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学而记

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0. 溶解有机碳(DOC)

在实际操作中通常被定义为能够通过孔径在0.22到0.7微米之间的过滤器的有机碳。是TDS、TSS的重要组成部分。可参考TDS DOC在未受干扰的流域中的基流浓度介于1-20mg/L的范围内。 按降解难度分类: - 一部分溶解有机碳被生物吸收利用,被称作 活性溶解有机碳(LDOC) - 另一部分转化为 惰性溶解有机碳(RDOC) 一些水体可能累积成分复杂的DOC,如地下水。

溶解有机碳(dissolvedorganic carbon, DOC)

在实际操作中通常被定义为能够通过孔径在0.22到0.7微米之间的过滤器的有机碳。是TDS、TSS的重要组成部分。可参考TDS

DOC在未受干扰的流域中的基流浓度介于1-20mg/L的范围内。

按降解难度分类:

• 一部分溶解有机碳被生物吸收利用,被称作[[活性溶解有机碳(LDOC)]]

• 另一部分转化为[[惰性溶解有机碳(RDOC)]]

一些水体可能累积成分复杂的DOC,如地下水。

淡水中的有机碳

[[淡水中的有机碳]]

DOC的来源

• 浮游植物,把产生的5% 到 30%的碳转化为胞外DOC释放到水中。这种细胞外 DOC 的释放在高光和低营养水平下得到增强,因此应该从富营养区域到贫营养区域相对增加,这可能是一种耗散细胞能量的机制。浮游植物也可以在生理应激情况下(例如营养限制)通过自溶产生 DOC。其他研究表明,DOC 的产生与以浮游植物和细菌为食的中型和大型浮游动物有关。

• 浮游动物通过粗略的进食、排泄和排便产生DOC,这可能是微生物的重要能量来源。这种 DOC 产量在食物浓度高和大型浮游动物物种占主导地位的时期是最大的。

• 细菌和病毒。细菌通常被视为 DOC 的主要消费者,但它们也可以在细胞分裂和病毒裂解过程中产生 DOC 。细菌的生化成分在很大程度上与其他生物体相同,但细胞壁中的一些化合物是独一无二的,可用于追踪细菌衍生的 DOC(例如,肽聚糖)。这些化合物广泛分布在海洋中,表明细菌 DOC 的产生在海洋系统中可能很重要。病毒是海洋中最丰富的生命形式,感染所有生命形式,包括藻类、细菌和浮游动物。感染后,病毒要么进入休眠状态(溶原性) 或生产性 (裂解) 状态。裂解周期导致细胞破裂和 DOC 释放。

• 水生植物。大型植物在生长过程中释放 DOC。保守估计在海洋中,大型藻类释放的 DOC 占其初级总产量的 1-39%(不包括腐烂组织的释放)。

• 沉积物。

DOC的归宿

• 气泡凝结和非生物絮凝成微粒或吸附到颗粒上。

• 通过光化学反应进行非生物降解。

• 异养原核生物的生物降解。

• 自然界中还存在高温区域的热降解,这在我们的鱼缸中可能存在于[[养鱼设备:加热棒(加热管)]]附近。可参考[[嗜热互营杆菌属(Thermosyntropha)]]