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6 DISCUSSIONE 6.1 Discussione analisi dei sediment

6.2 Discussione sulle malacofaune present

L’analisi dei dati geochimici non mostra una evidente relazione con i dati litostra- tigrafici. Una maggiore aderenza con i risultati litologici è stata l’analisi malacolo- gica. L’analisi e la classificazione delle malacofaune presenti ha permesso di rico- noscere 16 specie di molluschi:

9 specie dulciacquicole: Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, Belgran- dia thermalis, Stagnicola fuscus, Planorbis planorbis, Acroloxus lacustris, Theodoxus fluvialis, Melanopsis etrusca, Physella acuta.

7 specie terrestri: Lauria cylindracea, Hygromia cintella, Cochlicella bar- bara, Vallonia sp. (enniensis?), Truncatellina cylindrica, Vertigo antiver- tigo, Euconulus fulvus.

Alcune tra le specie dulciacquicole (Bithynia tentaculata, Planorbis planorbis, Bel- grandia thermalis, Acroloxus lacustris, Theodoxus fluvialis), sono in grado di tol- lerare salinità anche elevate (fino al 16‰ per il Theodoxus fluvialis), questo con- fermerebbe la particolarità delle acque di questo lago.

Inoltre, per quanto riguarda la sezione AC2, all’interno del campione AC2 (-54- 57), è stata riscontrata la presenza di due specie terrestri (Vertigo antivertigo e Eu- conulus fulvus) in corrispondenza del livello organico (torba) che testimonierebbe l’abbassamento del livello del bacino avvenuto durante la storia recente del lago.

6.3 Conclusioni

Le variazioni registrate nell’andamento dei valori del TOC (%) sono state interpre- tate come variazioni della produttività primaria e/o del grado di decomposizione della materia organica, successivamente alla sedimentazione. Analogamente, un aumento dei contenuti di TIC (%) è stato interpretato come dovuto alla maggior produttività primaria che induce la precipitazione di carbonati autigeni. Per quanto riguarda i valori δ 13C

org, in generale, si possono interpretare valori più negativi in

presenza di suoli ben sviluppati circostanti il lago, dove la degradazione della ma- teria organica terrestre produce significative quantità di anidride carbonica, con composizione isotopica negativa, che arrivano al lago. Anche i valori di δ 13Ccarb

rappresentano un utile indicatore sull’origine del carbonio e sui processi che inte- ressano il bacino lacustre. Mentre le variazioni del δ 18Ocarb sono state legate al

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budget idrologico del lago. Tuttavia, nonostante le significative variazioni litologi- che riscontrate, probabilmente legate alla variazione del livello del lago, i dati geo- chimici mostrano solo modeste variazioni di complessa interpretazione.

Una maggiore aderenza con i risultati litologici è stata l’analisi malacologica. L’analisi e la classificazione delle malacofaune presenti ha permesso di riconoscere 16 specie di molluschi (9 specie dulciacquicole e 7 terrestri). Inoltre, per quanto riguarda la sezione AC2 è stata riscontrata la presenza di due specie terrestri (Ver- tigo antivertigo e Euconulus fulvus) in corrispondenza del livello organico (torba) che testimonierebbe l’abbassamento del livello del bacino avvenuto durante la sto- ria recente del lago.

In conclusione, lo studio delle caratteristiche geochimiche e isotopiche dei sedi- menti del lago e delle malacofaune presenti potrebbero essere considerati un valido metodo di analisi per effettuare ricostruzioni sulle evoluzioni paleoambientali e pa- leoclimatiche proprie dei bacini lacustri.

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7 BIBLIOGRAFIA

Baldaccini G.N., Serena F., (2009). Morie di ittiofauna nelle acque libere: gestione e controllo.

Bigeliesen J., (1965). Chemistry of isotopes. Science 147: 463 – 471.

Bowman S., (1990). Radiocarbon dating. University of California Press, London, 64.

Brauer A., Guilizzoni P.(2004). The record of human/climate interactions in lake sediments. Quaternary International, vol. 113 pp. 1 - 3. Elsevier, 2004.

Brand W.A., (1996). High precision isotope ratio monitorning techniques in mass spectrometry.

Burne R. V., Bauld J., De Deckker P., (1980). Saline Lake Charophytes and Their Geological Significance. Journal of Sedimentary Petrology. Vol. 50 (1980)No. 1. (March), Pages 281-293.

Caramanna G., Nisio S., Vita L., (2004). I fenomeni di annegamento dei sinkholes: studi preliminari su alcuni laghetti di origine incerta. Apat-Dipartimento della di- fesa del suolo.

Dean W.E. (1981). Carbonate minerals and organic matter in sediments of modern north temperate hard water lakes. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication. 31, pp. 213–231.

Decandia F.A., Lazzarotto A., Liotta D., (1993). La «Serie ridotta» nel quadro della evoluzione geologica della Toscana Meridionale. Mem. Soc. Geol. It., 49, 181-191. De Deckker P., (1988). An account of the techniques using ostracodes in palaeo- limnology in Australia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Vo- lume 62, Issues 1–4, January 1988, Pages 463-475.

De Ferrari P. e Lotti B., (1886). Le sorgenti dell’Aronna delle Venelle e del Lago Accesa presso Massa Marittima. Boll. Del R. Com. Geol. D’It. 17, 3-4.

Drescher-Schneider R., De Beaulieu J.L., Magny M., Walter-Simonnet A.V., Bos- suet G., Millet L., Brugiapaglia E. & Drescher A., (2007). Vegetation history, cli- mate and human impact over the last 15,000 years at Lago dell’Accesa (Tuscany, Central Italy).

102

Eugster H.P., Kelts K.R., (1983). Lacustrine chemical sediments. In: Goudie A. and Pye K. (eds), Chemical Sediments and Geomorphology. Academic Press, London, pp. 321–368.

Galat D.L., Jacobsen R.L., (1985). Recurrent aragonite precipitation in saline-al- kaline Pyramid Lake, Nevada: Archiv fur Hydrobiologia.

Guilizzoni P., Gerli S.(2008). La paleolimnologia: una scienza al confine tra geo- logia e paleontologia. CNR istituto per studio degli Ecosistemi, Verbania-Pallanza. Rivista n°22 Biologia Ambientale.

Guilizzoni P., Marcheto A., Lami A., Manca M., Musazzi S., Gerli S. (2008). Gli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi lacustri: l’approccio paleolim- nologico. Rivista n°22 Biologia Ambientale, CNR Istituto per lo studio degli Eco- sistemi, Verbania-Palanza.

Hammarlund D., Aravena R., Barnekow L., Buchardt B., Possnert G., (1997). Multi-component carbon isotope evidence of early Holocene environmental change and carbon-flow pathways from a hard-water lake in northern Sweden. Journal of Paleolimnology October 1997, Volume 18, Issue 3, pp 219-233.

Hayes J.M., (1993). Factors controlling 13C contents of sedimentary organic com- pounds: Principles and evidence. Marine Geology. Volume 113, Issues 1–2, July 1993, Pages 111-125.

Holmes J.A., Chivas I.R.; Smith A.J., Horne D.J:, (2002). Ecology of Marine, Mar- ginal Marine and Nonmarine Ostracodes.

Huyse T., Van Houdt J., Volckaert F.A.M., (2004). Paleoclimatic history and vica- riant speciation in the ‘‘sand goby’’ group (Gobiidae, Teleostei). Molecular Phy- logenetics and Evolution, 32: 324-336.

Ishiwatari R., Kawamura K., (1985). Distribution of lipid-class compounds in bot- tom sediments of freshwater lakes with different trophic status, in Japan. Chemical Geology. Volume 51, Issues 1–2, 10 October 1985, Pages 123-133.

Jones B., Renaut R.W.,, (1994). Crystal fabrics and microbiota in large pisoliths from Laguna Pastos Grandes, Bolivia. Sedimentology. Volume 41, Issue 6, pages 1171–1202.

Kelts K., Hsu K., (1978). Freshwater carbonate sedimentation. In: Lerman A. (ed.), Lakes: Physics, Chemistry and Geology.Springer, New York, pp. 295– 323.

103

Lawrence M.J.F., Hendy C.H., (1989). Carbonate deposition and Ross Sea Ice ad- vance, Fryxell basin, Taylor Valley, Antarctica.N.Z.J. Geol.Geophys.

Leng M.J., Marshall J.D., (2004). Palaeoclimate interpretation of stable isotope data from lake sediment archives. Quaternary Science Reviews, Volume 23, Issues 7–8, April 2004, Pages 811–83.

Leng M.J., Barker P.A., (2005). A review of the oxygen isotope composition of la- custrine diatom silica for palaeoclimate reconstruction.

Leng M.J., , Jonesb M.D., Frogleyc M.R., Eastwoodd W.J., Kendricka C.P., Ro- bertse C.N., (2010). Detrital carbonate influences on bulk oxygen and carbon iso- tope composition of lacustrine sediments from the Mediterranean.

Longinelli A., Selmo E., (2003). Isotopic composition of precipitation in Italy: a first overall map. J. of Hydrol., 270:75-88.

Magny M., De Beaulieu J-L., Drescher-Schneider R., Vanniere B., Walter-Simon- net A.V., Miras Y., Millet L., Bossuet G., Peyron O., Brugiapaglia E., Leroux A., (2007). Holocene climate changes in the central Mediterranean as recorded by lake-level fluctuations at Lake Accesa (Tuscany, Italy). Quarternary Science Revi- ews 26.

Marcelli M., Fastelli P., Monti F., (2012). Distribuzione di knipowitschia panizzae (Verga, 1841) (osteichthyes, gobiidae) nelle zone umide costiere del parco regio- nale della maremma (toscana). Atti del Museo di Storia Naturale della Maremma, 23: 25-28.

McConnaughey T., (1991). Calcification in Chara corallina: CO2 hydroxylation generates protons for bicarbonate assimilation.

Merciai G., (1933). Il Lago dell’Accesa presso Massa Marittima. Atti della Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa Mem., 43, 29-50.

Meyers P.A., Eadie B.J., (1993). Sources, degradation and recycling of organic matter associated with sinking particles in Lake Michigan. Organic Geochemistry 20: 47 – 56.

Meyers P.A., Lallier-Vergès E., (1999). Lacustrine sedimentary organic matters re- cord of Late Quaternary paleoclimates. Journal of Paleolimnology 21: 345 – 372. Meyers P.A., Teranes J.L., (2001). Sediment organic matter. In: Last W.M. Smol J.P. (eds.), Tracking environmental Changes Using Lake Sediments Vol.2: Physical and Chemical Techniques. Dordrecht (Kluwer Press): 239 – 269.

104

Minniti M., (2005). Biotopi di Odonata Anisoptera nel Lazio e nella Toscana. Atti del Museo di Storia Naturale della Maremma, 21: 3-13.

Müller G., Irion G., Förstner U., (1972). Formation and diagenesis of inorganic Ca−Mg carbonates in the lacustrine environment. Aufsätze Naturwissenschaften April 1972, Volume 59, Issue 4, pp 158-164.

Negri M., (2008). Nuove osservazioni geomorfologiche sul lago dell’Accesa (Massa Marittima, Toscana). Atti del Museo di Storia Naturale della Maremma, n°22 :105-118.

Nisio S., (2008). I fenomeni naturali di sinkhole nelle aree di pianuraitaliane. Mo- nografia Mem. descr. Carta Geol. d’it., 85,475 pp., Geda, torino.

O’Reilly, C.M., Alin S.R., Plisnier, P.D., Cohen A.S., McKee B.A., (2003). Climate change decreases aquatic ecosystem productivity of Lake Tanganyika, Africa. Na- ture 424:766-768.

Perrone E., (1912). Memorie per servire alla carta idrologica d’Italia. Fiora, Bruna.

Risacher F., Eugster H.P., (1979). Holocene pisoliths and encrustations associated with spring-fed surface pools, Pastos Grandes, Bolivia. Sedimentology (1979) 26, 253-270.

Rozanski, K., Araguás-Araguás L., Gonfiantini, R., (1993). Isotopic patterns in mo- dern global precipitation. American Geophysical Union, Washington D.C.. 78: 7- 6.

Smith F.A., Walker N.A., (1980). Photosynthesis by aquatic plants: effects of unstir- red layers in relation to assimilation of CO2 and HCO3−and to carbon isotopic di- scrimination. New Phytologist, Volume 86, Issue 3, November 1980, Pages 245– 259.

Stabel H.H., (1986). Calcite precipitation in Lake Costance: Chemical equilibrium, sedimentation and nucleation by algae.

Tonolli V., (1964). Introduzione allo studio della limnologia (Ecologia e biologia delle acque dolci). Edizione dell’Istituto Italiano di Idrobiologia, Verbania-Pal- lanza.

Vannière B., Colombaroli D., Chapron E., Leroux A., Tinner W., Magny M., (2008). Climate versus human-driven fire regimes in Mediterranean landscapes: the Holo- cene record of Lago dell’Accesa (Tuscany, Italy). Quaternary Science Reviews 27(11-12): 1181-1196.

105

Wetzel R.G., (1983). Attached algal-substrata interactions: fact or myth, and when and how?. Periphyton of Freshwater Ecosystems. Volume 17 of the series Deve- lopments in Hydrobiology pp 207-215.

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