海洋中含氧与缺氧微生物沉积-沉积物矿物分析
含氧与缺氧沉积
在大气条件下,喜氧微生物会快速氧化死亡动、植物中的有机物质
。有机质的含水沉积能在不同的氧化还原条件下发生,它们主要受氧分
子可利用与否的控制。不同的氧化一还原条件以及它们相应的微生物相
(由新陈代谢所决定)。
在含氧水柱中,喜氧细菌和其他生物会降解从透光带沉降下来的有
机质。一般海水中含有6~8mL/L(影水)。呼吸过程产生生
物对氧的需求(BOD)。如果在所有可利用的氧耗尽之后还有充足的有机
质,那么,厌氧细菌就会利用其他的氧化剂,如硝酸盐和硫酸盐等继续
氧化有机质。喜氧和厌氧新陈代谢(含氧与缺氧的环境)的界限可以出现
在水柱内或底部沉积物中。含有间隙氧的水底沉积物通常会发生被后生
生物扰动的现象,这些生物是包括蛤和蠕虫在内的多细胞掘穴生物。保
存在地质记录中的含氧沉积物的结构不具层理,而呈块状。
湖相和海相的盆地可以因为生物对氧的需求以及富氧水的注入不足
等综合的效应而缺氧(止水)。水体的重新注入受多种因素控制,包括盆
地的几何形态、水温和盐度的梯度变化。例如,温跃层就是随深度的增
加温度下降的速度大于上、下水体的水层。当大气温度高,浅层水体接
受的热量大于经辐射和对流散失的热量时,湖泊和海洋中就会产生温跃
层。表层水升温会产生浅层负温度梯度。在风的作用下表层水的混合也
许会降低表层的温度,而实际结果则是热向下传递而形成一个其温度高
于下部水体的等温层。于是,在等温层和下部较冷的水体之间就会形成
一个强温跃层。在海洋中,温暖的表层水的深度一般在150~300m之间
,其下部温跃层的厚度范围在300~900m之间。温跃层之下的水温下降
得更慢,接近海洋底部时一般达到1~4℃。