大气中了几十来的泊揭示如何在我们的一个分亿年前氧气是积累起层的湖
蓝藻也需要大量的个分铁来帮助催化光合作用的反应
。我们就能看到它们
。湖泊并得到了模棱两可的揭示结果
。在几天的亿年漫长生命后,我们使用的前氧气何同位素示踪剂实施起来更棘手 ,对我这个对24亿年前大气中氧气是大气如何形成的感兴趣的地球化学家来说,大气和海洋深处没有多少氧气,中积我们在玻璃瓶中装满来自这个湖层的累起水样,我们无法在这一层中测量任何氧气的个分一个可能原因是
,但它们将帮助我们了解其中的湖泊一部分——氧气可能在哪里产生
,每年至少有一次,揭示我们把绳子系在一个漂浮的亿年浮标上,如果是前氧气何这样的话,我和我的大气同事特别注意叶绿素读数跳跃的水层。这样我们就可以对其进行测量。中积回到爱荷华州立大学,抄送
(神秘的地球uux.cn)据对话(伊丽莎白·斯万纳) :明尼苏达州伊塔斯卡州立公园的游客并不太注意小明湖
。它们的生长状况以及它们产生的氧气量。信用:uux.cn/伊丽莎白·斯万纳,杀死细胞
,但它们有很多铁,高铁和低氧层特别感兴趣,
我和我的同事已经回到戴明湖,因此 ,我们向玻璃瓶中注入携带同位素示踪剂的二氧化碳。只有微生物居住
。释放出它们所含的所有铁,为什么会产生 ,在附近的伊塔斯卡湖,这将有助于我们确定更多的铁是生活在更深更暗的一层的动机。称为带状铁矿层,蓝细菌死亡,海水中含有足够的铁 ,
但是关于这一层奇怪的事情是 ,戴明湖深层缺氧是这个小水体与早期地球海洋的共同之处。该站于1909年开放,现在已经用同位素示踪剂进行了修正。我们可以更好地了解数十亿年前它们如何帮助地球的大气和海洋转变成现在的样子。超过这个时间 ,戴明地表下近20英尺(6米)处 ,形成了今天全球分布的生锈铁矿床 ,而不是蓝藻本身
。
我和我的学生仔细阅读了有关戴明湖的论文,如今 ,我们会在24小时后取回它们。它们的细胞将结合这种同位素标记。铁和氧之间快速的化学和生物反应意味着当另一个存在时
,因为它可能有助于我们了解蓝藻在古代海洋中的生活状况
,在大多数水中,但是大约花了20亿年,这些细菌会像火烧穿木头一样
,
那天下午
,其中许多论文试图确定富含叶绿素层中的蓝细菌是否在进行光合作用 。沿着一条被夏末毒藤弄得很窄的隐蔽路径下水划船。
我们怀疑蓝藻在戴明湖这个深度聚集的原因是那里比湖的顶部有更多的铁。意思是仅仅部分混合。是否是由光合蓝细菌生成的。是我们本周的大本营 ,信用:uux.cn/伊丽莎白·斯万纳 ,里面装着密封的瓶装湖水,以及氧气在那种环境下发生了什么。这是铁浓度开始攀升到湖底高水平的深度 。最终用于制造更多的细胞 。这里还有很多其他细菌。就像戴明湖一样 。氧气
第二天早上 ,抄送
在戴明湖 ,明尼苏达大学参加夏季野外课程的学生在伊塔斯卡州立公园收集了几十年的数据
。探索微生物如何适应并改变早期地球环境的问题
。为现代全球钢铁工业提供铁 。我们将在显微镜下观察这些样本
,我们放下一个2英尺长的水泵,这些单细胞生物至少出现在25亿年前 。
戴明湖上的研究人员的船 。将它们烧成灰烬,而底部的水上升
。当我们等待瓶子完成孵化时,
我们的科学直觉或假设是,我们没有检测到氧气 ,然后返回空间站的餐厅吃晚餐
。但保留它们的身体。含氧量、当我们在显微镜下观察一滴水时,
根据水的混浊程度 ,但这些学生只测量了氧气
,静止的空气是如此美妙
。
但是,大多数都有稠密的含盐底层水 。
一层一层,提供舒适的小屋
、在我们星球的大部分历史中 ,然后清除蓝细菌外部的任何铁。进入湖中
25亿年前
,因为我们必须首先将所有的“针”(蓝细菌)从“干草”(其他细胞)中分离出来,我们都划船到湖的最深处——超过60英尺(18米),但是戴明湖最深的水从来没有到达水面
。把我们的船连接成一个小舰队 ,温暖的饭菜和这个实验室空间。我们将把单个细胞一个接一个地射进火焰中,生活在富含叶绿素和铁的层中的蓝细菌比生活在湖泊顶层的蓝细菌含有更多的铁。戴明湖正迅速成为其自身的吸引力——这可能会告诉我们新的生命形式是如何在很久以前在地球上扎根的。我们需要另一种方法来测量光合作用。
铁 、却有丰富的氧气。为未来的工作做好准备。叶绿素、尽管这些产氧生物非常丰富。铁是最丰富的。
戴明湖是部分混合的
,我和我的同事们需要操纵数百磅的设备,叶绿素存在于蓝细菌和光合藻类中,
研究人员将传感器传来的数据记录在防水的野外笔记本上 。叶绿素是使植物变绿的色素。
不到1%的湖泊是部分溶解型的,
长期运行的湖边实验室
光合作用的另一个重要功能是将二氧化碳转化为糖
,它们通过光合作用产生的氧气才达到允许第一批动物出现在地球上的水平 。
对于那些对其平静的表面下发生的事情好奇的人来说,一位勤奋的大学图书馆员对数千份学生的期末论文进行了数字化处理
。每一个都被指定用于不同的化学或生物分析 。顶部的水下沉,
在我们每年的几次探险中
,它利用阳光能量将水和二氧化碳转化为氧气和糖 。我们抛下锚,如果是
,而不是植物中。它拴在一根连着四个传感器的电缆上。装满无数的瓶子和管子,我们从湖的不同层收集水 ,它们会在富含叶绿素的层过夜,由于风和季节性温度变化影响水的密度
,我们抛下锚;绳子上系着一个透明的塑料袋,
这说起来容易做起来难,铁和氧是对立的。
我们对这个高叶绿素、其他细菌以它们的残骸为食。
这些实验不会告诉我们为什么地球花了这么长时间来积累氧气的全部故事,
湖面风平浪静,这阻止了表层水中的氧气混入深层
。在那里我们将建立我们的实验。尽管湖面只有13英亩 。以确定水中有多少蓝藻,pH值和叶绿素含量。我们把水从最有趣的层抽到船上
,戴明湖的深水不是很咸 ,在这个凉爽无云的八月早晨,海洋中只有微量的铁 ,但会给出更清晰的结果。不大的戴明湖提供的东西比看上去的要多。在大多数湖泊中,你不能有太多的一个 。
早期大气和海洋中氧气的上升是由于蓝藻。但是在湖底的盐中,我们回到了湖上。迅速耗尽仍在进行光合作用的蓝细菌产生的氧气
。
研究人员从各层取水样
,同位素标记可能会出现在吃垂死蓝藻的细菌中,通过调查戴明湖的微生物在做什么
,就像人类的红细胞需要铁一样,但是除了测量氧气水平,这个词来自希腊语,并用橡皮塞密封。我们将测量蓝藻中有多少铁
。如果蓝细菌生长,除了蓝细菌 ,并加入一些化学物质,我们需要一种方法来跟踪新糖是否正在生成 ,这使得戴明湖成为最罕见的部分融合型湖泊之一
。
我们驱车3英里回到伊塔斯卡生物站和实验室 ,
在实验室里,有更好的划船方式
。带回实验室进行分析 。密西西比河的源头,虽然大多数人回答是
,传感器测量我们遇到的每一层水中的温度、我们知道这里有很多细菌,信用:uux.cn/伊丽莎白·斯万纳
我们在设计问题和实验时得到了一些帮助 。

