon and Nitrogen Elements in the Sediments of Xiangxi River

        HU Jun,SHEN Qiang,LI Si-xin,HU Ju-xiang

        (Key Laboratory of Ecological Impacts of Hydraulic Projects and Restoration of Aquatic Ecosystem of Ministry of Water Resources,Institute of Hydroecology,Ministry of Water Resources and Chinese Academy of Sciences,Wuhan,Hubei 430079)

        [Objective]To research the distribution characteristics of carbon and nitrogen elements in the sediments of Xiangxi River,which was the biggest tributary near the Three Gorges Dam.[Method]With estuary stream segment of Xiangxi River as the research object,sampling survey of core sediments was carried out in the spring of 2015.Distribution characteristics of biogenic elements of carbon and nitrogen were preliminarily researched in this region.[Result]Total carbon content (TC) in sediments varied between 1.74% and 3.52%,and the total nitrogen content (TN) varied between 0.1% and 0.3%.The mean concentration of TC near the estuary was lower than the upstream sediments.The concentrations of TC in the sediments close to the estuary gradually decreased from the surface to the bottom.The variation of TN along the river from the estuary to the upstream WAS not significant compared with the total carbon.The isotopic analysis showed the δ13C value increased with the enhancement of the depth.The overall δ13C in the sample sites near the estuary was lower than the sampling point in upstream.[Conclusion]This research provides scientific

        for the distribution characteristics of biogenic elements in sediments of Xiangxi River and the evolution process of aquatic ecosystem.

        Sediment;Carbon;Nitrogen;Isotope;Xiangxi River

        水利部“948”項(xiàng)目(201408)。

        胡俊(1977- ),男,湖北武漢人,副研究員,博士,從事生源要素的生物地球化學(xué)循環(huán)、同位素示蹤等研究。

        2016-07-07

        S 181

        A

        0517-6611(2016)25-087-03

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