隨著成土作用的進行,土壤中的原生礦物磷含量因風化作用逐漸降低,有機磷則逐漸積累,成為生態系統有效磷的一個重要來源。土壤中的有機磷以多種形態存在,不同形態有機磷的生物有效性差異較大,然而,成土早期土壤有機磷的形態組成、轉化及其與有效磷之間的關系仍不清楚。中國科學院成都山地災害與環境研究所山地生物地球化學團隊在前期土壤無機磷形態轉化機制研究的基礎上,基于貢嘎山海螺溝冰川退縮跡地土壤年代序列(0~125年),采用31-P核磁共振技術研究了成土早期表層礦質土壤中有機磷的形態組成及轉化過程。近日,相關研究成果發表于國際學術期刊Geoderma。 該研究發現,磷酸單酯(42.6~51.5 %)和磷酸雙酯(4.0~8.3 %)是海螺溝土壤年代系列表層礦質土壤中有機磷的第一和第二大組分。隨成土時間的增加,磷酸單酯呈“拋物線型”變化趨勢,在57年樣點達到峰值。磷酸單酯主要由α-甘油膦酸酯(22.3~34.7 %)和&......閱讀全文
隨著成土作用的進行,土壤中的原生礦物磷含量因風化作用逐漸降低,有機磷則逐漸積累,成為生態系統有效磷的一個重要來源。土壤中的有機磷以多種形態存在,不同形態有機磷的生物有效性差異較大,然而,成土早期土壤有機磷的形態組成、轉化及其與有效磷之間的關系仍不清楚。中國科學院成都山地災害與環境研究所山地生物地
隨著成土作用的進行,土壤中的原生礦物磷含量因風化作用逐漸降低,有機磷則逐漸積累,成為生態系統有效磷的一個重要來源。土壤中的有機磷以多種形態存在,不同形態有機磷的生物有效性差異較大,然而,成土早期土壤有機磷的形態組成、轉化及其與有效磷之間的關系仍不清楚。中國科學院成都山地災害與環境研究所山地生物地
在高山地區,磷和氮通常都被認為是影響植物群落分布和限制初級生產力的重要因子。與氮供應受大氣沉降影響相比,高山地區植物所需要的磷,其供應更依賴于土壤過程。土壤中磷素受生物地球化學作用的影響存在著多種形態,不同形態磷素的生物有效性及其在土壤中的轉換能力均存在較大差異。高山林線作為亞高山
一、植物生長必需的營養元素 植物體內可檢測出的元素有70余種,但并非都是植物生長所必需的,目前國內外公認的高等植物所必需的營養元素有16種。它們是碳、氫、氧、氮、磷、鉀、鈣、鎂、硫、鐵、硼、錳、銅、鋅、鉬、氯。十六種營養元素同等重要,具有不可替代性;N、
土壤全磷含量(以P2O5表示)一般為0.1-0.15%,但高的可達0.25%,低的只有0.05%,南方酸性土壤全磷含量一般低于0.1%,北方石灰性土壤磷的含量則較高。 土壤全磷含量的高低,受土壤母質和成土作用特別是耕作施肥的影響很大,一般而言,基性火成巖的風化母質含磷多于酸性火成巖的風化母質。
森林生態系統作為“地球之肺”,孕育著豐富的生物多樣性,具有調節氣候、固定碳氮元素、儲存水、提供木材和穩定土壤等功能。森林土壤通常表現為磷缺乏的現象,土壤里磷的輸入主要來自含有機磷動植物殘體的降解。磷脂和植酸作為主要的有機磷化合物能夠分別被磷酸酶和植酸酶水解。植酸降解的中間產物能夠進一步為磷酸酶所
近日,環保部擬定了關于征求《土壤 氟化物的測定離子選擇電極法》(征求意見稿)等八項國家環境保護標準意見的函,包括征求意見單位名單;土壤 氟化物的測定 離子選擇電極法(征求意見稿)及編制說明;土壤 有效態陽離子交換量的測定 三氯化六氨合鈷浸提-分光光度法(征求意見稿)及編制說明
水浴氮吹儀市場發展現狀 通過采用恒溫水浴振蕩器、電熱板和氮吹儀3種不同濃縮方法,對萵筍中7種有機磷農殘留進行分析,并比較3種濃縮方法的優缺點。試驗結果表明,恒溫水浴振蕩器、農污染主要指農及其在自然環境中的降解產物污染大氣、水體和土壤,并破壞生態系統,引起人和動、植物的急性或慢性中毒的一種
根際是植物養分獲取的關鍵區域,也是土壤中最重要的微生物熱區之一。由于土壤顆粒對磷素的強烈固定作用,農田土壤中存在著普遍的磷限制,成為植物生長和作物生產力的關鍵限制因子之一。有機磷占土壤磷素總量的30-80%,但不能直接被植物利用,需先在磷酸酶的作用下轉化為無機磷,方可用于生長代謝。微生物是土壤磷
FJA-1工作站與分光光度計聯用測定土壤中磷 張連第 (中科院南京土壤研究所)一、 土壤全磷的測定 1. 分析意義及方法選擇土壤全磷含量即磷的總貯量,大部分以遲效態存在,土壤有效磷與全磷含量并不相關,全磷含量高時并不顯示磷素供應充足,而土壤全磷量低于某一水平(P2O5在0.05—0.10%以下)時,
磷是一種至關重要但不可再生的資源。磷肥是作物生長必須三大營養元素(氮、磷、鉀)之一,但磷礦是有限資源,據估計,以目前的磷礦儲備,大概還能繼續開采100年,因此,磷又被稱為“正在消失的元素”。隨著長期大量的磷肥施用,土壤中積累了大量固定態磷,大大降低了磷素的生物有效性,加劇了磷資源短缺的問題,對土
原理及應用農藥殘留速測儀PC-610/PC-810:采用酶抑制法,依據國家標準GB/T 5009.199-2003《蔬菜中有機磷和氨基甲酸酯類農藥殘留量的快速檢測》和行業標NY/448-2001《蔬菜上有機磷和氨基甲酸酯類農藥殘毒快速檢測方法》。能快速檢出被測樣品中的農藥殘留量,廣泛應用于蔬菜、水果
NY/T 1121.1-2006 土壤檢測 第1部分:土壤樣品的采集、處理和貯存 764KBNY/T 1121.11-2006 土壤檢測 第11部分:土壤總砷的測定 558KBNY/T 1121.10-2006 土壤檢測 第10部分:土壤總汞的測定 629KBNY/T 1104-2006 土壤中全硒
農殘快速檢測方法主要有速測卡法和酶抑制率法。農殘檢測卡法是利用速測卡中的膽堿酯酶可催化靛酚乙酸酯(紅色)水解為乙酸與靛酚(藍色),而有機磷或氨基甲酸脂類農藥則對膽堿酯酶有抑制作用的特點,通過顏色變化,判斷樣品中是否存在高劑量的有機磷或氨基甲酸酯類農藥。酶抑制率法利用有機磷和氨基甲酸酯類農藥在一定條件
農藥殘留檢測儀的檢測方法:鄭州歐諾型號:HHX-SJ10NC 農藥殘留檢測儀1、檢測方法:酶抑制率法,符合《GB/T 5009.199-2003蔬菜、水果、糧食、茶葉以及土壤中有機磷和氨基甲酸脂類農藥殘留的快速檢測》國家標準。儀器擴展升級功能強大,可根據用戶需求增加檢測項目農藥殘留檢測儀的檢測方法技
農藥檢測儀器在生活中應用地非常廣泛,它檢測的方法主要有兩種,一種是速測卡法,另一種是酶抑制率法。 方法一:農殘檢測卡法是利用速測卡中的膽堿酯酶可催化靛酚乙酸酯(紅色)水解為乙酸與靛酚(藍色),而有機磷或氨基甲酸脂類農藥則對膽堿酯酶有抑制作用的特點,通過顏色變化,判斷樣品中是否存在高劑量的
農藥殘留檢測儀器分很多種類,看你是檢測什么用的,檢測不同的東西用不同的檢測儀,又根據你對檢測結果的精確要求又可以分為不同類,一般大致有以下幾類: 一、農藥速測卡 它是以卡片的形式來檢測的,是快速檢測儀,出結果快,適用于要求不高,比較簡單的檢測,方法操作簡單快速。不需要配制試劑,不需
農藥殘留檢測儀器分很多種類,看你是檢測什么用的,檢測不同的東西用不同的檢測儀,又根據你對檢測結果的精確要求又可以分為不同類,一般大致有以下幾類: 一、農藥速測卡 它是以卡片的形式來檢測的,是快速檢測儀,出結果快,適用于要求不高,比較簡單的檢測,方法操作簡單快速。不需要配制試劑,不需要專業的技術培訓,
從古時,人們就開始致力于將一種物質從另外一種物質中提取出來,但是那時候還缺乏科學的提取方法。自從化學提取法建立起來后,才從效率和速度上得到本質的提高。但是即使在今天,從混合物中分離、富集依然是一件費力費時的工作,特別是在復雜環境樣品分析應用中,還是碰到了相當的困難。 環境分析最關鍵的步
磷是維系陸地生態系統健康發展必需的營養元素之一,作為典型陸地生態系統,山地因其獨特的地貌、地質、氣候等因素,其生態系統的形成、演化及健康穩定越來越受到磷的生物有效供給的限制和影響。山地系統磷生物有效供給取決于磷的生物地球化學循環,然而目前對山地磷的生物地球化學循環的特征和驅動機制研究仍處于初始階
在農殘檢測中,我們發現蔬菜水果的種類繁多,短時間內檢測完成不太現實,隨著檢測時間的加長,食品的流通就會受阻,擾亂了整個市場的秩序,這顯然不是我們想要達到的結果,尤其是夏季,很多食品的儲存期限短,要是長時間的檢測,很容易導致食品出現變質。 為了更好的維護食品安全,農藥殘留檢測必須時刻進行,這
磷作為促進植物生長的三大元素之一,對植物的根、花、果實都有益處,它能使樹木生長良好發育,同時還能提高植物抗寒、抗旱的能力。合理施用磷肥,可增加作物產量,改善作物品質,因此磷是農作物養殖中要重點添加的養分。但是隨著磷肥的大量施用,土壤中積累了很多固定態磷,大大降低了磷素的生物有效性。這不僅造成了磷肥的
近期,中國科學院分子植物科學卓越創新中心王二濤研究組揭示植物磷信號網絡控制菌根共生的分子機制,相關成果以A Phosphate Starvation Response (PHR)-centered network regulates mycorrhizal symbiosis為題,作為封面論文于
近期,中國科學院分子植物科學卓越創新中心王二濤研究組揭示植物磷信號網絡控制菌根共生的分子機制,相關成果以A Phosphate Starvation Response (PHR)-centered network regulates mycorrhizal symbiosis為題,作為封面論文于
農藥的分類 : 1、廣義農藥分類 主要按用途分:殺蟲劑、殺蛹劑、殺螨劑、殺茵劑、殺線蟲劑、除草劑、植物生長調節劑、昆蟲生長調節劑、殺鼠劑等 2、 按來源分類 可分為礦物源農藥、生物源農藥和化學合成農藥三大類: 3、 按其化學結構 可分為以下幾類:有機磷類、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類、有機氯
1 主題內容與適用范圍 本標準對土壤全磷測定的原理、儀器、設備、樣品制備、操作步驟等做了說明和規定。 本標準適用于測定各類土壤全磷含量。 2 測定原理 土壤樣品與氫氧化鈉熔融,使土壤中含磷礦物及有機磷化合物全部轉化為可溶性的正磷酸鹽,用水和稀硫酸溶解熔塊,在規定條件下樣品
方法原理 用高氯酸分解樣品,因為它既是一種強酸,又是一種強氧化劑,能氧化有機質,分解礦物質,而且高氯酸的脫水作用很強,有助于膠狀硅的脫水,并能與Fe3+絡合,在灰的比色測定中抑制了硅和鐵的干擾。硫酸的存在提高消化液的溫度,同時防止消化過程中溶液蒸干,以利消化作用的順利進行。本法
目前,農藥殘留分析方法很多,其中以色譜技術為主。常見色譜方法有氣相色譜法、氣相色譜-質譜聯用法、液相色譜法、液相色譜-質譜聯用法,新興色譜技術如免疫親合色譜法、凝膠滲透色譜法等。氣相色譜-質譜聯用(GC-MS)既具有氣相色譜高分離效能,又具有質譜準確鑒定化合物結構的特點[1],可同時、準確、快速
農藥殘留速測儀主要用于對水果、蔬菜等農產品中有機磷和氨基甲酸酯類農藥總量的快速檢測,廣泛用于蔬菜、水果、糧食、茶葉以及土壤中有機磷和氨基甲酸脂類農藥殘留的快速檢測。農藥殘留速測儀采用單片電腦進行溫度時間控制,配合乙酰膽堿酯酶、丁酰膽堿酯酶以及小麥酶等,均可對蔬菜、水果及其他食品的農藥殘留總量進行快速
本文以敵敵畏、樂果、對硫磷等為研究對象,建立了固相萃取-氣相色譜測定水中有機磷農藥的分析方法,該方法具有快速、高效、準確、靈敏高等特點。 在中國環境優先監測有機污染物“黑名單”的10種化學農藥中,有機磷農藥就占了7種,主要包括敵敵畏、樂果、甲基對硫磷等。有機磷農藥主要通過土壤侵蝕和沉積轉移