δ엔

δ15N

지구화학, 수문학, 고기후학, 고해양학에서, δN(델타 15n) 또는 델타-N-15는 질소의 두 안정 동위원소인 N:N의 비율을 측정하는 것입니다.

수식

δN에 대한 두 가지 매우 유사한 표현이 수문학에서 널리 사용되고 있습니다. - ‰(‰ = permil 또는 parts per 1000)의 형태를 갖습니다. 여기서 s와 a는 각각 표본과 대기의 N의 상대적 존재비입니다. 차이점은 상대적 존재비가 모든 질소에 대한 것인지, 즉 N + N에 대한 것인지, 아니면 단지 N에 대한 것인지입니다. 대기는 99.6337% N과 0.3663% N이므로, a는 전자의 경우 0.003663, 후자의 경우 0.003663/0.996337 = 0.003676입니다. 를 들어 표본 N이 0.385%이고 N이 99.615%인 경우 s는 전자의 경우 0.003850이고 후자의 경우 0.00385/0.99615 = 0.003865입니다. - 의 값은 전자의 경우 51.05 ‰, 후자의 경우 51.38 ‰이며, δN의 경우 일반적인 -20 ~ 80 범위를 고려할 때 실제적으로 큰 차이가 없습니다.

적용들

질소의 한 가지 용도는 화분에서 풍경에 이르는 모든 것에 적용되는 비료의 경로를 결정하기 위한 추적자입니다.[2] 토양에 존재하는 것과 상당히 다른 정도로 질소가 풍부한 비료(대기 기준 a와 다를 수 있음)가 한 지점에 적용되고 다른 지점에서 δN의 변화를 모니터링합니다.

또 다른 응용 분야는 인간의 폐수가 수역으로 배출되는 것을 평가하는 것입니다.[3] 질소의 풍부함은 자연적인 수원보다 인간의 폐수에서 더 많습니다. 따라서 저서 퇴적물의 δN은 퇴적물의 총 질소에 대한 인간 폐기물의 기여를 나타냅니다. δN에 대해 분석된 퇴적물 코어는 더 깊은 곳에 오래된 샘플과 함께 그러한 폐기물에 대한 역사적 기록을 생성합니다.

δN은 또한 먹이 사슬 길이와 주어진 유기체의 영양 수준을 측정하는 데 사용됩니다; 높은 δN 값은 더 높은 영양 수준과 양의 상관관계가 있습니다; 마찬가지로 먹이 사슬에서 낮은 유기체는 일반적으로 더 낮은 δN 값을 나타냅니다. 최상위 포식자의 δN 값이 높을수록 일반적으로 먹이 사슬이 길다는 것을 나타냅니다.

참고문헌

  1. ^ Katzenberg, MA (2008). "Chapter 13: Stable Isotope Analysis: A Tool for Studying Past Diet, Demography, and Life History". Biological Anthropology of the Human Skeleton (2nd ed.). Wiley. ISBN 978-0-471-79372-4.
  2. ^ a b Bedard-Haughn, A. (2003). "Tracing δ15N through landscapes: potential uses and precautions". Journal of Hydrology. 272 (1–4): 175–190. Bibcode:2003JHyd..272..175B. doi:10.1016/S0022-1694(02)00263-9.
  3. ^ "Sediment Delta 15N". 23 July 2010.
  4. ^ Perkins, Matthew J.; McDonald, Robbie A.; Van Veen, F. J. Frank; Kelly, Simon D.; Rees, Gareth; Bearhop, Stuart (27 March 2014). "Application of Nitrogen and Carbon Stable Isotopes (δ15N and δ13C) to Quantify Food Chain Length and Trophic Structure". PLOS One. 9 (3): e93281. Bibcode:2014PLoSO...993281P. doi:10.1371/journal.pone.0093281. PMC 3968125. PMID 24676331.

참고 항목