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陆生蜗牛壳体日分辨率氧同位记录定量重建“千年一遇”超级暴雨

Peer-Reviewed Publication

Science China Press

图1 研究区域概况和蜗牛样本。

image: (a)东亚的盛行季风气候以及采样点位置。地形图来自https://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/,红色圆点和白色圆点分别代表郑州和北京。缩写ISM:印度夏季风; EASM:东亚夏季风; EAWM:东亚冬季风。(b)郑州多年平均的月均气温、降水量和降水氧同位素(δ18Oprecipitattion)(数据来源于http://www.iaea.org/water)。灰色阴影代表郑州当地条化蜗牛(Cathaica fasciola)主要的生长季(T > 10 oC)。(c)条华蜗牛及其切割和测试分析的流程图。红线代表GSMS测试的粉末样的采样路径;黄色箭头代表采样方向,与蜗牛生长方向相反。放大部分的黑色圆点为蜗牛壳体横截面中SIMS测试分析的位置。 view more 

Credit: ©《中国科学》杂志社

近日,《Science Bulletin》杂志在线发表了中国科学院地球环境研究所晏宏研究员团队的研究成果,该研究团队利用气相同位素质谱(GSMS)和二次离子质谱(SIMS)分别获得了中国郑州2021年6月至9月的周和天分辨率蜗牛壳体氧同位素(δ18Oshell)记录。结果显示,2021/06/18至2021/09/18期间的日分辨率δ18Oshell发生了剧烈的负跃变(~12‰)。根据通量平衡模型估算了“7.20”特大暴雨导致的跃变幅度理论值,发现其与实测跃变值在误差范围内相一致,表明这一δ18Oshell负跃变很可能是由“7.20”特大暴雨造成的(图2)。这项研究首次指出,蜗牛壳体可以定量重建陆地天气尺度极端降水事件。将当前研究应用于蜗牛化石,则有潜力重建不同气候背景下极端降水事件的发生频率和强度(图3)。这些古天气信息对于理解极端降水的基本规律和动力学机制至关重要,有望为预测快速变暖趋势下的未来极端降水形势提供历史参考,并用于评估现有气候模式对极端天气事件未来变化的模拟准确性。

研究详情请见原文:

Quantitative reconstruction of a single super rainstorm using daily resolved δ18O of land snail shells

DOI: https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.04.037


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