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碳和磷在土壤有机质分解中如何互动?这篇文章解释了

磷是植物生长必须的矿质营养。为了满足作物生长需求,人类大量开采磷矿,在生产中大量使用磷肥,不仅造成不可再生资源的浪费,也容易引起水体污染等环境问题。加强作物自身磷高效利用成为农业可持续发展的重要措施。低磷条件下植物不同磷获取策略驱动土壤有机质周转流程图。橘色、黑色和黄色箭头分别代表:i)通过破坏矿物结合态有机质和团聚体稳定性增加C分解和N矿化;ii)通过加强矿物结合态有机质和团聚体稳定性降低C分解和N矿化;iii)通过给微生物提供能量和营养促进C分解和N矿化。每个元素的大小代表各自的强度。中国农大供图 近日,《生态学和进化趋势》(Trends in Ecology and Evolution)在线发表了中国农业大学国家农业绿色发展研究院丁文利、丛汶峰、Hans Lambers合作的文章。他们建议,系统研究磷利用策略对土壤有机质周转的影响,应从植物角度出发,使用植物“磷挖掘”理论解释土壤有机质的分解。 植物适应低磷的应对策......阅读全文

工业微生物产生菌的分离筛选(1

菌株分离(separation)就是将一个混杂着各种微生物的样品通过分离技术区分开,并按照实际要求和菌株的特性采取迅速、准确、有效的方法对他们进行分离、筛选,进而得到所需微生物的过程。菌株分离、筛选(screening)虽为两个环节,但却不能绝然分开,因为分离中的一些措施本身就具有筛选作用。工业微生

工业微生物产生菌的分离筛选(一)

  菌株分离(separation)就是将一个混杂着各种微生物的样品通过分离技术区分开,并按照实际要求和菌株的特性采取迅速、准确、有效的方法对他们进行分离、筛选,进而得到所需微生物的过程.菌株分离、筛选(screening)虽为两个环节,但却不能绝然分开,因为分离中的一些措施本身就具有

工业微生物产生菌的分离筛选(一)

菌株分离(separation)就是将一个混杂着各种微生物的样品通过分离技术区分开,并按照实际要求和菌株的特性采取迅速、准确、有效的方法对他们进行分离、筛选,进而得到所需微生物的过程.菌株分离、筛选(screening)虽为两个环节,但却不能绝然分开,因为分离中的一些措施本身就具有筛选作用.工业微生

污水中包括哪些杂质

主要污染物病原体污染物生活污水、畜禽饲养场污水以及制革、洗毛、屠宰业和医院等排出的废水,常含有各种病原体,如病毒、病菌、寄生虫。水体受到病原体的污染会传播疾病,如血吸虫病、霍乱、伤寒、痢疾、病毒性肝炎等。历史上流行的瘟疫,有的就是水媒型传染病。如1848年和1854年英国两次霍乱流行,死亡万余人;1

浅谈土壤有机质及检测仪器

中国农科院徐明岗研究员透露,大量统计表明,化肥增产贡献率为50%,上世纪70年代土壤缺磷,80年代缺钾,90年代磷肥累积,如今土壤缺有机质,增施有 机肥使农作物产量稳定性在90%以上。在北方干旱地区,0.1%的有机质相当于0.6吨/公顷的粮食生产能力,而南方稻区0.1%的有机质相当于0.8吨 /公顷

土壤酶活性空间变异机理研究中取得进展

  土壤中的各种胞外酶能够催化土壤有机质的分解,对生态系统碳、氮、磷等养分循环过程起着重要的调控作用,其活性特征是评价土壤健康状况和微生物群落功能的有效指标。受环境异质性及其对外界环境敏感性的影响,土壤酶的活性在较小空间尺度上仍表现出高度的空间变异,然而其影响因素目前还不清楚。  中国科学院武汉植物

土壤有病的六个特征

我们在农作时在乎我们在农资方面投入了多少,却不知道有了健康的土壤我们就不用这么依赖农药和化肥来管理农田了,那么我们怎么知道土壤是否健康呢?在栽培中,要想土壤能够稳定地工作,就要保证土壤的各个组成部分没有问题且协调一致。其中,六大重要因素影响着土壤健康与农作物生长。土壤有机质有机质在土壤中的含量很少,

研究揭示不同植物功能类群对土壤水分和养分的影响

  土壤水分和养分资源的可持续利用是实现农林复合系统健康发展的基础。然而,关于间作植物对土壤水分、养分影响的报道往往莫衷一是、评价毁誉参半。这使得复合系统内间作植物的选择面临着较大的不确定性,难以对农林复合系统的建设和管理提供可靠的指导。因此,认知不同植物功能类群对土壤资源的影响是探索适宜林下间作植

树种种间差异影响根际激发效应

  日前,中科院沈阳应用生态研究所地下生态过程研究团队以我国人工林种植面积较大,菌根类型、生长速率、细根属性等均有显著差异的杉木,以及日本落叶松和水曲柳为研究对象,采用13C和15N示踪技术,同时监测了土壤有机碳、氮矿化作用。相关研究成果发表在《新植物学家》上。  森林土壤有机质矿化在减缓全球CO2

泥炭:鲜为人知的农业自然资源

   泥炭是沼泽中死亡植物残体积累转化形成的有机矿产资源。泥炭的有机质、腐殖酸含量高,纤维含量丰富,疏松多孔,通气透水性好,比表面积大,吸咐螯合能力强,有较强的离子交换能力和盐分平衡控制能力,是良好的作物栽培基质。泥炭腐殖酸的自由基属于半醌结构,既能氧化为醌,又能还原为酚,在植物体的氧化还原中起着重

环境修复领域的大牛们近年来做了哪些贡献?

  随着化工,医药,农药等工业的迅速发展,工业废水中有害污染物的种类和数量迅猛增加。传统生物处理技术难以使含有有毒有机污染物的工业废水达到排放,对环境以及人体健康都构成了严重的威胁,因此环境修复迫在眉睫。国内外的科学家们一直在环境修复研究中不断寻求突破。以下盘点在环境修复中国内外的大牛们的研究进展。

土壤肥力测定仪采用液晶中文大屏幕背光显示

产品简介:采用液晶中文大屏幕背光显示,中文菜单智能提示操作,内含70多种农作物配方施肥专家软件系统,可以直接计算并打印出zui佳施肥配方方案。可检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度及土壤含盐量。旋转比色测试装置,可同时测多个样品

农作物营养失调症的诊断与防治

作物营养失调症发生的原因很多,既受到作物本身营养特点的左右,同时也受到土壤、天气等环境的影响。营养失调诊断是通过外形、土 壤分析、植株分析或其它生理生长指标的测定,对植株营养状况进行客观判断,用以指导施肥或改进其它管理措施。本文重点就通过外形诊断来判定农作物营养失调 证,并提出相应的施肥对策(重点介

蒋高明:大力发展固碳型生态农业

        紧张的哥本哈根气候变化大会结束了,在碳减排问题上虽没取得理想的结果,但各国已陆续行动起来。其中中国政府承诺到2020年,中国非化石能源在一次能源消费中的比重将提高到15%;到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放较

桑园测土配方施肥案例分析

桑树栽培的主要目的是生产量多质好的桑叶,用于家蚕饲养。由于每年都要剪伐和多次采叶,桑树需要从土壤中带走大量的氮、磷、钾等营养元素。据调查,桑叶含氮 0.8%~1.2%,含磷 0.175%~0.24%,含钾 0.51%~0.56%,各种肥料施于土中不是完全被作物吸收,其中利用率:氮为 60%,磷为 2

根系C/P计量比影响水稻残根周际酶活的时空动态分布

  酶是土壤元素循环的动力。生态计量学理论指出,土壤酶的合成和分泌由微生物能量(C)、养分元素(N、P等)需求与环境供应之间的不平衡所导致。微生物生物量的C/N/P为42:6:1~60:7:1,而作为微生物的主要底物,土壤有机质(SOM)和植物残体的C/N/P分别为186:31:1和3000:46:

土壤板结主要有这7大因素!(附如何消除?)

土壤板结是指土壤表层因缺乏有机质,结构不良,在灌水或降雨等外因作用下结构破坏、土料分散,而干燥后受内聚力作用使土面变硬,这个硬度的检测可以先用土壤硬度仪进行测定。土壤板结会导致透气性下降,这样就会使得根吸收到的氧气减少,直接导致的结果就是根系的有氧呼吸减弱甚至进行无氧呼吸,然后就是根系提供的能量减少

土壤养分分级标准

据全国第二次土壤普查及有关标准,将土壤养分含量分为以下级别(见下表)。   表1  土壤养分分级标准   土壤养分分级标准主要针对有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾的含量进行分级,每种级别对不同成分的含量不同。而在实际工作中,我们可以对照或者参考这

涨姿势!土壤养分分级标准

  土壤养分分级标准主要是针对有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾的含量进行分级,每种级别对不同成分的含量不同。而实际工作中,我们可以参照这个标准进行测试分析,以了解土壤的真实肥力情况。  土壤养分是指存在于土壤中的植物必须的营养元素。包括碳(C)、氮(N)、氧(O)、氢(H)、磷(P)、钾(K)、

土壤养分速测仪使用方法及操作步骤

一、土壤耕层土样的采集、制备和储存     土壤样品的采集是决定分析结果能否正确反映土壤特性的重要环节。必须选择在有代表性的地点采集恰当的土壤样品,不同的分析目的,采集样品的方法也不同。这里只介绍耕层土壤混合样品的采集方法(图1)。为研究耕作层中养分

土壤养分速测仪的使用方法说明

一、土壤耕层土样的采集、制备和储存     土壤样品的采集是决定分析结果能否正确反映土壤特性的重要环节。必须选择在有代表性的地点采集恰当的土壤样品,不同的分析目的,采集样品的方法也不同。这里 只介绍耕层土壤混合样品的采集方法(图1)。为研究耕作层中养

土壤养分测试仪的使用方法说明

养 分 测 试 (操作步骤)   备注:以下文字中的“水”如无特殊说明即指蒸馏水,操作中要随时盖上暗盒盖)一、土壤耕层土样的采集、制备和储存     土壤样品的采集是决定分析结果能

水质监测技术基础

 1.什么是水体?   水体(water body)是江河湖海、地下水、冰川等的总称,是被水复盖地段的自然综合体。它不仅包括水,还包括水中溶解物质、悬浮物、底泥、水生生物等。水与水体是两个紧密联系又有区别的概念。从水体概念去研究水环境污染,才能得出全面、准确的认识。 水是自然界的

从土壤中轻松获取高质量RNA

详细介绍:从土壤中轻松获取高质量RNA众所周知,从土壤中提取DNA已非易事,而想从中再提取RNA可说是难上加难。DNA不容易提取是因为本身土壤中富集的材料就少,提取过程相对复杂,造成操作损失;而RNA不容易提取除了以上所提到的原因外,还有一个很关键的原因——无处不在的RNA酶,对RNA的稳定存在构成

沈阳生态所在碳同位素指征土壤碳周转研究中获进展

  土壤是陆地生态系统中重要的碳库,其微小的改变都可能促进地表大气CO2浓度的升高,进而影响地球系统的生物地球化学循环过程。干旱和半干旱草地土壤碳储量约占全球土壤总碳库的15%,研究此区域土壤碳的周转及影响因素,对预测全球变化下干旱区碳库的动态显得尤为重要。  碳同位素(13C)能够指示土壤中碳的来

土壤养分速测仪使用方法和操作流程

 一、土壤耕层土样的采集、制备和储存土壤样品的采集是决定分析结果能否正确反映土壤特性的重要环节。必须选择在有代表性的地点采集恰当的土壤样品,不同的分析目的,采集样品的方法也不同。这里只介绍耕层土壤混合样品的采集方法。为研究耕作层中养分供应情况,只需取耕层0~500px左右的土壤。对作物根系

土壤养分速测仪使用方法和操作流程

一、土壤中养分含量的测试1、土壤中氮、磷、钾的待测液制备步骤:(1) 取1平勺土样(4克)放入写有土样的塑料瓶中,用注射器加蒸馏水20毫升。(2) 在第(1)步的基础上测氮、(或者测钾)需要加少量1号粉(1g左右)盖上瓶盖,摇动10分钟,用滤纸叠成漏斗状插在过滤液瓶瓶口中,将摇完的土样水液倒在滤纸上

土肥仪使用说明(一)

仪器结构外型图及说明1.液晶屏幕     2.打印机       3.蓝光指示电灯   4.充电指示灯    5.圆盖(下为暗盒)6.电源指示灯&nb

土壤酸碱度测量及植物生长影响

土壤酸碱度  土壤酸碱度 又称“土壤反应”。它是土壤溶液的酸碱反应。主要取决于土壤溶液中氢离子的浓度,以pH值表示。pH值等于7的溶液为中性溶液;pH值小于7,为酸性反应;pH值大于7为碱性反应。土壤酸碱度一般可分为以下几级:   pH值 土壤酸碱度   <4.5 极强酸性&nb

土壤重金属汞的污染与防治

随着我国的工业化和现代化的进程加快,环境问题日益显著,重金属污染进一步的加剧。其中汞的毒性是zui强的,汞污染对于土壤、农作物、人体和经济都有严重的影响。尤其是对于土壤的危害根治严重,该篇文章主要对汞污染的来源和防治做了简要的说明,进一步的说明土壤中汞金属的防治的紧迫性和实际意义。  &n