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广东省自然科学基金(032622)

作品数:8 被引量:367H指数:7
相关作者:王友绍徐继荣殷建平张凤琴孙翠慈更多>>
相关机构:中国科学院更多>>
发文基金:中国科学院知识创新工程重要方向项目广东省自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程生物学天文地球理学更多>>

文献类型

  • 8篇中文期刊文章

领域

  • 6篇环境科学与工...
  • 1篇生物学
  • 1篇天文地球
  • 1篇理学

主题

  • 3篇N
  • 2篇氧化亚氮
  • 2篇通量
  • 2篇硝化
  • 2篇反硝化
  • 2篇N2O
  • 1篇地球化
  • 1篇地球化学
  • 1篇植物
  • 1篇色谱
  • 1篇生态
  • 1篇生态环境
  • 1篇生物地球
  • 1篇生物地球化学
  • 1篇碳循环
  • 1篇气相
  • 1篇气相色谱
  • 1篇群落
  • 1篇群落特征
  • 1篇珠江口

机构

  • 8篇中国科学院

作者

  • 8篇王友绍
  • 6篇徐继荣
  • 5篇殷建平
  • 4篇何磊
  • 4篇孙翠慈
  • 4篇张凤琴
  • 3篇孙松
  • 3篇王清吉
  • 1篇王肇鼎
  • 1篇黄良民

传媒

  • 3篇生态学报
  • 3篇热带海洋学报
  • 1篇环境科学学报
  • 1篇海洋环境科学

年份

  • 4篇2006
  • 2篇2005
  • 2篇2004
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
南海东北部海水中N_2O分布与产生机制的初步研究被引量:15
2006年
2004年9月18—10月4日调查了南海东北部海水中氧化亚氮(N2O)浓度。表层海水中的N2O浓度平均值为8.40±0.79 nmol.L-1,饱和度平均为123%±11.6%,是大气N2O的源。不同区域表层海水中的N2O浓度存在明显差异,在水深200m层呈现南高、北低的分布特征。各层次海水中的N2O浓度均处于过饱和状态,N2O浓度由海水表层到底层呈上升趋势。ΔN2O与AOU间有显著的正线性相关性,说明海洋内部的硝化作用是产生N2O的主要机制。N2O的海-气通量平均值为0.72±0.36μmol.(m2.d)-1。
徐继荣王友绍张凤琴孙翠慈殷建平王清吉何磊
关键词:南海北部氧化亚氮通量
海洋碳循环研究进展被引量:33
2006年
海洋碳循环是全球碳循环的重要组成部分,是影响全球变化的关键控制环节。海洋作为一个巨大的碳库,具有吸收和贮存大气CO2的能力,影响着大气CO2的收支平衡,研究碳在海洋中的转移和归宿,对于预测未来大气中CO2含量乃至全球气候变化具有重要意义。综述了海洋CO2通量,海水中碳的迁移和海洋沉积物及河口通量的研究状况,介绍了生物泵作用,碳循环模型的发展以及分析方法的最新发展等,并展望了海洋碳循环研究的未来发展趋势。
殷建平王友绍徐继荣孙松
关键词:碳循环海-气通量DOCPOC海洋模式
大亚湾海水中N_2O的分布特征与通量的初步研究被引量:7
2006年
2004年1月(冬季)和4月(春季)在大亚湾海域设置15个采样站,采集大气和海水样品,运用静态顶空气相色谱法测定了大气和海水中溶存N2O的浓度并对其分布特征和海-气通量进行了初步研究。结果显示,海水中N2O浓度范围在10.90—40.54 nmol.L-1,饱和度为122%—454%,处于过饱和状态;N2O浓度在湾的中部分布较为均匀,大鹏岙、核电站、范和港顶和澳头等受人类活动影响较大的沿岸浓度较高,最大值出现在龙歧河口。海-气通量为0.05—0.78μmol.(m2.d)-1。海水中N2O浓度与NH4+的含量之间有较为显著的正相关性,河口与核电站是N2O的排放源,说明人类活动影响了大亚湾海水中N2O的分布。
徐继荣王友绍张凤琴孙翠慈殷建平王清吉何磊
关键词:氧化亚氮通量
近20年来大亚湾生态环境的变化及其发展趋势被引量:132
2004年
依据中国科学院南海海洋研究所大亚湾海洋生物综合实验站20a来获得的大量现场观测数据和资料,对大亚湾生态环境和变化趋势进行了分析。其变化主要表现在:由贫营养状态发展到中营养状态,局部海域已出现富营养化的趋势,N/P比的平均值由20世纪80年代的1/1.5上升到近年的大于50,大亚湾营养盐限制因子由80年代的N限制过渡到目前的P限制;生物群落组成明显小型化,生物多样性降低,生物资源衰退。大亚湾具有珊瑚礁、红树林、岩礁等多种海岸类型,但近年出现了石珊瑚白化现象,珊瑚礁群落的优势种发生了改变,在大亚湾的澳头港附近水域多次发生赤潮。这些研究结果表明大亚湾生态系统正经历着快速的退化过程。
王友绍王肇鼎黄良民
关键词:生态环境
大亚湾浮游植物群落特征被引量:85
2006年
于2002年冬、春、夏和秋季对大亚湾浮游植物进行采样调查,分析了浮游植物的种类组成、丰度、优势种、多样性及群落结构的季节变化特征和平面分布特征。并讨论了浮游植物与营养盐、水温及环流等环境因子之间的关系。2002年大亚湾浮游植物共鉴定出48属114种(包括变型和变种),丰度范围在5.79×10^4-5.37×10^6cells/m^3之间,平均值为1.14×10^6cells/m^3。其中硅藻共37属84种,其种数和细胞丰度都占绝对优势,平均丰度为1.08×106cells/m^3,其次为甲藻,9属23种,平均丰度为9.91×10^4cells/m^3。此外还鉴定出蓝藻和金藻。大亚湾浮游植物丰度变化呈单一周期型,春夏季高,秋冬季节低。虽然硅藻的丰度占优势,但秋季硅藻丰度降低(占总丰度75.8%)使甲藻和蓝藻所占比例上升。研究得出春夏季大亚湾浮游植物主要以沿岸暖水性种类为主,秋季和冬季除沿岸暖水种之外,广布种和大洋种也较多,尤其在冬季后者占优势。大亚湾浮游植物优势种类多,不同季节既有交叉又有演替。与以往调查资料相比,部分优势种发生变化,优势程度顺序和细胞丰度发生了一定改变,个体较大的细胞丰度优势逐渐增加。另外,受季风、潮流、地理位置及人类活动影响,大亚湾浮游植物丰度和群落结构有一定的季节和平面分布特征。大亚湾浮游植物的多样性在夏季偏低,尤其在大亚湾核电站和大鹏澳养殖区附近表现明显。大亚湾浮游植物的丰度、种数、优势种演替及群落结构等其它群落特征与营养盐尤其是氮、磷和N/P、水温、环流等环境因子密切相关。
孙翠慈王友绍孙松张凤琴
关键词:浮游植物群落特征
海岸带地区的固氮、氨化、硝化与反硝化特征被引量:34
2004年
海岸带是海洋环境中受人类活动影响最大、生物地球化学循环最为活跃的地区。这一地区氮的生物地球化学循环包括 :生物固氮、有机氮的氨化、氮的硝化、反硝化等 4个主要过程。概括性地介绍了有关这四个过程的发生机制、环境影响因素及研究方法等方面的研究动态、进展、存在的科学问题与今后的研究方向。过去十几年来 ,固氮主要集中在对束毛藻属的研究上 ,其间有两个重要发现 ,一是生物固氮在海洋氮循环中的作用远比人们以前的想象要重要得多 ;二是蓝细菌已经在海洋中存在了 2 0亿年 ,它们有可能调节大气中的 CO2 ,进而影响全球气候。由于有机物的结构千差万别 ,含氮有机物的氨化过程可能是一个简单的矿化反应 ,也有可能是一系列复杂的代谢过程 ,在水解酶的作用下含氮有机物降解为下一级化合物。硝化过程分两步进行 ,氨的硝化为反硝化细菌提供了重要的硝酸盐来源 ,通常采用同位素方法来研究硝化过程。发生在沉积物中的反硝化过程是氮循环的关键步骤 ,反硝化过程一方面减少了海水中初级生产者可利用的氮 ,另一方面产生了终结产物 N2 和 N2 O,而 N2 O是一种温室气体 。
徐继荣王友绍孙松
关键词:海岸带固氮氨化硝化反硝化生物地球化学
静态顶空气相色谱法测定海水中溶解的N_2O被引量:14
2005年
采用自行设计的静态顶空气相色谱法测定大亚湾海水中N2O含量,取得了较为满意的结果.该法具有设备简单、操作便捷、分析速度快、用样量小等优点.其检测限为6×10-8,重现性为1.7%,可以满足测定海水中溶存N2O浓度和研究海-气界面N2O通量的需要.我们使用该法测定了大亚湾2004年春季海水中N2O浓度,结果表明大亚湾海水中的N2O浓度在11.1~37.6 nmol/L,处于过饱和状态,饱和度在144%~497% ,且明显受到人类活动的影响.
徐继荣王友绍殷建平何磊
关键词:N2O气相色谱
珠江口入海河段DIN形态转化与硝化和反硝化作用被引量:80
2005年
在自广州中大码头(ST1)沿珠江主航道到虎门外的龙穴水道(ST9)之间设9个采样站,其中ST2、ST5、ST9号3个为沉积物采样站,研究珠江口入海河段溶解态无机氮形态转化与硝化和反硝化作用.水质分析和培养结果表明,水体中存在着强烈的硝化作用.从ST1到ST9站约有88%的NH+ 4转化成了NO- 3和NO- 2 .NH+ 4与NO- 3含量之间呈显著的负相关关系,相关系数R =-0 97(n =19) .NO- 3的变化趋势与其它要素相反,沿入海方向逐渐升高.珠江水相中的N2 O的浓度范围在5 7~3 2 9nmol·L- 1 ,饱和度在674%~413 4%之间,是N2 O的一个重要排放源.采用乙炔抑制法研究微生物作用下发生在沉积物中的硝化、反硝化作用,结果显示,沉积物中存在着强烈的硝化与反硝化作用,硝化速率:0 3 2~2 43mmol·m- 2 ·h- 1 ;反硝化速率:0 0 3~0 84mmol·m- 2 ·h- 1 ;硝酸盐的还原速率:4 17~13 0 6mmol·m- 2 ·h- 1 .硝化与反硝化作用主要发生在沉积物的0~4cm的区域,各站点由于沉积物性状不同而有所差异.硝化和反硝化速率与沉积物中NO- 3和NH+
徐继荣王友绍殷建平王清吉张凤琴何磊孙翠慈
关键词:珠江口DINN2O沉积物硝化反硝化
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