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  • 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2線水鐵礦結合態高量、低量葡萄糖和6線水鐵礦結合態高量、低量葡萄糖),并以高量、低量純葡萄糖為對照,采用室內培養試驗,在60天培養期內觀測了稻田土壤碳鐵復合物的礦化過程以及對土壤原有有機碳礦化的激發效應。研究表明,2線水鐵礦結合態葡萄糖的累積礦化率比6線水鐵礦結合態葡萄糖高~21%。僅葡萄糖添加刺激了土壤原有有機碳礦化,形成了正激發(~0.27 % SOC),但碳鐵復合物輸入抑制了土壤原有有機碳礦化,引起了負激發(-0.33% ~ -0.55% SOC)。CO2的激發效應強度取決于于水鐵礦結晶度,即6線水鐵礦結合態葡萄糖引起的CO2激......閱讀全文

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    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

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    強化鐵礦物上的碳“束縛”可使稻田土壤更肥沃

    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。中國科學院亞熱帶農業生態研究所研究員吳金水科研團隊的一項研究發現,鐵礦物通過降低其結合的碳被礦化并誘導負激發效應(抑制土壤有機碳礦化),進而促進稻

    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

    喀斯特稻田土壤研究獲進展

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    土壤養分測試儀研究稻田土壤養分空間變異

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    我國稻田和旱地土壤總有機碳的微生物代謝特征研究獲進展

      稻田是我國常見的農田類型,通常比相鄰旱地具有更高的土壤有機碳和微生物殘體碳含量。然而,稻田和旱地土壤有機碳的微生物代謝特征尚不清楚。因此,解析土壤微生物碳代謝對土地利用方式的響應,對設計適當的農田管理措施以提高土壤固碳能力至關重要。  中國科學院亞熱帶農業生態研究所流域農業環境研究中心研究員吳金

    喀斯特稻田土壤微氧生物研究獲進展

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    稻田土壤肥力監測試驗方法

    取樣方式:?(1)取樣時間:分別在早稻移栽前、早稻收獲后至晚稻移栽前、晚稻收獲后,1 a采樣3次。?(2)取土量與深度:取土量為1 kg(干重),取土深度為整個耕作層(垂直深度0~20 cm)。?(3)樣點設計:按照“隨機”、“等同”和“多點混合”的原則,6站統一按梅花形法5點取土,每鉆取土量應相同

    稻田土壤有機碳礦化及激發效應對多種養分響應研究進展

      近日,由中國科學院亞熱帶農業生態研究所研究員吳金水帶領的農業生態過程方向研究團隊,在多種養分添加對稻田土壤有機碳礦化及其激發效應的影響研究獲新進展。  施肥(養分元素添加)是農業生產過程的重要環節,如何科學合理施肥促進稻田土壤有機質周轉,從而實現稻田土壤可持續發展,是當今農業生態關注的重點研究之

    亞熱帶生態所在我國稻田和旱地土壤有機碳固持途徑研究取得進展

    原文地址:http://www.cas.cn/syky/202103/t20210314_4780785.shtml  稻田是地球上最大的人工濕地生態系統。同一個小的地貌單元內,稻田和旱地錯落分布,具有相似的母質和氣候條件。通常,旱地土壤有機碳含量較低,而相鄰稻田土壤卻具有突出的有機碳固持能力。解析

    南京土壤所稻田甲烷排放機理研究取得進展

      近10年來,與稻田甲烷排放關系密切的甲烷產生和氧化,特別是甲烷產生途徑和氧化率(被氧化的百分率)研究備受關注。   中國科學院南京土壤研究所徐華研究員課題組通過田間與培養試驗,采用穩定性碳同位素自然豐度法研究了水稻生長季水分管理對中國江蘇環太湖地區典型單季稻田甲烷產生途徑和氧化率

    土壤微生物生物量含量及其環境驅動的差異機制研究進展

      熱帶和亞熱帶地區長期植稻過程中形成了特殊的人工濕地土壤,即水稻土。相比于旱地土,水稻土具有特殊的氧化還原過程,土壤中的有機質可以支撐更多的微生物生物量,然而,該現象的內在機制仍缺乏系統闡釋。  中國科學院亞熱帶農業生態研究所研究員吳金水研究團隊從Web of Science數據庫中篩選了129篇

    稻田和旱地土壤微生物生物量含量及其環境驅動的差異

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    我國揭示稻田有機碳礦化速率與生物因子等之間的關系

      在亞熱帶農田土壤中,淹水稻田土壤有機碳及微生物生物量均高于毗鄰旱地土壤,而稻田土壤中有機碳礦化速率卻低于旱地土壤。導致稻田與旱地土壤固碳差異的關鍵原因有哪些?有機碳礦化與生物及環境因子之間的作用關系如何?等問題尚不清楚,但這些問題有助于揭示稻田固碳機理及其持續固碳潛力大小。  基于此,中科院亞熱

    研究揭示海水入侵活化稻田土壤重金屬的機制

    記者日前從廣東省科學院生態環境與土壤研究所獲悉,該所研究員劉同旭團隊研究揭示了海水入侵活化稻田土壤重金屬的機制。相關研究分別發表于Environmental Science and Pollution Research和Chemosphere。 由周期性的潮汐和海平面上升帶來的海水入侵導致

    稻田土壤甲烷微生物同化效應與機制研究獲進展

      由于長期淹水狀態,稻田成為溫室氣體甲烷的重要排放源。事實上,稻田土壤產生的甲烷,大部分在排放到空氣前已被好氧甲烷氧化菌所氧化。而好氧甲烷氧化菌可分為I型和II型兩個類群。它們具有不同的生理生態特性和代謝差異。甲烷被甲烷氧化菌氧化過程中,一部分碳被氧化成CO2排放到空氣中,另一部分被轉為微生物細胞

    化肥減量配施有機肥可減少雙季稻田溫室氣體排放

      記者12月17日從中國科學院亞熱帶農業生態研究所獲悉,該所土壤生態與環境課題組通過三年的研究發現,與常規化肥處理雙季稻田相比,化肥減量配施有機肥可減少雙季稻田溫室氣體排放。  稻田是重要的溫室氣體排放來源之一。相關數據顯示,稻田生態系統的溫室氣體排放總量,從1961年到2019年,以平均每年增排

    研究發現水稻土微生物量碳含量是旱地土壤兩倍

      水稻土壤和旱地土壤有何不同?中國科學院亞熱帶農業生態研究所首席研究員吳金水研究團隊的一項科研成果發現,水稻土中的有機質可以支撐更多的微生物生物量,其微生物量碳含量是旱地土壤的兩倍。  熱帶和亞熱帶地區長期植稻過程中形成了特殊的人工濕地土壤,即水稻土。相比于旱地土,水稻土具有特殊的氧化還原過程,土

    新發現!水稻土微生物量碳含量是旱地土壤兩倍

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    土壤水分測試儀在稻田中的土壤水分含量測試

    小型氣象站是 可實時采集空氣中的溫度、濕度、光照強度、風向風速、降雨量等農業環境參數的一款多功能儀器,有兩種型號,分別是NL-5H小型自動氣象站和NL-5小型氣象站。這兩款儀器在測定的參數上沒有區別,唯一的區別就是NL-5H小型自動氣象站增加了GPS定位功能,適用于移動式環境數據采集記錄。小型氣象

    土壤水分測試儀幫助測試稻田中土壤水分含量

    水稻是我國主要的糧食作物,傳統的淹水栽培種植模式不僅耗水量大,水資源浪費嚴重,水分利用率低,而且容易引起環境污染 。隨著我國人口增長和經濟快速發展,缺水已成為我國面臨的zui嚴重的戰略問題之一,嚴重制約了農業的可持續發展。國內外研究結果表明,水稻具有一定的水旱兩棲性,有很大的節水潛力。目前傳統淹水栽

    稻田生態系統持續生產力研究通過驗收

    “稻田生態系統持續生產力與生態功能協調機制研究”通過驗收  3月15日,中科院亞熱帶農業生態研究所吳金水研究員主持的中科院知識創新工程重要方向性項目“稻田生態系統持續生產力與生態功能協調機制研究”通過了課題驗收。專家組由華中農業大學、中科院南京土壤所、中科院生態環境中心等單位組成。 

    城市環境所在水稻根際溶磷微生物研究方面取得進展

      水稻是全球超半數人口的主食,但其生產受磷肥有效性的影響。磷酸鹽在酸性土壤中容易形成鐵磷和鋁磷等礦物態磷降低其生物有效性。微生物作為元素生物地球化學循環的主要驅動者對提高土壤磷素的有效性具有重要意義。  中國科學院城市環境研究所姚槐應研究組利用穩定同位素13C標記和高通量測序技術研究不同施磷水平(

    南京土壤所提出實現農田固碳減排有效措施

    南京土壤所提出秸稈“旱重水輕”還田是實現農田固碳減排有效措施  秸稈還田是提高土壤碳含量、增加農田土壤固碳的主要途徑。在我國,常規的秸稈還田是上茬作物秸稈直接還到下茬作物上,如稻麥輪作系統中小麥收獲后,小麥秸稈在水稻種植前還田。這種農田秸稈還田方式可增加光合作用吸收碳在土壤中

    土壤碳通量系統相關

      土壤碳通量系統是一種用于農學領域的分析儀器,于2012年03月15日啟用。  技術指標  CH4量程:0.1-25 ppmv;CO2量程:200-4000 ppmv;H2O量程:7000-70000 ppmv 精度(5sec/5min)平均測量精度:CH4:1/0.3 ppb;CO2:150/5

    亞熱帶稻田施用生物質炭減排甲烷機制研究取得進展

      稻田是重要的溫室氣體排放源,其中甲烷(CH4)排放對稻田總溫室效應貢獻在75%以上。稻田排放的CH4占到全球CH4排放的12%,減少稻田CH4排放對減緩全球溫室氣體排放具有重要意義。生物質炭是有機材料在少氧或無氧條件下裂解產生的一類含碳量高、疏松多孔的物質。生物質炭在農田上的施用具有增加土壤碳

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