深海冷泉的“有机盛宴”,甲烷如何塑造北冰洋的碳循环?
北冰洋深处的冷泉,是地球上最神秘而活跃的生态系统之一。这些海底“喷泉”不断向海水中释放甲烷等气体,为独特的生命形式提供了能量源。而这些生命形式,又反过来深刻地影响着冷泉周边的有机物质组成。
什么是冷泉? 简单来说,冷泉就是海底的“天然气井”。海底深处蕴藏着大量的甲烷等有机物,它们通过地质裂缝渗透出来,形成冷泉。与海底火山喷出的高温热液不同,冷泉水温较低,但同样富含能量。
冷泉中甲烷的渗出为冷泉生态系统带来了丰富的能量。微生物们利用甲烷作为“食物”,通过复杂的生化反应,将无机物转化为有机物。这些有机物不仅滋养了冷泉中的微生物,还吸引了大量的海洋生物,形成了独特的食物链。
北冰洋冷源中有机物组成有什么特别的呢? 冷泉中的有机物组成与普通海水中大不相同。由于甲烷的特殊作用,冷泉中的有机物往往更加复杂多样。一项新的研究,深入探讨了冷泉中甲烷的排放如何影响北冰洋中溶解有机物( DOM )的组成。
研究发现,冷泉将甲烷(CH4 )从海底释放到水柱中.这种甲烷为微生物介导的有氧甲烷氧化(MOx)提供燃料,烷水平升高显著改变了冷泉中溶解有机物(DOM )的成分。甲烷氧化细菌( MOB)发挥着至关重要的作用,甲烷氧化细菌利用过量的甲烷,其生物质可作为食物网中的碳源。DOM多样性的提高可能与细菌的放牧压力有关,这表明微生物活性在DOM组成中起着重要作用。研究还发现,甲烷改良剂可使DOM配方的多样性增加高达39 %相比之下,未添加甲烷改良剂的样品DOM多样性下降了20 %。研究结果表明,冷泉的甲烷排放显著改变了DOM的组成,使其更加多样化和异质化。
冷泉生态系统对全球碳循环有着重要影响。冷泉中的微生物通过甲烷氧化作用,将大量的碳固定下来,减少了甲烷进入大气层的数量,从而减缓了全球气候变暖的速度。
参考文献:organic matter composition in the Arctic Ocean cold seeps
一、北冰洋冷泉是如何形成的?有什么作用?
冷泉是北冰洋中寒冷、富含营养的水从深处上升到表面的区域。这些泉水通常位于水下山脊、断层或其他地质构造附近,这些构造允许水从海洋深层流出。
冷泉的形成主要与海底地质构造有关。海底深处蕴藏着大量的有机物,在特定的地质条件下,这些有机物分解产生甲烷等气体,并通过海底的裂隙渗透出来。北冰洋的特殊地质环境,为冷泉的形成提供了有利条件。当深海中寒冷、营养丰富的水上升到海面时,就会形成冷泉。这种情况可能由于各种地质过程而发生,例如:地壳运动会产生裂缝和裂隙,使深层水逸出。
冷泉是甲烷、硫化氢和其他碳氢化合物从海底渗出的区域这些渗漏对于海洋生态系统至关重要。冷泉提供支持各种海洋生物(包括构成食物链基础的细菌)生长的必需营养物质。冷泉周围的独特条件为多种海洋生物创造了栖息地,包括管虫、蛤蜊和其他适应极端环境的物种。冷泉通过释放甲烷和其他温室气体在全球碳循环中发挥作用,这些气体可以被细菌消耗,从而减少到达大气的甲烷量。
冷泉和渗漏是北极海洋生态系统的重要组成部分,支持生物多样性并有助于海洋环境的整体健康。冷泉是深海中一个神秘而重要的生态系统,它们不仅为海洋生物提供了独特的栖息地,而且对全球气候变化也具有重要影响。
二、冷泉排放的甲烷如何影响北冰洋溶解有机物的组成?
冷泉将甲烷 (CH₄) 释放到北冰洋,为消耗甲烷的微生物提供燃料。该过程影响水中溶解有机物 (DOM) 的组成。
甲烷排放促进微生物介导的有氧甲烷氧化(MOx) ,从而导致DOM组成更加多样化研究表明,甲烷改良剂可使DOM配方数量增加高达39 %。甲烷氧化细菌( MOB)利用过量的甲烷,其生物量可作为食物网中的碳源.这项活动促进了DOM的多样性和异质性。DOM多样性的提高可能与细菌的放牧压力有关,这表明微生物活动在塑造DOM组成方面起着重要作用。
三、思考
与气候变化相关的温度和 pH 值变化如何影响北极冷泉中参与有机物降解的微生物群落及其代谢途径?噬菌体在塑造冷泉生态系统微生物群落结构和功能方面发挥了什么作用,以及它们如何影响有机物循环?我们能否识别出参与冷渗环境中复杂有机物降解的新酶或代谢途径?
冷泉甲烷通量的变化如何影响北极沉积物的碳封存潜力?来自冷泉生态系统的有机碳的长期命运是什么?它对全球碳预算有何贡献?海冰覆盖和海洋酸化的变化如何影响北极冷泉生态系统的碳循环过程?
北极冷泉中溶解有机物(DOM)的具体分子组成是什么,它们如何随季节和空间变化?冷泉环境中产生的 DOM 的特性如何影响更高营养级的生长和组成?颗粒有机物(POM)在冷泉生态系统中运输碳和营养物质方面起什么作用?
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