喀斯特稻田土壤微氧生物研究获进展

水稻根际等微氧条件土壤中微生物驱动亚铁氧化过程较为普遍,形成的铁氧化物表面正电荷丰富,可有效阻止重金属从土壤向植物体迁移。然而,微氧环境过程及其多元素耦合循环研究,由于研究手段限制及关键证据获取的难度,未能有效明确。中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室研究员刘承帅课题组与广东省科学院生态环境与土壤研究所副研究员童辉等合作,采用气氛可控式手套箱研究体系,在前期证实了亚铁通过微氧型铁氧化菌氧化沉淀,并进一步老化成水铁矿,该过程能有效氧化并固定活性态As(Ⅲ)(Geochimica et Cosmochimica Acta, 2019, 265, 95-108)。研究发现,铁和砷的生物氧化过程中,大多数微生物需要有机物作为碳源提供能量供其生长,但是喀斯特碳酸盐岩发育土壤中,碳主要以碳酸盐形式存在,微生物如何利用无机碳获取能量进行亚铁和砷氧化的过程仍不明确。 针对这一问题,课题组利用稳定同位素核算探针技术(DNA-S......阅读全文

土壤测试仪检测水稻土,促进水稻增产增收

南方多种植水稻,这与南方的气候环境分不开,一般南方较北方多阴雨,气候湿润,而北方较干旱,雨水少,就拿南方的6-7月来说,正是梅雨季节,南方雨水在这段时间特别多,而这个时间又是南方水稻生长的关键期,土壤水分,土壤温度都会随着大气温度、降雨的变化而变化,要想了解土壤环境可以选择托普云农的多种土壤测试仪,

水稻光合碳在土壤中的固定机制

  水稻土是全球重要的碳汇,对缓解全球气候变化具有重要意义。光合碳(通过根际沉积作用)是水稻土壤高碳库的重要有机碳来源,对维持稻田土壤的碳汇功能起到十分重要的作用。水分和养分管理会影响水稻土光合碳分配和稳定性,优化水分和养分管理能够促进光合碳向土壤有机碳的转化和固定。  为此,中国科学院亚热带农业生

土壤中氮元素在水稻生长中的作用

水稻的生产离不开养分,在水稻生产的每个时期我们都会根据其生长特性与需肥量来施用肥料,在这其中氮是最主要的元素之一,氮元素为水稻生产提供了必须的养分,缺乏氮元素水稻容易抗性降低、倒伏、减产。土壤中的氮元素含量可以用土壤养分测试仪来进行检测测定,分析出其中氮元素的含量。土壤中氮存在的主要形式是有机物,经

土壤化肥检测仪分析氮肥对水稻的影响

氮肥施用量的不断增加,被认为是发挥水稻良种增产潜力和实现高产的重要因素。但是,随着施氮量的增加,氮肥当季利用率和生产效率趋于降低,在一些施氮过量地区还引发了水体和大气污染。因此稻田合理施钾开始引起注意。为了探索水稻对氮、钾肥的吸收积累特性以及氮、钾肥在水稻生产中的合理施用,本项目组先后对单季稻、再生

土壤等多种因素对水稻根系技能的影响研究

水稻根系形态与机能受制于土壤环境。调控稻根必须调节土壤的水肥气热诸多因素。前人就土温、矿质营养、稻草堆肥等的根系效应作了不少研究。冷烂田采用垄畦栽培方法改善土壤高度还原性状,提高根系机能,研究结果颇为国内外注目。为了探索稻根调控的机理和可靠途径,本试验采用土培法,研究施肥量、施肥法和强还原性土壤环境

重庆黔江区开展水稻土壤检测-确保食品安全

  再过几天,黔江区水稻就要收割了。作为主要的粮食作物,水稻在生长期间是否受到过污染?所生长的土壤环境又是否适宜种植?9月1日,食药监部门的技术人员就深入到田间地头,从源头上为咱老百姓的“粮袋子”把关。  9月1日,记者在黑溪镇光明村看到,金黄色的稻田栉比排开,呈现出一派丰收的景象。田间地头,来自重

分析不同土壤水分状况下的水稻品质差异

在我国,稻米品质的指标体系主要包括碾磨品质、外观品质、蒸煮品质和营养品质。主要包括这几个项目:水稻的糙米率、精米率、整精米率、不完善粒率、垩白率、垩白面积和垩白度等7项指标。而影响这7各指标的主要是土壤水分含量,土壤水分含量的检测可以使用土壤水分温度检测仪来进行检测毕竟性控制,那么不同的土壤水分含量

土壤修复新技术:耐盐碱水稻的生长密码

  在盐碱地上种水稻,将荒凉滩涂变良田,这个昔日难以实现的愿景,如今随着土壤改良等多项相关技术的不断进步,正在越来越多地变为现实。图片来源于网络  12月7日,以“盐碱地稻作改良”为主题的第二届国际海水稻论坛在青岛开幕,来自联合国粮农组织、国际水稻研究所、国际荒漠化协会、越南水稻研究所、埃及水稻研究

土壤紧实了,如何培育钻地能力强的水稻

近日,中国农业科学院生物技术研究所作物耐逆性调控与改良创新团队揭示了脱落酸与生长素协同调控水稻根系响应外界土壤硬度的分子机制,为培育适应不同土壤硬度作物新品种提供了新的分子途径和有价值的基因资源。相关研究成果发表在《植物生理学》(Plant Physiology)上。农业生产中,重型农业机械和其他耕

水稻水分吸收与土壤水分相关性分析

水稻水分吸收与土壤水分相关性分析--土壤水分检测仪土壤中水分含量的多少,影响着水稻水分的吸收。那么如何测定土壤中水分的含量呢,此时我们需要借助相应的仪器,如土壤水分检测仪。一般情况下,土壤水分含量越高,水稻叶片蒸腾作用越充分,所以水稻吸收的水分越多。但是,如果对土壤进行覆膜淹水处理,则水稻吸收的水分

土壤成分分析仪在水稻施肥管理中的应用

在水稻种植过程中决定水稻产量的因素有很多,播种前对种子的处理和育秧过程的管理都是 重要的因素,合理的施肥方式更是决定了水稻高产的关键因素。合理的施肥必须考虑土壤,只有在土壤对某一养分供应不足时,才需要施肥。肥料施入土壤后会发生 一些列变化,会在不同程度上影响肥料效果,不考虑土壤,也就谈不上真正的合理

不同土壤类型对水稻根系生长发育的影响探究

根是固着植物,并从土壤中吸收和运输水分与养分的器官,是土壤资源的直接利用者 和产量的重要贡献者。早在十八世纪初德国的海尔斯就开始了对植物根系的研究,但由于各种条件限制,在其后的100多年来研究一直非常缓慢,开展的研究较少,直到本世纪30年代J.E.Weaver较系统地研究了十多种作物的根系生长过程,

南京土壤所利用图像处理技术对水稻氮素进行无损监测

  图像处理是信号处理在图像域上的一个应用,也与计算机科学、人工智能等领域有密切的关系。利用图像处理技术对作物进行氮素诊断具有无损、快速、取样面积大,以及操作简单等诸多优点,是近年来农作物监测方面研究的又一个热点。   目前,利用图像处理技术对农作物进行监测的研究还主要集中在设施作物及果品类分拣方

土壤水分记录仪时刻掌握水稻生长环境水分含量

   水稻是喜温好湿的短日照农作物,水分影响着水稻的生长,据有关研究表明,当土壤水分下降到80%以下时,水分不足会阻碍水稻对矿质元素的吸收和运转,这时叶绿素含量就会减少,从而水稻生长缓慢,可见,保持土壤充足的水分,有利于水稻正常生理活动,利于分蘖、长穗、开花、结实。但是土壤水分并不是越多越好,需要使

改良剂调控土壤水稻系统内镉运移机制获揭示

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水稻种植技术中土壤化肥检测仪起到重要作用

水稻是我们日常生活中的主食尤其是南方地区,在我国水稻种植也是比较广泛的,水稻种植对土壤肥沃要求也是严格的,土壤化肥检测仪在检测土壤肥力方面有着一定的发言权,要想水稻高产,要保证栽培的土壤的肥沃性。  如何种植水稻呢?下面小编给大家介绍一下:  种植水稻,首先要选择合格的种子,一般将选取的种子清洗干净

检验碾米机取白分析水稻与土壤肥力的关系

水稻的产量与品质的主要控制因子是其遗传性,但是其所在的生长环境也对产量和品 质有一定的影响。肥力的合理施用是水稻优质高产的重要措施。设置不同氮磷锌配比试验进行这方面的研究,旨在探讨氮、磷、锌及其配合施用对水稻产量和品质的影响,以期为水稻的合理施肥提供科学依据。在稻米的品质研究过程中,大米的取样利用检

日本开发出抗旱水稻新品种-根可深入土壤吸收水分

  水稻种植需要大量水,所以干旱天气是个大敌。日本研究人员日前通过基因改良开发出一种耐旱水稻,这种水稻的根部能够深深扎入土壤中吸收水分,因此在干旱条件下也能生长。   日本农业生物资源研究所宇贺优作率领的研究小组介绍说,水稻的根是横向伸展的,所以在土壤中扎根很浅,而旱稻的根则扎得很深。他们经过研究

土壤水分温度测试仪对水稻覆膜的影响分析

土壤水分温度测试仪是什么?它是测量土壤水分含量的仪器,众所周知,土壤水分是植物生长的基础,对农作物的发展至关重要,现阶段水资源的短缺已经成为全球都关注的话题,实现农业的精细以及节水不容忽视,水稻对水的需求是很多的,在水资源比较少的地方,我们可以利用水稻覆膜技术实现节水农业。 近年来,水稻覆膜旱作已在

遗传发育所水稻耐受土壤低氮适应性机制研究获进展

  面对人口增长,育种的首要目标是高产,推动水稻第一次绿色革命的矮秆育种,使之能在大量施用化肥情况下,植株不会过高而造成倒伏,从而在高肥下获得较高产量。然而,长期高肥下的育种导致一些重要基因资源的丢失,以致主栽水稻品种肥料利用效率普遍较低。  中国科学院遗传与发育生物学研究所储成才研究组对过去100

南京土壤所揭示水稻土大气甲烷氧化的微生物过程机制

  准确估算温室气体CH4的氧化量(汇),既是各国政府全球变化履约的关注点,也是全球变化生物学的研究难点。主要原因是大气中甲烷(CH4)浓度极低,仅为百万分之二不到(1.84 ppmv),难以支持微生物生存生活。因此,学术界普遍认为,目前尚未可知、不可培养的微生物是土壤氧化大气甲烷的唯一生物汇。  

土壤水分测定仪分析水分对于水稻产量以及品质影响

  水分胁迫对作物生长发育、生理生化过程及zui终产量和品质的影响是深刻而全面的。就世界范围而言,水稻受旱是所有逆境条件中仅次于病虫害的重要限制因子。而我国是一个贫水国家,而水稻则是主要的食物之一,合理解决水资源是迫切的问题。水分胁迫对于水稻的产量以及品质均是存在影响。土壤干旱程度的监测zui佳的方

研究发现水稻土微生物量碳含量是旱地土壤两倍

  水稻土壤和旱地土壤有何不同?中国科学院亚热带农业生态研究所首席研究员吴金水研究团队的一项科研成果发现,水稻土中的有机质可以支撑更多的微生物生物量,其微生物量碳含量是旱地土壤的两倍。  热带和亚热带地区长期植稻过程中形成了特殊的人工湿地土壤,即水稻土。相比于旱地土,水稻土具有特殊的氧化还原过程,土

水稻根际沉积碳的输入和土壤固持对施氮的响应研究

  水稻根际沉积碳是稻田土壤有机质的重要来源,在土壤有机碳的固持与周转过程中发挥重要作用,但由于其代谢周转快,具有复杂性和多变性,尽管已有一些研究,但还不十分清楚这部分碳的命运。  根际沉积碳的输入受作物生长时期和施肥(如施氮)的影响较大。然而,不同生育期的碳同位素标记的估算有可能使光合碳(通过根际

土壤水分记录仪帮助分析水稻不同时期的水分实际需求

小麦、玉米、水稻、马铃薯是我国四大主粮,其中水稻占着重要的位置,我国水稻种植面积也很广,我国南方稻谷集中区主要分布于秦岭一淮河以南,农民伯伯都知道,水稻是喜温好湿的短日照农作物,水分影响着水稻的生长,据有关研究表明,当土壤水分下降到80%以下时,水分不足会阻碍水稻对矿质元素的吸收和运转,这时叶绿素含

新发现!水稻土微生物量碳含量是旱地土壤两倍

   水稻土壤和旱地土壤有何不同?中国科学院亚热带农业生态研究所首席研究员吴金水研究团队的一项科研成果发现,水稻土中的有机质可以支撑更多的微生物生物量,其微生物量碳含量是旱地土壤的两倍。  热带和亚热带地区长期植稻过程中形成了特殊的人工湿地土壤,即水稻土。相比于旱地土,水稻土具有特殊的氧化还原过程,

耐盐碱水稻是人们口中常说的“海水稻”-非海水中生长水稻

我国著名水稻栽培专家凌启鸿执笔的《盐碱地种稻有关问题的讨论》一文,日前发表在《中国稻米》后,在学术界引起了强烈反响。 凌启鸿在该文中指出,我国已积累了丰富的盐碱地种稻经验,最基本的条件是引淡水灌溉洗盐,他认为目前水稻耐盐育种取得突破性的创新发展,但尚不能改变盐碱地种稻还必须靠淡水灌溉洗盐这

Science发布水稻研究重要成果:不怕洪水的水稻基因

  到目前为止,植物已经进化成为可以适应各种恶劣环境。然而,虽然水对于植物的生存至关重要,但是大量的水会导致植物被淹没,特别是在东南亚地区,每年有长达4至5个月的时间的恶劣水淹环境,这对于农作物无疑是灭顶之灾。  近期来自日本东北大学,美国康奈尔大学等处的研究人员发表了题为“Ethylene-gib

水稻OsSFL1基因可调控水稻开花期

   近日,生物所谷晓峰课题组在表观遗传调控水稻开花期研究方面取得突破,发现了表观遗传关键调控因子OsSFL1具有介导组蛋白去乙酰化动态修饰的功能,进而调控水稻“适时”开花。相关研究成果发表在《植物生物技术杂志(Plant Biotechnology Journal)》。   人类超过80%的食物来

基因编辑水稻或能在火星生长

据英国《新科学家》杂志网站15日报道,火星土壤一般不适合种植植物,但美国科学家利用CRISPR基因编辑技术,使水稻的OsSnRK1基因发生突变,经过基因编辑的水稻能在恶劣的环境下发芽生长。研究人员称,这种水稻或许能在火星上生长。阿肯色大学研究人员在分析水稻的遗传学时,发现了一个能极大影响植物对不良土