北太平洋寡营养盐海区溶解有机氮矿化对营养盐的贡献及其在不同微生物条件下的矿化差异
ID:2979 View Protection:PRIVATE Updated Time:2023-04-25 20:40:31 Hits:1689 Poster Presentation

Start Time:2023-05-07 09:16(Asia/Shanghai)

Duration:1min

Session:SP 张贴报告专场 » SP-6-16、海洋地球科学

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Abstract
溶解有机氮(DON)微生物矿化过程产生的新的氮源是寡营养盐海区重要营养盐来源之一。DON的矿化受控于许多微生物过程,比如病毒裂解、浮游动物摄食等过程。而海洋中病毒感染细菌等微生物会导致DON的流向发生变化,从而影响DON的矿化效率。在寡营养盐海区,关于DON矿化对营养盐贡献和不同微生物条件下的矿化差异尚未阐明。2022年夏季,在北太平洋寡营养盐海区,本研究利用从硅藻提取的新鲜DON进行甲板培养实验,以此研究DON矿化对营养盐的贡献。同时本研究在该培养实验中探究了不同微生物条件对溶解有机质(DOM)的降解差异。培养实验中分别对是否加入新鲜DON和病毒含量高低进行控制。14天的培养实验结果显示,在所有培养样品中硝酸盐的浓度都低于检测限。在加有新鲜DON的体系中溶解有机碳(DOC)在5天内就降低了40%,并且细菌丰度达到峰值(5*106 cells/mL),但是铵的浓度(< 200 nmol/L)和病毒丰度(< 1.5*106 viruses/mL)基本保持稳定。五天后,在加入新鲜DON并且病毒浓度高的体系中,铵浓度增加更快,并且在培养终点浓度更高,达到1.08 μmol/L,并且该体系中DON浓度降低了38%,DON浓度在培养前后的降低与铵浓度的增加吻合。在加入新鲜DON但是病毒浓度低的体系中,DON浓度的降低与铵浓度的增加也相等,但是DON仅降低了9%。本研究培养实验的结果揭示了新鲜的DON可以被微生物快速利用,并释放出铵,表明了原位产生的相对新鲜的DON可以迅速矿化成无机氮,贡献部分营养盐,并且在这个过程中病毒对细菌的裂解可以加速DON向铵的转化。后续我们将测定本实验DON和铵的15N同位素,观察新鲜DON在矿化过程的分馏程度,并计算DON对无机氮具体贡献值。
 
Keywords
溶解有机氮,矿化,微生物,病毒
Speaker
林文
厦门大学

Submission Author
林文 厦门大学海洋与地球学院
李骁麟 厦门大学
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    May 05

    2023

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    May 08

    2023

  • Mar 31 2023

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  • May 25 2023

    Registration deadline

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