Climate-induced salinization may lead to increased lake nitrogen retention

环境科学 盐度 土壤盐分 气候变化 反硝化 水文学(农业) 生态学 土壤水分 氮气 土壤科学 地质学 生物 量子力学 物理 岩土工程
作者
Xingyu Jiang,Chang‐Jiu Li,Yang Hu,Keqiang Shao,Xiangming Tang,Lu Zhang,Guang Gao,Boqiang Qin
出处
期刊:Water Research [Elsevier]
卷期号:228: 119354-119354 被引量:27
标识
DOI:10.1016/j.watres.2022.119354
摘要

Salinization caused by climate change and nitrogen (N) pollution are both important environmental threats for inland lakes. However, evaluating their interactive effects continues to be challenging. Here, field observation and microcosmic experiments were conducted in six lakes of East Asia with the different salinity and climate characteristics, to explore the response of the key N cycle processes related to N fate to the climate-induced change in salinity. The results indicated that increased salinity inhibited denitrification, which was the outcome of two cumulative effects: the long-term microbial adaptation effect and the direct salinity stress. Whereas increased salinity had unsignificant or positive effects on dissimilatory nitrate reduction to ammonium. It had caused that N retention capacity is relatively stronger in saline than freshwater lakes. Inland lakes are long-term basin-wide integrators of climatic conditions that drying (salinization) and wetting (desalination) with climate change. In semi-arid regions of East Asia, lake shrinkage, salinization and increasing temperature driven by climate warming and drying may exert a negative impact on N pollution through concentrating, decreasing denitrification and increasing ammonium release from sediment. The threat of climate change on these lakes is not just the quantity of water, but its quality.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
建议保存本图,每天支付宝扫一扫(相册选取)领红包
实时播报
2秒前
lili完成签到 ,获得积分10
4秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
6秒前
标致小翠完成签到,获得积分10
14秒前
34101127完成签到 ,获得积分10
24秒前
柯彦完成签到 ,获得积分10
31秒前
superspace完成签到 ,获得积分10
40秒前
蔡从安完成签到,获得积分20
42秒前
安心完成签到 ,获得积分10
44秒前
fei菲飞完成签到,获得积分10
45秒前
刘玲完成签到 ,获得积分10
45秒前
微尘完成签到,获得积分10
48秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
56秒前
sunwsmile完成签到 ,获得积分10
1分钟前
熊泰山完成签到 ,获得积分0
1分钟前
fei完成签到,获得积分10
1分钟前
SciGPT应助阿华采纳,获得10
1分钟前
GGBond完成签到 ,获得积分10
1分钟前
小白完成签到 ,获得积分10
1分钟前
聪慧芷巧完成签到,获得积分10
1分钟前
唐唐完成签到,获得积分10
1分钟前
丰富咖啡完成签到,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Huzhu应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Huzhu应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Harlotte完成签到 ,获得积分10
1分钟前
雨寒完成签到 ,获得积分10
1分钟前
尼可刹米洛贝林完成签到,获得积分10
1分钟前
qianci2009完成签到,获得积分0
1分钟前
cc完成签到 ,获得积分10
1分钟前
rosalie发布了新的文献求助10
1分钟前
pattonina完成签到 ,获得积分10
1分钟前
仗剑走天涯完成签到 ,获得积分10
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
萧水白完成签到,获得积分10
2分钟前
Till完成签到 ,获得积分10
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1041
Mentoring for Wellbeing in Schools 1000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 600
Atlas of Liver Pathology: A Pattern-Based Approach 500
A Technologist’s Guide to Performing Sleep Studies 500
EEG in Childhood Epilepsy: Initial Presentation & Long-Term Follow-Up 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5494289
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4592109
关于积分的说明 14435246
捐赠科研通 4524814
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2479055
邀请新用户注册赠送积分活动 1463929
关于科研通互助平台的介绍 1436859