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一、試劑藥品濃鹽酸,氫氧化鈉,氯化鋇,酚酞二、試劑配制2.1.0.05mol/l鹽酸:取4.16ml濃鹽酸緩緩加入1000mlUP 水中。2.2.0.1mol/l氫氧化鈉:0.4g氫氧化鈉用UP水定容至100ml。2.3.酚酞指示劑:稱取0.5g酚酞,用95%乙醇溶解定容至100ml。2.4.11mol/l氯化鋇溶液:20.82g氯化鋇用UP水定容至100ml。三、洗滌方法所有新的玻璃器皿:用洗滌劑清洗干凈后,再用自來水洗,再超聲,再用UP水沖洗,再放入90度烘箱烘干。四、實驗方法4.1 土壤預(yù)培養(yǎng):稱取適量土壤樣品置于常溫下預(yù)培養(yǎng)數(shù)天,使土壤恢復(fù)到常溫狀態(tài)。4.2 密閉培養(yǎng):將恢復(fù)到常溫狀態(tài)的樣本,稱取10g置于250ml廣口具塞瓶中,內(nèi)置盛有10ml0.1mol/l氫氧化鈉溶液的小玻璃瓶,用蒸餾水調(diào)節(jié)土壤濕度至其最大持水量的60%,5℃恒溫培養(yǎng)7天。4.3 測定:培養(yǎng)結(jié)束后取出里面盛氫氧化鈉的小玻璃瓶,先加入2ml氯化鋇溶液,再加入2滴酚酞指示劑,再用0.05mol/l的鹽酸滴定至紅色消失,記錄滴定體積,計算出CO2的釋放量,同時做空白對照(空白用水代替)。更多檢測相關(guān)訊息so栢暉生物了解~
發(fā)布時間: 2024 - 09 - 20
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發(fā)布時間: 2024 - 05 - 17
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文獻解讀原名:The soil microbiome governs the response of microbial respiration to warming across the globe譯名:土壤微生物群落主導(dǎo)了微生物呼吸對全球變暖的響應(yīng)期刊:Nature Climate Change IF:30.7發(fā)布時間:2023.12第一作者:Tadeo Sáez-Sandino01摘要土壤微生物呼吸對變暖的敏感性(Q10)仍然是預(yù)測土壤向大氣碳排放的一個主要不確定來源,因為驅(qū)動各生態(tài)系統(tǒng)Q10模式的因素是相互獨立評估的。本研究采用了來自各大洲和主要生物群落的332個地點的土壤,同時評估了全球Q10模式的主要驅(qū)動因素。與生化難分解性、礦物質(zhì)保護、底物數(shù)量和環(huán)境因素相比,土壤微生物群落(即微生物生物量和細菌分類群)解釋了Q10值變化中的最大部分。提供了確鑿的證據(jù)表明土壤微生物群落在很大程度上主導(dǎo)了土壤異養(yǎng)呼吸對變暖的響應(yīng),因此在評估陸地碳—氣候反饋時需要明確考慮這一因素。02研究背景土壤碳(C)通過土壤異養(yǎng)群落的呼吸釋放到大氣中是導(dǎo)致大氣CO2增加的基本途徑。土壤呼吸每年釋放的二氧化碳大約是人為排放的五倍,這在很大程度上決定了陸地生態(tài)系統(tǒng)是碳源還是碳匯。土壤異養(yǎng)呼吸的溫度敏感性(即土壤微生物呼吸隨著溫度上升10°C而增加的因素;Q10)是預(yù)測陸地C-氣候反饋水平的主要不確定性來源。生態(tài)系統(tǒng)和生物地球化學(xué)模型假設(shè)Q10為常數(shù),盡管人們普遍認為Q10隨溫度等環(huán)境條件而變化。然而,決定Q10在大空間尺度上變異性的非生物和生物因素的相對貢獻在很大程度上仍然未知。解釋Q10模式的主要驅(qū)動因素通??紤]土壤微生物群、基質(zhì)數(shù)量、礦物保護、生化抗性和環(huán)境因素的影響。首先,土壤微生物組(即微生物生物量、豐富度和群落組成)是有機物分解的最終參與者,并隨著氣候變暖調(diào)節(jié)土壤碳流失的增加。其次,土壤有機C含量可能會限制微生物分解,因為只有當(dāng)土壤C含量足夠大時,才會產(chǎn)生酶,以抵消生產(chǎn)成本(例如,土壤C含量低會限制微生物在生化機制方面的投入,從而使土壤碳流失減少)。 在這方面,底物的數(shù)量被認為是全球Q10的基本預(yù)測因子(即在富碳土壤中,變暖引起的土壤C損失更高)。第三,礦物的物理化學(xué)保護機制,例如團聚體和有機礦物結(jié)合的形成,可以抑制微生物接近C底物(即,假定未受保護的土壤有機質(zhì)是微生物容易獲得的C源)。第四, Arrhenius kinetic動力學(xué)理論預(yù)測,低質(zhì)量底物(如芳香化合物和烷烴)的礦化比更不穩(wěn)定的底物(如多糖和酰胺)的礦化具有更高的Q10值...
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發(fā)布時間: 2024 - 05 - 11
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2024年5月7日,首屆“土壤序列養(yǎng)分循環(huán)及其對生態(tài)恢復(fù)的啟示”國際會議在四川省成都市順利召開。會議由中國科學(xué)院、水利部成都山地災(zāi)害與環(huán)境研究所及國內(nèi)外多個研究機構(gòu)和部門聯(lián)合發(fā)起,成都栢暉生物科技有限公司作為獨家贊助單位參與此次會議。會議主題包括但不限于:土壤序列上風(fēng)化和成土過程Weathering and pedogenic processes along chronosequences土壤序列上成土和原生演替過程中養(yǎng)分活化的生物地球化學(xué)過程Biogeochemical processes of nutrient mobilization during pedogenesis and primary succession along chronosequences土壤序列上植物養(yǎng)分獲取和利用機制Mechanisms of plant acquisition and utilization of nutrients along chronosequences原生演替過程中植物-微生物互作對養(yǎng)分循環(huán)的影響Plant-microorganism interaction in nutrient cycling during primary succession土壤序列上養(yǎng)分循環(huán)理論對惡劣環(huán)境下地災(zāi)體生態(tài)恢復(fù)的啟示Inspiration of knowledge on nutrient cycling along chronosequences for ecological restoration on harsh debris environment in geological hazard areas關(guān)于栢暉栢暉生物成立于2014 年,公司致力于為生態(tài)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等科學(xué)研究領(lǐng)域提供專業(yè)的檢驗檢測服務(wù)。公司擁有成熟、完善的實驗室管理體系以及強大的實驗技術(shù)團隊。聘請來自中國科學(xué)院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、四川大學(xué)等高校單位的生態(tài)、農(nóng)業(yè)相關(guān)方向?qū)<翌檰柺辔?。實驗室的檢測儀器設(shè)備齊全,擁有同位素質(zhì)譜儀、元素分析儀、GC-MS、LC、總有機碳分析儀、ICP-OES 等先進設(shè)備。如今,我們已與全國 300 多家高校及科研單位建立了密切的合作關(guān)系,年交付的實驗數(shù)據(jù)量可達 100 萬+,協(xié)助上萬名客戶完成相關(guān)科研項目,并在生態(tài)領(lǐng)域SBB、GCB、Catena等國際頂級期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。我們秉承著“公正、準(zhǔn)確、規(guī)范、高效”的理念,竭誠為每一位客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的檢測服務(wù)。(實驗室部分環(huán)境拍攝)
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發(fā)布時間: 2024 - 04 - 22
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文獻解讀BAIHUI原名:Trophic interactions in soil micro-food webs drive ecosystem multifunctionality along tree species richness譯名:土壤微食物網(wǎng)中的營養(yǎng)級相互作用驅(qū)動了沿樹種豐富度的生態(tài)系統(tǒng)多功能性期刊:Global Change BiologyIF: 11.6發(fā)表日期:2024.03第一作者:Xiuzhen Shi01摘要背景:全球氣候變化導(dǎo)致生物多樣性的快速喪失并影響森林生態(tài)系統(tǒng)功能。然而,我們對跨生物多樣性梯度中多種生態(tài)系統(tǒng)功能的模式和驅(qū)動因子的理解仍然有限。方法:本研究測量了亞熱帶幼林中多種生態(tài)系統(tǒng)功能(養(yǎng)分循環(huán)、土壤碳儲量、有機質(zhì)分解和植物生產(chǎn)力)對樹種豐富度(1、4、8、16和32)的響應(yīng)。結(jié)果:樹種豐富度對養(yǎng)分循環(huán)、有機質(zhì)分解和植物生產(chǎn)力的影響可以忽略不計,但土壤碳儲量和生態(tài)系統(tǒng)多功能性隨著樹種豐富度的增加而顯著增加。線性混合效應(yīng)模型表明,土壤生物,特別是叢枝菌根真菌(AMF)和土壤線蟲,對生態(tài)系統(tǒng)多功能性的相對影響最大。結(jié)構(gòu)方程模型揭示了土壤微食物網(wǎng)中營養(yǎng)級相互作用下樹種豐富度對生態(tài)系統(tǒng)多功能性的間接影響。即革蘭氏陽性菌對土壤線蟲豐度有顯著的負影響(自上而下效應(yīng)),而AMF生物量對土壤線蟲豐度有顯著的正影響(自下而上效應(yīng))。結(jié)論:本研究強調(diào)了多營養(yǎng)視角在闡明生物多樣性-多功能關(guān)系的重要性,尤其是保護良好土壤微食物網(wǎng)的功能以維持多種生態(tài)系統(tǒng)功能。02研究背景人為活動和相關(guān)的氣候變化引發(fā)了生物多樣性的嚴(yán)重下降,并對生態(tài)系統(tǒng)功能和服務(wù)提供產(chǎn)生了影響。森林生態(tài)系統(tǒng)調(diào)節(jié)有機物分解和植物生長,并支持有助于減緩全球氣候變化影響的養(yǎng)分循環(huán)和碳固存。多功能研究使我們能夠同時評估森林生態(tài)系統(tǒng)提供多種功能的能力,并提供與政策相關(guān)的建議。越來越多來自寒帶和溫帶森林的證據(jù)表明,生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)功能之間存在積極相關(guān)關(guān)系。然而,最近的研究強調(diào)了環(huán)境條件在形成BEFs關(guān)系中的重要性。因此,這種關(guān)系在物種相對貧乏的地區(qū)的發(fā)現(xiàn)是否可以轉(zhuǎn)移到物種豐富的亞熱帶森林地區(qū),在很大程度上仍然是未知的。雖然植物物種豐富度是生物多樣性最常用的指標(biāo),但當(dāng)植物物種豐富度較高時,BEFs趨于平穩(wěn)。因此,了解不同生物多樣性指標(biāo)對預(yù)測多變環(huán)境條件下的BEFs具有重要意義。由于生態(tài)位分配和微環(huán)境條件改變的影響,植物性狀的功能多樣性可能是比植物物種豐富度更有意義的預(yù)測因素。此外,系統(tǒng)發(fā)育多樣性也可能是生態(tài)系統(tǒng)功能互補性效應(yīng)的一個重要指標(biāo)。越來越多研究表明,進化上遙遠的物種更有可能表現(xiàn)...
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發(fā)布時間: 2024 - 04 - 08
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公正 準(zhǔn)確 規(guī)范 高效文獻解讀原名:Nutrient-induced acidification modulates soil biodiversity-function relationships譯名:養(yǎng)分誘導(dǎo)的酸化調(diào)節(jié)了土壤生物多樣性-功能關(guān)系期刊:Nature communicationsIF:16.6發(fā)表日期:2024.04第一作者:Zhengkun Hu摘要背景:養(yǎng)分富集是全球變化的重要組成部分,它通過促進物種優(yōu)勢、改變營養(yǎng)相互作用和降低生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性來破壞地上生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)功能之間的關(guān)系。越來越多的證據(jù)表明,養(yǎng)分富集也會降低土壤生物多樣性,并削弱地下生物多樣性與生態(tài)系統(tǒng)功能之間的關(guān)系,但其潛在機制仍不清楚。方法:通過為期13年的田間試驗,探討了養(yǎng)分富集(NP添加)對土壤性質(zhì)、土壤生物多樣性和多種生態(tài)系統(tǒng)功能的影響。結(jié)果:土壤酸化是影響土壤多樣性與生態(tài)系統(tǒng)多功能性關(guān)系的主要因素,而非礦質(zhì)養(yǎng)分和碳(C)有效性的變化。氮和磷的添加顯著降低了土壤pH、細菌、真菌和線蟲的多樣性,以及與C和養(yǎng)分循環(huán)相關(guān)的多種生態(tài)系統(tǒng)功能。另外,養(yǎng)分富集通過影響微生物多樣性對高營養(yǎng)水平的食微線蟲的多樣性產(chǎn)生了負面影響。結(jié)論:以上結(jié)果表明,養(yǎng)分富集誘導(dǎo)的酸化能夠通過土壤食物網(wǎng)級聯(lián)作用并影響生態(tài)系統(tǒng)功能,為養(yǎng)分富集影響土壤生物群落和生態(tài)系統(tǒng)特性的機制提供了新的見解。研究背景生物多樣性在維持生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力和穩(wěn)定性的各種生物地球化學(xué)和生態(tài)過程中起著關(guān)鍵的調(diào)節(jié)作用。在自然生態(tài)系統(tǒng)中,共存的物種執(zhí)行著各種單獨的功能,這反過來又支持了向人類社會提供的多種商品和服務(wù)。然而,諸如養(yǎng)分富集等人為干擾往往會降低物種豐富度,從而削弱生物多樣性與生態(tài)系統(tǒng)功能(BEF)之間的耦合。例如,Hautier等人從全球42個草原的研究中發(fā)現(xiàn),營養(yǎng)添加降低了植物多樣性對生產(chǎn)力時間穩(wěn)定性的積極影響。然而,盡管對植物群落和生態(tài)系統(tǒng)過程如何響應(yīng)養(yǎng)分富集已經(jīng)做了大量的研究,但在地下生態(tài)系統(tǒng)中是否也存在類似的養(yǎng)分效應(yīng)趨勢或模式尚不清楚。特別是野外環(huán)境且多種營養(yǎng)級相互作用的背景下,極少研究評估養(yǎng)分富集如何通過其對土壤生物群的影響來改變生態(tài)系統(tǒng)功能。土壤生物群是高度多樣化的,僅1g土壤中就含有多達10億個細菌細胞,由數(shù)萬個分類群組成,以及數(shù)十到數(shù)千種真菌、原生生物和線蟲。越來越多的研究表明,由于土壤微生物和動物在有機物分解和養(yǎng)分循環(huán)等方面發(fā)揮著多種作用,土壤生物群多樣性對維持有效的生態(tài)系統(tǒng)功能至關(guān)重要。例如,Delgado-Baquerizo等人表明,不同生態(tài)系統(tǒng)中土壤生物多樣性的減少影響了多種生態(tài)系統(tǒng)功能,包括植...
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發(fā)布時間: 2024 - 03 - 18
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碳是構(gòu)成有機體的基本元素。植物如何儲存、分配和利用碳以適應(yīng)多變的自然環(huán)境,一直是植物學(xué)和生態(tài)學(xué)領(lǐng)域關(guān)注的核心問題之一。非結(jié)構(gòu)性碳水化合物(NSC,主要包含可溶性糖、淀粉等不穩(wěn)定、可被利用的碳源),作為植物生命活動最直接的能量貨幣參與多種生理代謝功能,是植物響應(yīng)和適應(yīng)環(huán)境變化的重要緩沖劑,在調(diào)控植物生長和環(huán)境適應(yīng)性方面發(fā)揮著重要作用。盡管如此,目前基于功能性狀的植物資源策略研究框架卻很少考慮NSC的重要功能,這極大地限制了植物生態(tài)適應(yīng)機制的深入認識。葉經(jīng)濟學(xué)譜和根二維性狀譜是近年來植物功能性狀領(lǐng)域的重要發(fā)現(xiàn),尤其是根二維性狀譜已成為根系性狀研究的主流范式。這些重要的發(fā)現(xiàn)為探究NSC與植物地上和地下資源獲取策略的協(xié)調(diào)關(guān)系提供了絕佳的視角。然而,目前缺乏相關(guān)的野外試驗研究,針對NSC與葉和根性狀譜的關(guān)聯(lián)差異及其環(huán)境驅(qū)動機制等科學(xué)問題的認識尚屬空白?;诖?,中國科學(xué)院成都生物研究所尹華軍研究員團隊與河南農(nóng)業(yè)大學(xué)孔德良教授合作,以青藏高原高寒森林代表性針葉樹種為對象(圖1),通過分析葉片和細根關(guān)鍵功能性狀、非結(jié)構(gòu)性碳水化合物含量及環(huán)境因子,基于目前廣泛認知的葉經(jīng)濟譜和根系經(jīng)濟空間策略框架,系統(tǒng)探討了NSC與植物地上-地下經(jīng)濟策略間的協(xié)調(diào)關(guān)系差異及其關(guān)鍵環(huán)境驅(qū)動因子。研究結(jié)果表明,葉片和根系存在差異化的NSC-經(jīng)濟策略協(xié)調(diào)關(guān)系(圖2,3)。具體地,在地上,葉片NSC含量,尤其是可溶性糖的儲存,與葉經(jīng)濟譜的資源保守端相對應(yīng),并主要受到氣溫與降雨所驅(qū)動,體現(xiàn)了植物生長速率與低溫、干旱耐受性之間的權(quán)衡。而令人意外的是,在地下,根系NSC的變化獨立于細根經(jīng)濟譜,而NSC中兩個主要組分——糖和淀粉與根系覓食維度呈現(xiàn)相反的協(xié)調(diào)關(guān)系,并主要由降雨所驅(qū)動,即隨著降雨量減少,根系覓食效率增加,同時傾向于儲存更多的淀粉和較少的糖,這表明不同NSC組分在調(diào)控細根覓食功能的投資權(quán)衡。該研究首次將植物非結(jié)構(gòu)性碳納入植物地上和地下經(jīng)濟策略框架,系統(tǒng)揭示了NSC在塑造地上和地下多維經(jīng)濟學(xué)性狀空間中的獨特作用,對于科學(xué)認識植物響應(yīng)和適應(yīng)環(huán)境變化的生態(tài)策略提供了新的見解。上述研究結(jié)果近期以“Contrasting coordination of non-structural carbohydrates with leaf and root economic strategies of alpine coniferous forests”為題發(fā)表在植物學(xué)領(lǐng)域國際著名期刊New Phytologist (2024)上。該論文第一作者為成都生物研究所特別研究助理張佩佩和鄭州大學(xué)丁俊祥博士,通訊作者為尹華軍研究員和...
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