$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

동해안의 후포분지에서 채취한 두 개의 피스톤 코어를 이용하여 후포분지에서의 홀로세 퇴적물 내 유기물의 특징 및 동해 해수면 변화와의 관계를 규명하고자 지화학적 접근을 시도하였다. 채취한 시료에 대한 유기물 성분 분석(TOC와 TN)과 유기물 동위원소($\delta^{13}C_{org}$$\delta^{15}N_{org}$) 분석 결과들은 코어와 시료 채취 심도에 따라 분석값들이 특징적으로 변화한다. 코어 08HZP-01에서는 4 mbsf(meter below seafloor)에서 코어 표면까지 비교적 채취 심도가 상부로 갈수록 지화학 분석값들이 점이적으로 증가하지만, 코어 08HZP-03에서는 4.71 mbsf를 기준으로 상부와 하부에서 급격한 지화학 분석값들의 변화가 발생한다. 유기물의 TOC/TN과 $\delta^{13}C_{org}$$\delta^{15}N_{org}$의 값을 종합적으로 고려하였을 때, 후포분지의 유기물은 해양 조류 기원이 우세한 집단, $C_3$ 육성 식물 기원이 우세한 집단, 해성/육성 조류와 $C_3$ 육성 식물의 혼합기원이 우세한 집단으로 구분할 수 있다. 이러한 퇴적물 내 유기물의 심도에 따른 특성 및 기원 변화는 주로 홀로세 동해 해류와 해수면 등의 변화에 따른 퇴적환경 변화 (퇴적물 이동 포함)에 기인한 것으로 보인다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Geochemical approaches on the two recovered piston cores were performed to understand the characteristics of organic matters and the influence of the sea level variation of the East Sea in the Hupo Basin since the Holocene. The analyzing results on organic components (TOC and TN), and isotopic compo...

주제어

참고문헌 (41)

  1. Arthur, M.A., Dean, W.D. and Laarkamp, K. (1998) Organic carbon accumulation and preservation in surface sediments on the Peru margin. Chem. Geol., v.152, p.273-286. 

  2. Chough, S.K., Lee, H.J. and Yoon, S.H. (2000) Marine geology of Korean seas, 2nd edn. Elsevier, Amsterdam, p.313. 

  3. Dean, W.E., Arthur, M.A. and Claypool, G.E. (1986) Depletion of ${^{\13}C}$ in Cretaceous marine organic matter: source, diagenetic or environmental signal? Mar. Geol., v.70, p.119-157. 

  4. Deines P. (1980) The isotopic composition of reduced organic carbon. In: Fritz P., Fontes, J.C. (Eds.), Handbook of Environmental Isotope Geochemistry. The Terrestrial Environment, v.1. A. Elsevier, Amsterdam, p.329-406. 

  5. Gorbarenko, S.A. (1983) Paleogeographic conditions in the central part of the Sea of Japan during Holocene and late Pliestocene time on the base of ${^{\18}O/{^{\16}O}$ ratios in foraminiferal tests. Oceanology, v.23, p.224-227. 

  6. Hedges, J.I. and van Geen, A. (1982) A comparison of lignin and stable carbon isotope compositions in Quaternary marine sediments. Mar. Chem., v.11, p.43-54. 

  7. Ishiwatari, R. and Uzaki, M. (1987) Diagenetic changes of lignin compounds in a more than 0.6 million-year old latchstring sediment (Lake Biwa, Japan). Geochim. Cosmochim. Acta, v.51, p.321-328. 

  8. Jasper, J.P. and Gagosian, R.B. (1990) The sources and deposition of organic matter in the Late Quaternary Pygmy Basin, Gulf of Mexico. Geochim. Cosmochim. Acta, v.54, p.117-132. 

  9. Keeling, C.D., Whorf, T.P, Wahlen, M. and van der Plicht, J. (1995) Interannual extremes in the rate of rise of atmospheric carbon dioxide since 1980. Nature, v.375, p.1021-35. 

  10. KIGAM, 2009. Coastal geohazard factor analysis (Uljin area). Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, Daejeon. p.279. 

  11. Kim, J.H., Park, M.H., Ryu, B.J., Lee, Y.J., Oh, J.H., Cheong, T.J. and Chang, H.W. (2007a). Origin of Organic Matter and Geochemical Variation of Upper Quaternary Sediments from the Ulleung Basin. Econ. Environ. Geol., v.40, p.605-622. 

  12. Kim, J.H., Park, M.H., Tsunogai, U., Cheong, T.J., Ryu, B.J., Lee, Y.J., Han, H.C., Oh, J.H. and Chang, H.W. (2007b) Geochemical characterization of the organic matter, pore water constituents and shallow methane gas in the eastern part of the Ulleung Basin, East Sea (Japan Sea). Isl. Arc, v.16, p.93-104. 

  13. Kim, J.H., Park, M.H., Tsunogai, U., Ryu, B.J., Lee, Y.J. and Chang, H.W. (2008). Origin of shallow gas from Upper Quaternary sediments of the Ulleung Basin. Jour. Geol. Soc. Korea, v.44, p.447-457. 

  14. Kim, J.M., Kennett, J.P., Park, B.K., Kim, D.C., Kim, G.Y. and Roark, E.B. (2000) Paleoceanographic change during the last deglaciation, East Sea of Korea. Paleoceanography, v.15, p.254-266. 

  15. Knies, J. and Stein, R. (1998). New aspects of organic carbon deposition and its paleoceanographic implications along the northern Barents sea margin during the last 30,000 years. Paleoceanography, v.13, p.384- 394. 

  16. Kong, G.S. and Park, S.C. (2007) Paleoenvironmental changes and depositional history of the Korea (Tsushima) Strait since the LGM. J. Asian Earth Sci. v.29, p.84-104. 

  17. KORDI (1998). Marine Environment Changes and Basin Evolution in the East Sea of Korea (MECBES-98). Korea Ocean Research & Development Institute, Ausan, p.468. 

  18. Lafargue, E., Espitalie, J., Marquis, F. and Pillot, D. (1998) Rock-Eval 6 applications in hydrocarbon exploration, production and soil contamination studies. Rev. Inst. Franc. Petrole., v.53, p.421-437 (in French). 

  19. Lamb, A.L., Graham, P.W. and Melanie, J.L. (2006) A review of coastal palaeoclimate and relative sea-level reconstructions using ${^\{\delta}{^{\13}C}$ and C/N ratios in organic material. Earth-Sci. Rev., v.75, p.29-57. 

  20. Lee, S.H., Bahk, J.J., Chough, S.K., Back, G.G. and Yoo, H.S. (2004) Late Quaternary sedimentation in the Ulleung Interplain Gap, East Sea (Korea). Mar. Geol., v.206, p.225-248. 

  21. Meyers, P.A. (1994) Preservation of elemental and isotopic source identification of sedimentary organic matter. Chem. Geol., v.144, p.289-302. 

  22. Meyers, P.A., Silliman, J.E. and Shaw, T.J. (1996) Effects of turbidity flows on organic matter accumulation, sulfate reduction, and methane generation in deep-sea sediments on the Iberia Abyssal Plain. Org. Geochem., v.25, p.69-78. 

  23. Muller, P.J. (1975). Diagenese stickstoffhaltiger organishcer Substanzen in oxischen und anoxischen marinen Sedimenten. Meteor. Forschungsergeb. Reihe C 22, p.1-60 (in German) 

  24. Nakanishi, T. and Minagawa, M. (2003) Stable carbon and nitrogen isotopic compositions of sinking particles in the northeast Japan Sea. Geochem. J., v.37, p.261-275. 

  25. Oba, T. and Kitazato, H. (1980) Analysis of paleoenvironmetal since the last glacial age based on two cores from the Japan Sea. Archeol. Nat. Sci., v.13, p.31-49 (in Japanese with English abstract). 

  26. Oba, T., Murayama, M., Matsumoto, E. and Nakamura, T. (1995) AMS- ${^{\14}C}$ ages of Japan Sea cores from the Oki Ridge. Quat. Res. Japan, v.34, p.289-296 (in Japanese with English abstract). 

  27. Park, M.H., Ryu, B.J., Kim, I.S., Cheong, T.J., Lee, Y.J. and Yu, K.M. (2002) Stratigraphical and sedimentological studies on sore sediments from the southwestern Ulleung Basin, East Sea. Econ. Environ. Geol., v.35, p.171-177. 

  28. Park, M.H., Kim, I.S. and Ryu, B.J. (2003a). Framboidal pyrites in late Quaternary core sediments of the East Sea and their paleoenvironmental implications. Geosci. J., v.7, p.209-215. 

  29. Park, M.H., Kim, I.S. and Shin, J.B. (2003b) Characteristics of the late Quaternary tephra layers in the East/Japan Sea and their new occurrences in western Ulleung Basin sediments. Mar. Geol., v.202, p.135- 142. 

  30. Park, M.H., Kim, J.H., Kim, I.S., Ryu, B.J. and Yu, K.M. (2005a) Tephrostratigraphy and paleo-environmental implications of late Quaternary sediment cores and interstitial water from the western Ulleung Basin, East/Japan Sea. Geo-Mar. Lett., v.25, p.54-62. 

  31. Park, M.H., Kim, J.H., Ryu, B.J., Kim, I.S., Lee, Y.J. and Chang, H.W. (2005b) Sulfate Reduction and Origin of Organic Matter in the Ulleung Basin, East Sea. Econ. Environ. Geol., v.38, p.335-346. 

  32. Park, M.H., Kim, J.H., Ryu, B.J., Kim, I.S. and Chang, H.W. (2006) AMS radiocarbon dating of the marine late Pleistocene-Holocene sediment cores from the Ulleung Basin, East/Japan Sea. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B, v.243. p.211-215. 

  33. Peters, K.E., Sweeney, R.E. and Kaplan, I.R. (1978) Correlation of carbon and nitrogen stable isotope ratios in sedimentary organic matter. Limnol. Oceanogr., v.23, p.598-604. 

  34. Prahl, F.G., Bennett, J.T. and Carpenter, R. (1980) The early diagenesis of aliphatic hydrocarbons and organic matter in sedimentary particulates from Dabob Bay, Washington. Geochim. Cosmochim. Acta, v.44, p.1967- 1976. 

  35. Prahl, F.G., Ertel, J.R., Goni, M.A. and Eversmeyer, B. (1994) Terrestrial organic carbon contributions to sediments on the Washington margin. Geochim. Cosmochim. Acta, v.59, p.3035-3048. 

  36. Premuzic, E.T., Benkovitz, C.M., Graffney, J.S. and Walsh, J.J. (1982) The nature and distribution of organic matter in the surface sediments of world oceans and seas. Org. Geochem., v.4, p.63-77. 

  37. Schoeninger, M.J. and DeNiro, M.J. (1984) Nitrogen and carbon isotope composition of bone collagen from marine and terrestrial animals. Geochim. Cosmochim. Acta, v.48, p.625-639. 

  38. St-Onge, G. and Hillaire-Marcel, C. (2001) Isotopic constraints of sedimentary inputs and organic carbon burial rates in the Saguenay Fjord, Quebec. Mar. Geol., v.176, p.1-22. 

  39. Sweeney, R.E. and Kaplan, I.R. (1980) Natural abundances of ${^{\15}N}$ as a source indicator for near-shore marine sedimentary and dissolved nitrogen. Mar. Chem., v.9, p.81-94. 

  40. Thornton, S.F. and McManus, J. (1994) Applications of organic carbon and nitrogen stable isotope and C/N ratios as source indicators of organic matter provenance in estuarine systems: evidence from the Tay Estuary, Scotland. Estuar, Coast. Shelf Scie., v.38, p.219-233. 

  41. Yoon, S.H. and Chough, S.K. (1993) Evolution of Neogene Sedimentary Basins in the Eastern Continental Margin of Korea. Kor. J. Petrol. Geol., v.1, p.15-27. 

저자의 다른 논문 :

LOADING...
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로