כאן, אנו מציגים דגירות ליבה קטנות למדידת גז משקעים-מים וחילופי מומסים. אלה יספקו מדידות אמינות של חילופי משקעים-מים המעריכים את תפקיד המשקעים בהשפעה על תהליכים ביולוגיים וביו-גיאוכימיים במערכות אקולוגיות ימיות.
Method Article
כאן, אנו מציגים דגירות ליבה קטנות למדידת גז משקעים-מים וחילופי מומסים. אלה יספקו מדידות אמינות של חילופי משקעים-מים המעריכים את תפקיד המשקעים בהשפעה על תהליכים ביולוגיים וביו-גיאוכימיים במערכות אקולוגיות ימיות.
מדידת חילופי משקעים-מים של גזים ומומסים במשקעים מימיים מספקת נתונים בעלי ערך להבנת תפקידם של משקעים במחזורי נוטריינטים וגזים. לאחר איסוף ליבות עם ממשקי משקעים-מים שלמים, הן טובלות במיכלי דגירה ומוחזקות בתנאים אירוביים בטמפרטורות באתרן. כדי להתחיל מהלך זמן של כימיה של מים מעל, הליבות נאטמות ללא בועות באמצעות מכסה עליון עם בוחש תלוי. מסלולי זמן של 4-7 נקודות דגימה משמשים לקביעת קצב חילופי מי המשקעים. תאורה מלאכותית מדמה תנאי יום עבור משקעים פוטוסינתטיים רדודים, ובשילוב עם דגירה חשוכה יכולה לספק חילופי נטו על בסיס יומי. המדידה נטו של N2 מתאפשרת על ידי דגימת מהלך זמן של ריכוזי גזים מומסים, עם ניתוח ספקטרומטרי מסה ברמת דיוק גבוהה של יחסי N2:Ar המספק אמצעי למדידת ריכוזי N2. יישמנו בהצלחה גישה זו על אגמים, מאגרים, שפכים, ביצות ובריכות מי סערה, ובזהירות, גישה זו מספקת מידע רב ערך על איזונים ביו-גיאוכימיים במערכות אקולוגיות ימיות.
משקעים הם מרכיבים biogeochemical קריטי של מערכות אקולוגיות מימיות ולעתים קרובות הם כיורים חשובים של חומרים מזינים ומזהמים. מחקרים החלוציים של מזין, גז biogeochemistry מתכות מעבר במשקעי אֲגַמִי חשף חליפין משקעים של מומסים וגזים במים שמעליה אשר משתנים תנאי חיזור 1,2. עבור אלמנטים מזינים, משקעים יכולים להיות מקור של זרחן וחנקן שווה אחר remineralization של חומר אורגני, וכיור לחמצן בסביבות שאינן פוטוסינתטיים 3,4. פוטוסינתזה של macrophytes השקוע, macroalgae ו microalgae benthic יכולה להיות השפעות מרחיקות לכת על חילופי חומרים מומסים פני הממשק המשקע-מי 5,6.
המדידות של החילופים מומסים וגזים פני הממשק המשקע-המים מתבצעות הן למדע בסיסי למטרות מדע היישומי, כוללים כיול הנדסת ואט מדעיאה 7,8 מודלים באיכות. המטרה של שיטות אלה, במידה הרבה ככל האפשר, היא לספק שעיר חליפין אמינים ומדויקים משקעים-מים. מגוון רחב של גישות שמש להעריך שינוי כימי על הממשק המשקע-מים. הצטברות מים בתחתית הגזים מומסים במערכות מרובדת יכולה להיות שימושית 9, אבל הוא לא תקף חליפין משקעים-מים מעל תרמוקלינה או pycnoclines. מתאם אדי דורש מדידות תדר גבוהות של גזים, חמצן בדרך כלל, בשילוב עם מדידת שכיחות גבוהה של מהירויות מים אנכיות; יש טכניקה זו הבטחה עצומה אך כרגע לא ניתן לספק נתונים עבור מחקרים חילופיים מזין. בשנת כיפות באתרו או תאים הם שיטה מועדפת ביותר, עם היתרון של המשתרעים על שטח פני שטח גדול יותר של משקעים ושמירה בטמפרטורות באתרו, לחצים ורמות אור מים עמוקים 10. למעשה, אלה הם מדידות מאוד יקרות הדורש זמן רבעל כלי מחקר גדולים; רוב היישומים הם אזור החוף עמוק או משקעי אושיאניק. טכניקות דגירת Core באמצעות זרימה דרך תאים שמגיעות למצב יציב מצוינות לשמירה על כימיית מים שמעליה קבועה יחסית, כולל חמצן, במהלך incubations 11. בגלל השיעור נקבע על מצב יציב על ידי הבדלים בריכוז שבין אחז זרם ומים נשפכים, ובשערי חליפי מים, incubations אלה יכול לקחת כמות ניכרת של זמן.
גישת דגירת ליבת הזמן כמובן שמוצגת במעבדה שלנו הותאמה מתוך גישות בשימוש על ידי מספר מעבדות שונות בצפון אמריקה ובאירופה, ויש כמות ניכרת של ספרות המבוססת על גישה כללית זו. התאמנו גישה זו למדידת N 2 -N והנתיבים 12, המכונה לעתים קרובות דניטריפיקציה, והחלנו אותו כדי פוטוסינתטיים וסביבות הלא פוטוסינתטיים משקעים, estuarie כוללים 13, אגמים, מאגרי מים, ביצות 14. באמצעות מחקרים אלה שמצאנו סביבות רבות שבן הגישה הכללית שלנו עובדת היטב, וחלק שבו זה לא. מדידת דניטריפיקציה בוצעה ברבי סביבות יבשתיות מימיות שונות בגלל התהליך הזה מייצג אובדן מפתח של חנקן למערכות אקולוגיות. רבים גישות שימשו כדי לבצע מדידות דניטריפיקציה, כמה ישירה וחלקם בעקיפין 15. מדידות N 2 שטף ישירים מאוד קשות בגלל התוכן אטמוספרי הגבוה N 2, ו בריכוזים גבוהים עוקבים מומסים במים 16. שתי גישות צמחו כבעל את הייצוג הטוב ביותר של שיעורים רלוונטיים לסביבה: זיווג איזוטופ באמצעות N איזוטופים 17 ואת N 2: יחס Ar בשימוש במעבדה שלנו. שיטת השיוך איזוטופ שימש בהצלחה בסביבות רבות ויש לו רגישות מאוד גבוהה במחירים נמוכים. אנו מעסיקים את N2: גישת יחס Ar בגלל הפשטות שלו, ובגלל זה הוא רגיש מספיק בסביבות המושפעות לעתים קרובות אנו ללמוד.
במאמר זה, אנו מתארים את הגישה הטכנית השתמשנו בשני העשורים האחרונים לעשות מדידה של חילופי משקעים-המים של גזים מומסים. כל מדידות של חילופי משקעים-מים צריכות לקחת לתוך בתנאי שטח התחשבות במספר הפרמטרים ניסיוניים. גורמים אלה כוללים טמפרטורה, אור / בתנאי חושך 18, ערבוב / זרימה פיזית על הממשק המשקע-המים 19, ריכוזי חמצן מומסים 20, וגורמים אחרים, כי הם מרכיבים עיקריים של ביצוע מדידות טובות. לדוגמא, אם ליבות נאספות מאזורים המקבלים תאורה מספקת לצמיחת microalgae benthic, יש צורך לתכנן ניסויים הכוללים הוא החושך ואור תנאי 21. בדומה לכך, הוספת מים שמעליה מחומצן אל anoxic ליבותלא לשכפל בתנאי שטח. מתחם הניסיון של כל חלק של מערכות אקולוגיות מימיות עשויים להוביל חפצים בלתי נמנעים 22; זה קריטי, כי הגישות בשימוש בתכנית מדידת חליפין משקעים-מים 1) להכיר את גורמי שליטת חליפין משקעים-מים בכל מערכת אקולוגית ו -2) למזער חפצים נגזרים מניפולציה ניסויית.
הערה: אוסף ליבות עם ממשקים משקעים-מים ללא הפרעה הוא הכרחי כדי לבצע מדידות ניסיוניות טובות לחליפין; ליבות פערים מופרעות צפויות להחליף מומס במים נקבוביים במים שמעליה ואת שפרו ספיגת חמצן באמצעות החמצון של Fe (II) ותרכובות גופרית מופחתות. במאמר זה, אנו מדגישים נהלי דגירה משקעות של משקעים עם רק הכללה שטחית של טכניקות דגימת משקעים וניתוחים כימיים מומסים וגזים. לפני הדגימה, או מבוסס על התוצאות הראשוניות, לקבוע את מידת שכפול ידי הצרכים הפרויקט הכולל, עיצוב סטטיסטי או הסכום הצפוי של השתנות מרחבית בקנה מידה קטן. ליבות כפולות הן המינימום שמוצג מחקרים רבים triplicates שימושיים המאפשר ניתוח סטטיסטי טוב יותר.
לאיסוף וטיפול 1. משקעים
הערה: האוסף של משקעים לניסויי חליפין מתבצע באמצעות 1) הוספה ידנית של ליבות using צוללנים או במים או ביצה רדודים, נבר, 2) מוט coring באמצעות מוט אלומיניום עם שסתום סגור ידני כדי לשמור על משקעים, או 3) coring התיבה.
2. הגדרה ראשונית
3. נהלי דגירה משקעים-מים
ניתוח מדגם 4.
5. חישוב שערי חליפין משקעים-מים

6. דיווח
תוצאות ממדידות משקעי שטף ליד מתקן מדגה על נהר Choptank (מפרץ צ'סאפיק, MD) מוצגות באיור 1 ואת הפרשנות של התוצאות האלה בהקשר אקולוגי מוצגת במקומות אחר 26. Incubations בוצעו למעלה מ -7 שעות, עם incubations כהה ואחריו נתונים incubations מואר. נתונים משתי ליבות מוצגות כמו גם בעמודת המים לשלוט בלבד. הירידה המהירה חמצן בחושך הייתה מופחתת במידה מה על ידי תאורה; שיעור פוטוסינתזת ייצור microalgal לא היה גבוה כמו נשימה, עם ההשפעה העיקרית של הארה להיות שיעור השינוי של חמצן ירד. גרעין השליטה חווה ירידות קטנות ריכוז חמצן עולה החשוכה וקטן באור.
הריכוזים 2 N נקבעו על ידי N 2: יחס Ar ואתערכים בספרות מחושבים רווית Ar עבור 27 הטמפרטורה והמליחה נצפית. בדיון שנערך דיוק אופייני 0.02% עבור 2 N: יחס Ar, נתונים אלה הם מדויקים ~ 0.1 μmol ל -1 N 2. הליבות המשקעות ואת הליבות ריקות עמודת מים היו עליות N 2 לאורך זמן, עם שיעורים גבוהים הרבה יותר של גידול עבור הליבות. תחת תאורה, מדרונות היו דומים באופן כללי השיעור האפל של שינוי N 2.
שטפים של מומס NH 4 + היו גבוהים למדי באתר זה, עם עלייה של אפל> 20 μmol ל -1 עבור ליבה אחת. מואר NH 4 + והנתיבים היו נמוכים בהרבה. ליבות שניהם ואת ריק מים וטור יורדים NO x - ריכוז לאורך זמן, פילוס במהלך תאורה. עבור כל והנתיבים, נתוני ריכוז הנתונים על היקף הליבה ופרמטרים רלוונטיים אחרים מוצגים רונג> לוחות 1 ו -2.

איור 1. נתונים כמובן זמן מאתר במים רדוד בנהר Choptank כי היה מכוסה צף המכיל צדפות תרבותיות. הנתונים הם מתוך ליבות לשכפל (A ו- B) וכן הנתונים מתוך ריק מי עמודה מוצג. ריכוזי החמצן N 2, NH 4 + ו- NO x - (הסכום של NO 3 - ו 2 NO - מוצגים הוא עבור החלק הכהה של הדגירה (האזור המוצל) ועבור חלק מואר הדגירה בפעם הרביעית. נקודת הדגירה הכהה היא גם הנקודה לראשונה של סדרות עתיות המוארות; האורות נדלקו בזמן דגימת הקווים הם רגרסיה לינארית ומדרונות מוצגים בלוח 1..98 / 54098fig1large.jpg "target =" _ blank "> לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
| חמצן - Dark | זמן (שעות) | Core | Core B | לִשְׁלוֹט |
| 0 | 235.1 | 221.7 | 235.2 | |
| 1.3 | 204.3 | 170.6 | 235.3 | |
| 2.32 | 162.7 | 138.9 | 232 | |
| 3.97 | 145.3 | 77.9 | 222.2 | |
| R 2 | .943 | 0.999 | .836 | |
| סלופ (μmol ל -1 hr -1) | -23.5 | -35.9 | -3.4 | |
| סלופ מתוקן (μmol ל -1 hr -1) | -20.1 | -32.5 | ||
| שיעור (μmol מ -2 hr -1) | -3095 | -4875 | ||
| חמצן - אור | זמן (שעות) | Core | Core B | לִשְׁלוֹט |
| 3.97 | 145.3 | 77.9 | 222.2 | |
| 4.88 | 133.5 | 68.8 | 224.3 | |
| 5.88 | 122.8 | 40.3 | 221.6 | |
| 6.88 | 116 | 49.2 | 230.5 | |
| R 2 | .981 | 0.999 | .994 | |
| סלופ (μmol ל -1 hr -1) | -10.1 | -9.8 | 2.9 | |
| סלופ מתוקן (μmol ל -1 hr -1) | -13 | -12.7 | ||
| שיעור (μmol מ -2 hr -1) | -2000 | -1905 | ||
| N 2 - Dark | זמן (שעות) | Core | Core B | לִשְׁלוֹט |
| 0 | 466.46 | 466.40 | 466.62 | |
| 1.3 | 466.74 | 467.49 | 466.11 | |
| 2.32 | 467.55 | 468.18 | 466.74 | |
| 3.97 | 468.24 | 468.98 | 467.12 | |
| R 2 | .963 | 0.98 | .854 | |
| N 2 סלופ (μmol ל -1 hr -1) | .471 | .645 | 0.12 | |
| סלופ N 2 (μmol ל -1 hr -1) מתוקן | .351 | .525 | ||
| דרג N 2 -N (μmol מ -2 hr -1) | 108.1 | 157.5 | ||
| N 2 - אור | זמן (שעות) | Core | Core B | לִשְׁלוֹט |
| 3.97 | 468.24 | 468.98 | 467.12 | |
| 4.88 | 468.84 | 469.21 | 467.26 | |
| 5.88 | 469.39 | 469.71 | 467.47 | |
| 6.88 | 469.62 | 470.04 | 467.41 | |
| R 2 | 0.96 | .987 | .967 | |
| N 2 סלופ (μmol ל -1 hr -1) | .481 | .378 | 0.096 | |
| סלופ N 2 (μmol ל -1 hr -1) מתוקן | .386 | .282 | ||
| דרג N 2 -N (μmol מ -2 hr -1) | 118.9 | 84.6 | ||
| שטח פנים Core (מ '2) | 0.003165 | 0.003165 | ||
| נפח Core (L) | .4874 | .4747 |
. לוח זמנים 1. נתונים קורסים O 2 ו- N 2 ממשקעים מתחת צף מדגת הצדפה בנהר Choptank, subestuary של מפרץ צ'ספיק ריכוזי גז נגזרות O 2: Ar ו- N 2: נקבעו יחסי Ar באמצעות כניסת הממברנה ספקטרומטר מסה. ערכי 2 R רגרסיה כמובן הזמן הם משמעותיים עבור ערכים> 0.9025 (P <0.05). מדרוני נקבעים על ידי רגרסיה ליניארית ומדרונות תיקן נקבעים על ידי הפחתת שיעור השינוי של עמודת המים בלבד ריקה. שיעורי חיובי הם ונתיבים נטו מתוך במשקעים, שיעורי שלילי פירושו שטף לתוך המשקע. נתוני שטף N 2 מבוטאות N 2 -N, מה שהופך compaRison ל NH 4 + ו- NO x - והנתיבים קל. היה אתר זה משקע בעיקר מורכב סחף החימר עם תנאי עמודת מים אירוביים באופן מלא. האזור של ליבות היה 31.65 ס"מ -2 ו במעמקי עמודת המים היו 15.4 ס"מ עבור גרעין 15.0 עבור B. הליבה כל ריכוזי עבור N 2 ו- O 2 הם μmol ל -1. השיעור הסופי עבור שטף N 2 מתבטא ב N 2 -N.
| NH 4 + - Dark | זמן (שעות) | Core | Core B | לִשְׁלוֹט |
| 0 | 10.84 | 14.09 | 6.91 | |
| 1.3 | 16.19 | 20.26 | 5.83 | |
| 2.32 | 17.07 | 24.93 | 5.42 | |
| 3.97 | 22.83 | 35.43 | 4.67 | |
| R 2 | .968 | .993 | .853 | |
| סלופ (μmol ל -1 hr -1) | 2.88 | 5.36 | -0.53 | |
| סלופ מתוקן (μmol ל -1 hr -1) | 3.41 | 5.89 | ||
| שיעור (μmol מ -2 hr -1) | 525 | 884 | ||
| NH 4 + - אור | זמן (שעות) | Core | Core B | לִשְׁלוֹט |
| 3.97 | 22.83 | 4.67 | ||
| 4.88 | 24.05 | 36.45 | 4.13 | |
| 5.88 | 25.00 | 37.60 | 3.79 | |
| 6.88 | 26.96 | |||
| R 2 | .978 | 1 | .966 | |
| סלופ (μmol ל -1 hr -1) | 1.37 | 1.13 | -0.55 | |
| סלופ מתוקן (μmol ל -1 hr -1) | 1.92 | 1.68 | ||
| שיעור (μmol מ -2 hr -1) | 296 | 252 | ||
| NO x - - Dark | זמן (שעות) | Core | Core B | לִשְׁלוֹט |
| 0 | 4.12 | 4.01 | 4.53 | |
| 1.3 | 3.82 | 3.58 | 4.43 | |
| 2.32 | 3.70 | 3.25 | 4.28 | |
| 3.97 | 3.19 | 2.64 | 4.19 | |
| R 2 | .976 | .992 | .967 | |
| סלופ (μmol ל -1 hr -1) | -0.229 | -0.345 | -0.089 | |
| סלופ מתוקן (μmol ל -1 hr -1) | -0.14 | -0.256 | ||
| שיעור (μmol מ -2 hr -1) | -21.6 | -38.4 | ||
| NO x - - אור | זמן (שעות) | Core | Core B | לִשְׁלוֹט |
| 3.97 | 3.19 | 2.64 | 4.19 | |
| 4.88 | 3.06 | 2.59 | 4.06 | |
| 5.88 | 3.18 | 2.41 | 4.02 | |
| 6.88 | 2.95 | 2.35 | 4.2 | |
| R 2 | .934 | .909 | 0.9 | |
| סלופ (μmol ל -1 hr -1) | -0.078 | -0.103 | 0 | |
| סלופ מתוקן (μmol ל -1 hr -1) | -0.078 | -0.103 | ||
| שיעור (μmol מ -2 hr -1) | -12 | -15.5 | ||
| שטח פנים Core (מ '2) | 0.003165 | 0.003165 | ||
| נפח Core (L) | .4874 | .4747 |
נתונים כמובן טבלה 2. הגיע הזמן NH 4 + ו- NO x - מאותו ליבות משקעים המשמש לשולחן 1. R רגרסיה כמובן זמן 2 ערכים מהותיים לדיווח ערכים> 0.9025 (P <0.05). מדרוני נקבעים על ידי רגרסיה ליניארית ומדרונות תיקן נקבעים על ידי הפחתת שיעור השינוי של עמודת המים בלבד ריקה. שיעורי חיובי הם ונתיבים נטומתוך במשקעים, שיעורי שלילי פירושו שטף לתוך המשקע. כל ריכוזי עבור NH 4 + ו- NO 2 - הם μmol ל -1.
הטכניקה המתוארת כאן יושמה סוגים רבים של מערכות מימיות, הוא רדודות ועמוקות, ומצאנו אותו לעבוד היטב ברוב המקרים. גישה זו הותאמה מגישות שמוצגות עמיתים והציגו בספרות; הוא מותאם למדידת דניטריפיקציה באמצעות ספקטרומטריית מסה כניסת הממברנה. אחד היתרונות של גישה זו היא היכולת להתמודד עם מספר רב של ליבות בעת ובעונה אחת. שכפול כל אתר עם ליבות כפולות או בשלושה עותקים מגביר את אמון מדידות, אם כי גישה חלופית היא למקסם אתרים עם שכפול פחות, בנסיבות אלה הערך הממוצע עבור פלח סביבתי אשר יהיה נציג נוסף של ההשתנות בטבע. הבהרת הבדלים עונתיים, סדרת עתית מדידה לפי מספר קטן יותר של אתרים יכולה להיות אסטרטגיה יעילה.
בפרוטוקול זה, ישנם מספר שלבים קריטיים. Paramount להפיכת יםמדידות uccessful היא האוסף של ליבות עם ממשק משקע-מים ללא פגע. למרות דחיית ליבות שאינם עומדות בקריטריון זה בתחום יכול להיות מעייף, ליבות עניות תובלנה דיוק עני. שמירת ליבות אירוביות מוגזים וקרובה הטמפרטורה האוספת המקורית יהיה למזער חפצים ולשמור אוכלוסיות חיידקים מטזואניים בריאות, ללא פגע. לבסוף, עבור דגימות O 2 ו- N 2, התוספת של משמר כלוריד כספיתי היא קריטית. ראינו כי שימור תקין של דגימות גז, כוללים חימום יתר וקירור של הבקבוקונים, יכול להתפשר מדידות שטף אלה. מעבדות אחרות לא מועסקות בהצלחה 7.0 M ZnCl 2 כחומר משמר רעיל פחות כי יש עלויות סילוק פסולת נמוכות יותר; עבור 7 מיליליטר לדגום תוספת 30 μl היא מתאימה.
הניתוח המדויק המדויק של היחס של N 2 ו Ar הוא מפתח בקביעת N 2 ונתיבים. נצפה N 2: יחסי Ar לשנות כפונקציה של ריכוז החמצן המוביל חוקרים מסוימים תומך הסרת חמצן לפני הניתוח, באמצעות נחושת מחוממת בדרך כלל 28. המכשור בשימוש במעבדה שלנו היה בשימוש כדי לקבוע את ההשפעה של חמצן על N 2: Ar יחסי 23 ואת נמצאה השפעה להיות קטן מאוד, <0.03% עבור דלדול חמצן צנוע. הבדלים בגישה להערכת החמצן "האפקט" נראים להוביל למסקנות שונות על ידי חוקרים שונים 23,28,29. אפקט חמצן גדול על N 2: יחסי Ar יובילו שיעור גבוה בטעות של N 2 -N בזרימה; מניסיוננו, יש לנו תצפיות רבות של N 2 -N בזרימה הזניח תחת שיעור גבוה של חוסר חמצן. במעבדות בן השפעת החמצן על N 2: יחסי Ar להופיע גדולים, אלטרנטיבה יעילה היא המדידה העצמאית של ריכוזי חמצן באמצעות אלקטרודות או optodes וחמצןהסרה מניתוח ספקטרומטריה באמצעות Cu המחוממת מוטבע.
פתרון בעיות טכניקה זו אפשרית רק על בחינה של נתוני השטף המשקע. גורמי מפתח לשקול בעת רגרסיות הם עניים אם הבחישה הייתה רציפה, דגימות נאספו ושמרו כראוי, והאם זמן קורסים היו קצרים מכדי לאפשר הערכה של מחיר נמוך. אורכו של ניסויים בדרך כלל מוגדר על ידי מהלך זמן החמצן, עם שיעורים נמוכים של מטבוליזם מחייב incubations יותר כדי להגדיל את יחס האות לרעש מוטבע ברגרסיות מהלך הזמן. שיעור גבוה של ייצור חמצן שמניבים O 2 בועות להפוך ונתיבי גז קשים, אבל ונתיבים מומסים עשויים להיות מושפעים.
זה הכרחי כדי להבין את המגבלות של גישה זו. הליבות הקטנות לכסות 0.3% מהון מניות של מטר מרובע הליבות הגדולות לכסות 0.6%. באתרים עם ההטרוגניות משמעותי בקנה מידה מטר, הפצות הטרוגנית עניםals או צמחים עשוי לרמוז על ליבה אחת או שתיים לא יכולה להיות ייצוג מספיק. יש גם כמה סביבות המציגים קשיים המדידה. לשקילת דניטריפיקציה, הנוכחות של בועות מתאן או חמצן עלולה לגרום לתפוגת הטכניקה, עם N 2: יחסי Ar מושפעים התאגדות הפרש של גזים לתוך הבועות. בשנת המשקעים נשבו על ידי microalgae benthic, ההיווצרות של תוצאות בועות חמצן בתוך הפשטה מועדפת של יחסי N 2 עד Ar, וירידה של 2 N: יחס Ar. באופן כללי, אנחנו לא יכולים למדוד דניטריפיקציה בנקודה שבה בועות טופס. בסביבות אנאירובית אתגרים שונים, אוורור של ליבות משנה את הדינמיקה חיזור על הממשק משקעים-מים. אנו לאטום את ליבות עם צמרות ערבוב מיד לאחר איסוף ולהתחיל והנתיבים מבלי להחליף את עמודת המים 30 לחלוטין. הניסויים שלנו עם משקעים מוארים בדרך כלל יש להרוות או כמעט saturating רמות של תאורה 31, ובכך למקסם את ההשפעה של microalgae benthic.
משקעים-מי מדידות חליפין הם אמצעי מדידה של השטף נטו של חומרים על פני הממשק המשקע-מים. עם זאת, המדידות הללו לבד לעתים קרובות לא ניתן לזהות את מנגנוני השליטה חילופי interfacial אלה. אם שאלת המחקר כרוך מנגנוני הבנה, ומידע נוסף על תגובתיות חומר אורגני, zonation acceptor האלקטרון לטרמינל, bioirrigation ו bioturbation, ואורגניזמים פוטוסינתטיים עשוי להיות נחוץ. דוגמנות מאמצים 7 עשויים לדרוש קביעת כימית מים נקבוביים, מדדים ישירים תגובתיות חומר אורגניות 32, ספירה של אוכלוסיות בעלי חיים, השקיה-ביו משקע, הצטברות משקעת, או מניפולציות ניסיון של חיזור או שמעל כימית מי 13. במחקרים שלנו, חילופי נתונים משקעי מים טובים הוא מרכיב מרכזי בהבנת הכימיה של משקעים ימיים,וביחד עם מדידות אחרות, מזהה את התפקיד של תהליכי מחזור משקעים במחזורי biogeochemical מימיים.
עם טיפול לגבי טיפול משקע, בקרת טמפרטורה, ערבוב עמודת מים, incubations הליבה הוא גישה שימושית להערכה החילופית מומסות וגזים על הממשק המשקע-מים. עם זאת, טכניקות המשמשות כאן ייתכן שיידרשו התאמות עבור כמה סביבות ללוגיסטיקה קשה, כגון תקופות זמן מוארך לפני הדגירה. עד כה, יש לנו בהצלחה יישמו גישת דגירה זה כדי שפכי נהרות, חוף, ביצה, אגם, מאגר, נחל וסביבות שמירת ברכה עם שינוי מזערי.
החוקרים אין לי מה לחשוף.
המחברים פיתחו גישה זו באמצעות תצפיות שלנו של העבודה שביצעו וולטר בוינטון ופיט Sampou ועבודה שיתופית על דניטריפיקציה עם טוד כנא באוניברסיטת מרכז מרילנד למדע הסביבה. פיתוח גישות דניטריפיקציה שלנו לא היה מתאפשר ללא התמיכה של תוכנית גרנט ים מרילנד ואת הקרן הלאומית למדע. נתוני הנציג משמשים כאן נאספו במימון מרילנד הים גרנט (R / AQ-5C) ומאמצי כתיבה נתמכו מרילנד הים גרנט (R / SV-2), משרד מפרץ NOAA Chesapeake (NA13NMF4570210), שותפות שחזור אויסטר , הקרן הלאומית למדע (OCE1427019), Exelon תאגיד, ואת שירות הסביבה מרילנד / מינהל מרילנד נמל.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| סונדה רב-פרמטרית - טמפרטורה, חמצן, מליחות | YSI | " | כל ציוד באיכות גבוהה יספיק |
| מדידת PAR | Li-Cor | 6050000 | |
| Pole corer | נבנה על ידי חנות מכונות | ||
| Box corer | DK-Denmark | HAPS Corer | אנו משתמשים גם בציוד ליבה של קופסאות אור |
| צינורות ליבה קטנים עם תחתית טבעת O, 3' OD, 2.5' ID. | חברות | אקריליק שקוף | |
| צינורות ליבה בינוניים עם טבעת O, 4.5 אינץ' OD, 4 אינץ' מזהה | חברות | אקרילי ברור | |
| גודל 13.5 | פטיפון | ||
| נבנה על ידי חנות מכונות | |||
| carboy | Nalgene | 2320-0050 | |
| 7 מ"ל צינור פקק זכוכית | Chemglass | לא נמצא במלאי | "Exetainers" בשימוש על ידי מעבדות אחרות |
| 20 מ"ל מזרק פלסטיק | |||
| פלסטיק | Tygon | ACF00004-CP | |
| CFL 8U 250W |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission