加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

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湖泊群溶解有机物空间变异及遥感研究取得进展

2019-12-05 南京地理与湖泊研究所
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  溶解有机物(DOM)对湖泊水体生物地球化学循环和全球碳循环都起着举足轻重的作用。受人为活动和气候变化影响,湖泊DOM含量和组成正不断发生变化。为实时监测大区域湖泊群DOM含量和组成的时空变异特征,需充分发挥遥感快速、大面积同步观测的优势。由于DOM中只有一小部分的有色溶解有机物(CDOM)是光学敏感物质,因此为实现DOM遥感,需先掌握大区域湖泊群复杂水体DOM的变异特征及原因。鉴于此,在中国科学院先导专项和国家自然科学基金等的资助下,中科院南京地理与湖泊研究所遥感和地理信息室博士刘东以长江中下游湖泊群为典型研究区,开展了相关研究工作并取得进展,成果近期发表在国际期刊Water Research(Liu et al., 2020)

  研究结果显示:长江中下游湖泊群DOM组成与人为活动导致的水体富营养化程度相关,CDOMDOM与综合富营养化指数显著线性相关,R2分别为0.410.61;浮游植物产生的自源CDOMDOM贡献比分别为38.5%35.2%,而流域输入和水产养殖等导致的外源CDOMDOM贡献比分别为49.7%49.8%;总体而言,人为活动可以解释81.7%CDOM87.5%DOM空间变异;依据以上发现,研究也提出了一种以富营养指数为桥梁的DOM组成遥感算法。研究对湖泊群DOM的同步监测和水环境管理具有重要意义。

  论文链接

  图:长江中下游湖泊DOM空间变异及原因。(a) 不同湖泊的平均DOM浓度;(b) 不同湖泊的平均CDOM含量;(c) 不同营养级DOMCDOM含量统计值;(d) 不同营养级CDOM荧光组成统计值;(e) 不同因子对DOM空间分布的影响;(f) DOM组成

打印 责任编辑:叶瑞优

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