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垂直及水平方向的混合水流,使上覆水充分混合,并通过持续流动保持上覆水中离子浓度稳
定.稳定培养 24 h 后用注射器小心采集进水样品,在无气泡产生的情况下装满并充分溢流至
细长的溶解性气体采集管中,出水水样直接溢流收集,加 200 μL 50%ZnCl2 保存.用膜接口
质谱仪(MIMS)测定水样中可溶性气体(28N2、29N2、30N2)的含量.另收集 25 mL 进、出水样
品,经 0.45 μm 醋酸纤维滤膜过滤后,-4 ℃保存待用.
2.3 反硝化速率的计算方法
沉积物中反硝化所需的 NO-3-N 可能上覆水或来自沉积物中的硝化作用,分别形成非耦
合反硝化和耦合反硝化,这两种反硝化途径可以通过同位素配对技术(Nielsen et al., 1995)
进行测定.向上覆水中添加 15NO-3-N 并使其浓度在 100 μmol · L-1 左右,稳定培养一段
时间后使 15NO-3-N 与天然丰度的 14NO-3-N 在表层沉积物和上覆水体中混合均匀.由这些硝
酸盐产生的反硝化产物——N2 的相对分子质量有 28、29、30(图 2).N2 释放速率(r29、r30)
的计算公式如下(Kana et al., 1998):