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文檔簡介
1、研究了長江中下游淺水湖泊表層沉積物氮形態(tài)、氨氮的吸附.解析以及固定和釋放特征,并通過環(huán)境溫室模擬了沉水植物對底質(zhì)氮磷釋放的影響及其對富營養(yǎng)化水體氮磷脅迫的生理響應,結(jié)果表明: 1.沉積物總可轉(zhuǎn)化態(tài)氮、可礦化態(tài)氮、可交換態(tài)氮及固定態(tài)銨含量均隨總氮升高呈現(xiàn)增加趨勢,但它們所占總氮比例則與之相反。 2.沉積物氨氮、硝氮、亞硝氮、固定態(tài)銨及可礦化態(tài)氮之間存在顯著相關關系,它們在湖泊氮的生物地球化學循環(huán)中各自扮演著重要的角色。
2、 3.沉積物可轉(zhuǎn)化各形態(tài)氮按絕對含量大小排序為:SOEF-N>IEF-N>SAEF-N>WAEF-N;按其對氮釋放貢獻大小排序為:IEF-N>SOEF-N>SAEF-N>WAEF-N。隨著沉積物粒級的由粗到細,總可轉(zhuǎn)化態(tài)氮及其各形態(tài)含量均為逐漸增加趨勢。沉積物細顆粒部分的氮對氮循環(huán)的可能貢獻占絕對的主體,是粗顆粒部分的幾倍到幾十倍。 4.沉積物對氨氮的吸附、固定與釋放過程均符合一級動力學曲線模型。吸附與釋放在2h達到平衡狀態(tài)
3、,而固定則在12h達到平衡狀態(tài)。它們均具有快反應和慢反應兩個過程,吸附與釋放的快反應主要發(fā)生在0~5min內(nèi),而固定的快反應主要發(fā)生在0~10min內(nèi),是慢反應的幾倍甚至百倍。 5.沉水植物對氮的吸收在一定程度上抑制了底質(zhì)氮向上覆水的釋放,同時也加速了各形態(tài)氮的遷移與相互轉(zhuǎn)化過程,尤其是促進了可礦化態(tài)氮的轉(zhuǎn)化。 6.沉水植物對氮脅迫的耐受性遠低于對磷脅迫的耐受性,并且外源磷的加入可緩解植物發(fā)生“氨害”作用。沉水植物在高銨
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