地球环境研究所在蜗牛壳体高分辨率微量元素记录天气尺度环境变化研究中取得新进展
利用地质生物载体重建过去天气变化,能够突破现代器测记录时间较短的限制,揭示不同气候背景下天气过程及极端事件的长期变化特征。前期研究表明,陆生蜗牛壳体生长速率快、对环境变化敏感,其氧同位素记录可以对发生在天-周时间尺度的环境变化做出响应,并能够识别和重建天气尺度降水事件。相比之下,蜗牛壳体中易于快速、低成本测定的微量元素信息尚未得到充分开发,其在天气尺度环境重建中的意义和控制机制仍不清楚。
为此,中国科学院地球环境研究所气候变化集成-模拟-同化-预测团队(CLIMAP)在黄土高原洛川和郑州采集现代条华蜗牛(Cathaica fasciola)样本,利用激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)首次获得壳体Na/Ca、Mg/Ca、Sr/Ca、Ba/Ca和Mn/Ca的原位高分辨率序列(图1)。结果表明,Na/Ca、Sr/Ca 和 Ba/Ca 表现出一致的协同变化特征,可能反映了共同的离子迁移和运输路径;Mg/Ca 和 Mn/Ca 则可能更多受到有机质介导过程及局部钙化动力学影响。微量元素进入壳体的过程受到生物过程与环境因素共同控制,包括生长速率、钙化过程和水文化学变化。天气尺度降水事件可能通过改变土壤溶液化学组成,在壳体中留下短期异常信号。微量元素异常事件频率与降水事件发生次数总体一致,表明壳体地球化学组成与天气尺度水文变化之间存在潜在联系。在郑州“7·20”特大暴雨事件中,Mg/Ca 和 Mn/Ca 分别表现出显著峰值和持续性异常,显示出对极端事件的敏感性;而Na/Ca、Sr/Ca 和 Ba/Ca 在不同样品间表现出更加稳定的协同变化特征,可能更适用于重建天气尺度降水事件频率(图2)。这些结果表明,陆生蜗牛壳体微量元素记录具有追踪天气尺度环境变化的潜力,但其控制机制仍需进一步研究。
该研究由中国科学院地球环境研究所、西安交通大学、西安地球环境创新研究院、德国美因茨大学、西北大学和澳大利亚新南威尔士大学的研究人员共同完成。相关成果近期发表于国际地学期刊Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology。地球环境研究所王国桢博士为第一作者,晏宏研究员和董吉宝副研究员为通讯作者。该研究得到国家重点研发计划(2023YFF0804804)、国家自然科学基金(42473087)和中国科学院青年交叉团队(2024000021)的共同资助。
原文信息:
Wang, G., Dong, J*., Schöne, B. R., He, M., Zhang, Y., Yang, H., Xue, G., Zhang, Y., Wang, J., Liu, C., Zhang, Q., Jia, Y., Dodson, J., Yan, H*. (2026). High-resolution trace-element records in land snail shells as proxies for weather-scale environmental variability. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 699, 114035. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114035

图1. 条华蜗牛(Cathaica fasciola)LC9-1样品壳体微量元素/Ca比值记录。(a) Na/Ca;(b) Sr/Ca;(c) Ba/Ca;(d) Mg/Ca;(e) Mn/Ca。紫色条带标示壳口增厚区域的微量元素/Ca比值。实线表示5点平滑后的结果(根据平均日生长增量计算,相当于3天尺度平滑)。黑色箭头表示壳体生长方向。

图2. 郑州条华蜗牛壳体微量元素对“7·20”特大暴雨的响应。Mg/Ca在暴雨附近出现快速峰值,Mn/Ca升高则持续约1.5个月;黑色曲线为同一样品的壳体氧同位素记录,紫色区域标示“7·20”暴雨位置。
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