东南极普里兹湾“生物泵”及其对海冰变化的响应
作者简历 | 第6-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 海洋生物泵 | 第14-20页 |
1.2.1 生物泵的定义与背景 | 第14-16页 |
1.2.2 生物泵的观测方法 | 第16-18页 |
1.2.3 生物泵的影响因素 | 第18-20页 |
1.3 南极海洋生物泵研究进展 | 第20-28页 |
1.3.1 南极海洋通量研究 | 第21-24页 |
1.3.2 海冰/冰藻与南极生物泵 | 第24-26页 |
1.3.3 冰藻的指示 | 第26-28页 |
1.4 选题意义与和研究内容 | 第28-30页 |
1.4.1 选题意义 | 第28页 |
1.4.2 研究内容 | 第28-30页 |
第二章 研究区域与研究方法 | 第30-51页 |
2.1 研究区域 | 第30-40页 |
2.1.1 普里兹湾地形特征 | 第30-31页 |
2.1.2 普里兹湾的水文环境和环流特征 | 第31-32页 |
2.1.3 普里兹湾的海冰特征 | 第32-33页 |
2.1.4 普里兹湾海表风场特征 | 第33-34页 |
2.1.5 普里兹湾营养盐的分布特征 | 第34-38页 |
2.1.6 普里兹湾叶绿素a与浮游植物群落结构 | 第38-40页 |
2.2 样品采集 | 第40-45页 |
2.2.1 水体样品及参数 | 第40-41页 |
2.2.2 沉积物捕获器的样品的获取 | 第41-44页 |
2.2.3 海冰冰芯 | 第44-45页 |
2.3 分析方法 | 第45-51页 |
2.3.1 水体样品分析方法 | 第45-47页 |
2.3.2 沉积物捕获器样品分析方法 | 第47-48页 |
2.3.3 不饱和高支链类异戊二烯烃 | 第48-50页 |
2.3.4 遥感数据 | 第50-51页 |
第三章 东南极普里兹湾沉降碳通量 | 第51-74页 |
3.1 沉降通量的时间序列变化 | 第51-59页 |
3.1.1 2009 /2010年沉降通量 | 第53-55页 |
3.1.2 2010 /2011年沉降通量 | 第55-56页 |
3.1.3 2014 /2015年沉降通量 | 第56-57页 |
3.1.4 年际差异 | 第57-59页 |
3.2 沉降颗粒物组成及通量变化 | 第59-68页 |
3.2.1 元素摩尔比 | 第59-64页 |
3.2.2 颗粒物组成 | 第64-68页 |
3.3 与南大洋其他海域的对比 | 第68-73页 |
3.3.1 南大洋印度洋扇区对比 | 第68-71页 |
3.3.2 南极边缘海对比 | 第71-73页 |
3.4 小结 | 第73-74页 |
第四章 净群落生产力与生物泵效率的估算 | 第74-93页 |
4.1 生源要素的分布与控制因素 | 第74-78页 |
4.1.1 POC与BSi的含量与分布 | 第74-77页 |
4.1.2 生源要素与营养盐的关系 | 第77-78页 |
4.2 净群落生产力估算 | 第78-82页 |
4.3 生物泵效率估算 | 第82-84页 |
4.4 生物泵效率的控制因素 | 第84-92页 |
4.4.1 铁供应 | 第84-88页 |
4.4.2 压舱效应 | 第88-90页 |
4.4.3 微生物降解 | 第90-92页 |
4.5 小结 | 第92-93页 |
第五章 冰藻对生物泵的贡献 | 第93-113页 |
5.1 海冰及沉降颗粒物中稳定同位素的含量与变化 | 第93-98页 |
5.1.1 海冰中稳定同位素的变化 | 第93-94页 |
5.1.2 沉降颗粒物稳定同位素的变化 | 第94-98页 |
5.2 海冰及沉降颗粒物中HBI的含量与变化 | 第98-102页 |
5.2.1 海冰中HBI的变化 | 第98-100页 |
5.2.2 沉降颗粒物中HBI的变化 | 第100-102页 |
5.3 生物泵对海冰事件的响应 | 第102-107页 |
5.4 冰藻/海冰对生物泵的贡献及潜在意义 | 第107-111页 |
5.5 小结 | 第111-113页 |
第六章 总结与展望 | 第113-116页 |
6.1 主要结论 | 第113-114页 |
6.2 存在的问题与展望 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-138页 |