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Artigo de método

Compreender orgânico dissolvido Matéria Biogeoquímica Através

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DOI:

10.3791/54704

29 de outubro de 2016

Neste artigo

Resumo

matéria orgânica dissolvida constitui uma importante fonte de energia e nutrientes para transmitir ecossistemas. Aqui demonstramos um método à base de campo para manipular a piscina ambiente de matéria orgânica dissolvida in situ por meio de impulsos de nutrientes facilmente reproduzíveis.

Resumo

A matéria orgânica dissolvida (DOM) é uma mistura altamente diversificada de moléculas que fornece uma das maiores fontes de energia e nutrientes para os ecossistemas de fluxo. No entanto, o estudo in situ do DOM é difícil, pois a complexidade molecular do pool do DOM não pode ser facilmente reproduzida para fins experimentais. As adições de nutrientes aos riachos, no entanto, demonstraram alterar repetidamente o pool DOM in situ e ambiente. Aqui, demonstramos um método baseado em campo facilmente replicável para manipular o pool de ambientes do DOM na escala do ecossistema. Durante os experimentos de pulso de nutrientes, as mudanças na concentração de carbono orgânico dissolvido e nitrogênio orgânico dissolvido podem ser examinadas em uma ampla gama de concentrações de nutrientes. Este método permite que os pesquisadores examinem os controles no pool DOM e façam inferências sobre o papel e a função que certas frações do pool DOM desempenham dentro dos ecossistemas. Defendemos o uso deste método como uma técnica para ajudar a desenvolver uma compreensão mais profunda da biogeoquímica do DOM e como ela interage com os nutrientes. Com mais desenvolvimento, este método pode ajudar a elucidar a dinâmica da MOD em outros ecossistemas.

Introdução

matéria orgânica dissolvida (MOD) fornece uma importante fonte de energia e nutrientes para os ecossistemas de água doce e é definida como a matéria orgânica que passa através de um filtro de 0,7 um. Dentro de ecossistemas aquáticos, DOM também pode influenciar a atenuação da luz e complexação de metais. DOM é uma mistura altamente diversificada e heterogéneo de compostos orgânicos com vários grupos funcionais, bem como nutrientes essenciais, tais como o azoto (N) e fósforo (P). Embora o termo "DOM" descreve toda a piscina, incluindo a sua relação C, componentes de N e P, a sua concentração é medida como carbono orgânico dissolvido (COD). A complexidade molecular ine....

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Protocolo

1. Identificar e caracterizar o Ideal Experimental Corrente Alcance

  1. Certifique-se que experimentais de transmissão atinge são longos o suficiente para promover a mistura completa dos solutos 11 e longas o bastante para que a absorção biológica pode ocorrer. comprimentos de alcance pode variar entre os córregos e experimentos. Em riachos de cabeceira pequenas de primeira ordem, chegar comprimento pode variar de 20-150 m (ou mais, se o sistema exigir) dependendo de descarga e outras propriedades físicas do riacho.
    1. Excluir grandes piscinas de alcances experimentais, como eles retardar o movimento a jusante de solutos, seções de fluxo mínim....

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Resultados

figure-results-1
Figura 3: Exemplo. Os resultados de nitrato (NO3 -) Adições com Dissolvido nitrogênio orgânico (DON) como variável de resposta As análises são regressões lineares. Asteriscos representam significância estatística em α = 0,05. Note-se a gama dinâmica em NO3 - concentração que foi conseguida com o método de pulso de nutriente.......

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Discussão

O objetivo do método de pulso de nutrientes, como apresentado aqui, é caracterizar e quantificar a resposta da piscina altamente diversificada de ambiente DOM água do córrego em toda uma gama dinâmica de um nutriente inorgânico acrescentou. Se o soluto adicionado suficientemente aumenta a concentração do soluto reactivo, um grande espaço inferencial pode ser criado para compreender como o ciclo biogeoquímico de DOM é ligado a concentrações de nutrientes. Esta abordagem pulso nutriente é ideal, pois envolve nenhuma das m.......

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Divulgações

Os autores não têm nada a divulgar.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Laboratório de Análise da Qualidade da Água da Universidade de New Hampshire pela assistência na análise da amostra. Os autores também agradecem a dois revisores anônimos cujos comentários ajudaram a melhorar o manuscrito. Este trabalho é financiado pela National Science Foundation (DEB-1556603). O financiamento parcial também foi fornecido pelo Projeto EPSCoR Ecossistemas e Sociedade (NSF EPS-1101245), Estação Experimental Agrícola de New Hampshire (Contribuição Científica # 2662), Projeto do Instituto Nacional de Alimentos e Agricultura do USDA (McIntire-Stennis) (1006760), Escola de Pós-Graduação da Universidade de New Hampshire e Centro de ....

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Materiais

Lista de materiais utilizados neste artigo
NomeEmpresaNúmero de catálogoComentários
Nitrato de sódioQualquerQualquer
cloreto de sódioQualquerQualquerO sal de mesa comprado na loja também pode ser usado, no entanto, contém vestígios de impurezas
Filtros de fibra de vidro Whatman GFFQualquer
Seringa de filtragem BDQualquerQualquer
filtro EMD Millipore SwinnexQualquer
Torneira de parada de seringaQualquerQualquer
sonda multiparâmetro YSIYellow Springs International556-01
Garrafas de HDPE de 125 ml de boca largaQualquerQualquer Garrafas
de HDPE de 60 mlQualquerBalde
de 20 LQualquerQualquer
Fita métrica de campoQualquerQualquer
Fita de rotulagem de laboratórioQualquerAny
Stir stickQualquerCooler
QualquerCaneta
SharpieQualquerCaderno
campoQualquerPinça
QualquerSacos
Zip-lockQualquerQualquer Qualquer
Suportes de de

Referências

  1. Brookshire, E. N. J., Valett, H. M., Thomas, S. A., Webster, J. R. Atmospheric N deposition increases organic N loss from temperate forests. Ecosystems. 10 (2), 252-262 (2007).
  2. Bernhardt, E. S., McDowell, W. H. Twenty ye....

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Reimpressões e permissões

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