在植物中使用薄膜中的扩散梯度预测放射性Sr和Pb同位素特征
Stefan Wagner1, Jakob Santner2, Markus Puschenreiter3
1Department General, Analytical and Physical Chemistry, Chair of General and Analytical Chemistry, Montanuniversität Leoben, Franz Josef-Straße 18, 8700, Leoben, Austria. stefan.wagner@unileoben.ac.at.
薄膜扩散梯度 (DGT) 技术准确地测量了土壤中生物可利用的和同位素,反映了植物吸收. 这种方法对环境追踪和来源研究有希望.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 地质化学 地质化学
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 评估生物可利用的土壤元素对于了解植物吸收和环境过程至关重要.
- 放射性 (Sr) 和 (Pb) 的同位素在各种环境应用中作为有价值的标记物.
- 传统的土壤提取方法可能是矩阵密集型,复杂化同位素比率分析.
研究的目的:
- 评估薄膜扩散梯度 (DGT) 技术,用于评估生物可用土壤微分中的放射性Sr和Pb同位素特征.
- 将DGT评估的同位素特征与在不同土壤上种植的植物 (生菜,小麦,卜) 中发现的同位素特征进行比较.
- 建立DGT作为生物可用多同位素追踪的实用工具.
主要方法:
- 使用TK100和Chelex结合剂的薄膜扩散梯度 (DGT) 技术被采用.
- 测量了DGT-labile的Sr和Pb度和同位素比率 (例如87Sr/86Sr,207Pb/206Pb).
- 结果与传统的可提取物 (NH4NO3,NH4OAc,EDTA) 和总土壤分数和植物组织进行了比较.
主要成果:
- DGT显著降低了矩阵负载,通过多采集器感应合等离子体质谱学简化了同位素比测量.
- DGT-labile的Sr和Pb同位素比率有效地反映了土壤特定的地质化学特征,使得土壤可以明显区分.
- 在不同的土壤和物种中,DGT-labile同位素的比率与植物组织中的比率非常相匹配,这表明对生物可用性池的准确评估.
结论:
- 薄膜扩散梯度 (DGT) 技术是评估土壤中可生物利用的Sr和Pb同位素特征的实用和有效工具.
- DGT准确地反映了植物所吸收的同位素组成,没有显著的依赖质量的同位素分离.
- 这种技术在环境法医,食品认证和考古来源研究中具有很大的应用潜力.
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