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7氮氢氧锶循环..ppt

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7氮氢氧锶循环..ppt

* * 碳酸盐中的O也有可能是来自CO2 * 高度效应——冰人 环境温度——马牙 * 锶是由铍、镁、钙、锶、钡和镭构成的碱土金属的一员。Sr是一个碱土金属元素,其离子半径(1.13?)稍大于Ca+的离子半径(0.99?)。在许多矿物中Sr+可以置换Ca+,所以Sr也是一个分散元素,并出现在含Ca的矿物中,如斜长石、磷灰石和碳酸钙矿物。 但Sr还可以以少数独立矿物(菱锶矿和天青石)出现,这两种矿物存在于某些热液矿床和碳酸盐岩石中。 * Rb铷 * * 锶浓度在食物链中随着营养级的升高而降低,低营养级的生物具有较高的锶浓度,而高营养级的生物具有较低的锶浓度。 成年个体牙釉质中的锶浓度通常可达50-400ppm。 * 中间间断不考虑,例如在本地出生,中青年出去打工,老年回到本地(死前20年)——也可能比值一致。 * * 原因3 许多科学工作者对土壤、岩石、植物、动物和水等的研究表明,生物利用的锶同位素比值与基岩和其他环境中的锶同位素比值可能存在着明显的不同。虽然在一个特定地区的岩石、土壤和植物中的87Sr/86Sr值间有显著的变化,但是动物骨骼组织中的值却通常非常惊人的相一致。有一系列对不同物种的研究证明了这种情况。 原因3 Sillen等(1998)年曾在南非的斯特克方丹遗址采集了不同类型岩石上面发育的土壤和生长的植物,土壤的87Sr/86Sr有较大的涨落,为0.7~0.9之间,而植物的87Sr/86Sr值集中在0.71~0.75之间。涨落小于土壤。主要原因植物吸收溶解于地表水中锶的化合物,而水的流动性,对地区锶同位素组成起到某种混合和均匀化的作用。也有人观察到,冲积平原不同地点的土壤的锶同位素组成的涨落较小。 动物到处觅食多种动植物,导致其集体中锶同位素组成进一步的平均化。 一个地区岩石、土壤、水和植物中的锶同位素比值都存在着一些变化和差异,不适合作为判断人类是否发生迁移的当地锶同位素比值。因此,必须从其他方面考虑。 结论 1.利用史前或者现代小动物的牙釉质来确定,即把动物(猪、狗)牙釉质的87Sr/86Sr比值的平均值±2倍标准偏差作为当地锶同位素比值的范围,并且最好使用遗址中出土的动物牙釉质,这样将会最小化环境变化和各种污染所引起的锶同位素比值变化的问题。 测定当地的87Sr/86Sr 利用猪的锶同位素建立当地范围 不推荐使用 2.另一种方法是直接把所研究的人体骨骼中87Sr/86Sr比值的平均值±2倍标准偏差作为当地的锶同位素比值,这种方法比较直接,在先前的研究中使用较多。现在的研究者更倾向于使用前一种方法来确定遗址当地的锶同位素比值。 注意问题 一是所研究个体必须是在锶同位素组成存在差异的地质区域之间迁移,如果迁移的地区间死稳定同位素组成差异很小,则很难将迁移的个体区 二是所研究的个体不能频繁的发生迁移,如果经常在不同锶同位素组成的地质区域之间进行活动,则很难对其牙齿和骨骼的锶同位素数据作出具体的揭示。 三是只适用于第一代移民,移民的后代不能显示出迁移的现象。此外,还有两个需要特别注意的问题:1.样品的去污染;2.遗址当地锶同位素比值的确定。 实例1 在南非的开普敦地区,研究人员在开普敦海滩的Fort Knokke遗址不远处发现了一个浅的合葬墓,墓葬中的很多个体牙齿都有雕刻和装饰的现象,这种现象表明他们是来自于非洲地区。从骨化学,骨形态学,历史研究和文献调查等方面对这些个体的身份进行了综合分析。锶同素分析的结果表明这些个体来自于不同的地质区域,曾在不同的地区生活,C、N元素分析的结果表明这些个体的食谱存在着差异,这与锶同位素的分析结果是一致的。经过对历史事件和文献资料的研究发现这些黑人个体是在被葡萄牙奴隶贸易船acquetReal号从莫桑比克运往巴西时,在桌湾(TableBay)附近发生事故时死亡的个体,锶同位素的比值和牙齿装饰的现象表明这些个体可能来自于莫桑比克的Makua、Yao和Maravi地区。 氮是植物必需的大量元素,同时也是蛋白质、叶绿素、核酸、酶、生物激素等重要生命物质的组成部分。 * 大气中80%是氮,在垂向上其同位素组成均匀,故作标准。 测试技术与质谱分析 * Fixation 加工,或者固定,是将气态的游离态氮转变为可被有机体吸收的化合态氮的必经过程。 生物利用不同来源的氮,也造成了氮在生物圈中的同位素分馏。 * 共生固氮微生物(指一些与绿色植物互利共生的固氮微生物)固氮量大 自生固氮微生物(土壤中独立自行固氮的微生物)固氮量小 * 氮在自然界中的循环转化过程。是生物圈内基本的物质循环之一。如大气中的氮经微生物等作用而进入土壤,为动植物所利用,最终又在微生物的参与下返回大气中,如此反覆循环,以至无穷。构成陆地生态系统氮循环的主要环节是:生物体内有机氮的合成、氨化作用、硝化作用、反

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