森林生態系統是全球大氣汞(Hg)的重要匯,從全球尺度看,每年森林生態系統從大氣吸收1180噸左右的汞。但是對植被吸收的大氣汞是否存在向大氣的再釋放過程以及再釋放通量大小的認識還不清楚。通量箱(袋)傳統方法只能獲得植被與大氣間汞交換的凈通量值,無法區分植被吸收大氣汞的通量和植被向大氣排汞的通量。這嚴重制約了人們對森林生態系統及全球大氣汞的生物地球化學循環規律的認識。中國科學院地球化學研究所馮新斌課題組,利用汞穩定同位素手段在哀牢山對典型的亞熱帶常綠闊葉林數種開展吖了植被葉片-大氣界面間氣態汞交換過程的系統研究,取得了一系列新的認識:

(1)植物葉片吸收大氣汞過程發生顯著汞同位素質量分餾。新生葉片由于吸收大氣汞速率快,暫時保留大氣汞同位素信號,但隨葉片變老,葉片中部分汞被光致還原,重新釋放到大氣,葉片中富集了較輕的汞同位素,葉片成熟時,葉片與大氣間汞同位素質量分餾可達-3‰(圖1)。
(2)植物葉片與大氣汞的交換過程中還發生顯著的奇數汞同位素的非質量分餾。植物葉片在吸收大氣汞過程中,保留了大氣汞奇數汞同位素非質量分餾信號。但當葉片中汞被光致還原為氣態單質汞的過程中,會產生顯著的奇數汞同位素的非質量分餾,因此葉片中奇數汞同位素的非質量分餾值向更負的方向偏移(0.15‰,圖1),這表明葉片汞的再釋放作用導致了葉片中奇數汞同位素非質量分餾偏負。
(3)證實葉片與大氣汞的交換過程是雙向的,一方面葉片從大氣吸收大氣汞,另一方面葉片向大氣釋放汞。成功地利用植物葉片奇數汞同位素非質量分餾D199Hg/D201Hg比值,結合植被葉片體內汞含量變化,獲得了植物葉片不同生長階段葉片吸收大氣汞的通量及葉片表面向大氣再釋放汞的通量。研究發現,約有30%先前葉片吸收的大氣汞能夠再釋放到大氣。
研究結果表明,森林生態系統植被與大氣汞交換過程中產生顯著汞同位素的質量與非質量分餾,從而改變全球大氣汞同位素的比值。同時,研究表明汞同位素比值可以揭示汞的地表生物地球化學過程,成為研究汞的生物地球化學循環演化規律的重要新手段。相關成果發表在環境科學領域期刊Environ. Sci. & Technol。
近日,浙江農林大學生態學科陳健團隊在《可持續城市與社會》發表了題為《未來城市化與氣候變化情景下生物源揮發性有機化合物(BVOC)排放預測:大氣風險的時空演變與生態系統服務權衡》的研究論文。該研究以杭州......
如何維持并提升珊瑚礁的恢復力,已成為珊瑚礁保護工作的核心議題。現有研究大多聚焦于珊瑚的物種組成與多樣性,認為群落穩定性和高物種多樣性是恢復力的潛在指標,且這類研究通常將能量流動與系統過程置于次要位置,......
在國家重點研發計劃等項目資助下,中國科學院南海海洋研究所研究員張黎團隊在南海典型珊瑚礁生態系統恢復機制研究方面取得新進展。近日,相關研究成果發表于《生態環境與健康》。珊瑚礁生態系統是地球上生產力最高、......
湖泊是地球生命支持系統的關鍵組成部分,在維護生物多樣性、保障飲用水安全等方面具有重要作用。長期以來,湖泊評價與修復框架普遍依賴靜態的“狀態—閾值”思路,關注湖泊距離“參考狀態”偏離程度,忽視了湖泊變化......
氣候變暖和降水格局變化加速多年凍土退化,導致熱融滑塌等熱喀斯特地貌迅速擴張。熱融滑塌通過改變土壤結構和水熱條件,顯著影響碳氮遷移過程、微生物群落結構及高寒生態系統功能,并增強土壤碳庫釋放、強化氣候變暖......
青藏高原,被譽為“世界屋脊”,其廣袤的多年凍土區孕育了全球獨一無二的高寒生態系統。然而,近年來全球氣候變暖與區域降水格局的顯著變化,正加速這一脆弱生態區的多年凍土退化進程,導致熱融滑塌等熱喀斯特地貌快......
近日,東北林業大學生態學院團隊在生態系統多功能性的微生物維持機制方面取得新進展。該研究揭示了土壤微生物通過調整高產-資源獲取-脅迫耐受生態對策來應對干旱的內在機制,從微生物生態對策的新視角闡明了生態系......
記者從中國氣象局獲悉,我國氣象探空業務系統已實現從L波段探空向北斗探空的全面升級,標志著我國在高空氣象觀測領域,躋身國際先進行列。北斗探空系統整體觀測數據準確率超過99%,已在天氣預報、氣候監測等領域......
8月21日,以“生態系統遙感與人工智能服務生態科學新使命”為主題的第二屆中國生態系統遙感學術研討會在新疆維吾爾自治區烏魯木齊市開幕。大會由中國生態學學會生態遙感專業委員會、中國科學院空天信息創新研究院......
近日,由中國科學院深海科學與工程研究所主導的國際研究團隊,在西北太平洋的千葉-堪察加海溝和阿留申海溝發現了一個驚人的海底生態系統——在深度達到9,533米的深淵海底,存在著目前已知最深的化能合成生命群......