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    土壤有機碳分解溫度敏感性的根際效應研究中獲進展

    根際土壤是植物和土壤相互作用的微生物代謝熱點區域,其性質與非根際土的差異通常稱為根際效應(Rhizosphere effects, REs)。根際土壤有機碳分解在驅動森林生態系統碳循環方面發揮重要作用,但在全球變暖背景下,人們關于根際土壤如何響應氣溫升高的即溫度敏感性(Q10)的認知十分有限。 中國科學院沈陽應用生態研究所人工林生態組研究團隊以中科院會同森林生態實驗站的杉木人工林為研究對象,采集杉木及其主要林下植被(金星蕨、狗脊和邊緣鱗蓋蕨)的根際土與非根際土,進行室內培養實驗,測定土壤有機碳分解的Q10,以及土壤理化性質和生物學性質。研究發現,杉木及其林下蕨類土壤有機碳分解的Q10均表現為正根際效應,范圍為33%-88%,并且金星蕨土壤有機碳分解Q10的根際效應顯著高于杉木。隨機森林模型和結構方程模型的分析結果表明,氮組分的根際效應和根際土壤微生物量是土壤有機碳分解Q10根際效應的主要驅動因子。其中,氮組分的根際效應是最......閱讀全文

    微生物驅動的土壤有機碳分解研究獲進展

      微生物是土壤有機碳礦化過程的驅動者,微生物個體的活性將直接影響土壤碳的周轉速率。研究發現,全球變暖會促進土壤有機碳的釋放,可能的原因是升溫增加了土壤微生物的活性、改變了土壤微生物群落結構,進而加速了有機碳的分解。但是,由于土壤微生物具有個體小、數量多和功能復雜等特征,如何量化升溫后土壤微生物個體

    微生物驅動的土壤有機碳分解研究新進展

      微生物是土壤有機碳礦化過程的驅動者,微生物個體的活性將直接影響土壤碳的周轉速率。研究發現,全球變暖會促進土壤有機碳的釋放,可能的原因是升溫增加了土壤微生物的活性、改變了土壤微生物群落結構,進而加速了有機碳的分解。但是,由于土壤微生物具有個體小、數量多和功能復雜等特征,如何量化升溫后土壤微生物個體

    成都生物所發現土壤有機碳分解溫度敏感性調控因素

      土壤碳作為陸地生態系統最大的碳庫,其變化調控著全球碳循環、大氣CO2水平,以及全球氣候。而土壤有機碳(SOC)分解其本身是溫度敏感的,土壤變暖而增加SOC的分解是氣候變化重要的正反饋。因為SOC分解的溫度敏感性(Q10)影響了科學家對氣候變化對土壤有機碳庫影響的預測,因此在地球系統模型中準確加入

    生態所揭示野外氮沉降對土壤有機碳分解激發效應的影響

      土壤激發效應是指由有機物質加入所引起的土壤有機質分解在短期內劇烈改變的現象。激發效應能夠調控土壤碳氮周轉的速度,并影響植物、土壤微生物等對養分的獲取和競爭,維持生態系統各組分間的養分平衡。作為全球變化的主要方面之一,日益嚴重的氮沉降對陸地生態系統的碳循環產生了巨大的影響,這其中也包括激發效應。然

    土壤有機碳分解溫度敏感性的根際效應研究中獲進展

      根際土壤是植物和土壤相互作用的微生物代謝熱點區域,其性質與非根際土的差異通常稱為根際效應(Rhizosphere effects, REs)。根際土壤有機碳分解在驅動森林生態系統碳循環方面發揮重要作用,但在全球變暖背景下,人們關于根際土壤如何響應氣溫升高的即溫度敏感性(Q10)的認知十分有限。 

    碳和磷在土壤有機質分解中如何互動?這篇文章解釋了

      磷是植物生長必須的礦質營養。為了滿足作物生長需求,人類大量開采磷礦,在生產中大量使用磷肥,不僅造成不可再生資源的浪費,也容易引起水體污染等環境問題。加強作物自身磷高效利用成為農業可持續發展的重要措施。低磷條件下植物不同磷獲取策略驅動土壤有機質周轉流程圖。橘色、黑色和黃色箭頭分別代表:i)通過破壞

    怎樣檢測土壤中總氮和有機碳

    土壤樣品樣品從Lodi附近的PoValley的一個長期試驗田中收集,pH為6.2的砂質土壤。比較了5種不同的輪作方式,分別代表了不同的作物強化程度的飼用作物體系:(1)1年連續的雙作物輪作,意大利黑麥草(loliummultiflorumLam.) 青貯玉米(zeamaysL.);(2)3年輪作,意

    作物秸稈氮影響土壤有機碳積累

      秸稈還田是提高土壤有機碳儲量的重要農藝措施,秸稈降解是復雜的生物化學過程,其中間產物是土壤有機質的重要組分,這一過程受到秸稈化學組分、土壤微生物與土壤理化性質等因素的共同影響。秸稈碳氮向有機碳庫的轉化影響土壤有機碳的化學組分及土壤有機碳的穩定性。  目前,對秸稈碳氮影響土壤有機碳固存與穩定性的微

    森林土壤的“激發效應”與有機碳平衡

      由于全球變暖和二氧化碳濃度增加,植物可能提高向地下土壤的碳輸入,而這種輸入的增加可能影響土壤中原來固持的有機碳釋放,形成“激發效應”,但具體的變化規律并不十分清楚。中科院西雙版納熱帶植物園博士研究生喬娜和副研究員Douglas Allen Schaefer與中科院地理所、德國哥廷根大學相

    土壤水溶性有機碳的具體測定方法

      土壤水溶性有機碳的具體測定方法:  1.稱過2mm篩的風干土樣10g,  2.按水土比2:1添加蒸餾水,  3.在25℃下恒溫振蕩30min后,用0.45μm濾膜抽濾,  4.濾液直接在TOC-1020A有機碳分析儀測定。  各種有機質的測定方法  (1)活性有機碳(CL):高錳酸鉀氧化法。秤取

    有機碳和硝態氮對土壤有何影響?

      凋落物和土壤有機碳是人工林土壤養分的主要來源,其分解過程對維持杉木人工林土壤質量及肥力具有重要意義。氮素是影響凋落物及土壤有機碳分解速率的重要控制因素,以往研究多將凋落物和土壤分開考慮,而凋落物和土壤是一個不可分割的完整系統,這個系統如何對氮素改變做出響應仍知之甚少。  中國科學院沈陽應用生態研

    森林土壤有機碳積累機制研究獲進展

       中國科學院華南植物園鼎湖山站博士熊鑫在教授周國逸和研究員張德強指導下,在森林土壤有機碳積累機制研究中取得新進展,首次提出凋落物分解過程中的產物去向,而非凋落物產量,決定了土壤有機碳的賦存狀態;高質量的凋落物其分解產物向土壤轉移的比例更高。相關研究近日發表于《應用生態學雜志》。  土壤有機碳來源

    土壤有機碳不同測定方法的比較和選用

    關于土壤有機碳的測定,有關文獻中介紹很多,根據目的要求和實驗室條件可選用不同方法。經典測定的方法有干燒法(高溫電爐灼燒)或濕燒法(重鉻酸鉀氧化),放出的CO2,一般用蘇打石灰吸收稱重,或用標準氫氧化鋇溶液吸收,再用標準酸滴定。用上述方法測定土壤有機碳時,也包括土壤中各元素態碳及無機碳酸鹽。因此,在測

    植物所解析高寒草地土壤碳分解溫度敏感性的調控機制

      土壤碳分解的溫度敏感性表征土壤碳分解過程對溫度的響應程度,通常用Q10來表示,即溫度每增加10度土壤呼吸速率增加的倍數。這一參數的大小在一定程度上決定著陸地生態系統碳循環與氣候變暖之間反饋關系的方向與強度,是陸地生態系統碳循環中的關鍵參數。因此,土壤碳分解的溫度敏感性及其調控機制成為近20年來全

    華南植物園驗證微生物對土壤碳分解的調控作用

      了解微生物對土壤碳循環的調控機制有利于人們更好地理解全球環境變化下土壤碳的動態變化情況。然而,大多數的土壤碳模型缺乏對微生物的參數控制并且缺乏長期野外觀測數據的驗證。   中國科學院華南植物園鼎湖山站副研究員黃文娟在美國橡樹嶺國家實驗室開展合作研究期間,與華南植物園研究員周國逸等及美國王綱勝博士

    土壤有機碳恒溫加熱器使用注意事項

    1、插入溫度計時要注意小心輕放,以免破碎,達到工作溫度后,可將溫度計取出。2、具塞消解玻璃管需開塞放入恒溫加熱器的加熱孔中。3、加熱消解完畢后,建議將消解管置于試管架中自然冷卻,若水浴冷卻,消解管有炸裂風險。4、嚴禁腐蝕性物質灑落到加熱器上。5、開蓋檢修儀器時,應斷開電源。6、溫控表請勿超過200℃

    嚙齒動物并未引起高寒草地土壤有機碳顯著損失

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498497.shtm近日,蘭州大學大氣科學學院2018級本科生黃淼和青年研究員馬磊等采用整合分析、蒙特卡洛重采樣和升尺度等方法,結合跨土層的土壤有機碳和容重觀測數據,在PNAS Nexus上發表題為《出乎

    稻田土壤碳鐵復合物對有機碳保護效應與機制研究獲進展

    南方稻田土壤富含鐵礦物。有研究強調碳鐵耦合對土壤有機碳長期儲存和穩定的重要性,而由于碳鐵復合物難以從土壤中分離,其對土壤有機碳的保護機制認識尚不清楚。  中國科學院亞熱帶農業生態研究所吳金水研究團隊以2線水鐵礦、6線水鐵礦(分別代表無定型和晶型鐵礦物)及13C-葡萄糖為原料制備了四種碳鐵復合物(包括

    土地利用變化對土壤碳分解酶活性的影響研究取得進展

      土壤是陸地生態系統中最重要的碳庫,而由微生物驅動的有機碳分解對全球碳循環具有重要影響。土壤微生物主要通過其分泌的胞外酶參與土壤的碳循環。土地利用變化導致土壤有機質的質量和數量以及土壤理化特性的改變,這些都會導致生態系統中土壤微生物群落的變化,從而影響其分泌的胞外酶活性。然而土壤碳循環相關酶活性對

    有機碳的測定

    重鉻酸鉀法方法提要在濃硫酸介質中,加入一定量的標準重鉻酸鉀溶液,在加熱條件下將試樣中的有機碳氧化成二氧化碳。剩余的重鉻酸鉀用硫酸亞鐵標準溶液回滴,按重鉻酸鉀溶液的消耗量,計算試樣中有機碳的含量。本法適用于沉積物中有機碳含量低于15%的試樣測定。儀器及設備硬質玻璃試管$18mm×160mm。油浴鍋內盛

    沈陽生態所在土壤有機碳累積貢獻研究中取得進展

      植物碳(葉凋落物、根凋落物和根系分泌物等)輸入是土壤有機碳的主要來源。土地利用和覆被變化導致全球土壤有機碳循環過程發生強烈變化,農田轉變為森林被世界各國作為碳減排增匯的重要措施之一。然而,關于半干旱地區農田轉變為人工林生態系統,地上葉凋落物和地下根系凋落物輸入變化如何影響土壤有機碳儲量,以及地上

    長期耕作土壤有機碳激發效應潛在調控機制獲揭示

      近日,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所耕地質量保育團隊揭示了長期保護性耕作土壤有機碳激發效應的主控因素和微生物調控機制,研究成果有助于對土壤固碳培肥調控機制的理解,為區域保護性耕作實踐和氣候變化應對提供科技支撐。相關研究成果發表在《土壤生物學與生物化學》(Soil Biology and

    研究揭示我國稻田和旱地土壤有機碳固持途徑

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/454715.shtm 某隨機采樣的休耕期稻田 某隨機采樣的旱地土壤? ?鄭生猛供圖 近日,中國科學院亞熱帶農業生態研究所蘇以榮研究員團隊通過一項研究闡明了稻田和旱地土壤有機碳的固持

    有機碳對土壤中有機氯污染物分布特征的影響研究獲進展

      有機氯污染物作為持久性有機污染物(Pesistent Oganic Pollutants, POPs)的重要成員,具有持久性、高毒性、生物蓄積性和長距離傳輸能力。正是因為長距離傳輸特性,有機氯污染物從源區的局地問題逐步演變成一個區域性,甚至全球性的問題。土壤是持久性有機污染物的重要

    稻田土壤碳鐵復合物對有機碳的保護效應與機制取得進展

    南方稻田土壤富含鐵礦物,大量研究強調了碳鐵耦合對土壤有機碳長期儲存和穩定的重要性,但由于碳鐵復合物難以從土壤中分離,其對土壤有機碳的保護機制認識尚未深入。為此,中國科學院亞熱帶農業生態研究所吳金水研究團隊以2線水鐵礦和6線水鐵礦(分別代表無定型和晶型鐵礦物)及13C-葡萄糖為原料制備了四種碳鐵復合物

    土壤有機質分解的溫度敏感性及其機制研究獲進展

    近日,中國科學院植物研究所研究員韓興國團隊與合作者在《全球變化生物學》上發表了關于土壤有機質分解的溫度敏感性(Q10)及其機制方面的新進展。基于米曼氏方程進行數據模擬,研究人員發現在假定底物濃度不隨溫度變化的前提下,酶促反應的Q10與底物濃度對數遵循邏輯斯蒂函數非線性變化,但這種變化趨勢需要底

    農業土壤中總有機碳和總氮的近紅外檢測

    傳統農業的現代化由于采用了施化肥、控制雜草、土壤耕作新方法以及選擇高產品種等手段已經大幅提高了農作物的產量。農藝技術可以可觀的影響土壤的肥力。如果精確農業中的農作物生產是持續和有成本效益的,就需要更多的有關土壤成分的信息。使用化學方法對土壤進行分析是準確的,但是需要很多的時間和人工,而且成本高,并且

    東北地理所揭示土壤孔隙分布與有機碳之間的關系

      土壤孔隙分布決定著包括水分存儲與運輸、氣體擴散、穿透阻力、微生物活性等在內的許多土壤過程和功能。大量研究指出土壤孔隙度對土壤有機碳(SOC)的固定產生影響,但是以往的研究多集中在土壤總孔隙度與SOC之間的關系上,土壤孔隙分布與SOC之間的關系仍不清楚。最小限制水分范圍(LLWR)是一個將田間持水

    根系/菌絲途徑對土壤有機碳積累的貢獻研究獲進展

      土壤是森林生態系統最大的碳(C)匯,其C儲量的微弱變化均對全球氣候和C循環產生影響。相應地,森林土壤C匯功能維持與優化管理已成為緩解全球氣候變化、實現碳中和的重要途徑之一。作為鏈接植物-土壤的核心紐帶,根系是吸收養分和水分的門戶,并通過分泌、周轉與菌根共生等一系列生命活動調控土壤C循環等關鍵過程

    總有機碳的概念

    但由于它不能反映水中有機物的種類和組成,因而不能反映總量相同的總有機碳所造成的不同污染后果。由于TOC的測定采用燃燒法,因此能將有機物全部氧化,它比BOD5或COD更能直接表示有機物的總量。通常作為評價水體有機物污染程度的重要依據。某種工業廢水的組分相對穩定時,可根據廢水的總有機碳同生化需氧量和化學

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