熱線:021-66110810,66110819
手機:13564362870
熱線:021-66110810,66110819
手機:13564362870
Ocean deoxygenation caused non-linear responses in the structure and functioning of benthic ecosystems
海洋脫氧引起底棲生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能的非線性響應(yīng)
來源:Global Change Biology WILEY
《全球變化生物學(xué)》(威利出版社)
摘要內(nèi)容:
摘要指出全球海洋氧氣含量因人類活動和氣候變暖持續(xù)下降,但長期脫氧對底棲生物群落、沉積物生物地球化學(xué)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(fā)現(xiàn)當(dāng)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(shù)和生物灌溉系數(shù))呈現(xiàn)非線性下降,導(dǎo)致沉積物中有機質(zhì)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(xué)的影響,但低于閾值時功能喪失,為預(yù)測未來海洋脫氧的影響提供依據(jù)。
研究目的:
探究長期脫氧對底棲生物群落結(jié)構(gòu)、生物擾動活動和沉積物生物地球化學(xué)功能的影響,識別關(guān)鍵氧氣閾值,闡明脫氧對生態(tài)系統(tǒng)功能的非線性響應(yīng)機制。
研究思路:
利用EGSL底部水體天然存在的持久性氧氣濃度梯度(從相對富氧的灣部到嚴(yán)重缺氧的河口頭部),采用“空間換時間”范式,沿梯度采集沉積物和底棲生物樣本,結(jié)合現(xiàn)場觀測與實驗室分析,測量沉積物氧動力學(xué)、孔隙水化學(xué)、生物擾動參數(shù)及底棲群落結(jié)構(gòu),揭示氧氣濃度變化對生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能的影響。
測量的數(shù)據(jù)及意義(數(shù)據(jù)來源):
溶解氧濃度與氧滲透深度(OPD)
使用丹麥Unisense微電極測量沉積物中的氧微剖面,計算擴散氧通量(DOU)和OPD。
數(shù)據(jù)來源:圖3b(DOU)、圖3c(OPD)、圖3e-f(氧氣濃度與DOU/OPD關(guān)系)。
意義:揭示氧氣可用性對沉積物氧化還原過程的影響,OPD縮短表明低氧條件下氧化層壓縮,促進還原反應(yīng)。
孔隙水營養(yǎng)鹽(NOx、NH4+、SRP)
通過孔隙水采樣和分光光度法分析。
數(shù)據(jù)來源:圖3d(NOx、NH4+、SRP剖面)。
意義:顯示脫氧導(dǎo)致氮循環(huán)受限(硝酸鹽峰值降低)和磷釋放增強(孔隙水SRP積累),可能加劇富營養(yǎng)化。
底棲生物群落結(jié)構(gòu)
采集底棲生物樣本,統(tǒng)計密度、分類單元數(shù)和功能豐富度(FRic)。
數(shù)據(jù)來源:表1(群落參數(shù))、圖4(群落聚類與功能性狀)。
意義:揭示低氧導(dǎo)致物種多樣性下降,功能群從濾食者/生物擾動者向耐受型轉(zhuǎn)變,閾值約63μM。
生物擾動參數(shù)
使用發(fā)光顆粒示蹤法測生物擴散系數(shù)(Db)和最大滲透深度(MPD),溴離子示蹤法測非局部生物灌溉系數(shù)(α)。
數(shù)據(jù)來源:圖5a-g(Db、MPD、α與氧氣濃度關(guān)系)。
意義:Db和α在氧氣低于80μM時驟降,表明生物混合與灌溉能力非線性喪失,影響沉積物氧化還原屏障。
總氧攝取量(TOU)
通過密閉培養(yǎng)法測定沉積物-水界面氧消耗。
數(shù)據(jù)來源:圖6(TOU與DOU對比)。
意義:TOU隨氧氣降低而減少,缺氧區(qū)DOU占比升高(40%-100%),反映底棲生物呼吸和灌溉貢獻減弱。
結(jié)論:
氧氣閾值(約63μM)以下,底棲群落組成和生物擾動功能發(fā)生非線性轉(zhuǎn)變。
生物擾動活動在高于閾值時可緩沖脫氧影響,維持沉積物氧化還原平衡;低于閾值時功能崩潰,導(dǎo)致還原化合物(如NH4+、Fe2?)上涌風(fēng)險增加。
底棲生物通過降低代謝率適應(yīng)慢性低氧,但生態(tài)功能(如碳礦化、營養(yǎng)鹽循環(huán))顯著受損。
丹麥Unisense電極測量數(shù)據(jù)的研究意義:
Unisense微電極的高空間分辨率(100 μm步長)能夠精確測定沉積物表層毫米級的氧梯度,揭示低氧導(dǎo)致氧化層壓縮至<1 mm(圖3c),直接影響有機質(zhì)降解路徑(從有氧轉(zhuǎn)向厭氧)。DOU的計算(圖3b)表明,缺氧區(qū)沉積物氧需求主要來自還原化合物的氧化(如Fe2?、S2?),而非直接有機質(zhì)礦化。這種高精度數(shù)據(jù)驗證了沉積物氧化還原模型的假設(shè)(如鐵-硫循環(huán)耦合),并為閾值識別(63μM)提供了關(guān)鍵證據(jù)。