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——地學與天文學專輯
周衛健 院士 中國科學院地球環境研究所
中國東北哈尼泥炭層序是由過去16cal kyr雨水和地表水滲透過泥炭帶累積而成。從哈尼泥炭層序中提取鏈烷烴、鏈烷醇、鏈烷酸等分子沉積物,分析發現與氣候漸近演化和造泥炭植物特征變化的不同關聯。來自于陸生維管植物蠟質包被長鏈化合物的鏈烷烴分散整個哈尼泥炭層序中。鏈烷醇中以長鏈為主表明它們來自于陸生植物。相反,鏈烷酸以次級化合物為主,表明在沉積前泥炭層序中微生物活性的重要作用。鏈烷烴P-aq值和C23/C29比例是喜水植物的主要標志,這兩個值的提高表明在Bolling-Allerod期(14.5-12.9ka)、Younger Dryas期(12.9-11.5ka)和Pre-Boreal期(11.5-10.5ka)該地區氣候非常濕潤。急劇下降的P-aq值、C23/C29比例和較長的鏈烷烴平均鏈長值表明Holocene Climatic Optimum(10.5-6ka)是一段氣候較溫暖且有效降雨少的時期,這與東亞大部分地區較濕潤氣候的證據相反。
——摘自《EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS》
潘永信 研究員 中國科學院地質與地球物理研究所
趨磁細菌的磁小體研究對于了解與污泥磁化及環境磁化有關的細菌礦化具有重要意義。Magnetobacterium bavaricum是人們最感興趣的一種趨磁細菌,每個細胞能合成上百個彈狀磁性磁小體,對污泥磁化具有重要的貢獻。然而,人們對這種磁小體的生物礦化機制和磁特性仍然缺乏了解。我們對最近發現于北京密云水庫的不可培養巨大桿狀趨磁細菌(MYR-1) 形成的彈狀磁小體的結晶學和磁學特性進行全面研究。投射電鏡觀察發現每個MYR-1細胞都包含幾百個彈狀磁性磁小體,編織成3-5束。彈狀磁性小體的形成可以分成兩個階段:起始等向生長和沿某方向伸長生長。由于每束磁小體鏈可以有效地作為一個細長的單結構顆粒,MYR-1細胞表現出高矯頑磁性、弱內束磁性相互作用和高delta比。這些結果為彈狀磁性磁小體的礦化進程和磁特性提供了新的認識。
——摘自《EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS》
張忠杰 研究員 中國科學院地質與地球物理研究所
GPS位移矢量顯示西藏東部地幔正受到印度板塊向北移動的擠壓向東流動,受到四川盆地阻擋向印度-中國方向移動。龍門山就是由西藏高原東部物質逃逸流與剛性揚子板塊(四川盆地)強烈相互作用而形成的,但該相互作用的運動學和動力學依然是一些爭辯的主題。在這里,我們展示了四川盆地至西藏東部的密被動源地震剖面用以研究碰撞區域的深層結構。利用P和S接受器功能影像,我們觀察到四川盆地120-150km深和西藏東部70-80km深的巖石圈與軟流圈邊界處(Lithosphere-Asthenosphere Boundary,LAB)的一個突然的隆起。四川盆地下方的地殼-地幔邊界從36km增加至40km,與此相對比,西藏東部從55km增加至60km。西藏東部不連續性從410km降低至大約30km。由此我們得出結論,西藏高原與四川盆地的碰撞模型與已知的印度與青藏模型不同。在西藏南部,我們實質觀察到印度板塊俯在西藏中部下幾百公里向北穿過。西藏東部下巖石圈很薄的地幔部分可能暗示熱軟流圈逃逸流剝離或移除了巖石圈底部。該過程在重力浮力作用下造成西藏東部邊緣異常陡峭的地形。西藏東部410km不連續性的極度異常地降低支持了這一觀點。
——摘自《EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS》
孫繼敏 研究員 中國科學院地質與地球物理研究所
亞洲內陸有著北半球最大的中緯度干旱帶,該地區干旱的起源和發展引起人們越來越濃厚的興趣。人們仍不清楚亞洲內陸的風積物的年代和范圍,風對中緯度干旱帶形成的貢獻。我們報道了中國黃土高原和西北大準葛爾內陸盆地普遍存在的第三紀風積沉積物的最新沉積紀錄。結果顯示最早的風積沉積物始于ca. 24 Ma。我們闡述了可能來自于哈薩克地區的準葛爾第三紀風成塵如何被西風運輸;被蒙古沙漠和華北的冬季季風運輸在黃土高原堆積的塵土與空氣中的塵土不同。這些結果進一步揭示了與當今相似的氣候模型至少從漸新世晚期就已經在中亞地區盛行。
——摘自《GEOLOGY》
朱祥坤 研究員 中國地質科學院地質研究所
漢諾壩和鶴壁的新生代堿性玄武巖中取尖晶橄欖巖捕虜體及單斜輝石巖樣品,分析其中鐵同位素及其他礦物元素成分,分析華北克拉通地下巖石圈地幔鐵同位素的特點。研究結果顯示,漢諾壩尖晶巖、橄欖巖、捕虜巖含有少量但可識別的鐵同位素變化。Delta Fe-57變化在橄欖巖中為-0.25至0.14aEuro degrees,斜方輝石中為-0.17至0.17aEuro degrees,單斜輝石中尉-0.21至0.27aEuro degrees,尖晶巖中為-0.16至0.26aEuro degrees。對于單一樣品,斜輝石的鐵同位素比例最重,橄欖巖的最輕。在“delta-delta”圖中礦物之間沒有明顯的線性關系,這表明被分析樣品的鐵同位素被某開放系統工藝嚴重影響。礦物鐵同位素與交代指數之間廣泛存在負相關,這表明不同礦物質和橄欖巖中鐵同位素的變化是由地幔交代造成的。鶴壁被交代事件顯著變更過的含金云母二輝橄欖巖比貧斜輝石二輝橄欖巖呈現出更重的同位素。研究進一步證實了先前有關在捕虜體尺度上巖石圈地幔具有可識別的、不均一的鐵同位素變化。地幔交代是地幔橄欖巖鐵同位素變換最可能的原因。
——摘自《CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY》
張人禾 研究員 中國氣象科學研究所
利用簡單海洋數據同化(Simple Ocean Data Assimilation,SODA)2.0.3、SODA 1.4.2和全球海洋數據同化系統(Global Ocean Data Assimilation System,GODAS)三種海洋同化產品在ENSO發展階段通過復合層熱量收支診斷研究厄爾尼諾和拉尼娜幅度不對稱。研究發現,非線性區域和經線方向海洋溫度對流是造成遠東太平洋不對性的主要原因,而垂直方向非線性對流有相反的作用。區域流異常主要受控于與變溫層深度變化有關的地轉流。經線流異常主要歸因于由風應力驅動的Ekman流。這些結果暗示在El Nino和La Nina流行時期異常水平流導致溫暖的非線性對流,因此加強(減弱)了El Nino(La Nina)振幅。El Nino(La Nina)期間的異常地轉多層流的聚集(分散)導致遠東太平洋赤道地區異常下降(上升),這導致在溫暖和寒冷期都會出現冷非線性垂直對流。
——摘自《JOURNAL OF CLIMATE》
黃建平 教授 蘭州大學大氣科學學院
僅基于雷達測量的CALIPSO(Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations)將大約塔克拉瑪干沙漠上空43%的塵層(主要是致密的塵層)錯誤地劃分為云層。為說明這一問題,我們將CALIPSO的云-氣溶膠雷達與正交極化組合(Cloud-Aerosol Lidar Orthogonal Polarization,CALIOP)并采用被動成像輻射計(Infrared Imaging Radiometer,IIR)測量開發出一種新方法。這種組合雷達和IR測量(以下稱CLIM)方法利用IIR三光譜IR亮度溫度來區別冰冷的云和致密的塵層,雷達測量僅用于測量薄塵層和水云層。在10.60至12.05mu m(BTD11-12)范圍內亮度溫度顯著不同,致密塵層得到典型陰性結果,而帶冰云層大多得到陽性結果,但是對于CALIPSO雷達可以準確識別的薄塵層得到從陰性到陽性變化的結果。研究結果顯示,2008年塔克拉瑪干沙漠沙塵活躍期,CLIM方法可以明顯減少誤判比例,降至大約7%。與CALIPSO數據相比,CLIM方法揭示至少18%沙塵層在源地1.8至4km上空大幅度加強背反射。
——摘自《ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS》
胡敏 教授 北京大學環境科學與工程學院
同時測量氣體硫酸和顆粒數量大小的分布以研究北京2008期間氣溶膠成核和生長。氣溶膠動力學模型分析測量到的氣溶膠和硫酸,結果顯示北京地區硫酸在新顆粒形成的過程以及隨后的生長中起決定性作用。基于十二組新顆粒形成的數據,平均形成速率與硫酸鹽濃度呈線性關系(R2=0.85)。凝結似乎在減少成核顆粒密度方面起重要作用,凝結損失與形成率的比值為0.41+/-0.16。表征生長率從3至11nm/h不等。硫酸凝聚、隨后被氨中和凝結對表征顆粒增長的平均貢獻分別為45+/-18%和34+/-17%。在7個富硫新顆粒形成事件中硫酸濃度比有機物高30%,但在5個貧硫類型中低20%,這表明有機物對于新鮮成核顆粒生長具有重要的貢獻,尤其是在貧硫情況下。
——摘自《ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS》
蔡演軍 研究員 中國科學院地球環境研究所
從西藏高原中西部天門洞兩個氧同位素分期5(Marine Isotope Stage 5)生長成的石筍中得到氧同位素(delta O18)記錄,該記錄是從西藏高原得到的第一份洞穴記錄。天門記錄表征降水delta O18歷史有較大的振幅,但在結構上與從相鄰地區得到的亞洲季風記錄相似,為包括東亞和印度季風亞系統的亞洲季風系統提供了重要的證據,對北半球夏季日曬變化表現出顯著反應。在氧同位素分期5a、5c和5e期間,極低的delta O18值表明降雨而不是溫度是軌道時間尺度上西藏高原中西部降雨中deltaO18主要控制因素。天門記錄可能有助于解釋該地區冰核delta O18記錄。大氣delta O18軌道尺度移入的大范圍變化(>9%)將對高原歷史的重建具有積極地促進作用。
——摘自《GEOLOGY》