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611.

Coastal rivers contributed the majority of anthropogenic nitrogen (N) loads to coastal waters, often resulting in eutrophication and hypoxia zones. Accurate N source identification is critical for optimizing coastal river N pollution control strategies. Based on a 2-year seasonal record of dual stable isotopes (\({\updelta}^{15}\mathrm{N}-{\mathrm{NO}}_3^{\hbox{-} }\) and \({\updelta}^{18}\mathrm{O}-{\mathrm{NO}}_3^{\hbox{-} }\)) and water quality parameters, this study combined the dual stable isotope-based MixSIAR model and the absolute principal component score-multiple linear regression (APCS-MLR) model to elucidate N dynamics and sources in two coastal rivers of Hangzhou Bay. Water quality/trophic level indices indicated light-to-moderate eutrophication status for the studied rivers. Spatio-temporal variability of water quality was associated with seasonal agricultural, aquaculture, and domestic activities, as well as the seasonal precipitation pattern. The APCS-MLR model identified soil + domestic wastewater (69.5%) and aquaculture tailwater (22.2%) as the major nitrogen pollution sources. The dual stable isotope-based MixSIAR model identified soil N, aquaculture tailwater, domestic wastewater, and atmospheric deposition N contributions of 35.3 ±21.1%, 29.7 ±17.2%, 27.9 ±14.5%, and 7.2 ±11.4% to riverine \({\mathrm{NO}}_3^{\hbox{-} }\) in the Cao’e River (CER) and 34.4 ±21.3%, 29.5 ±17.2%, 27.4 ±14.7%, and 8.7 ±12.8% in the Jiantang River (JTR), respectively. The APCS-MLR model and the dual stable isotope-based MixSIAR model showed consistent results for riverine N source identification. Combining these two methods for riverine N source identifications effectively distinguished the mix-source components from the APCS-MLR method and alleviated the high cost of stable isotope analysis, thereby providing reliable N source apportionment results with low requirements for water quality sampling and isotope analysis costs. This study highlights the importance of soil N management and aquaculture tailwater treatment in coastal river N pollution control.

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使用近 20 年固定台站记录到的初至 P 波到时数据,利用双差地震层析成像方法反演了 2021 年 11 月 17 日江苏大丰海域 M5.0 地震震源区及邻区三维 P 波速度结构和震源位置参数。结合该地区的构造背景,研究了该地震孕育与发生的深部构造背景及速度结构与地震活动性之间的关系。结果表明:研究区 P 波速度结构存在明显的横向非均匀性,浅层的 P 波速度结构与地表地质构造及地形有较好的对应性,在造山带和隆起区表现为相对高速,盆地地区表现为相对低速。研究区地震活动性与速度结构存在明显的相关性,大丰海域地震和经过重定位后的中小地震均发生在 P 波速度梯度带上或者偏向高速一侧。综合速度结构水平和垂直剖面,震源机制解,震源的空间位置分析认为此次地震可能为右旋走滑型地震,发震断裂可能为苏北?滨海断裂,也可能与小海?陈家堡断裂及震源区其他的隐伏断裂有关。此次地震发生可能与震源区附近断裂交汇处应力积累,遇到高速的阻碍体,阻碍体发生破裂有关。研究区西部新生代印度?欧亚板块的碰撞挤压和东部菲律宾海板块和太平洋板块对欧亚大陆的俯冲可能是这一地震的外部地球动力学来源,而江苏陆区及近海大陆架因地形高程差异引起的重力势则可能是此次地震的内部驱动力。  相似文献   
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