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    1. 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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      真核生物、細菌和古細菌之間的轉移決定了湖泊沉積物的垂直分布結構
      本文摘要指出,湖泊沉積物蘊藏著多樣的微生物群落,這些群落在循環碳和營養鹽的同時,不斷被水柱沉降的有機物定殖和埋藏。然而,微生物活動與埋藏過程之間的相互作用在沉積物中很大程度上尚未被探索。
      在薄膜(DGT)擴散梯度技術的應用以提高對海洋處理現場金屬行為的理解
      本文摘要指出,評估沉積物金屬污染對生物群落和功能的影響是海洋管理中的一個關鍵問題,尤其是在涉及傾倒活動的區域。然而,關于孔隙水中生物可利用金屬濃度的適當描述卻鮮有報道。本研究采用薄膜擴散梯度技術(DGT)這種被動采樣方法,調查了英國水域內受污染的疏浚物傾倒區中金屬的行為和有效性。
      有機硫在低硫酸鹽環境中對沉積硫酸鹽還原的重要作用
      本文摘要挑戰了一個傳統觀點:即沉積物中的異化硫酸鹽還原(DSR)過程主要依賴于從上覆水柱擴散而來的硫酸鹽(SO?2?)。研究認為,在低硫酸鹽環境(如淡水湖泊、早期海洋、深層地下水中),含硫有機物(Sorg)的礦化可以成為支撐沉積物硫酸鹽還原的重要內部硫酸鹽來源。
      用一種新的中剖面系統研究了沉積物孔隙水深度剖面中的金屬(膠體)形態和粒度分餾
      本文摘要指出,沉積物-水界面(SWI)的生物地球化學過程決定了微量元素等的分布和循環,這些過程與氧化還原電位、pH值等參數密切相關。本研究提出了一種新型的中尺度剖面采樣系統(messy),用于對沉積物-水界面以下的孔隙水剖面(深達約20厘米,空間分辨率1厘米)進行低侵入性、自動化采樣。
      用微電極法測定銀納米粒子對淡水沉積物微生物群落底棲氧耗量的影響
      本文摘要指出,銀納米顆粒(AgNPs)的廣泛使用會導致其釋放到水環境中,而沉積物是其主要歸宿。然而,AgNPs是否對沉積物功能產生潛在影響尚不清楚。本研究通過建立微宇宙系統,首次使用氧微電極測定了AgNPs及其PVP涂層AgNPs對太湖淡水沉積物耗氧量的潛在影響。
      應用分子生物學方法研究巴哈馬血栓的微生物空間異質性及其穩定同位素分析
      本論文摘要指出,血栓巖是一種具有凝塊狀內部結構的碳酸鹽建造物,由微生物墊與環境的相互作用形成。盡管研究已有進展,但我們對其形成的微生物和分子過程仍知之甚少。
      以真核暗發酵為主的缺氧滲透沉積物的代謝
      本論文摘要指出,透水性(沙質)沉積物在陸架區廣泛分布,是海洋生物地球化學循環的關鍵貢獻者。這些沉積物中的有機質主要由微藻構成。與細菌和古菌不同,真核生物擁有獨特的厭氧代謝途徑。
      污染沉積物淋溶物對沿海浮游植物群落的影響
      本論文摘要指出,海洋沉積物是污染物的匯,其再懸浮會將污染物和營養鹽釋放到水柱中,影響水體生物。本研究旨在評估從污染沉積物中釋放的污染物和氮對浮游植物群落的影響。
      沉積物再懸浮對巖土工程材料控制淺層富營養化湖泊內磷負荷效果的影響
      本文摘要指出,改性粘土基固相磷吸附劑越來越多地被用作湖泊地球工程材料以控制富營養化。然而,關于這些材料在控制經常發生沉積物再懸浮的淺水湖泊內源磷負荷方面的可行性仍存在爭議。
      深層水沉積物界面氧微剖面的定標
      本論文摘要指出,世界范圍內湖泊和海洋的溶解氧(DO)下降已成為研究熱點。在深層水體的底部邊界層(BBL)中,沉積物-水界面(SWI)的溶解氧動態對沉積物耗氧量(SOU)至關重要,而SOU通常被簡化為一個常數。
      模擬疏浚控制沉積物內部磷釋放的評價重點是磷在沉積物-水界面之間的轉移和補給
      本研究基于太湖為期一年的野外模擬實驗,采用Rhizon土壤水分采樣器、高分辨率透析技術(HR-Peeper)、ZrO-Chelex擴散梯度薄膜技術(DGT)以及磷分級和吸附等溫線等方法,系統分析了疏浚后沉積物-水界面的磷交換和內源磷再供應能力。
      利用生物可降解聚合物作為地下水反硝化的碳源
      本論文摘要指出,硝酸鹽污染是一個全球性的地下水問題。本研究報道了使用可生物降解聚合物聚丁二酸丁二醇酯(PBS)作為生物膜載體和碳源,在一個填充床生物反應器中連續運行近2年,用于去除地下水中硝酸鹽的反硝化性能。
      季節性低氧盆地的沉積氧動力學
      本論文摘要指出,季節性缺氧(夏季底層水氧氣耗盡)在沿海地區日益頻繁,并對下層沉積物的生物地球化學過程產生季節性影響,但這一影響尚缺乏量化研究。本研究以荷蘭的Grevelingen湖(一個受年度性底層水缺氧影響的咸水沿海水庫)為研究對象,調查了其沉積物耗氧過程。
      河口泥灘對泥沙淤積的功能特性響應降低了大型動物介導的生態系統功能
      本論文摘要指出,人類活動(如疏浚、流域土地利用變化)正在改變河口生態系統,導致沉積過程變化,進而影響沉積物中大型底棲動物的生物多樣性。由于大型底棲動物控制著沉積物化學以及水柱與沉積物之間的能量和物質流動,其群落結構的改變可能影響整個生態系統的功能。
      海洋低氧區顆粒有機碳的再礦化
      本論文摘要指出,海洋生物泵通過將表層產生的顆粒有機碳(POC)輸送至深海并再礦化,對調節大氣二氧化碳濃度至關重要。此過程的強度關鍵取決于再礦化長度尺度(RLS),即顆粒碳通量衰減63%時所處的深度。
      海洋沉積物中普遍存在長距離的電子輸運
      本文旨在首次系統評估電纜細菌(cable bacteria)在海洋沉積物中的全球分布及其生物地球化學影響。電纜細菌是一種絲狀細菌,能夠通過長距離電子傳輸連接沉積物中的硫氧化和氧還原過程,這種稱為“電致硫氧化(e-SOx)”的過程對碳、硫等元素的循環有深遠影響。
      剛果深海扇沉積早期成巖作用以大量陸源沉積物為主—微電極法耗氧和有機碳礦化
      本論文摘要指出,大陸邊緣是有機質(OM)從陸地到海洋轉移和循環的關鍵區域。剛果深海扇的葉狀體復合體通過海底峽谷與河口相連,并由周期性濁流供給大量易分解的陸源有機質,導致極高的沉降速率。
      剛果深海海扇復合體的多學科研究:方法、策略、觀察和抽樣的概述
      本論文摘要指出,剛果深海扇是目前正在活動的區域(稱為終端葉狀體或葉狀體復合體),是一個全球海洋中獨特的沉積區域。其獨特性在于它通過海底峽谷和河道-堤岸系統,由濁流輸送來自剛果河的大量有機碳。
      模擬亞得里亞海西北部沉積物的生物地球化學過程
      本論文摘要指出,海洋軟沉積物中的擾動梯度會影響物種行為、相互作用及生態系統功能。本研究結合了兩種不同類型的生物地球化學模型與野外采樣工作,旨在探究北大西洋亞得里亞海西北部一個長繩貽貝養殖場作為局部擾動源,對自然顆粒有機碳(POC)沉降通量的影響。
      對天然多污染沉積物毒性的全面研究利用青鳉胚胎-幼蟲分析和理化分析相結合的方法帶來的新見解
      本研究旨在綜合評估自然多污染沉積物的毒性。研究團隊在法國西南部的洛特-加龍河連續體(Lot-Garonne continuum)中選取了六個具有對比性的站點,采集了沉積物樣本。
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