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      長江口沉積物碳氮元素地球化學(xué)特征及有機(jī)質(zhì)來源分析

      2012-08-03 02:58:38吳丹丹葛晨東呂艷美
      地球化學(xué) 2012年3期
      關(guān)鍵詞:陸源長江口同位素

      吳丹丹, 葛晨東, 高 抒, 呂艷美, 楊 旸

      (南京大學(xué) 海岸與海島開發(fā)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 江蘇省海岸與海島開發(fā)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 江蘇 南京 210093)

      0 引 言

      海岸和河口地區(qū)是陸海相互作用強(qiáng)烈的地區(qū),是陸地碳的集中輸入地。這一地區(qū)對研究全球碳循環(huán)有著重要的意義。在海岸和河口地區(qū), 有機(jī)質(zhì)主要有兩個(gè)來源, 陸源和海源。長江年輸沙量達(dá) 0.5×109t, 其中顆粒有機(jī)碳的年輸送量是12×106t, 約占世界河流對海洋顆粒有機(jī)碳年輸送量的1/15[1]。在全球氣候變化和人類活動(dòng)雙重影響下, 目前長江入海沉積物呈減少趨勢, 而營養(yǎng)物質(zhì)通量則持續(xù)上升[2]。長江對入海物質(zhì)通量的響應(yīng)有明顯的空間分異特征, 這對堆積速率和有機(jī)質(zhì)埋藏格局造成了很大影響[3–4]。

      關(guān)于長江口碳氮生物地球化學(xué)過程及有機(jī)質(zhì)的來源等已有許多研究。 吳瑩等對長江口懸浮顆粒態(tài)有機(jī)質(zhì)中 C、N穩(wěn)定同位素的地球化學(xué)特征進(jìn)行了研究, 發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定碳同位素值的季節(jié)變化趨勢與陸源輸入和現(xiàn)場浮游植物的組成和生長狀況有關(guān)[5]; 蔡德陵等采用穩(wěn)定碳同位素法與C/N比值兩種方法對長江口區(qū)的顆粒有機(jī)物分別進(jìn)行了判斷, 兩種方法結(jié)論一致[6]; 宋金明對東海沉積物的研究認(rèn)為有機(jī)碳含量主要受控于粒度大小、適合細(xì)顆粒沉積的沉積動(dòng)力環(huán)境以及海底物理化學(xué)條件等[7]。Millimanet al.[8]采用 C/N比值研究了冬季長江口區(qū)有機(jī)物的來源,將C/N比值大于12的劃分為陸源有機(jī)物, 小于8的劃分為海源有機(jī)物, 沉積物中有機(jī)質(zhì)的 C/N比值大于5或8常被認(rèn)為是受到兩種物源的影響。

      以往的研究多是關(guān)于長江口及其近岸海域表層沉積物和懸浮顆粒物的研究, 而對底部沉積物的垂直分布特征及生物地球化學(xué)過程研究甚少, 底部沉積物是長江徑流輸送的陸源有機(jī)物的最終歸宿, 但在輸運(yùn)過程中及沉降后的一段時(shí)期內(nèi), 一方面要經(jīng)受波浪、潮流和洋流的動(dòng)力分選作用, 另一方面還要經(jīng)歷分解、礦化和生物作用[9], 且不斷和其他來源的有機(jī)物相混合。因此, 底部沉積物中的有機(jī)物必然有著不同分布特征和生物地球化學(xué)特性。本文研究長江口區(qū)的兩根柱狀樣沉積物的碳氮元素特征及粒度特征, 可以補(bǔ)足關(guān)于底部沉積物的相關(guān)信息,探討兩者對長江口底部沉積物中有機(jī)物來源的指示意義, 通過 C/N比值(本文中 C/N比均為 TOC/TN)和δ13C(有機(jī)碳同位素)值估算長江輸入的陸源有機(jī)物的貢獻(xiàn), 以研究長江口區(qū)的有機(jī)物循環(huán)過程和有機(jī)質(zhì)埋藏量, 有助于分析長江口及鄰近海域環(huán)境演化趨勢。

      1 研究區(qū)概況

      長江是中國第一大河, 全長 6300 km, 懸沙輸運(yùn)量巨大, 以大通水文站為例, 多年(1923至 2004年間共 62年數(shù)據(jù))平均徑流量為 9156×108m3,多年(1951至 2004年間共 53年數(shù)據(jù))平均輸沙量為4.175×108t[10]。長江河口平面形態(tài)呈喇叭型(圖 1),進(jìn)口徐六涇河寬5.17 km, 口門啟東嘴至南匯嘴擴(kuò)展為90 km, 具有洲灘發(fā)育的多汊入海形態(tài)。長江口自徐六涇向下, 被崇明島分割為南支和北支, 南支在吳淞口以下由長興島和橫沙島分為南港和北港, 南港又被九段沙分為北槽和南槽, 形成三級(jí)分汊、四口入海的河勢格局[11]。長江河口發(fā)育了我國最大的沖積三角洲, 周圍又受到了蘇北沿岸流、浙閩沿岸流、潮汐和波浪的共同影響, 地理和水文條件十分復(fù)雜。

      2 材料和方法

      2.1 沉積物樣品

      2009年4月在長江口進(jìn)行柱狀樣的采集, 利用兩套重力采樣器在31個(gè)站位共采集62個(gè)柱狀樣(圖1), 每個(gè)站位各兩套柱狀樣, 選取其中一套用以各項(xiàng)指標(biāo)測定。樣品采樣區(qū)域?yàn)殚L江口外 122°00′~122°50′E, 30°40′~31°50′N 的水域, 水深為 2~50 m。采樣站位分布如圖1, 對采集的柱狀樣以2 cm間隔分樣, 分好的樣品儲(chǔ)存于冰柜中冷凍, 之后用冷凍干燥機(jī) (ALPHA-1-4 型, 德國Martin Christ公司生產(chǎn))進(jìn)行低溫凍干, 凍干好的樣品用研缽磨細(xì)攪勻,裝入樣品袋中以備分析。本文選用了 2根柱狀樣(CJ16、CJ19: 圖1中站位標(biāo)記為灰色五角星)和全部柱樣的表層樣(表層 6 cm)進(jìn)行詳細(xì)分析, CJ16柱柱長166 cm, 水深15 m, 位于水下三角洲上部, 離岸較遠(yuǎn); CJ19柱沉積柱長130 cm, 水深2 m, 位于口門淺灘, 離岸較近。選擇這兩根柱樣在空間位置上進(jìn)行對比, 說明陸源物質(zhì)對河口地區(qū)的影響。

      圖1 研究區(qū)位置和樣品采集位置圖Fig.1 Location of the study area and the distribution of sedimentary cores

      2.2 沉積物樣品測定

      對樣品進(jìn)行了粒度、總有機(jī)碳、總氮和有機(jī)碳同位素(δ13C)含量的測定。粒度數(shù)據(jù)利用英國Mastersizer2000型激光粒度儀對沉積物樣品進(jìn)行分析; 樣品中總有機(jī)碳的含量是將總碳的含量減去無機(jī)碳的含量得出的。沉積物中總碳、總氮的測定由Thermo electron公司生產(chǎn)的FLASH EA 1112 Series CNS元素分析儀測得, 無機(jī)碳的測量通過碳庫侖儀測得, 以上實(shí)驗(yàn)均在南京大學(xué)海岸與海島開發(fā)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室完成。樣品中有機(jī)碳同位素含量在中國科學(xué)院南京地理與湖泊研究所湖泊與環(huán)境國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室測定, 所用儀器為美國 Thermo Finnigan公司生產(chǎn)的Delta plus Advantage氣體同位素質(zhì)譜儀。測定前需先用10%鹽酸除去樣品中無機(jī)碳。

      3 結(jié)果與討論

      3.1 TOC、TN、C/N比值和δ13C的垂向分布特征

      長江口CJ16和CJ19沉積柱TOC、TN、C/N比值和δ13C隨深度的變化曲線如圖2所示。

      CJ16和 CJ19柱的有機(jī)碳的垂向分布均表現(xiàn)得比較穩(wěn)定, 隨深度變化較小。CJ16柱有機(jī)碳含量在0.19%和 1.17%之間, 平均含量在 0.55%左右, 維持在較為穩(wěn)定的水平, 在表層和 22 cm處分別達(dá)到了1.02%和1.17%, 在68 cm和132 cm處達(dá)到最低值0.26%和 0.19%; CJ19柱有機(jī)碳含量在 0.19%和0.68%之間, 平均含量為0.40%左右, 比CJ16柱的有機(jī)碳含量低。兩根柱的 TN的垂向曲線變化也較穩(wěn)定, 只有小幅度變化, TN的含量都比較少, 主要分布在0.01%~0.10%之間, CJ16柱的TN平均含量為0.08%, CJ19柱的TN平均含量為0.04%, CJ16柱的TN含量略高。CJ16柱TOC含量與TN含量的相關(guān)性為0.6542, CJ19柱的TOC含量與TN含量的相關(guān)性達(dá)到了0.8207, 兩者之間的相關(guān)性顯著, 由圖2上也可以看出兩者的垂直分布曲線變化趨勢較為一致。呂曉霞等[12]在長江口相近的4個(gè)站位中測得的TOC的平均含量相差不大, 均在 0.55%左右, 有 3個(gè)站位TN含量與TOC含量之間也呈現(xiàn)出顯著的正相關(guān)關(guān)系, 與本文的研究結(jié)果較一致。

      長江口CJ16和CJ19柱的有機(jī)質(zhì)C/N比值在垂向分布上總體變化波動(dòng)不大。CJ16柱在22 cm和96 cm處分別達(dá)到了最大值17.83和最低值5.06, C/N比值平均為6; CJ19柱在86 cm處和16 cm處分別達(dá)到了最大值17.30和最低值5.53, C/N比值平均為10,從圖 2上可以看出, 總體上 CJ19柱的 C/N比值比CJ16柱高, 初步判斷 CJ19柱的陸源有機(jī)質(zhì)比例比CJ16柱大, 這可能與CJ19柱較靠近陸地有關(guān)。

      CJ16柱的δ13C 值變化范圍為?24.70‰~?22.86‰, 垂向分布變化不大, 在16 cm處和132 cm處分別達(dá)到最低值和最高值, 整個(gè)柱樣的δ13C值平均為?23.20‰; CJ19柱的δ13C 值變化范圍為?24.88‰~?22.37‰, 在12 cm處和130 cm處分別達(dá)到最高值和最低值, 整個(gè)柱樣的δ13C值平均為?24.00‰, 自36 cm向上, 沉積物的δ13C值明顯增大,說明有機(jī)質(zhì)來源起了很大的變化。根據(jù)Pb-210年代測定結(jié)果, CJ19處近20年的沉積速率約為1.04 cm/a[13],本區(qū)互花米草的引種是在 20世紀(jì) 70年代, 所以柱樣上部很可能受到了來自互花米草有機(jī)碳的影響。因此, 我們初步推測這可能與南匯邊灘互花米草的引種有關(guān), 因互花米草是一種C4植物, 它的δ13C值平均為?13‰, 其地下凈生產(chǎn)力很高, 絕大部分輸入潮灘[14], 故對靠近南匯邊灘 CJ19柱沉積物的δ13C值影響明顯, 而對遠(yuǎn)離口門處在水下三角洲區(qū)域的CJ16柱的δ13C值幾乎看不出影響。

      圖2 長江口CJ16和CJ19沉積柱TOC、TN、C/N比值以及δ13C隨深度的變化曲線Fig.2 Variation profiles of TOC, TN, C/N ratios and δ13C values in CJ16 and CJ19 of the Changjiang estuary

      3.2 長江口表層沉積物TOC分布情況

      TOC的含量范圍為 0.17%~1.16%, 平均值為0.52%。由圖3可以看出, 長江口表層沉積物中TOC的含量由陸向海存在由低到高再降低的變化趨勢,CJ16柱相對CJ19柱的TOC含量較高, 與這一趨勢相符, 并且在北漕和南漕及崇明島靠海方向形成了兩個(gè)TOC高值分布區(qū), TOC含量為0.8%~1.2%之間。據(jù)王華新等[15]的研究, 長江口及其鄰近海域表層沉積物 TOC含量為 0.012%~1.589%,平均 0.524%, 與本文的測定結(jié)果相近。

      3.3 沉積物粒度特征

      CJ16、CJ19柱沉積物主要以粉砂和粘土為主,粉砂約占60%~70%, 粘土約為15%~25%, 砂含量較少, CJ16柱的平均粒徑在6Φ~8Φ的區(qū)間內(nèi)擺動(dòng),CJ19柱相對前者較粗, 平均粒徑為 4.5Φ~6.5Φ,兩個(gè)柱的平均粒徑和粘土含量曲線呈現(xiàn)良好的正相關(guān)關(guān)系[13]。前人研究[16]發(fā)現(xiàn)長江口主要以粉砂為主,粘土次之,絕大多數(shù)樣品不含砂質(zhì), 僅長江口門處的懸浮物中含極少量的砂, 與本文結(jié)果較為一致。對兩根沉積柱進(jìn)行相關(guān)性分析得出, CJ16柱的TOC、TN、C/N比值和δ13C值與中值粒徑、砂、粉砂和粘土之間不具有相關(guān)性, CJ19柱的C/N比值、δ13C值與粒度也一樣不具有相關(guān)性, 但由圖 4可以看出,CJ19柱 TOC與中值粒徑、粘土之間的相關(guān)系數(shù)分別為0.5686和0.6144, TN與其的相關(guān)系數(shù)也分別為0.6138和 0.6532, 均具有較好的相關(guān)性。據(jù)高建華等[17],長江口表層沉積物的 TOC與中值粒徑的相關(guān)性顯示, 兩者相關(guān)關(guān)系顯著。說明在沉積物中, 粒度對碳氮元素的含量雖然不是主要的控制因素, 但也具有一定的影響, 長江口復(fù)雜的沉積環(huán)境造就了長江口沉積物中碳氮元素特征也受到了不同因素的影響, 這種影響還需要進(jìn)行更細(xì)致深入的研究。

      圖3 長江口表層沉積物TOC分布Fig.3 Spatial distribution of the TOC in the Chanjiang Estuary

      圖4 CJ19柱沉積物平均粒徑、粘土含量和TOC、TN含量的相關(guān)性分析Fig.4 Correlationship between mean, clay and TOC, TN in the core CJ19

      3.4 沉積物有機(jī)質(zhì)來源分析

      在對有機(jī)質(zhì)進(jìn)行來源分析研究中, C/N比值和穩(wěn)定碳同位素示蹤被認(rèn)為是兩種判別有機(jī)質(zhì)來源的行之有效的方法[18–21]。不同的有機(jī)質(zhì)類型, 有不同的 C/N比值和碳同位素值。通常情況下, 海洋藻類的C/N比值為3~8, 而陸生植物的C/N比值較高,可達(dá)20或者更高[22]; Fontugneet al.[23]給出了典型的海洋有機(jī)碳同位素值為?19‰~?22‰,典型的陸源 C3植物有機(jī)碳同位素值為?26‰~?28‰[24], C4植物有機(jī)碳同位素平均值為?14‰[25]。

      3.4.1 C /N比值定量研究不同來源有機(jī)質(zhì)貢獻(xiàn)率

      通過C/N比值和穩(wěn)定碳同位素的方法來區(qū)分沉積物的有機(jī)質(zhì)來源已經(jīng)越來越多地被研究和應(yīng)用,通過研究碳和氮元素之間的關(guān)系, 可獲取沉積物的物質(zhì)來源信息[26]。不同的沉積環(huán)境和有機(jī)質(zhì)類型,C/N 比值也不同[27]。作為世界第三大河, 長江每年向東海輸入了巨量的陸源物質(zhì), 對東海有機(jī)碳的生物地球化學(xué)特征的影響不可忽視, 長江口沉積物有機(jī)質(zhì)來源主要有兩個(gè)方面: (1)來自海洋自生的藻類,(2)陸源輸入。在假定海洋藻類有機(jī)質(zhì)中富含大量的蛋白質(zhì), 而纖維素的含量極低, 陸生高等植物富含纖維素而蛋白質(zhì)含量較低的基礎(chǔ)上, 可以根據(jù)沉積物中有機(jī)質(zhì)的 C/N比值來判定沉積物中有機(jī)質(zhì)的來源[28]。長江口CJ16柱C/N比值在5~17之間變化, 平均分布在 6左右, 有機(jī)質(zhì)來源表現(xiàn)為陸源和海源相混合, 但以海洋有機(jī)質(zhì)來源為主; CJ19柱C/N比值沒有太大的波動(dòng), 沉積柱C/N比值在6~17之間變化, 平均在10左右, 有機(jī)質(zhì)來源也表現(xiàn)為陸源和海源相混合, 但以陸源有機(jī)質(zhì)來源為主, 這可能與CJ19柱位于南匯岸外淺灘, 來自陸源的有機(jī)質(zhì)供應(yīng)較多有關(guān)。CJ16柱遠(yuǎn)離陸地, 可能因?yàn)樵孱愑袡C(jī)質(zhì)所占比例比CJ19柱更高, 所以海相特征較為明顯。薛斌等[29]在長江口相近位置測得的C/N比值為8~25,沉積物中有機(jī)質(zhì)同樣受到海源和陸源物質(zhì)的共同影響, 且認(rèn)為積物中有機(jī)質(zhì)的 C/N比值與樣品站位的地理位置密切相關(guān)。

      假設(shè)海洋自生有機(jī)質(zhì)和陸源有機(jī)質(zhì)的C/N比值分別為 5和 20(作為零級(jí)近似), 則上述參數(shù)存在如下關(guān)系[30–31]:

      Cs為海洋自生有機(jī)質(zhì), Cl為陸源有機(jī)質(zhì), 在不考慮其他因素影響的基礎(chǔ)上, 運(yùn)用上述公式對 CJ16柱和 CJ19柱兩個(gè)柱狀沉積物樣中海洋自生有機(jī)碳和陸源有機(jī)碳的含量進(jìn)行計(jì)算,QC/N表示用 C/N比值方法估算的陸源有機(jī)碳的比例,QC/N=Cl/TOC, 結(jié)果如圖 5, 顯示在不同深度層次沉積物樣品中陸源有機(jī)碳占樣品中總有機(jī)碳的比例。從圖上看, CJ16柱較CJ19柱變化大,QC/N垂向分布趨勢由表層先降低再升高, 在22 m處達(dá)到最高值, 之后再緩慢下降,至96 m處降到最低再緩慢升高, 這與C/N比值的垂向分布相一致。整個(gè)柱樣的陸源有機(jī)碳占總有機(jī)碳的比例平均為 40%, 則海洋自生有機(jī)碳占總有機(jī)碳的比例平均為 60%, 顯示了以海洋自生來源略高的兩種物源混合類型。CJ19柱在86 m處和16 m處QC/N值分別達(dá)到了最大值 94.81%和最低值 12.87%,垂向分布趨于穩(wěn)定, 與 C/N比值垂向分布特征也較一致, 陸源有機(jī)碳占總有機(jī)碳比例平均為 60%, 顯示了以陸源為主的兩種物源混合類型。

      圖5 長江口CJ16和CJ19沉積柱陸源有機(jī)碳占總有機(jī)碳比例隨深度的變化曲線Fig.5 Contribution of terrestrial organic carbon in CJ16 and CJ19 cores from the Changjiang estuary

      3.4.2δ13C值定量研究不同來源有機(jī)質(zhì)貢獻(xiàn)率

      在河口自然環(huán)境系統(tǒng)內(nèi), 不同來源的有機(jī)質(zhì)中,其化學(xué)組成成分和穩(wěn)定同位素組成特征會(huì)存在顯著差異。早在20世紀(jì)60年代, Parket al.就發(fā)現(xiàn)有機(jī)質(zhì)中的碳穩(wěn)定同位素δ13C的含量與其來源有關(guān)[32], 特別是陸源和海源的δ13C值差別很明顯, 即δ13C值具有反映有機(jī)質(zhì)來源的能力, 因此有機(jī)碳同位素組成就常被用來作為海洋或河口環(huán)境中有機(jī)物來源的示蹤劑。Parket al.計(jì)算出產(chǎn)生于海洋的有機(jī)碳δ13C的統(tǒng)計(jì)值為?20‰, 來自陸地的有機(jī)碳的δ13C 的統(tǒng)計(jì)值為?27‰。

      海岸地區(qū)有機(jī)質(zhì)組成既來自藻類, 又來自陸生的C3和C4植物, 這使同位素來源信號(hào)可以變得非常復(fù)雜。因此, 在這些地區(qū), 除了δ13C外, 還應(yīng)該結(jié)合其他地球化學(xué)指標(biāo)來提高區(qū)別有機(jī)質(zhì)來源的分辨率[33]。陸源C3植物的δ13C含量為?22‰~?31‰,C4植物的為?10‰~?16‰, 同一地區(qū)的 C3植物的δ13C 值要比海洋浮游植物的約低 5‰~10‰[34]。Meyers對來自不同地區(qū)的不同有機(jī)物來源進(jìn)行了研究[35], 將δ13C和C/N比值結(jié)合區(qū)分出了海洋藻類、湖泊藻類、陸生C3植物和陸生 C4植物這4種類型來源的有機(jī)質(zhì)(圖6)。將長江口CJ16和CJ19柱樣的C/N比值和δ13C值數(shù)據(jù)投影在Meyers研究類型圖上,可以看出本區(qū)沉積物中含有的有機(jī)碳是陸源有機(jī)碳和海洋有機(jī)碳的混合, 顯示長江口海陸交互作用特征, 有機(jī)質(zhì)主要由海洋藻類、C3植物和C4植物混合組成, 且反映出兩根沉積柱樣的C/N比值和δ13C值變化不大, 數(shù)據(jù)恒定在一個(gè)小區(qū)域范圍內(nèi), 且有較大的重合區(qū)。

      圖6 利用C/N比值和δ13C值識(shí)別海洋藻類、湖泊藻類、陸生C3植物和C4植物產(chǎn)生的有機(jī)質(zhì)(據(jù)Meyers研究類型[35])Fig.6 Elemental (C/N ratio) and isotopic (δ13C value) indicators of bulk organic matter produced by marine algae, lacustrine algae, C3 land plants and C4 land plants (from Meyers[35])

      δ13C值判定海洋沉積物中有機(jī)質(zhì)來源已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用, 并得出了經(jīng)驗(yàn)公式。Wuet al.[36]根據(jù)有機(jī)碳的δ13C值來大致判斷有機(jī)碳的大致來源, 來自陸源的有機(jī)碳占有的比例和來自海洋自生的有機(jī)碳占有的比例, 并得出了經(jīng)驗(yàn)公式, 此法與二元模型類似:

      式(4)中δ13C沉積物為沉積物中δ13C值, 取δ13C陸源為–27‰,δ13C海生為–20‰[32],Q陸源為沉積物中陸源有機(jī)碳的比例,Q海生為沉積物中海洋自生的有機(jī)碳的比例。運(yùn)用上述公式對CJ16柱和CJ19柱兩個(gè)柱狀沉積物樣中陸源有機(jī)碳占總有機(jī)碳的比例進(jìn)行計(jì)算,表示用δ13C值方法估算的陸源有機(jī)碳的比例,=Q陸源×100%, 結(jié)果示于圖7中, 顯示沉積物樣品中陸源有機(jī)碳占樣品中總有機(jī)碳的比例隨深度的變化曲線。

      圖7 長江口CJ16和CJ19沉積柱陸源有機(jī)碳占總有機(jī)碳比例隨深度的變化曲線Fig.7 Contribution of terrestrial organic carbon with depth in cores CJ16 and CJ19 of the Changjiang estuary

      CJ16柱中陸源有機(jī)碳比例較穩(wěn)定, 在50%左右波動(dòng), 說明了陸源和海洋來源幾乎是各占一半的比例, 而用 C/N比值法得出的陸源有機(jī)碳來源比例平均值約為40%, 對比圖5和圖7, 可以看出CJ16柱用C/N比值法得出的陸源有機(jī)碳比例垂向分布曲線變化較劇烈。相較于 C/N比值,δ13C值更不易受沉積物粒度影響[18], 同時(shí)也不易受生物活動(dòng)的影響[37],因此它更適合指示不同來源的有機(jī)質(zhì), C/N比值法判斷沉積物中有機(jī)質(zhì)來源是根據(jù)生物體內(nèi)碳氮含量在陸地和海洋生物體中的比值范圍不同而建立的,是經(jīng)驗(yàn)的總結(jié), 準(zhǔn)確性低于δ13C法[38]; CJ19柱值36 cm以下部分比較穩(wěn)定, 在60%左右波動(dòng), 與用C/N比值法測得的結(jié)果較一致, 顯示CJ19柱有機(jī)質(zhì)來源于陸源和海洋自生的混合來源, 而陸源的居多。36 cm以上δ13C值由于受到互花米草引種的影響, 關(guān)系式(4)中δ13C陸源仍取?27‰就不確切, 因此其估算結(jié)果不能反映實(shí)際情況。

      4 結(jié) 論

      (1)長江口CJ16柱和CJ19柱的有機(jī)碳、總氮垂向變化幅度都不大, CJ16柱有機(jī)碳含量在 0.19%和1.17%之間變化, 平均在0.55%左右, 比CJ19柱有機(jī)碳含量略高, CJ19柱有機(jī)碳含量在0.19%和0.68%之間; CJ16柱和CJ19柱的總氮含量均比較小, 且變化幅度小, TOC含量和TN含量間有著良好的相關(guān)性,與前人的研究結(jié)果較一致; 兩根柱C/N比值在5~17之間, CJ16柱總體上比CJ19低; CJ16柱的δ13C值變化范圍為?24.70‰ ~ ?22.86‰, 總體穩(wěn)定, CJ19 柱的δ13C值變化范圍為?24.88‰ ~ ?22.37‰, 36 cm深度以下δ13C值較穩(wěn)定, 比 CJ16柱輕, 但在 36 cm以上部分δ13C值明顯變重, 認(rèn)為與互花米草的引種有關(guān)。

      (2)長江口表層沉積物TOC含量范圍為0.17%~1.16%, 平均值為0.52%, 與前人研究結(jié)果相近。

      (3)對CJ16、CJ19柱沉積物的粒度分析顯示, 兩根柱主要以粉砂和粘土為主, 粉砂約占 60%~70%,粘土約為 15% ~ 25%, 砂含量較少, 與前人對長江口粒度的研究結(jié)果相符。沉積柱的C/N比值和δ13C值與粒度之間不具有相關(guān)性, 但CJ19柱的TOC、TN含量與粒度之間具有較好的相關(guān)性。

      (4)用C/N比值法和δ13C值估算出處于水下三角洲上部的 CJ16柱陸源有機(jī)碳占總有機(jī)碳的比例分別約為40%和50%, 而口門淺灘處CJ19柱陸源有機(jī)碳占總有機(jī)碳比例均約為 60%。說明更多的陸源有機(jī)質(zhì)在長江口門處就沉積下來, 離口門越遠(yuǎn), 沉積物中陸源有機(jī)質(zhì)的比例逐漸減少。相較于C/N比值,δ13C值法更不易受粒度、生物活動(dòng)等的影響, 故用δ13C值估算的結(jié)果更為可信。

      南京大學(xué)海岸與海島開發(fā)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室謝文靜等參與了樣品的采集工作; 趙寧、趙欽等在實(shí)驗(yàn)分析中提供了幫助; 寫作過程中得到劉興健和黎剛等人的幫助, 在此一并表示感謝。

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      [1]高學(xué)魯, 宋金明, 李學(xué)剛.中國近海碳循環(huán)研究的主要進(jìn)展及關(guān)鍵影響因素分析[J].海洋科學(xué), 2008, 32(3): 83?90.Gao Xue-lu, Song Jin-ming, Li Xue-gang.A review of the major progress on carbon cycle researches in the Chinese marginal seas and the analysis of the key influence factors[J].Mar Sci, 2008, 32(3): 83?90 (in Chinese with English abstract).

      [2]Gao S, Wang Y P.Changes in material fluxes from the Changjiang River and their implications on the adjoining continental shelf ecosystem[J].Continent Shelf Res, 2008,28(12): 1490?1500.

      [3]高抒.長江三角洲對流域輸沙變化的響應(yīng): 進(jìn)展與問題[J].地球科學(xué)進(jìn)展, 2010, 25(3): 233?241.Gao Shu.Changjiang delta sedimentation in response to catchment discharge changes: Progress and problems[J].Adv Earth Sci, 2010, 25(3): 233?241 (in Chinese with English abstract).

      [4]Gao S, Wang Y P, Gao J H.Sediment retention at the Changjiang sub-aqueous delta over a 57 year period, in response to catchment changes[J].Estuar Coast Shelf Sci,2011, 95(1): 29?38.

      [5]吳瑩, 張經(jīng), 張?jiān)俜? 任景玲, 曹建平.長江懸浮顆粒物中穩(wěn)定碳、氮同位素的季節(jié)分布[J].海洋與湖沼, 2002, 33(5):546?552.Wu Ying, Zhang Jing, Zhang Zai-feng, Ren Jing-ling, Cao Jian-ping.Seasonal vatiability of stable carbon and nitrogen isotope of suspended particulate matter in the Changjiang river[J].Oceanol Limnol Sinica, 2002, 33(5): 546?552 (in Chinese with English abstract).

      [6]蔡德陵, Tan F C, Edmond J M.長江口區(qū)有機(jī)碳同位素地球化學(xué)[J].地球化學(xué), 1992, 21(3): 305?312.Cai De-ling, Tan F C, Edmond J M.Organic carbon isotope geochemistry of the Changjiang (Yangtze River) estuary[J].Geochimica, 1992, 21(3): 305?312 (in Chinese with English abstract).

      [7]宋金明.中國近海沉積物-海水界面化學(xué)[M].北京: 海洋出版社, 1997: 28?67.Song Jin-ming.China Coastal Sediment-Water Interface Chemistry[M].Beijing: China Ocean Press, 1997: 28?67 (in Chinese).

      [8]Milliman J D, Xie Q H, Yang Z S.Transfer of particulate organic carbon and nitrogen from the Yangtze River to the ocean[J].Am J Sci, 1984, 284(7): 824?834.

      [9]Rice D L, Tenore K R.Dynamics of carbon and nitrogen during the decomposition of detritus derived from estuarine macrophytes[J].Estuar Coast Shelf Sci, 1981, 13(6): 681?690.

      [10]汪亞平, 潘少明, Wang H V.長江口水沙入海通量的觀測與分析[J].地理學(xué)報(bào), 2006, 61(1): 35?46.Wang Ya-ping, Pan Shao-ming, Wang H V.Measurements and analysis of water discharges and suspended sediment fluxes in Changjiang Estuary[J].Acta Geograph Sinica, 2006, 61(1):35?46 (in Chinese with English abstract).

      [11]沈煥庭, 張超, 茅志昌.長江入河口區(qū)水沙通量變化規(guī)律[J].海洋與湖沼, 2000, 31(3): 288?294.Shen Huan-ting, Zhang Chao, Mao Zhi-chang.Patterns of variations in the water and sediment fluxes from the Changjiang river to the estuary[J].Oceanol Limnol Sinica,2000, 31(3): 288?294 (in Chinese with English abstract).

      [12]呂曉霞, 翟世奎, 逄礴.長江口柱狀沉積物中生源要素的地球化學(xué)特征[J].海洋環(huán)境科學(xué), 2008, 27(2): 118?123.Lü Xiao-xia, Zhai Shi-kui, Pang Bo.Geochemical characteristics of biogenic elements in core sediment from Changjiang River Estuary[J].Mar Environ Sci, 2008, 27(2):118?123 (in Chinese with English abstract).

      [13]李亞南, 高抒.長江水下三角洲沉積物柱狀樣重金屬垂向分布特征[J].海洋通報(bào), 2012, 待刊.Li Ya-nan, Gao Shu.Heavy metal characteristics in the sediment cores from the Changjiang Subaqueous Delta[J].Mar Sci Bull, 2012 (in press).

      [14]商栩, 管衛(wèi)兵, 張國森, 張經(jīng).互花米草入侵對河口鹽沼濕地食物網(wǎng)的影響[J].海洋學(xué)報(bào), 2009, 31(1): 132?142.Shang Xu, Guan Wei-bing, Zhang Guo-sen, Zhang Jing.The impact of invasion of Spartina alterniflora on the food webs of estuarine salt marshes[J].Acta Oceanol Sinica, 2009, 31(1):132?142 (in Chinese with English abstract).

      [15]王華新, 線薇微.長江口表層沉積物有機(jī)碳分布及其影響因素[J].海洋科學(xué), 2011, 35(5): 24?31.Wang Hua-xin, Xian Wei-wei.Distribution of the total organic carbon of surface sediment and its influence factors in the Yangtze River Estuary [J].Mar Sci, 2011, 35(5): 24?31 (in Chinese with English abstract).

      [16]于培松, 薛斌, 潘建明, 鄭旻輝, 張海生.長江口和東海海域沉積物粒徑對有機(jī)質(zhì)分布的影響[J].海洋學(xué)研究, 2011,29(3): 202?208.Yu Pei-song, Xue Bin, Pan Jian-ming, Zheng Min-hui, Zhang Hai-sheng.Impact of sediment grain size on the distribution of organic matter in Changjiang River Estuary and East China Sea[J].J Mar Sci, 2011, 29(3): 202?208 (in Chinese with English abstract).

      [17]高建華, 汪亞平, 潘少明, 張瑞, 李軍, 白風(fēng)龍.長江口外海域沉積物中有機(jī)物的來源及分布[J].地理學(xué)報(bào), 2007,62(9): 981?991.Gao Jian-hua, Wang Ya-ping, Pan Shao-ming, Zhang Rui, Li Jun, Bai Feng-long.Source and distribution of organic matter in seabed sediments of the Changjiang River estuary and its adjacent sea area[J].Acta Geograph Sinica, 2007, 62(9):981?991 (in Chinese with English abstract).

      [18]Meyers P A.Organic geochemical proxies of paleoceanographic, paleolimnologic, and paleoclimatic processe[J].Org Geochem, 1997, 27(5/6): 213?250.

      [19]Prahl F G, Ertel J R, Goni M A, Sparrow M A, Eversmeyer B.Terrestrial organic carbon contributions to sediments on the Washington margin[J].Geochim Cosmochim Acta, 1994,58(14): 3035?3048.

      [20]Thornton S F, McManus J.Application of organic carbon and nitrogen stable isotope and C/N ratios as source indicators oforganic matter provenance in estuarine systems: Evidence from the Tay Estuary, Scotland[J].Estuar Coast Shelf Sci,1994, 38(3): 219?233.

      [21]Ogrinca N, Fontolanb G, Faganelic J, Covellib S.Carbon and nitrogen isotope compositions of organic matter in coastal marine sediments (the Gulf of Trieste, N Adriatic Sea):Indicators of sources and preservation[J].Mar Chem, 2005,95(3/4): 163?181.

      [22]Stein R.Accumulationof Organic Carbon in Marine Sediments[M].Berlin: Springer-Verlag, 1991: 217?320.

      [23]Fontugne M R, Jouanneau J M.Modulation of the particulate organic carbon flux to the ocean by a macrotidal estuary:Evidencefrom measurements of carbon isotopes in organic matter from the Gironde system[J].Estuar Coast Shelf Sci,1987, 24(3): 377?387.

      [24]Emerson S, Hedges J I.Processes controlling the organic carbon content of open ocean sediments[J].Paleoceanography,1988, 3(5): 621?634.

      [25]O′Leary M H.Carbon isotopes in photosynthesis[J].Bioscience, 1988, 38(5): 328?336.

      [26]宋金明.海洋碳的源與匯[J].海洋環(huán)境科學(xué), 2003, 22(2):75?80.Song Jin-ming.Carbon sources and sinks in oceans[J].Mar Environ Sci, 2003, 22(2): 75?80 (in Chinese with English abstract).

      [27]Lamb A L, Wilson G P, Leng M J.A review of coastal palaeoclimate and relative sea-level reconstructions usingδ13C and C/N ratios in organic material[J].Earth Sci Rev,2006, 75(1? 4): 29?57.

      [28]St-Onge G, Hillaire-Marcel C.Isotopic constraints of sedimentary inputs and organic carbon burial rates in the Saguenay Fjord, Quebec[J].Mar Geol, 2001, 176(1-4): 1?22.

      [29]薛斌, 張海生, 潘建明, 扈傳昱, 劉小涯.長江口不同沉積環(huán)境沉積物中碳的分布和來源[J].海洋學(xué)研究, 2011, 29(3):187?193.Xue Bin, Zhang Hai-sheng, Pan Jian-ming, Hu Chuan-yu, Liu Xiao-ya.Distributions and sources of various forms of carbon in different sedimentary environment of Changjiang River Estuary[J].J Mar Sci, 2011, 29(3): 187?193 (in Chinese with English abstract).

      [30]錢君龍, 王蘇民, 薛濱, 陳如松, 柯善哲.湖泊沉積研究中一種定量估算陸源有機(jī)碳的方法[J].科學(xué)通報(bào), 1997,42(15): 1655?1658.Qian Junlong, Wang Sumin, Xue Bin, Chen Rusong, Ke Shanzhe.A quantitative study method of lake sediments to estimate terrigenous organic carbon [J].Chinese Sci Bull,1997, 42(15): 1655?1658 (in Chinese).

      [31]賈國東, 彭平安, 傅家謨.珠江口近百年來富營養(yǎng)化加劇的沉積記錄[J].第四紀(jì)研究, 2002, 22(2): 158?165.Jia Guo-dong, Peng Ping-an, Fu Jia-mo.Sedimentary records of accelerated eutrophication for the last 100 years at the pearl river estuary[J].Quatern Sci, 2002, 22(2): 158?165 (in Chinese with English abstract).

      [32]Park R, Epsrein S.Carbon isotope fractionation during photosynthesis[J].Geochim Cosmochim Acta, 1960, 21(1/2):110?126.

      [33]葛晨東, 王穎, Pedersen T F.海南島萬泉河口沉積物有機(jī)碳、氮同位素的特征及其環(huán)境意義[J].第四紀(jì)研究, 2007,27(5): 845?852.Ge Chen-dong, Wang Ying, Pedersen T F.Variability of organic carbon isotope ,nitrogen isotope,and C/N in the Wanquan river estuary, eastern Hainan island, China, and its environmental implications [J].Quatern Sci, 2007, 27(5):845?852 (in Chinese with English abstract).

      [34]Schulz H D, Azbel M.Marine Geochemistry[M].Berlin:Springer-Verlag, 2000: 129?334.

      [35]Meyers P A.Preservation of elemental and isotopic source identification of sedimentary organic matter[J].Chem Geol,1994, 114(3/4): 289?302.

      [36]Wu J P, Calvert S E, Wong C S.Carbon nitrogen isotope in sedimenting particulate organic matter at an upwelling Site off Vancouver Island[J].Estuar Coast Shelf Sci, 1999, 48(2):193?203.

      [37]許斐, 楊守業(yè), 展望, 李超, 錢鵬.三峽水庫建設(shè)對長江下游顆粒有機(jī)碳通量及碳同位素組成的影響[J].地球化學(xué),2011, 40(2): 199?208.Xu Fei, Yang Shou-ye, Zhan Wang, Li Chao, Qian Peng.Influence of the impoundment of the Three Gorges Reservoir on the flux and isotopic composition of particulate organic carbon in the lower Changjiang mainstream[J].Geochimica,2011, 40(2): 199?208 (in Chinese with English abstract).

      [38]張乃星, 宋金明, 賀志鵬.海水顆粒有機(jī)碳(POC)變化的生物地球化學(xué)機(jī)制[J].生態(tài)學(xué)報(bào), 2006, 27(7): 2328?2339.Zhang Nai-xing, Song Jin-ming, He Zhi-peng.Biogeochemical mechanism of particulate organic carbon(POC) variations in seawaters[J].Acta Ecol Sinica, 2006,26(7): 2328?2339 (in Chinese with English abstract).

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