Interested Article - Эффект Доула

Эффект Доула — повышенное содержание тяжелого изотопа 18 О (обычного, более стабильного атома кислорода с двумя дополнительными нейтронами ) в атмосфере по сравнению с морской водой, относительно его более лёгкого и менее стабильного изотопа 16 О. Обычно соотношение 18 O/ 16 O, выражают как отклонение изотопной сигнатуры в образце по отношению к сигнатуре стандарта, выраженное в промилле, и обозначают как . Эффект назван в честь американского химика . В 1935 году было обнаружено, что в воздухе содержится больше 18 О чём в морской воде; количественная оценка 1975 года дала результат в 23,5 ‰ , но в 2005 году значение уточнили до 23,88 ‰ . Дисбаланс возникает преимущественно в результате дыхания растений и животных . Благодаря термодинамике изотопных реакций , для дыхания предпочтительно используется более лёгкий, а значит и более реакционноспособный, 16 O, что увеличивает относительный объём 18 O в атмосфере.

Неравенство изотопного состава воды и воздуха уравновешивается фотосинтезом , который возвращает более лёгкий 16 О в атмосферу. В результате фотосинтеза выделяется кислород такого же изотопного состава (то есть с таким же соотношением между 18 О и 16 О) как и в воде (H 2 O), используемой водоокисляющим комплексом , а её состав не зависит от атмосферного соотношение изотопов. Таким образом, при достаточно высоком атмосферном уровне 18 О, фотосинтез будет выступать в качестве уравновешивающего фактора. Однако степень фракционирования (то есть изменение изотопного соотношения), обеспечивается не только фотосинтезом. Фракционирование может происходить и в результате преимущественного испарения Н 2 16 О — воды, несущей легкие изотопы кислорода, а также других небольших, но значимых процессов.

Использование эффекта Доула

Поскольку из-за испарения океанические и наземные воды имеют различное соотношение 18 О/ 16 О, то по эффекту Доула можно судить об интенсивности фотосинтеза в пресноводных и морских водоёмах . Полная остановка всего наземного фотосинтеза привела бы к сдвигу величины эффекта Доула на −2-3 ‰ от его текущего значения в 23,8 ‰.

Исходя из данных, полученных из кернов льда, прослеживается стабильность (в пределах 0,5 ‰) соотношения атмосферного 18 О / 16 О относительно 18 О / 16 О в поверхностных морских водах начиная с последнего межледниковья (последние 130 000 лет). Это говорит о том, что в течение этого периода времени производительность наземного и морского фотосинтеза изменялись синхронно.

Изменения эффекта Доула с периодом в тысячу лет связано с резком изменению климата в северной части Атлантического океана за последние 60 тыс. лет . Высокая степень корреляции эффекта Доула с δ 18 О в натёчных изображениях , свидетельствует о муссонных осадках, которые предположительно происходили по причине изменения производительности низкоширотных наземных растений. Орбитальный масштаб изменения эффекта характеризуется периодами в 20-100 тыс. л. н., и хорошо соотносится с орбитальным эксцентриситетом и прецессией Земли, но не с наклоном её орбиты .

Эффект Доула также может быть применен в качестве индикаторного в морской воде, с небольшими вариациями в химии он используется для определения дискретных «частей» воды и подсчёта её возраста.

Примечания

  1. Malcolm Dole. (англ.) // Journal of Chemical Physics : journal. — 1936. — Vol. 4 , no. 4 . — P. 268—275 . — doi : .
  2. Morita N. The increased density of air oxygen relative to water oxygen (англ.) // J. Chem. Soc. Japan : journal. — 1935. — Vol. 56 . — P. 1291 .
  3. Kroopnick P. Craig, H. Atmospheric Oxygen: Isotopic Composition and Solubility Fractionation (англ.) // Science : journal. — 1972. — Vol. 175 , no. 4017 . — P. 54—55 . — doi : . — .
  4. Luz, B. Barkan, E. High precision measurements of 17 O/ 16 O and 18 O/ 16 O ratios in H 2 O (англ.) // (англ.) : journal. — 2005. — Vol. 19 . — P. 3737—3742 . — doi : .
  5. Urey H.C. The thermodynamic properties of isotopic substances (англ.) // J. Chem. Soc : journal. — 1947. — P. 562—581 . — doi : .
  6. Guy Robert D. et al. (англ.) // Planta : journal. — 1989. — Vol. 177 , no. 4 . — P. 483—491 . — doi : .
  7. Bender M., Sowers, T., Labeyrie, L. The Dole effect and its variations during the last 130,000 years as measured in the Vostok ice core (англ.) // Global Biogeochemical Cycles : journal. — 1994. — Vol. 8 , no. 3 . — P. 363—376 . — doi : .
  8. J.P.; Beaudette, R.; Headly, M.A.; Taylor, K.; Brook, E.J. Oxygen-18 of O 2 records the impact of abrupt climate change on the terrestrial biosphere (англ.) // Science : journal. — 2009. — Vol. 324 , no. 5933 . — P. 1431—1434 . — doi : .
  9. Landais, A.; Dreyfus, G.; Capron, E.; Masson-Delmotte, V.; Sanchez-Goñi, M.F.; Desprat, S.; Hoffmann, G.; Jouzel, J.; Leuenberger, M.; Johnsen, S. What drives the millennial and orbital variations of δ 18 O atm (англ.) // Quaternary Sci. Rev. : journal. — 2010. — Vol. 29 . — P. 235—246 . — doi : .
Источник —

Same as Эффект Доула