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        全球領先的微電極研究系統

        微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極

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        基于掃描透射電鏡的硫酸鹽還原沉積物中ZnO和Ag納米顆粒深度依賴性轉化研究
        本研究開發了一種新型實驗方法——利用透射電鏡(TEM)網格作為載體,將微量ZnO和Ag納米顆粒(NPs)暴露于自然水體環境,結合掃描透射電鏡-能譜聯用技術(STEM-EDXS)在單顆粒水平追蹤其轉化過程。
        基于高分辨率技術的城市內河沉積物中重金屬分布、遷移及生態風險綜合評價
        本研究以佛山市雅窯水道沉積物為對象,采用薄膜擴散梯度技術(DGT)和高分辨率滲析技術(HR-Peeper)獲取了沉積物中溶解態和活性態Fe、Mn、Cd、Zn、Cu、Cr、Ni、Pb、As、Co的垂向分布特征。
        電活性微生物在淡水河流污染中的分布與響應
        本研究通過分析中國珠江三角洲8條河流160個沉積物樣本,揭示了電活性微生物(EAMs)在污染沉積物中的分布規律及其對環境脅迫的響應機制。
        高濃度芘在沉積物中的降解及其對微生物電化學系統中微生物組的影響
        摘要指出工業區沉積物中多環芳烴(PAHs)如芘(pyrene)易積累,微生物電化學系統(MES)雖能通過電化學耦合微生物降解修復污染,但高濃度芘會抑制系統效能
        沉積物巖芯的高分辨率三維圖像:探索有孔蟲微生境的有力工具
        摘要指出底棲有孔蟲廣泛用作古環境重建的指標(如古氧含量、生產力),但傳統基于巖芯切片(分辨率通常為 0.5–1 cm)的方法無法精確確定其微生境
        海岸海洋沉積物耗氧與缺氧:以珠江口區域為例
        該研究針對珠江口(PRE)區域(水深10-70米)的沉積物耗氧(SOU)及其對缺氧的貢獻展開。研究發現: 珠江口區域沉積物消耗了水體中約50%的有機質,并氧化了沉積物有機質降解產生的88%銨鹽,導致高SOU(平均41.1 ± 16.3 mmol m?2 d?1)。
        墨西哥西北部沿海瀉湖系統沉積物中好氧反硝化細菌的分布及潛在活性
        摘要評估了墨西哥圣金廷灣(Bahía de San Quintín)沉積物中好氧反硝化細菌的分布、潛在活性及其與環境參數的關系。
        海參在減輕水產養殖對沉積物條件影響方面發揮重要作用
        摘要指出海參(Holothuria poli)作為沉積物食性生物,通過室內底棲生態模擬實驗(benthocosm)驗證了其減輕水產養殖污染的能力。實驗設置含海參組(H+)和無海參組(H-),模擬養殖場有機富集(魚糞與飼料混合物)和恢復兩個階段。結果顯示海參顯著降低沉積物中活性有機質(LabOM)和硫化氫(H?S),提高氧化還原電位(Eh)和氧化層深度,防止缺氧條件。在恢復階段,海參促進沉積物快速恢復,而無海參組沉積物持續富集有機物。
        鑭改性膨潤土(LMB)與不同生物擾動模式的底棲大型無脊椎動物之間的相互作用
        摘要探討了鑭改性膨潤土(LMB)在富營養化湖泊中用于控制沉積物內源磷時,與底棲大型無脊椎動物的相互作用。研究選取三種典型生物擾動模式的物種(顫蚓 Branchiura sowerbyi - 上運型、搖蚊 Chironomus flaviplumus - 廊道擴散型、蘿卜螺 Radix swinhoei - 生物擴散型),通過微宇宙實驗發現: 大型無脊椎動物不影響LMB整體除磷效率,但導致LMB在沉積物中垂直重分布(BS > CF > RS)。
        藻類分解加速反硝化作用:基于富營養化湖泊沉積物-水界面氮組分高分辨率分布的證據
        研究通過原位薄膜梯度擴散技術(DGT)和高分辨率滲析技術(HR-Peeper)分析了中國太湖沉積物-水界面(SWI)氮組分(NH4+-N、NO3--N、NO2--N)的垂直分布,并結合環形水槽模擬實驗,揭示了藻類分解對氮循環的影響。結果表明:藻類分解釋放的NH4+-N通過硝化作用轉化為NO3--N和NO2--N,導致SWI處硝酸鹽和亞硝酸鹽濃度顯著升高;藻類分解同時增加溶解有機質(DOM,以腐殖酸和類腐殖質為主),降低溶解氧(DO)滲透深度(減少7毫米)和SWI附近pH值,促進沉積物反硝化過程。藻類分解改變了氮的分布模式及沉積物作為氮“源”或“匯”的功能轉換,為富營養化湖泊氮遷移轉化機制提供了新證據。
        在缺氧至低氧波羅的海沉積物中添加堿性礦物作為潛在高效二氧化碳去除技術
        研究通過在波羅的海缺氧至低氧沉積物中添加橄欖巖(dunite)和方解石(calcite),評估其增強底棲風化(EBW)對二氧化碳去除的潛力。實驗模擬夏季底層水低氧條件,發現方解石和橄欖巖的添加分別使堿度通量增加2.94和1.12 μmol cm?2 d?1,顯著高于冬季條件下的結果。缺氧階段堿度通量最高,鈣(Ca)和硅(Si)通量證實礦物溶解是主要貢獻。方解石溶解速率與北太平洋實測值一致,橄欖巖溶解速率符合實驗室動力學模型。研究提出在波羅的海季節性缺氧區域,方解石是更高效的EBW材料,底層水腐蝕性是礦物溶解的主要驅動力。
        現代海洋中被忽視的大陸架沉積物還原匯對溶解錸和鈾的影響
        該研究指出錸(Re)和鈾(U)是重建古海洋氧化還原歷史的關鍵指標,但此前研究低估了大陸架沉積物作為其還原匯的作用。通過東海陸架沉積物的224Ra/228Th不平衡方法,發現Re和U的去除通量與沉積物氧消耗速率、有機碳分解速率呈正相關。全球尺度評估顯示,大陸架沉積物的還原匯規模與深海缺氧/次氧化匯相當(Re)或更高(U,達4倍),暗示現代海洋Re和U預算可能存在源匯不平衡或現有源項被嚴重低估。
        西班牙力拓河酸性礦物沉淀中pH1以下的微生物墊中耐酸藍藻的關聯
        這篇論文首次報道了在西班牙力拓河(pH常年低于1的極端酸性環境)的酸性礦物沉淀中,發現與微生物墊相關的耐酸藍藻。研究通過多方法(電子顯微鏡、熒光原位雜交、免疫檢測和宏基因組分析)驗證了藍藻的存在,并揭示了其在酸性環境中的適應機制及其與礦物沉淀(以鈉鐵礬為主)的生態關聯。
        微污染物及其降解對沉積物-水界面原核生物群落的聯合影響
        研究分析了三種微污染物(二甲雙胍、異丙甲草胺、特丁津)單獨或混合存在時在沉積物-水界面微宇宙中的消散過程及其對原核生物群落的影響。結果顯示,二甲雙胍和異丙甲草胺在70天內完全消散,而特丁津具有持久性;混合污染未顯著改變單一污染物的消散速率。微生物群落結構的變化主要由基質(沉積物/水)和時間驅動,但混合污染中的異丙甲草胺和特丁津對特定類群表現出協同或拮抗的非加性效應。
        探索微生物鑲嵌:珠江口沉積物微生物組成、多樣性及環境驅動因素研究
        該研究分析了珠江口(PRE)及鄰近陸架沉積物中細菌、古菌和真核生物的組成、多樣性及分布模式,探討了環境參數(如氧濃度、氮化合物、碳含量)對微生物群落的影響。研究發現,微生物群落結構主要受采樣點位置和沉積物核心深度驅動,兩者共解釋了約67%的群落變異。不同站點和深度的沉積物特性(如有機質含量、氧化還原條件)導致特定微生物類群與化學參數(如C/N比、NH4+濃度)顯著相關。盡管存在差異,各站點均存在優勢類群(如細菌中的Gammaproteobacteria,古菌中的Bathyarchaeia)。P03站點的微生物多樣性(三個類群)顯著低于其他站點。
        深海海底暗氧生成的證據
        該研究通過原位底棲室實驗發現,太平洋克拉里昂-克利珀頓斷裂帶多金屬結核覆蓋的深海海底在兩天內氧氣濃度增至背景濃度的三倍以上。離位培養實驗表明多金屬結核是暗氧(DOP)的來源,結合結核表面高達0.95 V的電壓測量數據,提出海水電解可能是暗氧生成的機制。
        熱帶沿海濕地沉積物中的產甲烷作用:一種依賴培養的方法
        摘要研究了墨西哥韋拉克魯斯州埃爾莫羅-拉曼查紅樹林沉積物中產甲烷古菌(MA)的動態及甲烷生成過程。通過培養依賴技術(最可能數法,MPN)和微宇宙實驗,分析了不同氣候季節(干燥季、雨季、北風季)下存活產甲烷古菌(VMA)的豐度,以及硫酸鹽對乙酸產甲烷的影響。
        鉬酸鹽在模型蝦池中延緩沉積物中硫化物的形成及向水體的轉移
        該研究探討了在蝦池模型中添加鉬酸鈉(Na?MoO?·2H?O)作為預防策略,以抑制硫酸鹽還原菌(SRB)活性,從而延緩沉積物中硫化氫(H?S)的生成及其向水體的轉移。通過模擬蝦養殖周期最后61天的有機廢物積累過程,發現添加25 mg/L鉬酸鹽顯著降低了沉積物中H?S的生成量,并將高濃度硫化區推向更深層沉積物。微生物群落分析表明,鉬酸鹽處理改變了微生物組成,增加了SRB的相對豐度但抑制了其活性,最終有效延緩了硫化物對蝦的危害。
        極向趨磁性對氧氣和pH的聯合響應:懸滴實驗和微觀生態系統實驗的啟示
        摘要指出,現有磁趨氧模型無法解釋磁趨磁細菌(MTB)在氧化-缺氧界面(OAI)下方深處的存在以及不同趨磁極性的MTB在非氧化還原梯度相關深度共存的現象。作者提出了一種修正的極向趨磁模型,認為MTB的趨磁極性由氧氣和另一種排斥物(如H+)的閾值機制共同控制。通過懸滴實驗和沉積物微生態系統實驗,驗證了模型對兩種MTB(MC和MB菌)的適用性,揭示了它們在化學分層環境中的生態位適應機制。
        海洋脫氧引起底棲生態系統結構和功能的非線性響應
        摘要指出全球海洋氧氣含量因人類活動和氣候變暖持續下降,但長期脫氧對底棲生物群落、沉積物生物地球化學及其相互反饋的影響尚不明確。研究以加拿大圣勞倫斯灣和河口(EGSL)的底部溶解氧梯度為對象,發現當氧氣濃度低于約63μM時,大型底棲動物群落組成和生物擾動率(如生物擴散系數和生物灌溉系數)呈現非線性下降,導致沉積物中有機質代謝的電子受體序列向表層壓縮,還原化合物積累于更接近沉積物-水界面處(0.5-2.5 cm)。這表明底棲生物通過生物擾動緩沖低氧對生物地球化學的影響,但低于閾值時功能喪失,為預測未來海洋脫氧的影響提供依據。
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