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放氧反应是地球上最重要的生化过程——光合作用中的关键步骤,源源不断地为全球生物提供氧气。目前被普遍认可、写入教科书上的光合作用理论是,光合作用过程中释放的氧气直接来自水,而光合作用合成的有机化合物中的氧元素来自二氧化碳。然而,目前这样的光合理论是基于Ruben等人等经典氧-18标记的光合放氧实验而建立的。1941年,Ruben等人将小球藻悬浮在光合放氧反应体系中,该体系含有含氧-18的水和正常的氧...
干酪根是沉积岩中不溶于非氧化性的酸、碱及非极性有机溶剂的分散有机质,研究干酪根中稀土元素的特征对研究地质历史时期有机质保存与稀土元素循环具有重要意义。前人研究结果显示干酪根中具有高的总稀土含量,被认为是保留了表层海水的特征。但是干酪根主要是在沉积-早成岩阶段形成,干酪根中稀土元素的特征是否反映了当时海水水体的特征并不完全清楚。此外,前人的研究并未给出统一的干酪根中稀土元素配分模式,并且在使用传统方...
中国科学院广州地球化学研究所高名迪、王煜,联合中国地质大学(武汉)教授续海金、澳大利亚麦考瑞大学教授Stephen Foley,通过高温高压实验手段,揭示了大陆碰撞造山带内,深俯冲大陆地壳与地幔相互作用的反应机制。近日,相关成果发表于Geology。
俯冲带是壳幔物质能量交换的重要场所之一。自上世纪80年代以来,大陆表壳岩石中柯石英、金刚石等高压-超高压矿物的发现,证明低密度的大陆地壳同样可俯冲至深部地幔继而折返至地壳深度。然而,俯冲陆壳在物质成分及结构上与洋壳存在着显著不同,其与地幔相互作用的过程仍存有诸多未知。例如,在大别-苏鲁以及挪威西片麻岩省等超高压地体中,陆壳脱水及熔融主要发生于减压折返阶段;然而这些地体产出的造山带橄榄岩及辉石岩普遍...
河流是连接陆地与海洋生态系统两大碳库的通道,是全球碳循环的关键枢纽之一。河流溶解有机碳(DOC)属于活性较高的有机碳,易被氧化分解,是河流水体微生物的直接碳源,也是河流水体温室气体排放源之一。近些年来,包含水库拦截、地表水取用及地下水开采的人为水调节活动改变河流水文、水力过程,影响河流与近海生态系统的生物地球化学循环,因此,厘清河流碳的运输特征颇为重要,对全球碳收支估算具有重要意义。
植物叶片水同位素比值为现代生态水文研究和植物衍生的有机生物指标古环境研究建立联系,成为现代生态学和古环境研究的桥梁。因此,深入理解叶片水氢和氧同位素比值的控制因素和差异性响应不仅可以促进生态水文的发展,而且有助于推动有机生物指标的古环境和古气候指示意义的研究。
一个国际研究小组在南非摩押霍松(Moab Khotsong)金矿和铀矿的深层发现了12亿年前的地下水,这进一步揭示了生命是如何在地表以下维持的,以及它如何在其他行星上茁壮成长的。“我们第一次深入了解了储存在地下深处的能量是如何随着时间的推移在地壳中释放和分布的,”多伦多大学地球科学系副研究员、该研究的主要作者奥利弗·瓦尔(Oliver Warr)说。“可以把它想象成一个能产生氦和氢的潘多拉魔盒,我...
近日,中国科学院海洋所深海中心研究员孙卫东团队在马里亚纳俯冲带弧前水岩反应和硼(B)同位素地球化学行为研究中取得进展,相关研究成果发表在Lithos上。
单体稳定碳同位素分析(C-CSIA)技术是示踪温室气体与环境有机污染物来源和过程的有力工具。目前,气相色谱-同位素比值质谱仪(GC-IRMS)是C-SIA的主流技术。2022年来,光谱同位素分析技术进步飞速,且具有高效、便携、可现场布控、分析成本低等特点,在现场实时测量温室气体和二氧化碳地质封存场地逸散气体的同位素指纹方面优势明显。但是,该项技术目前主要应用于甲烷、乙烷、丙烷等小分子气体的碳同位素...
有机物是生命产生的物质基础,所有的生命体都含有有机化合物。水岩相互作用可形成有机物,丰富矿物种类,影响行星的宜居性。探测器在火星表面古老岩石中发现了复杂的有机物,并在现代火星大气中发现了甲烷。目前还不清楚是什么过程产生了这些有机物和甲烷。火星陨石Allan Hills 84001 (简称ALH84001)的结晶年龄约为40.9亿年(Lapen et al., 2010),形成于火星的诺亚纪时期(N...
确定水的含量和同位素组成对理解行星体的形成和演化具有重要意义。锆石是一种普遍存在于各类岩石中具有稳定的物理化学性质的副矿物,耐高温(1000℃)、耐机械磨蚀和化学腐蚀,且具有较低的扩散系数,因此被广泛应用于U–Pb定年、Li–O–Hf同位素体系以及Ti温度计等多种地球化学研究。此前,本研究课题组成功开发出利用二次离子质谱仪(Secondary ion mass spectroscopy, SIMS...
水,即使是微量的,对许多地质过程都是至关重要的。它可以显著改变岩石和矿物的物理化学性质,如地震波速度、流变性、电导率、光学性质、熔融温度和元素迁移等行为。因此了解地球内部不同储库的含水量分布及其演化规律是地球科学研究的重要内容。氢是太阳系中最丰富的元素,也是最轻的元素,氧是地球的主要成分。氢、氧同位素都具有反应岩石(或矿物)的物质来源及其所经历的地学过程的能力,但记录的地质学信息又不完全一致。因此...
中国科学院西北生态环境资源研究院环境地球化学课题组致力于高效光催化剂的开发,旨在原位实现含碳酸根体系中U(VI)的高效催化还原。研究团队通过对氮化碳(BCN)进行不同程度氧化,构筑了系列羧基化氮化碳(CCN)(CCN-5和CCN-24),并应用于含碳酸根体系中U(VI)的光驱动催化还原。羧基的引入极大提升了U(VI)在催化剂表面的亲和力。与BCN相比,在含2.0 mM和10.0 mM HCO3-体...
地幔是地球内部潜在的重要储水库。水在名义上无水矿物(NAMs)中主要以结构OH-的形式赋存。大量的实验及理论研究表明,微量的水可以深刻改变矿物和岩石的各种物理、化学性质以及地球内部动力学。
火星表面的岩石矿物组合研究有助于推演沉积物的形成和演化历史以及相关古环境古气候。目前,基于火星轨道光谱数据——以可见-近红外光谱(VNIR)数据为主,人们已初步记录了火星全球尺度的矿物学特征,如粘土矿物和水合硫酸盐矿物等的分布。对这些数据的进一步分析结果表明,火星表面曾存在不同的水文地球化学环境,包括温暖地表水,地下热液系统和温泉等。

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