《边缘海源-汇沉积体系中浅水峡道边缘海沉积有机碳埋藏研究方向取得一系列重要进展》

  • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
  • 编译者: liguiju
  • 发布时间:2023-06-05
  • 最近,国家海洋局第三海洋研究所海洋与海岸地质研究室陶舒琴副研究员等相关研究人员,联合来自台湾中山大学、瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH-Zürich)以及中国海洋大学的相关学者,在Geochimica et Cosmochimica Acta (GCA)和Frontiers in Marine Science(FMS)等国际知名地学期刊上发表台湾海峡沉积有机碳源-汇过程研究系列论文,揭示了强水动力影响下的浅水峡道型边缘海沉积体系中有机碳来源、组成及年龄特征,并对其海洋碳扣押能力开展了评估。该研究结果有望进一步推动不同类型边缘海沉积体积碳汇能力的认识,弥补对强水动力、上升流及浅水峡道型海域有机碳输运及埋藏机制的认知,完善细化人们对近海沉积物质源-汇格局演变机制的认识。

    边缘海沉积有机质从颗粒有机质来源和迁移历史看十分复杂,会受到多重物理和生物过程处理改造,从而改变其组成、沉积途径和埋藏效率。台湾海峡是连接东海和南海的浅型狭窄水道,受到多种因素的影响,包括强洋流、沿海上升流、远端大型河流、近端小型山区河流输入以及台风和洪水等极端事件。本研究从整个海峡尺度分析了与表层沉积物的来源和转化有关的有机地球化学信号是如何在台湾海峡这种类型的边缘海源-汇沉积系统的峡道部分运输和保存的。其目的主要是针对这一强动力的边缘海系统有机碳埋藏有更多的了解,并对其来源和年龄进行定量评估。

    本研究首次使用经验正交/特征函数(EOF)分析技术来区分台湾海峡北、南、西和东边界进入台湾海峡四个颗粒物质假设源对台湾海峡沉积有机质分布的影响。结果表明,南向浙闽沿岸流和北向南海暖流的输入源对埋藏在台湾海峡中的沉积有机质分布具有主导影响;通过侧向边界上的河口羽流和海峡中上升流输入源对沉积有机质分布起次要影响。在这个由多源输入和多类型传输过程组成的源-汇系统格局作用下,细颗粒物质是有机质信号的主要载体。表层沉积物中陆地生物标志物空间分布与南、北向两支主要的洋流系统和台湾海峡边缘的河流输入有关;海源生物标志物空间分布与台湾海峡内部的上升流过程密切相关,反映出了台湾海峡这一峡道型边缘海系统中洋流、河流冲淡水和上升流等海洋物理系统不仅决定了海区生物标志物的埋藏分布,还可以决定有机质的多样性水平。同时,EOF分析技术是一种从复杂的海洋环境多参数时空变化数据集中提取关键信息的有效工具。

    进一步研究表明,土壤细菌衍生的支链甘油二烷基甘油四醚(br-GDGTs)代表了陆地有机质的一部分,在正常入海条件下(除了偶发性和脉冲式河流入海传递情况外),趋向粗颗粒结合和低输运性特征,其高水平信号限制在河口内。陆地植物蜡烷基脂(n-C28,30,32 alkanols, n-C27,29,31 alkanes和n-C26,28,30 FAs)代表了陆地有机物的一部分,趋向细颗粒结合和易输运性的特征,其信号能够有效地从河口转移到陆架边缘海。台湾海峡东侧的表层沉积物种存在大量古老陆源有机碳的贡献,其δ13C和Δ14C值呈现明显的大陆一侧偏正\台湾一侧偏负的特征,且海洋沉积物中化石岩源有机碳含量明显低于陆地化石岩源有机碳含量。本文基于总有机质δ13C和Δ14C同位素值的三端元混合模型,结合沉积物堆积速率资料,对台湾海峡沉积有机碳来源进行了定量解析,结果显示海源、陆地生源和化石岩源有机碳埋藏潜力为8.3±1.7, 4.3±1.0和2.9±0.4 g C m–2 yr–1,浅海峡道系统中有机碳来源的多样性和沉积模式主要受复杂物理过程的影响。以台湾海峡情况来看,狭窄的管道效应具有独特的沉积碳汇特征,在强潮流和季风驱动的环流、强再悬浮和上升流过程主导的高能海洋环境场下,海洋生物过程固定的有机碳埋藏只能解释30%的净海-气CO2吸收,而海水中的溶解有机碳(DOC)或游离的颗粒有机碳(POC)可以解释剩余的70%海洋净吸收CO2的归宿。

    同时,河口地区是河流输送陆源物质入海的第一道“关卡”,也是海洋水动力条件(潮汐、波浪、浊度锋面、泥沙最大浑浊带)、水文条件(最大盐度梯度)和生物活动变化最剧烈的地方,海源有机质和不同陆源有机质如何在这一界面中被改造和保存的许多机制细节仍有待研究。本研究团队在台湾海峡毗邻的闽江口及三角洲区域沉积有机碳埋藏特征的研究中发现,台湾海峡西侧的东南中小型河流受到潮汐作用的影响,沉积物及其附着的有机质基本圈闭在河口的前三角洲区,很难向外输运。通过闽江口碳收支平衡模型估算出闽江入海的陆源有机质仅有不到30%被埋藏在河口内,大量的陆源有机质在跨越强潮型河口关键界面过程中存在较为明显的氧化降解。

    以上系列研究受到科技部重点研发计划、国家海洋局第三海洋研究所基本科研业务专项、福建省自然科学基金、厦门市自然科学基金、国家自然科学基金等项目的支持。

    原文地址:

    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016703723002168

    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.969461/full

    https://www.mdpi.com/2073-4441/15/9/1682

    论文引用信息:

    Tao, S.*, Wang, A., Tsu-Chien Liu, J., Ye, X., Blattmann, T.M., Ran, C., Liu, Z., Wang, L., Yin, X., Zhang, H., Li, L., Ning, X., Hung, C.-C., Haghipour, N., 2023. Characteristics of sedimentary organic carbon burial in the shallow conduit portion of source-to-sink sedimentary systems in marginal seas. Geochim. Cosmochim. Acta. doi:10.1016/j.gca.2023.05.006.

    Wu, S., Tao, S.*, Ye, X*, Wang, A., Liu, Z., Ran, C., Liang, H., Li, H., Yang, Y., Zhang, W., Liu, J.T., 2023. Characteristics of Sedimentary Organic Matter in Tidal Estuaries: A Case Study from the Minjiang River Estuary. Water 15, 1682.

    Tao, S.*, Liu, J.T.*, Wang, A., Blattmann, T.M., Yang, R.J., Lee, J., Xu, J.J., Li, L., Ye, X., Yin, X., Wang, L., 2022. Decipher organic matter distribution by source-specific biomarkers in shallow Taiwan Strait from a source-to-sink perspective. Front. Mar. Sci. 9, 969461.

     

  • 原文来源:http://www.tio.org.cn/OWUP/html/kycg/20230531/3111.html
相关报告
  • 《中国科学院海洋研究所在热带边缘海全球碳循环和气候变化效应研究方面获新进展》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2021-03-06
    • 近日,由中国科学院海洋研究所常凤鸣课题组和万世明课题组共同主导,法国巴黎-萨克雷大学、美国路易斯安那州立大学、韩国海洋科学技术院、自然资源部第一海洋研究所合作完成的研究论文“Enhancements of Himalayan and Tibetan erosion and the produced organic carbon burial in distal tropical marginal seas during the Quaternary glacial periods: An integration of sedimentary records”在国际地学刊物Journal of Geophysical Research: Earth Surface在线发表。该研究基于多学科交叉和多圈层集成,在国际上首次定量探讨了第四纪阶段喜马拉雅山-青藏高原周边热带边缘海的全球碳循环和气候变化效应,并进一步丰富了亚洲大陆边缘沉积物“源-汇”过程的研究内容。 喜马拉雅山-青藏高原高海拔地区的强物理剥蚀作用是地球上最为典型的地表过程之一,进而为其周边海域提供了巨量的陆源物质。仅孟加拉湾地区沉积的、上述来源为主的有机碳通量就占到了当前全球海洋中有机碳埋藏总量的~10%-20%,这也与前人对该地区晚新生代以来构造时间尺度上的研究结果高度一致(平均为15%)。然而,迄今为止科研界对于第四纪阶段这些热带边缘海区在全球碳循环和气候变化中的重要性仍知之甚少,尤其是在定量评估层面上。 该研究通过系统对比阿拉伯海、孟加拉湾和南海南部深水区十余根高质量沉积物岩芯剖面的高分辨率综合沉积记录发现:第四纪冰期阶段喜马拉雅山-青藏高原高海拔地区的物理剥蚀作用增强,再加上此时南海南部广泛出露大陆架上松散沉积物的活跃化学风化作用,从而为研究区带来了大量的陆源碎屑物质、营养物质和有机质,进而刺激了海表生物生产力的勃发及海底有机碳埋藏通量的增加。这可解释第四纪冰期阶段大气中温室气体——二氧化碳浓度降低量的~7%。再结合该研究团队之前报道的、此时广泛出露的热带大陆架上松散硅酸盐强化学风化作用的二氧化碳消耗能力(占其降低量的~19%),可见热带地区对第四纪冰期阶段二氧化碳浓度降低(占其降低量的~1/4)和全球变冷的重要贡献。 中国科学院海洋研究所徐兆凯研究员为论文第一作者。系列研究成果得到了国家自然科学基金、国家自然科学基金委员会与山东省人民政府海洋科学研究中心联合资助项目、中国科学院战略性先导科技专项、国家海洋局全球变化与海气相互作用专项、青岛海洋科学与技术试点国家实验室鳌山科技创新计划和中国科学院科技创新交叉与合作团队等项目联合资助。 相关论文信息: Zhaokai Xu, Shiming Wan, Christophe Colin, Peter D. Clift, Fengming Chang, Tiegang Li, Hongjin Chen, Mingjiang Cai, Zhaojie Yu, Dhongil Lim. Enhancements of Himalayan and Tibetan erosion and the produced organic carbon burial in distal tropical marginal seas during the Quaternary glacial periods: An integration of sedimentary records. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 2021, 126: e2020JF005828. https://doi.org/10.1029/2020JF005828. Zhaokai Xu, Shiming Wan, Christophe Colin, Tiegang Li, Peter D. Clift, Fengming Chang, Rongtao Sun, Zhaojie Yu, Dhongil Lim. Enhanced terrigenous organic matter input and productivity on the western margin of the Western Pacific Warm Pool during the Quaternary sea-level lowstands: Forcing mechanisms and implications for the global carbon cycle. Quaternary Science Reviews, 2020, 232:106211. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106211. Zhaokai Xu, Tiegang Li, Peter D. Clift, Shiming Wan, Xiaohua Qiu, Dhongil Lim. Bathyal records of enhanced silicate erosion and weathering on the exposed Luzon shelf during glacial lowstands and their significance for atmospheric CO2 sink. Chemical Geology, 2018, 476: 302-315. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2017.11.027. Shiming Wan, Peter D. Clift, Debo Zhao, Niels Hovius, Guy Munhoven, Christian France-Lanord, Yinxi Wang, Zhifang Xiong, Jie Huang, Zhaojie Yu, Jin Zhang, Wentao Ma, Guoliang Zhang, Anchun Li, Tiegang Li. Enhanced silicate weathering of tropical shelf sediments exposed during glacial lowstands: A sink for atmospheric CO2. Geochemica et Cosmochimica Acta, 2017, 200: 123-144. http://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2016.12.010.
  • 《中国科学院海洋研究所研究发现边缘海细菌转化可增加海洋碳汇》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:熊萍
    • 发布时间:2025-04-22
    • 近日,中国科学院海洋研究所宋金明、袁华茂研究团队联合德国亥姆霍兹基尔海洋研究中心(GEOMAR),在国际学术期刊Water Research上发表题为“Enhanced carbon sequestration in marginal seas through bacterial transformation”的研究成果。该研究通过D/L-氨基酸示踪,发现边缘海活性有机碳可通过细菌高效转化为相对惰性的细菌有机碳,从而增强边缘海的碳汇。 边缘海虽仅占全球海洋面积的约7%,却贡献了约30%的海洋初级生产力和80%的海洋有机碳埋藏量,是陆海碳交换的关键区域。传统观点认为,浮游植物生产的活性有机碳由于富含碳水化合物、氨基酸等生物活性分子,通常会在数小时至数天内被细菌快速呼吸分解为CO?。然而,水体中细菌生长效率的高度差异性表明,活性有机碳的归宿可能远比想象中复杂。鉴于活性有机碳的转化过程与大气CO?浓度紧密耦合,尤其是在全球近海CO?吸收速率持续上升的背景下,深入揭示其背后的调控机制已成为当前亟须解决的科学问题。 该研究基于对南黄海与东海的三次综合调查,创新性地结合氨基酸碳含量与D-氨基酸细菌标志物技术,定量解析了活性与细菌源颗粒有机碳(POC)的浓度。结果显示,活性POC主要来源于原位浮游植物生产,而总POC中有约23.2±7.7%来自细菌贡献,且与活性POC占比呈显著正相关,表明活性POC被高效转化为细菌有机碳。这一快速转化过程可能受边缘海较高的营养盐水平驱动,从而提升了细菌的生长效率并加速了有机碳的微生物重构。研究团队之前的研究已表明,细菌有机碳中约2/3以相对稳定的碎屑形式存在。基于此,该研究进一步估算全球边缘海每年约有0.08±0.03 Pg(约占总有机碳埋藏量的40%)细菌有机碳最终埋藏于沉积物中,成为海洋碳汇的重要组成部分。 该研究挑战了“活性有机碳基本通过呼吸释放CO?”的传统认知,提出细菌转化驱动碳增汇的关键途径,为解释近海CO?吸收增强现象提供了新的视角。随着全球变暖导致大洋层化加强可能引起的生物泵作用减弱,边缘海受人为富营养化影响的持续加剧或将进一步增强其碳汇能力。 论文第一作者为中国科学院海洋研究所毕业博士生、现为德国GEOMAR和法国海洋环境科学实验室(LEMAR)博士后郭金强,共同通讯作者为中国科学院海洋研究所宋金明、袁华茂研究员。研究得到了国家自然科学基金和山东省自然科学基金等项目的联合支持。 论文信息: Jinqiang Guo,Bu Zhou,Eric P. Achterberg,Yuan Shen,Jinming Song*,Liqin Duan,Xuegang Li,Huamao Yuan*. 2025. Enhanced carbon sequestration in marginal seas through bacterial transformation,Water Research,281: 123595. https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123595 文章链接: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135425005081