来自深海海沉积物的经过修订的海洋同位素预算
Zhibing Wang1,2, Jie Li3, Bangqi Hu4
1State Key Laboratory of Deep Earth Processes and Resources, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China. wangzhibing@gig.ac.cn.
Nature communications
|November 18, 2025
概括
太平洋沉积物中的同位素揭示了Fe-Mn循环控制海洋氧化. 这项研究修订了海洋预算,影响了古海洋学重建.
科学领域:
- 地质化学 地质化学
- 古海洋学是古海洋学.
- 同位素地球化学 同位素地球化学
背景情况:
- 同位素是古代海洋氧化的关键代理物.
- 现代海洋 (Mo) 同位素预算和氧化沉积点的作用尚未完全理解.
- 富含Fe-Mn (水氧) 氧化物的海底沉积物中的奥特基性Mo同位素受到很小的约束.
研究的目的:
- 为了研究太平洋深海沉积物中非原始Mo的Mo同位素组成.
- 为了限制来自氧性海底沉积物的Mo同位素流量.
- 重新评估全球Mo同位素预算及其对古海洋学的影响.
主要方法:
- 来自太平洋深海沉积物核心的Mo同位素数据 (δ98Mo) 的分析.
- 关于Fe-Mn循环和早期基因生成的研究.
- 将新数据与现有的全球数据集集集成,以计算Mo流.
主要成果:
- 太平洋沉积物中的δ98Mo值显示系统的深度依赖丰富 (0.55‰至0.19‰).
- 在早期的基因生成过程中Fe-Mn循环控制了authigenic Mo的同位素组成.
- 经过修订后的authigenic氧化Mo流量计算为1.52 × 108 mol yr−1 , δ98Mo = 0.09 ± 0.23 ‰ ,是之前估计的两倍多.
结论:
- 海底沉积物在海洋Mo循环中扮演的角色比以前被认为的更为重要.
- 全球Mo同位素预算需要重新校准.
- 这些发现对海洋氧化量的量化古海洋学重建有意义.
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