• စာမျက်နှာ_ခေါင်း_ဘီဂျီ

Oxygen Minimum Zone ရှိ Prokaryoplankton အသိုက်အဝန်းဖွဲ့စည်းပုံပေါ်တွင် Trace Dissolved Oxygen ၏ Imprint

အရှေ့အပူပိုင်း မြောက်ပစိဖိတ် (ETNP) သည် ကြီးမားပြီး တည်တံ့ကာ ပိုမိုပြင်းထန်သော အောက်ဆီဂျင်အနည်းဆုံးဇုန် (OMZ) တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ OMZ များ၏ စုစုပေါင်းဧရိယာ၏ ထက်ဝက်နီးပါးရှိသည်။ OMZ အူတိုင် (အနက် ~350–700 မီတာ) အတွင်းတွင် ပျော်ဝင်အောက်ဆီဂျင်သည် ခေတ်မီအာရုံခံကိရိယာများ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သော ထောက်လှမ်းမှုကန့်သတ်ချက် (∼10 nM) အနီး သို့မဟုတ် အောက်တွင် ရှိနေသည်။ OMZ အူတိုင်၏ အထက်နှင့်အောက်ရှိ မတ်စောက်သော အောက်ဆီဂျင် gradient များသည် အမှုန်ဆက်စပ် (PA) နှင့် လွတ်လပ်စွာနေထိုင်မှု (FL) အရွယ်အစားအပိုင်းအခြားများအကြား ကွဲပြားသော အဏုဇီဝအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ ဒေါင်လိုက်ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤနေရာတွင်၊ FL နှင့် PA အရွယ်အစားအပိုင်းအခြားများအကြားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် redox အခြေအနေအမျိုးမျိုးအကြား prokaryotic လူဦးရေများ၏ မတူကွဲပြားမှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် 16S amplicon sequencing (iTags) ကိုအသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လေ့လာမှုဧရိယာရှိ ရေဆိုင်ရာအခြေအနေများသည် ETNP နှင့် ETSP ကဲ့သို့သော အခြား OMZ များတွင် ယခင်က ဖော်ပြခဲ့သည့် အခြေအနေများနှင့် ကွဲပြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နမူနာယူသည့်နေရာရှိ OMZ အူတိုင်တစ်လျှောက်တွင် trace oxygen ပါဝင်မှု (∼0.35 μM) ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ OMZ အူတိုင်များအတွက် ပုံမှန်အစီရင်ခံထားသော နိုက်ထရိုက်စုဆောင်းမှုများ မရှိသကဲ့သို့ anammox ဘက်တီးရီးယား (Brocadiales မျိုးစိတ်) အတွက် အစီအစဥ်များလည်း မရှိခဲ့ပါ။ကန်ဒီဒါတပ်စ်Scalindua)၊ ၎င်းတို့ကို အခြားစနစ်များတွင် အောက်ဆီဂျင်-အောက်ဆီဂျင် နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက်တွင် အများအားဖြင့် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သို့သော်၊ အမိုးနီးယား-အောက်ဆီဂျင် ဘက်တီးရီးယား (AOB) နှင့် အာခေးယာ (AOA) ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် အမြင့်ဆုံး အော်တိုထရပ်ဖစ် ကာဗွန် စုပ်ယူမှုနှုန်း (1.4 μM C ​​d)–၁) သည် OMZ အူတိုင်၏ထိပ်အနီးတွင် အမြင့်ဆုံးအမိုးနီးယားပါဝင်မှုနှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည်။ ထို့အပြင်၊ မျိုးစုဝင်များနိုက်ထရိုစပီနာ၊ အဓိက နိုက်ထရိုက်ဓာတ်တိုးစေသော ဘက်တီးရီးယား (NOB) ကလိတ်တစ်ခု ရှိနေခြင်းက အမိုးနီးယားနှင့် နိုက်ထရိုက်ဓာတ်တိုးခြင်း နှစ်မျိုးလုံးသည် အောက်ဆီဂျင်အနည်းငယ်သာပါဝင်သော အာရုံစူးစိုက်မှုတွင် ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ ဆင်တူယိုးမှားမှုစမ်းသပ်မှု (ANOSIM) နှင့် Non-metric Dimensional Scaling (nMDS) ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ ဘက်တီးရီးယားနှင့် ရှေးဟောင်းမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ကိုယ်စားပြုမှုများသည် အရွယ်အစားအပိုင်းအစများအကြား သိသိသာသာ ကွာခြားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ANOSIM နှင့် iTag ပရိုဖိုင်များအပေါ် အခြေခံ၍ PA အစုအဝေးများ၏ ဖွဲ့စည်းမှုသည် FL အပိုင်းအစထက် လက်ရှိအနက်ပေါ်မူတည်သော ဇီဝပထဝီဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ စနစ်၏ လွှမ်းမိုးမှု နည်းပါးသည်။ OMZ အူတိုင်တွင် AOA၊ NOB နှင့် trace oxygen ရှိနေခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ETNP OMZ ၏ ဤဒေသ၏ နိုက်ထရိုဂျင်စက်ဝန်းတွင် နိုက်ထရိုက်ဖီကေးရှင်းသည် တက်ကြွသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။

မိတ်ဆက်

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ဒေသတွင်းလူသားများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ပွင့်လင်းသောသမုဒ္ဒရာနှင့် ကမ်းရိုးတန်းရေကြောင်းစနစ်များတွင် ပျော်ဝင်အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှု ကျဆင်းလာနေပါသည် (Breitburg နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၈လွန်ခဲ့သော ၆၀ နှစ်အတွင်း ပွင့်လင်းသောသမုဒ္ဒရာမှ ခန့်မှန်းခြေ အောက်ဆီဂျင်ဆုံးရှုံးမှုသည် ၂% ထက်ကျော်လွန်သည် (ရှမစ်ကို နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၇) အောက်ဆီဂျင်ကုန်ခန်းဇုန် ချဲ့ထွင်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်များနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည် (ပေါလ်မီယာ နှင့် ရူဇ်-ပီနို၊ ၂၀၀၉). မျက်နှာပြင်မြင့်မားသော မူလထုတ်လုပ်မှုသည် မြေအောက်ရေတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေဝင်လေထွက်နှုန်းထက် ကျော်လွန်သော ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်ကို လောင်စာဖြည့်ပေးသည့်အခါ ပွင့်လင်းသောသမုဒ္ဒရာ OMZ များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ OMZ ရေကော်လံများရှိ အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုများသည် အောက်ဆီဂျင်လျော့နည်းသော အူတိုင်၏ အထက်နှင့်အောက်တွင် မတ်စောက်သော gradients (oxycline) ရှိနိုင်ပြီး အောက်ဆီဂျင်နည်းသော (ပုံမှန်အားဖြင့် 2 မှ ∼90 μM အကြား)၊ အောက်ဆီဂျင်အောက်ဆိုဒ်အောက်ဆိုဒ် (<2 μM) နှင့် အောက်ဆီဂျင်အောက်ဆိုဒ် (ထောက်လှမ်းမှုကန့်သတ်ချက်အောက် (∼10 nM)) အလွှာများကို အတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖန်တီးပေးသည် (ဘာတဂ်နိုလီ နှင့် စတူးဝပ်၊ ၂၀၁၈အောက်ဆီဂျင် gradient များသည် ဤကျယ်ပြန့်သော oxyclines များတစ်လျှောက်ရှိ metazoan နှင့် microbial အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ ဒေါင်လိုက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် biogeochemical လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ဘယ်လ်မာ နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၁).

နိုက်ထရိုဂျင် ဆုံးရှုံးမှု အမြင့်ဆုံးနှုန်းထားအချို့ကို အရှေ့အပူပိုင်း မြောက်ပစိဖိတ် (ETNP) နှင့် တောင်ပစိဖိတ် (ETSP) တို့၏ OMZ များတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည် (Callbeck နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၇;Penn နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၉)၊ အမြဲတမ်း အလွှာလိုက်ခွဲထားသော Cariaco Basin (မွန်တီစ် နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၃) အာရေဗျပင်လယ် (Ward နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၀၉) နှင့် Benguela ရေဝပ်စနစ်၏ OMZ (ကူပါးစ် နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၀၅ဤစနစ်များတွင်၊ canonical denitrification (နိုက်ထရိတ်ကို နိုက်ထရိုဂျင်အလယ်အလတ်ပစ္စည်းများနှင့် မကြာခဏ ဒိုင်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်သို့ heterotrophic reduction) နှင့် anammox (anaerobic ammonium oxidation) ၏ အဏုဇီဝဖြစ်စဉ်များသည် မူလထုတ်လုပ်မှုကို ကန့်သတ်နိုင်သည့် နိုက်ထရိုဂျင်ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ဝါ့ဒ် နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၀၇ထို့အပြင်၊ OMZ များတွင် ဖြစ်ပေါ်သော မိုက်ခရိုဘိုင်ယယ် ဒိုင်နိုက်ထရိုက်ဖီးရှင်းမှ သမုဒ္ဒရာနိုက်ထရပ်စ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှု (အစွမ်းထက်သော ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့) သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝနိုက်ထရပ်စ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှု၏ အနည်းဆုံး သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည် (Naqvi နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၀).

ETNP OMZ သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ OMZ များ၏ စုစုပေါင်းဧရိယာ၏ ထက်ဝက်နီးပါးကို နေရာယူထားပြီး ကြီးမား၊ တည်တံ့ပြီး ပိုမိုပြင်းထန်သော အောက်ဆီဂျင်အနည်းဆုံးဇုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး 0–25°N လတ္တီတွဒ်နှင့် 75 မှ 180°W လောင်ဂျီတွဒ်အကြားတွင် တည်ရှိသည်။ပေါလ်မီယာ နှင့် ရူဇ်-ပီနို၊ ၂၀၀၉;ရှမစ်ကို နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၇၎င်းတို့၏ ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ အရေးပါမှုကြောင့်၊ ETNP OMZ ဒေသအမျိုးမျိုး၏ ဇီဝဘူမိဓာတုဗေဒနှင့် အဏုဇီဝမျိုးကွဲများကို အပြင်းအထန် လေ့လာခဲ့ပါသည် (ဥပမာ-ဘီမန်းနှင့် ကာရိုလန်၊ ၂၀၁၃;Duret နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၅;ဂဏေ့ရှ် နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၅;Chronopoulou နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၇;Pack နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၅;Peng နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၅). ယခင်လေ့လာမှုများအရ ဤ OMZ အူတိုင် (အနက် ~250–750 မီတာ) တွင် ပျော်ဝင်နေသော အောက်ဆီဂျင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သော ထောက်လှမ်းမှု ကန့်သတ်ချက်များ (~10 nM) အနီး သို့မဟုတ် အောက်တွင် ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။တီယာနို နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၄;ဂါစီယာ-ရိုဘလီဒို နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၇သို့သော် ETNP ၏ OMZ (လေ့လာမှုနေရာတည်နေရာ ~22°N) ၏ မြောက်ဘက်အနားသတ်တစ်လျှောက် 500 m ရှိ အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုသည် နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ 10 မှ 20 μM အကြားသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည် (ပေါလ်မီယာ နှင့် ရူဇ်-ပီနို၊ ၂၀၀၉; World Ocean Atlas 2013 မှ အချက်အလက်)ဤတွင်ဖော်ပြထားသော လယ်ကွင်းလှုပ်ရှားမှုအတွင်း၊ အမိုးနီယမ်နှင့် နိုက်ထရိုက်ဓာတ်တိုးခြင်းကဲ့သို့သော အေရိုးဗစ်အဏုဇီဝဖြစ်စဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်နှင့် အရေးကြီးသော အောက်ဆီဂျင်မဲ့အဏုဇီဝဖြစ်စဉ်များကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟန့်တားရန်အတွက် OMZ အူတိုင်တွင် အောက်ဆီဂျင်ကို လုံလောက်သောပါဝင်မှု (0.35 μM) ဖြင့် တိုင်းတာခဲ့သည်။ အေရိုးဗစ်အဏုဇီဝဖြစ်စဉ်များကို ETNP OMZ ၏ အောက်ဆီဂျင်အောက် သို့မဟုတ် အောက်ဆီဂျင်မဲ့အလွှာများတွင် ယခင်က တွေ့ရှိခဲ့ရသည် (Peng နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၅;ဂါစီယာ-ရိုဘလီဒို နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၇;Penn နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၉)။ သို့သော်၊ OMZ များတွင် အဏုဇီဝများ၏ သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်အုပ်စုများ၏ ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိန်းချုပ်သည့်အချက်များကို အပြည့်အဝနားမလည်သေးပါ။

OMZ တွင် အောက်ဆီဂျင်ကို မတွေ့ရှိနိုင်သည့် နိုက်ထရီဖာများ ရှိနေခြင်းကို ရံဖန်ရံခါ ဒေါင်လိုက် အောက်ဆီဂျင် လေဝင်လေထွက်ကြောင့် အောက်ဆီကလိုင်း၏ ဒေါင်လိုက်နေရာ မကြာသေးမီက ပြောင်းလဲသွားခြင်းကြောင့် ရှင်းပြနိုင်ပြီး ၎င်းသည် OMZ အူတိုင်များအတွင်း ယာယီအောက်ဆီဂျင်အဆင့်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် (မူလာ-ကာဂါ နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၀၁;Ulloa နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၂;ဂါစီယာ-ရိုဘလီဒို နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၇). ထိုကဲ့သို့သော ယာယီအခြေအနေများကို နိုက်ထရိုက်တာများ အပါအဝင် aerobic သို့မဟုတ် microaerophilic လူဦးရေများက အသုံးချနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ epipelagic (စုစည်းထားသောဆဲလ်များ၊ မစင်အလုံးများနှင့် ရှုပ်ထွေးသော အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ) မှ နစ်မြုပ်နေသော အမှုန်အမွှားများတွင် အောက်ဆီဂျင်ပမာဏ အနည်းငယ် ပါဝင်နိုင်သည် (ဂဏေ့ရှ် နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၄). ထို့ကြောင့် အောက်ဆီဂျင်နှင့် အေရိုးဗစ် အဏုဇီဝများကို အောက်ဆီဂျင်မရှိသော ရေများသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပြီး၊ ယာယီအားဖြင့် အမှုန်များနှင့် ဆက်စပ်၍ အေရိုးဗစ် ဇီဝဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အမှုန်များသည် မိုက်ခရိုဘိုင်ယယ် ဇီဝဓာတု လည်ပတ်မှု၏ အဓိကနေရာများဟု လူသိများသည် (ဆိုင်မွန် နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၀၂;ဂဏေ့ရှ် နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၄) နှင့် လွတ်လပ်စွာနေထိုင်သည့်အခြေအနေတွင် မတွေ့ရှိရသော ဆန့်ကျင်ဘက် အောက်ဆီဂျင်မဲ့ သို့မဟုတ် အောက်ဆီဂျင်မဲ့ အဏုဇီဝဖြစ်စဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည် (အောလ်ဒရက်ချ် နှင့် ကိုဟင်၊ ၁၉၈၇;ရိုက် နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၂;ဆူတာ နှင့် အဖွဲ့၊ ၂၀၁၈).

လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ETNP ၏ OMZ ၏ မြောက်ဘက်အနားသတ်တွင် နေထိုင်သော prokaryotic အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ vertical distributions ကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များကို 16S amplicon sequencing (iTags) နှင့် multivariate statistics တို့ကို အသုံးပြု၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရွယ်အစားအပိုင်းအခြားနှစ်ခုကို စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ free-living (0.2–2.7 μm) အပိုင်းနှင့် particle-associated fraction (>2.7 μm၊ အမှုန်များအပြင် protistan ဆဲလ်များကို ဖမ်းယူခြင်း) သည် oxycline တစ်လျှောက် အနက်များစွာတွင် redox အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီသော အမှုန်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော အပိုင်းအခြားဖြစ်သည်။

မော်လီကျူးပါဝင်မှုကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်နိုင်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသော ကန့်သတ်ချက်များပါရှိသော ပျော်ဝင်အောက်ဆီဂျင် အာရုံခံကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် ကြိုဆိုပါသည်။

https://www.alibaba.com/product-detail/Wifi-4G-Gprs-RS485-4-20mA_1600559098578.html?spm=a2747.product_manager.0.0.169671d29scvEu

https://www.alibaba.com/product-detail/Wifi-4G-Gprs-RS485-4-20mA_1600559098578.html?spm=a2747.product_manager.0.0.169671d29scvEu

https://www.alibaba.com/product-detail/Maintenance-Free-Fluorescence-Optical-Water-Dissolved_1600257132247.html?spm=a2747.product_manager.0.0.169671d29scvEu


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်