国产三级黄色网站_国产亚洲毛片视频在线_新版天堂8中文在线最新版官网_欧美日韩a一区二区电影_免费看黄色片的网站_亚洲最大黄色网站视频免费下载在线观看_天堂精品国产高清在线观看_在线天天综合网视频_综合日韩欧美激情_波多野结衣被躁120分钟视频

028-8525-3068
新聞動(dòng)態(tài) News
News 行業(yè)新聞

十年的礦質(zhì)施肥改變顆粒態(tài)和礦物結(jié)合態(tài)組分有機(jī)質(zhì)的分子組成來源

日期: 2025-01-09
標(biāo)簽:

文獻(xiàn)解讀

原名:Decadal application of mineral fertilizers alters the molecular composition and origins of organic matter in particulate and mineral-associated fractions

譯名:十年的礦質(zhì)施肥改變顆粒態(tài)和礦物結(jié)合態(tài)組分有機(jī)質(zhì)的分子組成和來源

期刊:SBB

IF:9.8

發(fā)表時(shí)間:2023.07

第一作者:Zhichao Zou

摘要

背景:長(zhǎng)期礦質(zhì)施肥對(duì)土壤有機(jī)質(zhì)(SOM)的數(shù)量、質(zhì)量和穩(wěn)定性的影響仍不明確。

方法:通過結(jié)合四種生物標(biāo)志物(自由與結(jié)合態(tài)脂類、木質(zhì)素酚和氨基糖),研究中國(guó)北方農(nóng)田在10年礦質(zhì)施肥下(400 kg N ha?1 yr?1, 120 kg P ha?1 yr?1 和 50 kg K ha?1 yr?1)的SOM的分子組成、分解和來源。我們關(guān)注于兩個(gè)差異化的SOM組分:顆粒態(tài)有機(jī)質(zhì)(POM)和礦質(zhì)結(jié)合態(tài)有機(jī)質(zhì)(MAOM)。

結(jié)果:盡管施肥對(duì)全土SOC的影響有限,但導(dǎo)致MAOM中SOC增加23%,并且改變了其組成和來源。施肥使POM中植物源的萜類化合物增加46%,MAOM中長(zhǎng)鏈脂類(≥20)增加116%,但是降低了POM中54%的短鏈脂類(<20)。施肥使POM和MAOM中軟木脂源脂類分別降低56%和30%,但使木質(zhì)素來源酚類分別增加74%和31%,表明作物殘?bào)w更偏好在POM中固存。施肥降低了兩種組分中微生物殘?bào)w對(duì)SOC的貢獻(xiàn)。總之,礦質(zhì)施肥礦質(zhì)施肥會(huì)降低POM中某些可溶性組分(例如,短鏈脂類),導(dǎo)致MAOM中難分解分子的積累(例如,長(zhǎng)鏈脂類,角質(zhì)源脂類和木質(zhì)素來源酚類)。

結(jié)論:礦質(zhì)施肥通過改變溫帶農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中礦物-有機(jī)復(fù)合體的分子組成和固存,增加SOM的穩(wěn)定性和持久性。

研究背景

SOM能夠維持土壤肥力、促進(jìn)土壤水分存留和有機(jī)碳(SOC)固存,對(duì)農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的功能的發(fā)揮至關(guān)重要。在典型的農(nóng)田,大量礦質(zhì)肥料的輸入增加了作物生產(chǎn)力,導(dǎo)致大量的碳(C)通過殘?bào)w、根系及其分泌物進(jìn)入土壤,隨后改變了SOM周轉(zhuǎn)。然而,我們對(duì)SOC穩(wěn)定和固存對(duì)營(yíng)養(yǎng)施肥的響應(yīng)方向和程度的基礎(chǔ)理解仍然不明確。之前的研究報(bào)道了農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中施肥管理導(dǎo)致更高、中性以及甚至更低的SOC水平。在集約型農(nóng)業(yè)中,礦質(zhì)施肥使增加或維持作物產(chǎn)量的關(guān)鍵。養(yǎng)分介導(dǎo)的SOC積累主要與2方面有關(guān),1)通過增加凋落物和根沉積物介導(dǎo)更高的植物輸入;2)抑制微生物代謝和/或微生物生物量,并且改變了微生物群落結(jié)構(gòu)。礦質(zhì)施肥導(dǎo)致的SOC積累也可能被不同土壤組分的C損失或土壤C的生物降解所抵消,導(dǎo)致零積累,甚至負(fù)積累。此外,礦質(zhì)肥料的輸入可能通過植物輸入、分配途徑和分解,改變SOM形成和穩(wěn)定,并且影響SOM的分子組成和來源。除了施肥對(duì)SOC庫影響的差異化結(jié)果外,很少有研究關(guān)注礦質(zhì)施肥對(duì)SOM質(zhì)量的影響(比如,分子、不穩(wěn)定性和來源)。

研究SOC的分子組成有利于揭示SOM來源和分解途徑,因此提高對(duì)SOM不穩(wěn)定性和穩(wěn)定性的評(píng)估。新興的觀點(diǎn)表明,SOM是一個(gè)逐級(jí)分解的有機(jī)化合物的連續(xù)體,具有不同階段的生物地球化學(xué)降解過程。這種復(fù)雜的混合物(有機(jī)質(zhì))由一系列的生物分子組成,如多糖、脂質(zhì)、木質(zhì)素、角質(zhì)、軟木脂和氨基糖。生物標(biāo)志物的方法已被證明是分析SOM的一個(gè)強(qiáng)大的工具。例如,氨基糖和木質(zhì)素生物標(biāo)志物被用于差異化的指示微生物和植物源生物分子。此外,自由基長(zhǎng)鏈脂類(≥C20)和類固醇被認(rèn)為主要是植物源,而短鏈脂類()和海藻糖主要是微生物源。結(jié)合脂質(zhì),如角質(zhì)和軟木脂,是具有植物特征的生物大分子,分別用于追蹤來自葉和根的輸入。然而,大量研究集中在自然生態(tài)系統(tǒng)中養(yǎng)分輸入(大部分是N)的影響上,并且發(fā)現(xiàn)N輸入能夠改變這些SOM組分和來源。例如長(zhǎng)期N肥增加了溫帶森林和草地的植物源脂類(例如,steroids(類固醇)、cutin(角質(zhì))、suberin(木栓質(zhì)))和木質(zhì)素酚。然而,不確定性仍然存在,因?yàn)槟承┙M分(如微生物殘留物)對(duì)施肥的反應(yīng)不一致。據(jù)推測(cè),這些不同的結(jié)果可能是由于肥料類型、添加率、持續(xù)時(shí)間、土壤類型、土壤特性、生態(tài)系統(tǒng)和氣候區(qū)域的差異導(dǎo)致的。然而很少有研究探究農(nóng)田土壤中,SOM的分子組成,來源和穩(wěn)定性對(duì)礦質(zhì)施肥的響應(yīng),這些尤為重要,因?yàn)榭紤]到更大的化肥輸入,更高的擾動(dòng)率,更低的SOC水平,并且越來越大的義務(wù)在土壤中儲(chǔ)存更多的C以緩解氣候變化。

SOM通常可以被劃分為POM和MAOM。這兩個(gè)可操作組分在形成、穩(wěn)定和功能上存在本質(zhì)的區(qū)別。這些組分內(nèi)的差異強(qiáng)調(diào)了我們需要分別量化和描述POM和MAOM。越來越多的證據(jù)表明,土壤和作物管理時(shí)間會(huì)改變SOM功能組分中數(shù)量和組成。

目前還沒有研究的報(bào)道農(nóng)田土壤中POM和MAOM組分中SOM分子組成和來源對(duì)長(zhǎng)期礦質(zhì)施肥的響應(yīng)。在本研究中,我們結(jié)合了幾個(gè)關(guān)鍵的分子水平分子標(biāo)志技術(shù),以闡明農(nóng)田POM和MAOM功能組分的命運(yùn)、分解和來源對(duì)十年礦質(zhì)施肥的響應(yīng)。我們假設(shè):1)礦質(zhì)施肥添加將增加SOM的數(shù)量和木質(zhì)素來源酚類,而降低微生物殘?bào)w(由于刺激了微生物殘?bào)w的分解);2)養(yǎng)分介導(dǎo)SOM組成和來源的變化在POM和MAOM組分中存在差異,其中POM將富集植物源SOM,而MAOM將積累微生物源殘?bào)w。

主要結(jié)果

1. 全土和SOC組分的SOC和TN

MAOM組分在顆粒分布中主導(dǎo)(總回收質(zhì)量>60%),并且施肥導(dǎo)致MAOM質(zhì)量增加14%(1a)。大部分SOC集中于MAOM組分(約90%),其中與對(duì)照相比,礦質(zhì)施肥使MAOM組分中SOC增加25%。

十年的礦質(zhì)施肥改變顆粒態(tài)和礦物結(jié)合態(tài)組分有機(jī)質(zhì)的分子組成來源

圖1 礦物施肥對(duì)POM和MAOM組分質(zhì)量比例(a)和SOC的影響。

2. POM和MAOM組分中游離脂類化合物

對(duì)于POM組分,施肥導(dǎo)致短鏈N-烷烴和N-烷醇降低50%和57%,但使植物源類固醇(即菜油甾醇、豆甾醇和谷甾醇增加46.6%。施肥增加了MAOM組分中長(zhǎng)鏈(≥C20)脂肪族脂質(zhì)的濃度(正烷烴增加了93%,正烷醇增加了156%,正烷酸增加了161%),但減少了短鏈()正烷烴和正烷醇的濃度,分別減少了50%和57%(表1)。使用了幾種分子指標(biāo)來評(píng)估游離脂質(zhì)的來源和降解狀態(tài)(圖S1)??傮w而言,正烷烴的平均鏈長(zhǎng)(ACLAlk)和正烷酸的平均鏈長(zhǎng)(ACLFa)分別在26.4到27.7和16.6到16.9之間變化(圖S1a和c)。與對(duì)照組相比,施肥處理在POM組分中的ACLAlk高于MAOM組分(圖S1a;p < 0.01)。此外,施用礦物肥料增加了POM組分中的OEPAlk和EOPFa(圖S1b和d;p < 0.001)。

3. POM和MAOM組分中的結(jié)合脂質(zhì)

施用礦物肥料使POM組分中的栓皮質(zhì)衍生脂質(zhì)濃度降低了52%,MAOM組分中降低了30%(表1;p < 0.05),而施肥對(duì)POM和MAOM組分中的角質(zhì)衍生成分沒有影響。在POM組分中,角質(zhì)和/或栓皮質(zhì)衍生脂質(zhì)(ΣS?C;ΣS^C)在施肥處理下的相對(duì)含量低于對(duì)照組,而在MAOM組分中則沒有這種差異(表1)。施用礦物肥料顯著降低了POM組分中的栓皮質(zhì)/角質(zhì)比值(圖S2a;p < 0.05)。POM組分中的ω-C18/ΣC18比值在施肥處理中高于對(duì)照處理(圖S2b;p < 0.05)。POM組分中的ω-C16/ΣC16比值在施用礦物肥料后低于未施肥對(duì)照(圖S2c)。此外,施肥導(dǎo)致POM組分中的Σmid/ΣS^C比值高于對(duì)照(圖S2d)。

4. POM和MAOM組分中的木質(zhì)素衍生酚

施用礦物肥料增加了POM和MAOM組分中特定和總的木質(zhì)素衍生酚(圖2;表1)。具體來說,施肥(與對(duì)照相比)處理使POM和MAOM組分中的總木質(zhì)素衍生酚濃度分別增加了74%和31%(圖2;表1)。木質(zhì)素氧化比值,以(Ad/Al)V和(Ad/Al)S表示,在兩種施肥處理之間相似(圖S3)。然而,在特定處理中,POM組分的(Ad/Al)V值高于MAOM組分,而POM和MAOM組分之間的(Ad/Al)S比值則呈現(xiàn)出相反的趨勢(shì)(圖S3)。

十年的礦質(zhì)施肥改變顆粒態(tài)和礦物結(jié)合態(tài)組分有機(jī)質(zhì)的分子組成來源

圖2 對(duì)照相比,礦質(zhì)施肥對(duì)整體土壤、POM組分和MAOM組分的多種可提取生物標(biāo)志物的影響

表1 POM和MAOM組分中SOM組分的濃度

十年的礦質(zhì)施肥改變顆粒態(tài)和礦物結(jié)合態(tài)組分有機(jī)質(zhì)的分子組成來源

5. POM和MAOM組分中中氨基糖和微生物殘?bào)w

對(duì)照礦質(zhì)施肥改變了兩種組分中某特定氨基糖濃度(比如,葡萄糖胺、甘露糖胺、半乳糖胺和胞壁酸)(圖2;表1)。施肥使一些氨基糖(除甘露糖胺)和總氨基糖降低31-37%,但是這些變化在MAOM組分中不顯著。我們也發(fā)現(xiàn)兩種組分中真菌和細(xì)菌MRC變化(圖3)。具體來講,礦質(zhì)施肥使POM中細(xì)菌MRC降低37%,然而MAOM組分中施肥未導(dǎo)致MRC顯著差異。施肥降低了POM中細(xì)菌MRC及其對(duì)SOC的貢獻(xiàn)(圖3a和d),并且MAOM組分中真菌MRC和總MRC對(duì)SOC的貢獻(xiàn)與之趨勢(shì)一致。在所有處理中,POM組分具有比MAOM更高的細(xì)菌MRC、真菌MRC和總MRC占SOC的比例。此外,礦質(zhì)施肥導(dǎo)致MAOM中細(xì)菌MRC高于POM,即使施肥處理和CK間差異不顯著。施肥降低了POM中細(xì)菌MRC/真菌MRC(B/F),而MAOM中這一差異不顯著,此外這一比值在POM中顯著高于MAOM。

十年的礦質(zhì)施肥改變顆粒態(tài)和礦物結(jié)合態(tài)組分有機(jī)質(zhì)的分子組成來源

圖3 礦質(zhì)施肥影響的細(xì)菌、真菌及其微生物殘?bào)w碳(MRC)對(duì)POM和MAOM組分中SOC積累的貢獻(xiàn)

6. POM和MAOM組分中SOM化合物和標(biāo)志物

B/F、(Ad/Al)V、ω-C18/ΣC18和 ACLFa 沿PC1有更高的負(fù)載荷得分,而 EOPFa、ACLFa、ω-C16/ΣC16、ω-C18/ΣC18和角質(zhì)/栓皮質(zhì)有更高的正載荷得分。POM中對(duì)照處理在ω-C16/ΣC16和ω-C18/ΣC18上存在差異,而施肥處理在Σmid/ΣS^C 和 ACLAlk存在顯著差異。相反,在MAOM組分中,對(duì)照處理由AS、細(xì)菌MRC和總結(jié)合脂類改變,而施肥處理由VSC、總自由脂類、EOPFa和 OEPAlk改變。

十年的礦質(zhì)施肥改變顆粒態(tài)和礦物結(jié)合態(tài)組分有機(jī)質(zhì)的分子組成來源

圖4 化合物和與降解相關(guān)指標(biāo)之間的主成分分析(PCA)

十年施肥后,POM中植物源碳對(duì)SOC的貢獻(xiàn)從38%增加到52%,在MAOM中從17%增加到21%,而微生物源碳對(duì)SOC的貢獻(xiàn)在POM中從54%下降到38%,MAOM從11%-9%(圖5)。

十年的礦質(zhì)施肥改變顆粒態(tài)和礦物結(jié)合態(tài)組分有機(jī)質(zhì)的分子組成來源

圖5 植物(定量為木質(zhì)素)、細(xì)菌和真菌源碳對(duì)SOC組分的貢獻(xiàn)。

結(jié)論

1. 十年的礦質(zhì)施肥改變了SOM的分子組成,而非數(shù)量。

2. 礦質(zhì)施肥通過增加穩(wěn)定性組分,從而提高了MAOM相關(guān)碳庫,這有利于提高溫帶農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中SOC固存及其持久性。

更多土壤、植物、水氣體檢測(cè)so栢暉生物了解更多

土壤、植物酶活檢測(cè)、氨基糖、PLFA及其同位素、磷組分、木質(zhì)素酚、CUE、有機(jī)氮組分、有機(jī)酸、氨基酸、微生物量碳氮磷、同位素等、苯多羧酸、紅外光譜、微生物多樣性等指標(biāo)的測(cè)定


  • 最新資訊 MORE+
  • 點(diǎn)擊次數(shù): 0
    2025 - 05 - 30
    在生態(tài)土壤研究中,土壤鐵鋁氧化物和鐵結(jié)合態(tài)有機(jī)碳是兩類不同的組分,它們?cè)谛纬蓹C(jī)制、生態(tài)功能及研究意義上存在顯著差異。鐵鋁氧化物和鐵結(jié)合態(tài)有機(jī)碳在有機(jī)碳固存中的雙向作用:鐵結(jié)合有機(jī)碳(OC-Fe)是MAOC的重要組成部分,通過形成Fe-有機(jī)復(fù)合物在SOC的積累和保存中起著至關(guān)重要的作用。Fe通過三種主要機(jī)制促進(jìn)SOC的積累:促進(jìn)土壤團(tuán)聚體的形成、與溶解有機(jī)碳的吸附和共沉淀以及改變微生物活動(dòng)。同樣,Al可以吸附到活性表面位點(diǎn)或與土壤固相共沉淀,從而增強(qiáng)SOC的穩(wěn)定性。因此, Fe- Al氧化物可以加速OC- Fe的積累并在SOC封存中發(fā)揮關(guān)鍵作用。編輯搜圖以下是兩者的主要區(qū)別: 1. 定義與組成 鐵鋁氧化物化學(xué)本質(zhì):主要是鐵(Fe)和鋁(Al)的氧化物、氫氧化物及其水合礦物,如赤鐵礦(Fe?O?)、針鐵礦(FeOOH)、三水鋁石(Al(OH)?)等。來源:由原生礦物風(fēng)化或次生礦物形成,受土壤pH、氧化還原條件及氣候影響。特點(diǎn):無機(jī)礦物相,具有高比表面積和可變電荷,對(duì)磷、重金屬等有強(qiáng)吸附能力。鐵結(jié)合態(tài)有機(jī)碳化學(xué)本質(zhì):有機(jī)碳(如腐殖酸、多糖等)通過吸附、共沉淀或配位鍵與鐵氧化物結(jié)合形成的復(fù)合體。來源:有機(jī)質(zhì)與鐵鋁氧化物的相互作用,常見于厭氧-有氧交替環(huán)境(如濕地、水稻土)。特點(diǎn):有機(jī)-無機(jī)復(fù)合體,是土壤碳庫的重要穩(wěn)定形式。 ------------- 2. 形成機(jī)制 鐵鋁氧化物通過化學(xué)風(fēng)化(如硅酸鹽礦物分解)或氧化還原過程(如Fe²?氧化為Fe³?)形成。受土壤pH和Eh(氧化還原電位)調(diào)控,酸性或厭氧條件促進(jìn)溶解,中性/好氧條件促進(jìn)沉淀。鐵結(jié)合態(tài)有機(jī)碳吸附作用:有機(jī)碳通過靜電或配體交換吸附在鐵氧化物表面。共沉淀:有機(jī)質(zhì)與鐵離子共同沉淀形成混合相(如鐵-有機(jī)膠體)。微團(tuán)聚體保護(hù):鐵鋁氧化物作為...
  • 點(diǎn)擊次數(shù): 0
    2025 - 05 - 22
    文獻(xiàn)解讀原名:Soil organic carbon thresholds control fertilizer effects on carbon accrual in croplands worldwide譯名:土壤有機(jī)碳閾值控制肥料對(duì)全球農(nóng)田碳積累的影響  期刊:Nature CommunicationsIF:14.7發(fā)表日期:2025.3第一作者:凌俊  中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院養(yǎng)分利用與管理國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室# 背景恢復(fù)土壤肥力和緩解全球變暖的舉措在于重建土壤有機(jī)碳(SOC)。氮(N) 肥對(duì)作物產(chǎn)量至關(guān)重要,由于顆粒有機(jī)碳(POC)和礦物結(jié)合有機(jī)碳(MAOC)對(duì)氮肥施用的響應(yīng)不同,氮肥施用對(duì)土壤碳積累的影響難以預(yù)測(cè)。為了闡明這些影響,我們通過全球薈萃分析與大陸規(guī)模的田間試驗(yàn)相結(jié)合,研究初始SOC含量如何與氮肥相互作用來影響全球農(nóng)田土壤的SOC積累。# 假設(shè)(1)氮肥施用促進(jìn)了植物生產(chǎn)力和大團(tuán)聚體的形成,從而增加了POC的積累和穩(wěn)定;(2)在土壤SOC匱乏的土壤中,資源化學(xué)計(jì)量和微生物養(yǎng)分需求之間的不平衡阻礙了微生物殘?bào)w碳(MBC)的形成和POC的分解,從而削弱了MAOC的積累;(3)較高的微生物代謝效率和微生物殘?bào)w量,再加上礦物保護(hù),增加了富含SOC土壤中MAOC的含量。# 材料與方法(1)為了確定初始SOC含量是否影響POC和MAOC響應(yīng)氮肥的全球變化,我們編制了一個(gè)數(shù)據(jù)庫,包括來自全球118個(gè)野外站點(diǎn)的609個(gè)POC和MAOC變化的配對(duì)觀察值(圖1),涵蓋了非常廣泛的初始SOC含量范圍(0.79~46.1g kg-1);圖1研究地點(diǎn)的全球分布(2)中國(guó)四個(gè)試驗(yàn)地點(diǎn)位于曲周(QZ,9.49 g kg-1)、長(zhǎng)武(CW,9.51 g kg-1)、四平(SP,16.3 g kg-1)和雅安(YA,17.4 g kg...
  • 點(diǎn)擊次數(shù): 0
    2025 - 05 - 13
    18O標(biāo)記技術(shù)的關(guān)鍵研究方向1、方法學(xué)優(yōu)化標(biāo)記實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì):比較不同底物(簡(jiǎn)單糖類 vs. 復(fù)雜有機(jī)物)對(duì)CUE的影響,明確18O-H?O標(biāo)記時(shí)長(zhǎng)與劑量效應(yīng)。干擾因素控制:區(qū)分非生物過程(如化學(xué)氧化)對(duì)18O-CO?的貢獻(xiàn),需通過滅菌對(duì)照實(shí)驗(yàn)校正。同位素分析技術(shù):結(jié)合氣相色譜-同位素比值質(zhì)譜(GC-IRMS)或激光光譜,提高18O-CO?檢測(cè)靈敏度。2、生態(tài)機(jī)制解析微生物群落的影響:研究不同菌群(如真菌vs.細(xì)菌、r策略vs. K策略)的CUE差異,結(jié)合高通量測(cè)序(16S rRNA/ITS)關(guān)聯(lián)群落結(jié)構(gòu)。環(huán)境脅迫響應(yīng):干旱、升溫、pH變化如何通過改變CUE影響碳分配(如:脅迫常降低CUE,增加呼吸損耗)。底物化學(xué)性質(zhì):木質(zhì)素、纖維素等復(fù)雜底物通常導(dǎo)致更低CUE,需驗(yàn)證18O標(biāo)記在不同底物中的適用性。3、模型整合與驗(yàn)證將18O-CUE數(shù)據(jù)納入土壤碳模型(如Michaelis-Menten動(dòng)力學(xué)、Microbial Mineral Carbon Stabilization, MIMICS),改進(jìn)微生物生長(zhǎng)-呼吸參數(shù)化過程。驗(yàn)證“微生物效率-碳截存”假說:高CUE是否真能促進(jìn)土壤有機(jī)碳積累(爭(zhēng)議點(diǎn):高CUE可能減少胞外酶分泌,反而抑制降解)。實(shí)際應(yīng)用方面1、氣候變化與碳循環(huán)預(yù)測(cè)量化微生物呼吸對(duì)全球變暖的正反饋(低CUE → 更多CO?釋放),改進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)模型中的碳周轉(zhuǎn)模塊。評(píng)估土地利用變化(如農(nóng)田耕作、森林砍伐)對(duì)土壤微生物功能的影響。2、土壤健康與農(nóng)業(yè)管理通過調(diào)控CUE優(yōu)化有機(jī)肥施用(如添加易降解碳源提高CUE,促進(jìn)微生物生物量積累)。指導(dǎo)免耕或覆蓋耕作,減少擾動(dòng)對(duì)微生物群落的破壞,維持高CUE。3、污染修復(fù)與生態(tài)工程污染物(如重金屬、石油烴)脅迫下微生物CUE的變化可指示土壤恢復(fù)潛力。設(shè)計(jì)合成微生物群落,定向提升降解效率(如:高CUE菌株可能更快轉(zhuǎn)化有機(jī)污染物)。更多檢測(cè)相關(guān)內(nèi)容...
  • 點(diǎn)擊次數(shù): 0
    2025 - 04 - 30
    土壤回旋共振質(zhì)譜是一種高分辨率、高靈敏度的質(zhì)譜分析技術(shù),基于帶電粒子在磁場(chǎng)中以回旋運(yùn)動(dòng)的頻率與外加射頻共振時(shí)的檢測(cè)原理。這類質(zhì)譜儀一般用于檢測(cè)復(fù)雜混合物中的微量有機(jī)或無機(jī)化合物,能夠提供高精度的分子質(zhì)量和結(jié)構(gòu)信息。在生態(tài)土壤研究中,可以在以下幾個(gè)方面拓寬我們的視野: 1、高靈敏檢測(cè)土壤中痕量有機(jī)物  ? 檢測(cè)土壤有機(jī)質(zhì)組分如氨基糖、木質(zhì)素衍生物、脂類等; ? 能區(qū)分同分異構(gòu)體,有助于理解有機(jī)碳轉(zhuǎn)化路徑; ? 可研究腐殖質(zhì)演化和穩(wěn)定機(jī)制。 2. 剖析微生物代謝產(chǎn)物與土壤代謝指紋  ? 識(shí)別微生物代謝過程中生成的標(biāo)志性代謝物; ? 結(jié)合同位素示蹤,能用于土壤微生物C/N代謝流的定量追蹤; ? 有助于研究微生物驅(qū)動(dòng)的碳氮循環(huán)機(jī)制。 3. 輔助土壤碳庫穩(wěn)定性研究  ? 通過精細(xì)分子分辨率識(shí)別穩(wěn)定/易變組分; ? 判斷某些特定有機(jī)物的生物可利用性與持久性; ? 有助于理解土地利用/管理對(duì)碳庫穩(wěn)定的影響。 4. 環(huán)境污染物檢測(cè)  ? 檢測(cè)痕量有機(jī)污染物(如農(nóng)藥、PAHs、抗生素殘留等); ? 在污染溯源與降解路徑解析中發(fā)揮重要作用; ? 與多種污染物的形態(tài)分析結(jié)合,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 5、在生態(tài)研究中的典型應(yīng)用案例: ? 熱帶森林與農(nóng)田轉(zhuǎn)換對(duì)有機(jī)碳分子結(jié)構(gòu)的影響研究; ? 利用15N標(biāo)記+CRMS解析土壤有機(jī)氮轉(zhuǎn)化路徑; ? 通過檢測(cè)抗生素類殘留探討畜禽糞肥對(duì)土壤微生物生態(tài)的擾動(dòng); ? 研究火燒/干旱脅迫下微生物代謝產(chǎn)物的變化與碳流穩(wěn)定性。上述提到的項(xiàng)目栢暉生物均可測(cè)定,更多相關(guān)信息歡迎聯(lián)系文末工作人員詳細(xì)溝通。-THE END-栢暉生物成立于...
文體活動(dòng) MORE+
案例名稱: 孵化中心
說明: 栢暉生物科技有限公司項(xiàng)目孵化中心成立于2015.06.01日,研發(fā)領(lǐng)域涉及生物試劑耗材、儀器、新產(chǎn)品開發(fā)及各生物科技服務(wù)類項(xiàng)目等。自成立以來,陸續(xù)吸引了大批專家教授加盟合作,并與全國(guó)數(shù)十家高校及知名企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。中心共有博士及以上學(xué)位骨干人員10人,專門負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品研發(fā)等工作,已成功研發(fā)出無線溫度監(jiān)控器及NO檢測(cè)試劑盒等產(chǎn)品(詳情見成功案例),另有細(xì)胞分選儀等三個(gè)項(xiàng)目正在積極孵化當(dāng)中。
2017 - 05 - 31
案例名稱: 孵化中心流程
說明:
2017 - 07 - 17
微信公眾號(hào)
檢測(cè)咨詢熱線
 
地址:四川省成都市成華區(qū)成宏路72號(hào)-四川檢驗(yàn)檢測(cè)創(chuàng)新科技園2號(hào)樓4層
          湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)雄天路98號(hào)廣發(fā)隆平創(chuàng)業(yè)園2棟6002
官方熱線:028 8525 3068
投訴電話:18181920125
傳真:+86 0755-2788 8009
Copyright ?2005 - 2013 成都栢暉生物科技有限公司
犀牛云提供企業(yè)云服務(wù)