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具有不同污染历史的河口育苗场中幼鱼的锌同位素指纹特征:对环境监测和鱼类生态学的启示
《Environmental Science & Technology》:Zinc Isotope Fingerprints in Juvenile Fishes from Estuarine Nurseries with Different Pollution Histories: Perspectives for Environmental Monitoring and Fish Ecology
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月25日 来源:Environmental Science & Technology 11.3
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锌同位素分析揭示法国三个河口幼鱼锌累积特征,发现环境差异导致同位素指纹分化,鳎同位素值显著高于海鲈,证实锌来源与生理机制共同影响同位素组成,为污染监测提供新方法。

锌(Zn)同位素是追踪海洋环境中锌循环的有效工具,在生态学应用方面具有巨大潜力,但目前仍被忽视。本研究分析了来自法国三个河口育苗场的96条欧洲海鲈(Dicentrarchus labrax)和普通鳎鱼(Solea solea)的锌浓度及同位素组成(δ66Zn)。这三个河口育苗场分别位于塞纳河、卢瓦尔河和吉伦特河,具有不同的锌污染历史。结果显示,海鲈的锌生物积累(体内锌含量)和生物稀释(体内锌浓度)随体型和年龄的增长而呈现相似的趋势。然而,不同河口之间的δ66Zn差异表明,每个生态系统都会在本地鱼类种群中留下独特的同位素特征。同一河口内不同年龄组(1–4岁)的海鲈之间的同位素差异小于不同河口之间的差异。与同龄的海鲈相比,幼年鳎鱼的δ66Zn值始终较高,这表明物种特有的锌稳态机制和生态因素会影响其同位素组成。在所有河口中,鱼类体内的δ66Zn分布模式与沉积物中的分布模式一致,说明锌的来源决定了同位素组成。这些结果证实,人为来源的锌通过当地食物网传播,环境因素和饮食因素与生理稳态过程共同影响鱼类的同位素组成。总体而言,对海鲈和普通鳎鱼进行锌同位素分析有助于监测人为锌的生物积累情况,并揭示鱼类生态学中的饮食生态位。