论文摘要
苔藓植物因其特殊的形态结构和生物学性质被广泛应用于环境变化和大气沉降的指示和监测。稳定同位素是辨识环境体系中物源走向,以及研究植物和环境关系的可靠技术。为了探讨苔藓作为监测植物指示大气氮污染的可行性,研究江西省大气氮沉降的空间分布以及甄别大气氮源。本论文结合苔藓生物指示和稳定氮同位素示踪技术,利用苔藓氮含量与氮同位素(δ15N)指示江西省大气氮沉降状况。作者在江西省城市、郊区、农村采集了183个细叶小羽藓(H. microphyllum (Hedw.))样品。通过测定不同环境下苔藓氮含量,并结合目前所报道的苔藓氮含量与大气氮沉降之间的定量关系式,估算了江西省大气氮沉降量。并应用苔藓氮同位素(δ15N)显著性差异分析,揭示了江西省大气氮沉降的氮源以及氮沉降形式,以深化苔藓植物环境监测和在大气氮沉降研究中的应用,为城市氮污染的防治提供地球化学依据。(1)不同环境下苔藓氮含量与氮同位素(δ15N)组成特征通过对苔藓氮含量的分析发现,江西省苔藓氮含量在总体上呈现出赣东北区偏高,赣西南区较低的空间分布特征。对城市、郊区和农村苔藓氮含量进行t检验,发现不同下垫面环境下苔藓氮含量之间存在显著性差异(p<0.05),表现出城市苔藓氮含量(2.95±0.06%)>农村苔藓氮含量(2.73±0.05%)>郊区苔藓氮含量(2.56±0.76%)的变化规律。江西省城市及郊区苔藓δ15N平均值的变化范围为(-1.96±1.30‰~--9.74±0.25‰),最低值出现在上饶市区(-9.74±0.25‰),最高值出现在南昌市郊区(-1.96±1.30‰)。其中郊区苔藓δ15N(-1.96±1.30‰~-4.81±0.53‰)比城市苔藓δ15N(-3.72±0.71‰~-9.74±0.25‰)富集15N。且崇仁县农村地区苔藓δ15N平均值在(-3.11±0.44‰~0.078±0.074‰)之间变化。可见江西省苔藓δ15N表现出城市偏负、农村偏正的特征。说明城市和农村受不同氮源的影响。(2)利用苔藓氮含量估算江西省大气氮沉降量根据目前所报道的大气氮沉降和苔藓氮含量之间的定量关系式,可以采用苔藓氮含量估算江西省地区的大气氮沉降量。估算结果表明江西省大气氮沉降量的均值变化范围为(28.81kg·a)-1~51.41kg·(hm2·a)-1总体已经超过最易受影响的陆地生态系统的氮沉降负荷值(5kg·a(Chm2·a)-1~10kg·(hm2·a)-1郊区大气氮沉降量(33.26±10.88kg·(hm2·a)-1~34.57±8.75kg·(hm2·a)-1)低于城市大气氮沉降量(39.66±11.07kg·(hm2·a)-1~52.92±13.05kg·(hm2·a)-1)。本研究首次根据苔藓氮含量量化了江西省大气氮沉降水平,对大气氮沉降生态环境影响的评价以及生态系统的保护具有重要意义。(3)苔藓氮同位素(δ15N)示踪江西省大气氮沉降的主要来源和主要形态江西省城市、郊区和农村苔藓δ15N值分别为(-6.11±0.37‰、-3.75±0.34‰、-0.74±0.16‰),三者之间存在着显著性差异(p<0.001),表明该地区的大气氮沉降存在不同的氮源。城市明显偏负的苔藓δ15N,主要反映大量城市排泄物和污水释放的氨的影响。而郊区和农村地区苔藓δ15N偏正,主要指示农业氨源对大气氮沉降的贡献。江西省苔藓δ15N组成特征(城市贫15N、郊区和农村富15N),反映了江西省地区大气氮沉降以铵沉降(NHx)为主,NHx-N是大气氮沉降中的主要氮形态,而氧化态氮(NOx)的影响较小。
论文目录
相关论文文献
- [1].厦门郊区大气主要含氮化合物组成特征研究[J]. 环境科学与技术 2019(S2)
- [2].氮沉降模拟实验亟待研究大气氨浓度增加的影响(英文)[J]. Atmospheric and Oceanic Science Letters 2020(03)
- [3].模拟氮沉降对小兴安岭地区人工红松林土壤氮转化的影响[J]. 土壤通报 2017(03)
- [4].基于图谱可视化的中国大气氮沉降研究态势分析[J]. 水土保持通报 2017(05)
- [5].浅析大气氮沉降的基本特征与监测方法[J]. 资源节约与环保 2016(07)
- [6].模拟氮沉降对温带森林凋落物分解的影响[J]. 生态环境学报 2014(09)
- [7].模拟氮沉降对入侵植物薇甘菊光合特性的影响[J]. 生态环境学报 2013(12)
- [8].2008-2013年川中丘陵区典型农田生态系统大气氮沉降数据集[J]. 中国科学数据(中英文网络版) 2019(04)
- [9].大气氮沉降机制及其生态影响研究进展[J]. 污染防治技术 2018(06)
- [10].植物响应大气氮沉降研究进展[J]. 世界林业研究 2019(04)
- [11].大气氮沉降监测方法研究进展[J]. 应用生态学报 2019(10)
- [12].氮沉降对森林土壤主要温室气体排放的影响[J]. 林业勘查设计 2017(04)
- [13].浅析大气氮沉降的基本特征与监测方法[J]. 企业技术开发 2018(04)
- [14].黑龙江凉水国家级自然保护区大气氮沉降特征[J]. 环境科学 2018(10)
- [15].北京市内到郊区氮沉降时空变化特征[J]. 环境科学学报 2016(05)
- [16].模拟氮沉降下杜仲幼苗的光谱响应[J]. 浙江林业科技 2014(06)
- [17].大气氮沉降的基本特征与监测方法[J]. 应用生态学报 2014(02)
- [18].大气氮沉降及其对水体氮负荷估算的研究进展[J]. 环境污染与防治 2014(05)
- [19].2010年中国大气氮沉降特征分析[J]. 中国环境科学 2014(05)
- [20].我国雷州半岛典型农田大气氮沉降[J]. 生态学报 2014(19)
- [21].大气氮沉降数值模拟的演替进程与模型筛选[J]. 干旱区地理 2013(03)
- [22].模拟氮沉降对水稻生长、产量及光合特性的影响[J]. 江西农业大学学报 2012(01)
- [23].大气氮沉降研究进展[J]. 干旱区研究 2012(06)
- [24].基于苔藓氮含量及δ~(15)N分析探讨农村大气氮沉降状况[J]. 中国环境科学 2011(07)
- [25].陕北典型农区大气干湿氮沉降季节变化[J]. 应用生态学报 2010(01)
- [26].大气氮沉降对森林生态系统影响的研究进展[J]. 中央民族大学学报(自然科学版) 2010(01)
- [27].大气氮沉降的研究进展[J]. 云南农业大学学报(自然科学版) 2010(06)
- [28].大气氮沉降现状及其对生态系统的影响[J]. 萍乡高等专科学校学报 2010(06)
- [29].氮沉降和降水增加对榆树幼苗不同器官碳氮磷分配格局的影响[J]. 林业科学 2020(03)
- [30].亚热带常绿阔叶天然林凋落物动态对短期氮沉降的响应(简报)[J]. 亚热带资源与环境学报 2020(03)