《中国科学院海洋研究所发现超酸性火山-热液系统富含氢气且孕育化能生态系统》

  • 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:2023-07-08
  • 近日,国际学术期刊《Journal of Geophysical Research: Oceans》以封面文章形式报道了中国科学院海洋所在西太平洋马努斯弧后盆地的最新研究成果。科研人员通过在超酸性火山-热液系统开展原位综合定量探测和微生物组学分析,发现在全球广泛分布的火山-热液系统中富含氢气,并且孕育了可利用氢气的微生物群落。

    深海火山-热液系统主要由海底岩浆挥发性气体与海水直接混合或者海底火山爆发形成,是一种典型的“白烟囱”,并在全球分布广泛。与此同时,火山-热液系统也孕育了独特的生物群落,但是其生物的代谢过程与流体之间的关系尚不明确,而传统“先取样后常温常压的分析”方式会造成热液流体组分和参数发生明显变化,因此开展原位探测,获取流体的原位参数是研究二者关系的重要保障。

    因此,中国科学院海洋研究所张鑫研究员团队和孙黎研究员团队开展合作,以西太平洋马努斯弧后盆地DESMOS火山口发育的火山-热液系统为研究靶区,利用“发现”号ROV在该火山口的Onsen喷口区和航次中新发现的Faxian溢流区分别开展了原位拉曼综合探测以及流体和生物的保真取样。结果发现由安山岩组成的Onsen区域形成的超酸性(pH:2.17)高温流体含有大量H2(8.56 mmol/kg)。而同一火山口的Faxian溢流区的中性低温流体却不含H2而富含H2S(7.78 mmol/kg)。针对这一特殊现象,研究团队基于上述原位定量结果和热力学模拟计算,认为两个区域由于海水混合程度的差异发生了不同的流体-岩石相互作用。通过进一步对Onsen和Faxian的样品进行微生物组学分析,发现Onsen和Faxian存在不同的微生物群落,Onsen区域的微生物可以利用氢气,而在Faxian区域微生物主要以氧化硫化氢作为能量来源。这些结果表明,在火山热液系统,即便是同一岩浆来源的流体也会孕育不同的微生物群落。

    上述研究发挥了深海激光拉曼原位定量探测的优势,实现了海洋探测技术、海洋地质学、海洋生物学的交叉融合。本航次基于激光拉曼原位定量探测技术,首次报道了火山作用主导的超酸性火山-热液系统的氢气浓度可达到毫摩尔级,并为其孕育的化能生态系统提供了重要的物质来源。以往富氢气流体(毫摩尔级)主要是由超基性岩和基性岩发生蛇纹石化反应形成。大西洋“Lost City”碱性热液系统(流体pH:9~11)由于蛇纹石化反应产生大量氢气(1~15 mmol/kg),为早期生命提供了重要场所,但是全球碱性热液系统目前只有“Lost City”一处,不具有普适性。而地球早期海底火山作用频繁,孕育了广泛分布的酸性火山-热液系统,该研究对我们探索生命起源具有重要的启示意义。

    中国科学院海洋研究所特别研究助理席世川和副研究员孙庆磊为文章共同第一作者,张鑫研究员为文章通讯作者,合作作者包括栾振东正高级工程师、杜增丰副研究员、李连福特别研究助理、南方科技大学黄瑞芳博士。研究得到了国家自然科学基金、中国科学院A类战略性先导专项等项目联合资助,以及“科学”号、“发现”号ROV运维团队的支持。

    相关成果及链接如下:

    Xi, S., Sun, Q., Huang, R., Luan, Z., Du, Z., Li, L., & Zhang, X*. (2023). Different magmatic–hydrothermal fluid components support distinct microbial communities: evidence from in situ detection. Journal of Geophysical Research-Oceans, 128, e2023JC019703. https://doi.org/10.1029/2023JC019703

  • 原文来源:http://www.qdio.cas.cn/2019Ver/News/kyjz/202307/t20230707_6806940.html
相关报告
  • 《中国科学院深渊团队发现全球最深化能合成生态系统和甲烷储库》

    • 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:2025-07-31
    • 中国科学院主导的“全球深渊探索计划”国际研究团队,在西北太平洋的千叶-堪察加海沟和阿留申海沟发现了一个惊人的海底生态系统--在深度达到9,533米的深渊海底,存在着目前已知最深的化能合成生命群落及伴生地质流体活动。 这项具有里程碑意义的研究成果于30日以1篇研究论文(Article)及1篇研究简报(Research Briefing)同步发表在国际学术期刊《自然》。研究利用“奋斗者”号载人潜水器,揭示了全球海洋最深地带--深渊带中延绵蓬勃生长的化能合成群落和巨大甲烷储库。这些生命不依赖阳光获取能量,而是利用地质流体中的化学反应获取新陈代谢所必需的能量。这一突破性发现不仅挑战了关于生命在极端深度生存能力的传统认知,更为理解深海碳循环的复杂机制提供了全新视角。 深渊里的隐秘世界 深渊是指深度在6,000米至近11,000米之间的海沟区域,通常形成于板块俯冲带。虽然科学界长期推测化能合成群落可能广泛存在于深渊区域,但此前实际发现的案例屈指可数。 此次研究首次在深达9533米的极端深度,以及跨越2,500公里的广阔海沟底部,直接观测到了世界上分布最深、分布规模最大的化能合成生命群落。这些群落主要由管状蠕虫和双壳类软体动物组成,它们依靠沿着断层上涌的富含硫化氢和甲烷的流体维持生命。研究不仅发现了化能合成生命新物种,后续研究还有可能揭示全新的代谢途径和极端压力适应机制。 重新思考深海碳循环 该研究对理解地球深部碳循环具有深远意义。通过地球化学分析,研究人员发现这些环境中的甲烷实际上是由沉积层深处的微生物活动产生的。这一结果表明,在深渊海底之下还存在着一个前所未知的、庞大活跃的深部生物圏,不断将由沉降有机质分解而来的二氧化碳转化为甲烷。因此,这一过程可能封存了大量的从上层海洋沉降的有机碳,并以天然气水合物等形式在深渊海底形成规模巨大的甲烷储库,挑战了传统的深海碳循环和碳收支模式。 这一发现也直接挑战了深渊生态系统主要依靠从海洋表层沉降的有机颗粒和动物残骸维持的传统观点。相反,研究证明,化能合成生命可能在深渊生态系统发挥着比想象中更重要的作用,并深刻影响着深渊生态系统结构。在此发现的基础上,研究人员进一步提出了"化能生命长廊"假说,指出化能合成生态系统在深渊的分布可能远比目前发现的更为广泛,有望在全球范围内形成一条沿构造活动活跃、有机质丰富的海沟底部分布的化能生命走廊。 探索新前沿 本次研究是"全球深渊探索计划"(Global Hadal Exploration Programme,简称GHEP)的重要组成部分。这项为期十年的国际科研计划由深海所主导,旨在利用最先进的深潜技术揭开地球深渊无人区的奥秘。研究团队已规划了更多考察任务,将进一步探索化能生态系统的全球分布格局,以及它们对全球碳循环的潜在影响。 论文引用信息: Peng, X. et al. Flourishing chemosynthetic life at the greatest depths of hadal trenches. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-09317-z. Du, M. et al. Chemicals seeping from the sea floor sustain an extreme-depth ecosystem. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/d41586-025-02380-6. 关于全球深渊探索计划(GHEP): "全球深渊探索计划"(Global Hadal Exploration Programme, GHEP)是一项为期十年的由中国科学院深海科学与工程研究所发起的联合国海洋十年科学计划,致力于探索和认知全球海洋最深区域--深渊,其前身为"全球深渊深潜探索计划"(Glabal TREnD)。该计划依托"奋斗者"号全海深载人潜水器等尖端深潜技术装备对深渊地质、生命与环境开展系统科学研究。了解更多信息,请访问:http://globaltrend.idsse.ac.cn。
  • 《我国学者在深海海底发现大型含氢热液筒群》

    • 来源专题:能源情报网监测服务平台
    • 编译者:郭楷模
    • 发布时间:2025-04-24
    • 被命名为“崂山”“珠山”“鹿回头”“问海”的热液筒被“奋斗者”载人潜水器开展了近底探查 在共享航次计划2022年度载人深潜-板块俯冲起始机制重大科学考察实验研究(航次编号:NORC2023-583)(批准号:42249583)资助下,崂山实验室和中国科学院海洋研究所研究人员在孙卫东和张鑫的带领下,在深海极端环境探测领域取得突破,首次在深海发现大型含氢热液筒群。研究成果以“Large hydrogen hydrothermal pipe swarm identified in the deep ocean”为题,在线发表在《Science Bulletin》上。文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209592732500355X 蛇纹石化驱动的海底热液系统是寻找海底天然氢气的重要构造类型之一。在大西洋中脊Lost City碱性热液系统发现,蛇纹石化反应产生的富含氢气的碱性热液流体,孕育和供养了特殊的深海极端生态系统,也释放了大量清洁能源氢气。目前,仅在紧靠洋中脊转换断层附近发现了由蛇纹石化反应驱动的热液系统,但在深海其他区域至今仍未见也存在该类热液系统的相关报道。 在NORC2023-583航次调查中,基于高精度多波束扫描,在西太平洋东卡罗琳板块内发现了一系列巨型“麻坑”群。利用“奋斗者”号载人潜水器开展近底探查,观测到非常强烈的热液流体活动。这些麻坑发育在穆绍海沟的俯冲板块之上,距离海沟约80公里,坑体直径在450至1800米,深度在30至130米范围。这些巨型圆坑的坑壁陡峭,底部较平,与常规麻坑形态差异显著,而与“金伯利岩筒”的形态近似,因此这些圆坑被称为“热液筒”,整个圆坑群被命名为“昆仑”热液筒群。原位探测数据表明,昆仑热液流体温度高于18℃,富含氢气组分,浓度约在5.9-6.8 mmol/kg,其喷发的碱性热液流体在碳酸盐补偿深度(CCD)之下形成了巨厚的碳酸盐岩。 综合探测结果表明该热液筒群是一个由俯冲活动引起的海底深部蛇纹石化反应主导的热液系统,蛇纹石化产生的氢气滋养了以氢气为能量来源的化能生态系统。昆仑热液筒群的发现不仅刷新了对深海热液系统成因机制的认知,其释放的富含氢气组分的碱性热液流体及特殊形态的海底圆坑可为地球早期生命提供稳定、持续的演化环境;同时昆仑热液筒群具有高氢气通量特征,为解析海底深部氢气形成与运移机制,寻找潜在的海底氢能开发区域,提供了理想的天然试验场。 NORC2023-583航次为支撑西太平洋地球系统多圈层相互作用重大研究计划(简称西太计划)海上调查设立的四个重大科学考察航次之一,该航次主要服务于西太计划核心科学问题(二)西太平洋板块俯冲与地球深部流固相互作用,通过载人潜器开展有关俯冲起始机制研究的深海原位调查。