Nu Surficial Environment & Hydrological Geochemistry Laboratory

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 牙釉质是人体矿化程度最高的组织之一,在成釉完成后不发生重塑,因此能够长期保存成釉期的化学信息。相比骨骼组织可能受到持续代谢影响,牙釉质更适合作为“时间锁定”的生物地球化学档案,用于回溯个体早期生活阶段的环境与营养暴露特征。近年来,城市环境中潜在有毒元素(PTEs)及微量元素(TEs)暴露问题持续受到关注。然而,目前针对中国特大城市人群牙釉质多元素基线水平及其系统协变结构的研究仍相对有限。北京作为典型的特大城市,经历了工业结构调整、环境治理强化以及社会饮食结构变迁,不同出生年代人群在成釉期所处的环境背景存在显著差异,为探索“出生队列效应”提供了理想对象。
在快速城市化和工业化持续推进的背景下,特大城市已成为人为硫排放最为集中的区域。工业废水、生活污水和农业活动等多重来源的持续输入,使特大城市河流中硫酸盐(SO42-)负荷显著升高。特大城市河流逐渐演变为陆地—海洋硫元素输送的重要通道。对于像渤海这样的半封闭边缘海而言,来自特大城市河流的SO42-易在河口及近岸水域累积,并参与SO42-还原等关键生物地球化学过程,可能放大缺氧、硫化物生成及金属释放等生态风险。因此,厘清特大城市河流SO42-的来源组成及其向海输出强度,对于理解人为活动如何重构区域硫循环具有重要意义。
作为世界上最大水电工程之一,三峡工程的运行改变了长江干流—支流体系的天然水动力格局。蓄水后,库区干支流交汇地带普遍形成回水区和相对静水环境,这不仅重塑了河流营养物质迁移与沉积过程,还通过削弱水体自净能力等途径,增加了区域内藻华暴发的风险,进而对库区生态安全、水资源利用与社会经济活动造成持续影响。因此,定量刻画干支流水体交换过程、识别回水区内的高风险水动力单元,已成为三峡库区水环境治理与精细化调度的关键科学问题之一。传统水文化学指标在多源补给、蒸发与非稳态混合叠加的库区环境中,往往难以精细分离端元来源与交换强度。引入三氧同位素体系可增强对蒸发与动力学过程的约束,为识别干支流交换格局及藻华高风险河段提供可靠的示踪依据。
沿海河流是陆源物质向海洋输送的重要通道,也是人类活动与自然过程高度耦合的敏感界面。随着流域城镇化、农业集约化和工业活动的持续增强,稀土元素(REEs)作为新兴关注污染物,其在河流水体中的来源、迁移分异特征及潜在生态与健康风险逐渐受到重视。然而,现有研究多聚焦单一地球化学过程或单元素风险评估,尚缺乏对沿海河流REEs空间分布特征、控制机制及累积风险的系统认识。
超大城市河流不仅在区域供水、防洪调蓄和生态系统服务中发挥关键作用,也是自然过程与人类活动强烈交汇的敏感界面。随着快速城市化和工业化推进,流域内土地利用高度破碎化,生活污水、工业排放与农业面源污染叠加输入,使河流水化学组成呈现出显著的空间异质性和动态变化特征。在这种“自然风化背景-农业面源-城市/工业排放”多重控制并存的情景下,传统水质评价方法往往侧重单一指标或采用固定权重,难以综合反映不同污染因子的相对重要性,也难以准确刻画超大城市河流水质的整体状况及其空间差异。
镁(Mg)是地表环境中广泛分布的营养元素,在植物光合作用、酶活性以及人体能量代谢等生理过程中发挥着重要作用。Mg同位素作为一种新兴的地球化学示踪工具,记录了元素在生物地球化学循环中的迁移、转化与代谢信息。然而,与地质样品相比,生物样品基质复杂,且目前国际上缺乏具有公认Mg同位素数值的生物标准参考物质,这极大地限制了跨实验室数据的对比质量,也阻碍了Mg同位素在环境健康与医学领域的深入应用。
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发布时间:2020-02-13 00:00:00

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