Distribuciones de plantas acuáticas con diferente profundidad de agua en algunos lagos de la meseta tibetana. Crédito:Science China Press
La composición isotópica de hidrógeno (δD) de los n-alcanos de cadena larga de cera de hojas de sedimentos lacustres se ha aplicado ampliamente para reconstruir cambios paleoclimáticos y paleohidrológicos terrestres. Sin embargo, pocos estudios han abordado si los n-alcanos de origen acuático pueden afectar los valores de δD de los n-alcanos de cadena larga sedimentarios de los lagos, que generalmente se consideran como un registrador de las señales hidrológicas terrestres. Por lo tanto, los orígenes heterogéneos y las contribuciones relativas de estos lípidos plantean desafíos para la interpretación del creciente conjunto de datos como un proxy ambiental y climático.
Dos estudios recientes "δD específico del compuesto y su implicación hidrológica y ambiental en los lagos de la meseta tibetana, "e" Influencia de las plantas acuáticas en la composición de isótopos de hidrógeno de los n-alcanos sedimentarios de cadena larga en la región del lago Qinghai, Meseta Qinghai-Tibet "se han publicado en Ciencia China Ciencias de la Tierra . El autor correspondiente es el profesor LIU Weiguo del State Key Laboratory of Loess and Quaternary Geology, Instituto de Medio Ambiente de la Tierra, Academia china de ciencias.
Los investigadores afirmaron que las plantas acuáticas estaban dominadas principalmente por homólogos de C23 y C25, pero también contenían altas abundancias relativas de n-alcanos de cadena larga (C27-C33). Las plantas sumergidas mostraron concentraciones ligeramente más bajas de n-alcanos de cadena larga que las de las plantas terrestres, lo que indica que las plantas sumergidas pueden tener una contribución significativa de n-alcanos de cadena larga a los sedimentos de los lagos. Y esta influencia se vuelve más significativa cuando las plantas sumergidas constituyen un gran porcentaje de biomasa en lagos poco profundos.
Los valores de δD de n-alcano en plantas acuáticas se correlacionaron significativamente con los valores de δD del agua del lago, pero los cambios en las condiciones ambientales (por ejemplo, la salinidad) también pueden afectar sus valores de δD. Para cada muestra de algas y plantas sumergidas, encontraron valores uniformados de δD de n-alcanos de diferentes longitudes de cadena, lo que implica que, en combinación con otros proxies como Paq y Average Chain Length, la compensación entre los valores de δD de n-alcanos de diferentes longitudes de cadena puede ayudar a determinar la fuente de n-alcanos sedimentarios, así como a inferir las características hidrológicas de la cuenca de un lago antiguo (lago abierto o cerrado).
Comparando los valores de δD de plantas acuáticas y plantas terrestres circundantes, afirmaron que las plantas acuáticas en un lago cerrado están significativamente enriquecidas en D que las de los pastos terrestres alrededor del lago, pero mostraron valores de δD similares con los pastos circundantes en un lago abierto, lo que sugiere que los valores de n-alcano δD de las algas y plantas sumergidas registraron la señal de enriquecimiento de D en el agua del lago en relación con la precipitación solo en lagos cerrados en áreas áridas y semiáridas.
Estos dos estudios se centraron en la característica molecular n-alcano y las variaciones de isótopos de hidrógeno en plantas acuáticas en los lagos de la meseta tibetana, por lo tanto, creando implicaciones esenciales de distinguir las fuentes de entrada de n-alcanos en los sedimentos de los lagos como un requisito previo para el uso confiable de los datos de n-alcanos δD en los sedimentos de los lagos para reconstruir la dinámica paleoclimática y paleohidrológica de las cuencas de los lagos. En el futuro, Se debe prestar más atención a distinguir las fuentes de entrada de n-alcanos en los sedimentos de los lagos y buscar sustitutos confiables para reflejar individualmente las variaciones de registros terrestres o acuáticos.