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生物碳泵BCP将溶解无机碳DIC转化为内源有机碳AOC是形成长期稳定碳酸盐风化碳汇的关键机制。DIC施肥效应可增加BCP的强度。富营养化作为BCP的一个特殊阶段是地表水环境的主要问题之一表现为水质差有害蓝藻大量繁殖。通常认为富营养化的控制元素是氮N和磷P而BCP的控制元素还包括碳C。由于碳酸盐的快速溶解动力学特性喀斯特水体的DIC浓度高于非喀斯特流域但由于喀斯特水体的高pH特征溶解态CO2ag在pH8.2的环境下不及总DIC的1%因此BCP受到C限制。同时BCP通过磷P与方解石和Fe(Ⅲ)氢氧化物共沉淀去除P降低了水体中P的含量提高了水体中TN/TP的比值有可能缓解蓝藻型富营养化的发生。河流筑坝后增加了营养盐的滞留时间在这种情况下生物碳泵的营养盐限制如何变化以及生物碳泵的除磷机制对生物碳泵的影响富营养化的缓解仍有待于进一步研究。针对以上科学问题中国科学院科学家团队——地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室喀斯特岩溶水-碳循环研究小组研究员刘再华团队以贵州的三个喀斯特河流-水库系统平寨水库、普定水库和红枫湖水库作为研究对象利用水化学特征、DIC、总氮、总磷及叶绿素浓度同时结合沉降颗粒物中总磷和磷组分的沉降通量和浮游植物群落结构对上述三个喀斯特河流-水库系统进行了生物碳泵的营养盐限制及富营养化缓解研究。研究结果表明喀斯特河流筑坝后BCP的营养盐限制由C限制向N或P限制转变BCP的除磷降低了地表水体中总磷浓度提高了水体的TN/TP比BCP的除磷降低了蓝藻相对丰度缓解了蓝藻富营养化的发展。相关成果发表在JOURNAL OF HYDROLOGY上。研究得到国家自然科学基金、中科院战略重点研究计划等资助。来源中国科学院网站“中国高科技”微信公众号致力高质量科学传播——发布高科技资讯介绍高科技项目征集高科技需求提供高科技服务开展高科技合作赋能高质量发展。各位朋友好我是高科技大使casAMB欢迎关注”中国高科技“微信公众号cas-hitech。如有合作或服务需求请联系casamb@163.com。谢谢