《表2 不同湖荡采样点沉积物-上覆水界面DGT-P、DGT-Fe(Ⅱ)、DGT-Fe、DGT-Mn浓度相关性分析》

《表2 不同湖荡采样点沉积物-上覆水界面DGT-P、DGT-Fe(Ⅱ)、DGT-Fe、DGT-Mn浓度相关性分析》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《嘉兴市北部湖荡区沉积物磷释放通量估算及影响因素研究》


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注:*表示在0.05水平上显著相关;**表示在0.01水平上显著相关。

磷的生物地球化学过程受生物、物理、化学等多种因素影响,如温度、Eh、pH、溶解氧(DO)、微生物以及有机质等都可能影响沉积物-上覆水界面磷的交换和吸附解吸过程[20,25-27]。铁氧化物在磷循环过程中起着关键的调控作用[26],是水体中最重要的磷库[8],在氧化环境下,铁氧化物可以通过表面吸附和沉淀作用去除水体中的磷;在缺氧或厌氧环境中,铁氧化物发生还原溶解,使吸附于其中的磷重新释放到水体中[28-29]。本研究中,汾湖、莲泗荡和北官荡采样点沉积物-上覆水界面DGT-P与DGT-Fe(Ⅱ)、DGT-Fe与DGT-Mn浓度之间均存在极显著正相关关系(表2),而从相关系数来看,DGT-P浓度与DGT-Fe(Ⅱ)浓度的相关性最强,说明沉积物-上覆水界面磷向上覆水的扩散与Fe(Ⅱ)浓度密切相关,即铁氧化物的还原促进了沉积物中磷向上覆水的释放。结合图3可知,汾湖采样点表层沉积物Fe(Ⅱ)和Fe释放通量分别为0.007和0.046 mg(m2·d),显著低于莲泗荡和北官荡采样点,说明莲泗荡和北官荡采样点表层沉积物中铁氧化物的还原过程更为活跃,导致这2个湖荡采样点沉积物中磷的释放通量较高。