$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
В соответствии с этим протоколом была создана система микродиализного профилирования, как описано на рисунке 1. Инкубация почвы проводилась в условиях затопления (24 °C, без освещения). Пробы на 6-й и 7-й день были выборочно измерены, чтобы указать на потенциальное нарушение на поверхности почвы из-за практики пополнения затопленной воды.
Во время каждого отбора проб наблюдалось постоянное количество капель воды в камере наблюдения, поступающих к пробоотборнику микродиализа, что указывает на то, что переносимый раствор образца непрерывно пополнялся раствором в анаэробном мешке. Как показано на рисунке 2, процент восстановления объема выборки составил в среднем 101,4% ± 0,9% и варьировался от 100,2% до 103,6%. Несколько более высокое извлечение объема пробы может свидетельствовать о наличии разницы в уровне воды между анаэробным мешком и верхней частью пробирки для отбора проб.
Используя пробы на границе раздела почва и вода, собранные на 6-й и 7-й день, были определены общие растворенные концентрации железа (Fe), марганца (Mn), мышьяка (As), кадмия (Cd), меди (Cu), свинца (Pb), никеля (Ni) и цинка (Zn) в поровой воде (рис. 3). Профили концентрации-глубины сильно варьировались в зависимости от типа элемента, а также до и после практики пополнения затопленной воды. Хотя мы не проводили здесь репликации, поскольку в этом исследовании использовался экспериментальный дизайн на основе градиента, наше предыдущее исследование продемонстрировало хорошие репликации изменений в химических сигналах, зависящих от глубины18.
На 6-й день растворенные концентрации Mn, Fe и As увеличивались вместе с глубиной почвы, тогда как концентрации Cu и Pb уменьшались с увеличением глубины почвы. Полученные результаты согласуются с общими принципами и наблюдениями на границах раздела почва и вода; в частности, более восстановленная среда в более глубокой почве приведет к усиленному восстановительному высвобождению Mn15, Fe и As при одновременном ингибировании высвобождения катионных металлов из-за образования менее растворимых минералов. Однако для Cd, Ni и Zn профили концентрации-глубины указывают на иную картину, поскольку растворенные концентрации имеют тенденцию к увеличению от глубины около -20 мм до более глубоких мест.
По сравнению с профилями концентрации и глубины Fe (4,95 мг· L−1) и As (3,3 мкг· L−1) на глубине −12 мм на 6-й день концентрации Fe (1,46 мг· L−1) и As (0,8 мкг· L−1) были значительно ниже на 7-й день; однако концентрации Fe и As были значительно выше (уклон в зависимости от глубины, p < 0,001) на глубинах от -18 мм до -50 мм. Для большинства определенных элементов, за исключением Mn, концентрации растворенных веществ в поверхностных водах и ровной поверхностной почве на глубине −15 мм были значительно ниже, в той или иной степени, после аэробного пополнения воды. Было отмечено, что на 7-й день наблюдался пик концентрации Pb на глубине приблизительно -10 мм, что свидетельствует о контрастной картине, наблюдаемой в 6-й день. Эти противоречивые результаты, вероятно, вызваны нарушением пополнения запасов воды и временной эволюцией биогеохимии на границе раздела почва и вода. В любом случае микродиализный профилировщик показал свой большой потенциал для мониторинга временных пространственных изменений химических профилей на границе раздела почва и вода.

Рисунок 1: Микродиализный профилограф для мониторинга химической динамики на границе раздела почва-вода на глубине почвы 50 мм. (A) О профилографе, используемом на глубине 50 мм, см. также дополнительный рисунок S1. Основные компоненты включают (B1, C1) 33 микродиализных пробоотборника (B2, C2), установленные на 3D-печатном каркасе, который далее устанавливается на (B3) инкубационный контейнер (пробирка для образца 50 мл), (B4, B7, C4) буферный контейнер «один ко многим», (B9-B12) медицинский инфузионный мешок, используемый в качестве поставщика дегазированной воды, и (C5) автономная пипетка для отбора проб. (В5) Места отбора проб всех 33 пробоотборников выровнены по одной высоте с помощью пластиковой полосы (B6). Дезоксигенированная вода готовится путем барботирования азота (C8) в обратном направлении к водопроводу. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2: Восстановление объема выборки с использованием H2O в качестве перфузата. Полосы погрешностей обозначают стандартное отклонение двух независимых выборок профилировщика. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3: Профили концентрации и глубины . (A) марганец, (B) железо, (C) мышьяк, (D) кадмий, (E) медь, (F) свинец, (G) никель и (H) цинк, измеренные на 6-й и 7-й день. Отрицательные метки на оси Y указывают глубины ниже границы воды и почвы. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4: Случай отказа утечки, приводящей к осаждению железа внутри пробоотборников. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Дополнительный файл 1: Файл автоматизированного проектирования для распечатки предварительно разработанного скелета. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.
Дополнительный рисунок S1: Используемый профилировщик. (А) На затопленной почве. (Б-Е) Фотографии видов сверху и сбоку и детали подключения представлены отдельно. (E) Трехходовые клапаны используются для соединения буферного контейнера и медицинского инфузионного мешка. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.