研究揭示南亞熱帶森林土壤氮轉化新進展
熱帶和亞熱帶森林地區被認為是氧化亞氮(N2O)的主要自然排放源之一。在我國南亞熱帶地區,年降水分配不均以及持續高氮沉降的特點顯著影響了土壤氮轉化過程,從而潛在增加南亞熱帶森林土壤氮素的損失(淋溶和溫室氣體排放)。土壤氮轉化包括氮礦化、硝化和反硝化過程,均由土壤微生物介導。然而,在全球變化背景下微生物如何調控氮轉化過程尚不明確。 中國科學院華南植物園生態及環境科學研究中心研究員申衛軍課題組,以鼎湖山常綠闊葉林為研究對象,通過建立模擬氮沉降增加野外試驗平臺,共設4個氮水平(Control:0 kg N ha-1 yr-1,LN:35 kg N ha-1 yr-1,MN:70 kg N ha-1 yr-1,HN:105 kg N ha-1 yr-1),進行了為期2年的野外氮礦化實驗及N2O排放通量的監測,結合土壤性質、功能基因綜合探討南亞熱帶森林土壤氮轉化響應氮沉降增加的微生物調控機制。研究發現:(1)硝化作用氨氧化古菌氨單氧酶......閱讀全文
水體中氮元素的形式及轉化
水體中氮元素的形式及轉化進入水體中的氮主要有無機氮和有機氮之分。無機氮包括氨態氮(簡稱氨氮)和硝態氮。氨氮包括游離氨態氮NH3-N和銨鹽態氮NH4+-N;硝態氮包括硝酸鹽氮NO3--N和亞硝酸鹽氮NO2--N。有機氮主要有尿素、氨基酸、蛋白質、核酸、尿酸、脂肪胺、有機堿、氨基糖等含氮有機物。可溶性有
關于氮循環的氮氣轉化的介紹
有三種將游離態的N2(大氣中的氮氣)轉化為化合態氮的方法: 生物固氮:是指固氮微生物將大氣中的氮氣轉換成氨的過程 [1] ,一些共生細菌(主要與豆科植物共生)和一些非共生細菌能進行固氮作用并以有機氮的形式吸收。 工業固氮:在哈伯-博施法中,N2與氫氣被化合生成氨(NH3)肥。 化石燃料燃燒
珠江河口氮循環轉化的最新研究進展
導語:作為我國第二大的河流控制型河口,目前對珠江口是否存在顯著的氮生物地球化學過程存在爭議。中國科學院廣州地球化學研究所韋剛健研究團隊及合作者,運用海水中各種形態氮的同位素分析技術(溶解態硝酸鹽的氮氧同位素、銨鹽與顆粒氮的氮同位素),對珠江口及其鄰近海域氮的生物地球化學過程開展了深入研究,取得可
河口區氮的遷移轉化機制研究取得進展
近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室研究員黃小平團隊,在河口咸淡水混合過程中氮的遷移轉化方面取得了新進展。相關研究成果分別以The distinct phases of fresh-seawater mixing intricately regulate the nitro
河口區氮的遷移轉化機制研究取得進展
近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室研究員黃小平團隊,在河口咸淡水混合過程中氮的遷移轉化方面取得了新進展。相關研究成果分別以The distinct phases of fresh-seawater mixing intricately regulate the nitro
成都山地所在高寒土壤碳氮轉化機制研究中取得進展
凋落物分解是控制陸地生態系統中土壤碳氮循環的一個關鍵生態過程,以往研究大量集中在單一凋落物分解過程上。但是自然狀態下的陸地生態系統往往是多物種的混合,由此產生的混合凋落物分解可能會呈現出協同效應、拮抗效應或加和效應。因此,凋落物多樣性如何影響地下生態系統過程,尤其是土壤碳氮的生物地球化學循環過程
研究揭示南亞熱帶森林土壤氮轉化新進展
熱帶和亞熱帶森林地區被認為是氧化亞氮(N2O)的主要自然排放源之一。在我國南亞熱帶地區,年降水分配不均以及持續高氮沉降的特點顯著影響了土壤氮轉化過程,從而潛在增加南亞熱帶森林土壤氮素的損失(淋溶和溫室氣體排放)。土壤氮轉化包括氮礦化、硝化和反硝化過程,均由土壤微生物介導。然而,在全球變化背景下微
土壤氮轉化功能微生物對季節降水變化響應研究取得進展
季節降水變化日趨嚴峻,亞熱帶森林生態系統功能和組成受到了嚴重的威脅。氮素是生物體賴以生存的大量元素之一,也是導致環境污染的重要因子。因此,參與土壤氮循環的功能微生物不僅是森林生態系統的重要組成部分,更是維持生態系統功能穩定性的內在驅動力。研究亞熱帶森林土壤氮循環功能微生物對降水格局變化的響應,將
土壤氮轉化功能微生物對季節降水變化響應研究獲進展
氮是生物體賴以生存的重要元素,也是導致環境污染的重要因子。參與土壤氮循環的功能微生物不僅是森林生態系統的重要組成部分,更是維持生態系統功能穩定性的內在驅動力。而降水季節變化同樣影響著森林生態系統的構成及功能。研究森林土壤氮循環功能微生物對降水格局變化的響應,將為進一步研究森林生態系統功能的穩定性
高肥力農田土壤氮轉化的同位素示蹤研究獲進展
隨著氮肥的大量施用,農田氮盈余逐年增加,其中在旱地土壤主要以硝態氮形態累積。硝態氮是氮淋失的主要形態,也是反硝化作用產生活性含氮氣體的重要底物,因此農田高硝累積將對周圍水體和大氣環境造成危害。化肥和有機肥配合施用,被認為可以增加肥料氮的微生物固持,減少硝態氮在土壤的累積,緩解硝態氮累積帶來的環境
土壤氮轉化功能微生物對季節降水變化響應研究獲進展
氮是生物體賴以生存的重要元素,也是導致環境污染的重要因子。參與土壤氮循環的功能微生物不僅是森林生態系統的重要組成部分,更是維持生態系統功能穩定性的內在驅動力。而降水季節變化同樣影響著森林生態系統的構成及功能。研究森林土壤氮循環功能微生物對降水格局變化的響應,將為進一步研究森林生態系統功能的穩定性
植物物種多樣性有益于喀斯特森林土壤氮轉化速率
植物物種多樣性支撐生態系統結構和基本功能,是開展植被修復工程必須考慮的關鍵問題。多項證據顯示,增加植物物種多樣性有助于改善生態系統碳匯功能。現有研究表明,增加生態系統植物物種多樣性可提高土壤有效氮水平,但在部分案例中,土壤有效氮水平也可能隨著植物物種多樣性的增加呈現出減少或保持不變的現象。這種不確定
季節降水變化對亞熱帶森林土壤氮轉化研究獲進展
IPCC評估報告以及全球氣候模型預測結果顯示:亞熱帶地區季節降水變化日趨嚴峻,干季降水減少,濕季降水增加,年降水量變化不顯著。降水格局的變化將影響土壤氮礦化速率,N2O排放以及植物對氮的吸收。亞熱帶森林土壤是無機氮淋溶和N2O排放的重要來源。因此,了解該地區土壤氮循環對季節降水變化的響應及其內在
植物物種多樣性有益于喀斯特森林土壤氮轉化速率
植物物種多樣性支撐生態系統結構和基本功能,是開展植被修復工程必須考慮的關鍵問題。多項證據顯示,增加植物物種多樣性有助于改善生態系統碳匯功能。現有研究表明,增加生態系統植物物種多樣性可提高土壤有效氮水平,但在部分案例中,土壤有效氮水平也可能隨著植物物種多樣性的增加呈現出減少或保持不變的現象。這種不確定
酵母轉化實驗_乙酸鋰轉化
實驗材料酵母試劑、試劑盒YPDYPAD腺嘌呤半硫酸TE乙酸鋰儀器、耗材搖床水浴鍋轉子離心機培養箱實驗步驟1. ?在開始實驗前2天,接種待轉化的酵母菌株的單菌落于5 ml YPD培養基中,于30℃恒溫搖床,培養過夜。?2. ?轉化的前一天晚上,往1 L 無菌燒瓶中加入300 ml YPAD培養基,然后
酵母轉化實驗_電穿孔轉化
實驗材料酵母試劑、試劑盒二硫蘇糖醇山梨醇儀器、耗材電穿孔儀器電擊池水浴鍋實驗步驟1. ?實驗前兩天,將轉化用酵母菌株的單菌落接種于5 ml YPD培養基中,30℃過夜培養至飽和。?2. ?轉化前一天晚上,在裝有500 ml YPD培養基的2 L 無菌燒瓶中接種適量的過夜培養液,于30℃劇烈搖動培養過
細菌的轉化的轉化效率
同一種細菌也可以由于基因型的改變而改變轉化效率。細菌的限制性核酸內切酶能夠分解外來的DNA,所以如果用限制酶失活的突變型菌株作為轉化受體時可以提高轉化效率。通過篩選也可以得到轉化效率顯著下降的突變型,包括吸附能力、吸收能力和整合能力下降的突變型。某些轉化效率降低的突變型對于紫外線格外敏感,這一性質也
沈陽生態所高肥力農田土壤氮轉化同位素示蹤研究獲進展
隨著氮肥的大量施用,農田氮盈余逐年增加,其中在旱地土壤主要以硝態氮形態累積。硝態氮是氮淋失的主要形態,也是反硝化作用產生活性含氮氣體的重要底物,因此農田高硝累積將對周圍水體和大氣環境造成危害。化肥和有機肥配合施用,被認為可以增加肥料氮的微生物固持,減少硝態氮在土壤的累積,緩解硝態氮累積帶來的環境
什么是總氮、氨氮、硝態氮、凱氏氮?
1、氮元素的關系 進入水體中的氮主要有無機氮和有機氮之分。無機氮包括氨態氮(簡稱氨氮)和硝態氮。 氨氮包括游離氨態氮NH3-N和銨鹽態氮NH4+-N; 硝態氮包括硝酸鹽氮NO3--N和亞硝酸鹽氮NO2--N; 有機氮主要有尿素、氨基酸、蛋白質、核酸、尿酸、脂肪胺、有機堿、氨基糖等含氮有機
質粒的轉化及轉化子的鑒定實驗——電轉化法
實驗方法原理電轉化法:外加于細胞膜上的電場造成細胞膜的不穩定,形成電穿孔,不僅有利于離子和水進入細菌細胞,也有利于孔DNA等大分子進入。同時DNA在電場中形成的極性對于它運輸進細胞也是非常重要的。實驗材料外源片段與載體的連接產物大腸桿菌感受態細胞試劑、試劑盒X-galAmpLA培養基水抗生素儀器、耗
酵母轉化實驗_原生質體轉化
實驗材料酵母試劑、試劑盒YPD山梨醇CaCl2-MEPEG選擇性再生瓊脂儀器、耗材水浴鍋離心機分光光度計培養箱實驗步驟1. ?在實驗前2天,將轉化用酵母菌株的單菌落接種到5 ml YPD培養基中,于30℃培養過夜(如果酵母菌株是溫度敏感的應在低溫下培養)。2. ?轉化前一天晚上,從5 ml 過夜培養
尾氣凈化液成治霾利器-氮氧化合物綜合轉化率達60%
記者日前從中國石化潤滑油公司獲悉,該公司依托自身技術及資源供應鏈的優勢,研發出的佳藍尾氣凈化液經臺架和實車測試數據顯示,對機動車尾氣主要污染物氮氧化合物的綜合轉化率可達到60%以上。目前,該產品已經全面應用于陜汽重載車輛上。 中科院潔凈能源國家實驗室主任,全國政協委員李燦早在今年“兩會”上就曾
我學者研發銨鹽兩步氧化轉化法測定氮同位素的技術方法
銨鹽、硝酸鹽和硫酸鹽在PM2.5中占比超過三分之一,常被標識為二次氣溶膠。這種標識由于未能將它們的來源定位到初始排放源,因此難以直接用于污染物減排方案的制定。同位素技術在環境領域一直被認為是追蹤物質來源的可靠方法,也可用于表征大氣化學過程。傳統的氮同位素測量方法是將化合氮全部高溫燃燒轉化成氮氣,
我國學者揭示水深對湖泊內氮磷營養鹽遷移轉化過程影響
富營養化與藍藻水華控制究竟是控磷還是氮磷雙控,一直是國際湖沼學界長期爭而未決的問題。目前,富營養化控制策略主要基于小水體的營養鹽添加模擬外源輸入實驗,但忽略了營養鹽在湖泊內的生物地球化學循環過程。總結和分析全球湖泊治理案例發現,磷(P)控制成功修復水體富營養化主要是在深水湖泊,如Geneva和Z
DNA轉化
DNA轉化Chemical Transformation·?????????Transformation of Competent Cells (RbCl2 Method)?(Goldberg Lab)Very nice protocol for E. Coli transformation inc
酵母轉化
·?????????Yeast Transformation?(Gietz Lab)LiAc/SS-DNA/PEG Transformation·?????????Yeast Transformation?(Breeden Lab)LiAc method·?????????Large-Scale Y
質粒轉化
[ 基本原理 ] 將質粒 DNA 導入細菌的過程稱為轉化( Transformation )。此感受態細菌細胞在 CaCl 2 低滲溶液中膨脹為球狀(感受態細菌的制備,見前)。質粒 DNA 與 CaCl 2 形成抗 DNase 羥基 - 磷酸鈣復合物黏附于細菌表面,經 42℃ 短時間熱沖
擬南芥轉化
實驗概要本實驗以擬南芥為試材介紹了轉化及篩選的過程。主要試劑1. 滲透培養基:(1L)1/2xMurashige-Skoog5%蔗糖0. 5克MES用KOH調至pH5. 7再加:10微升lmg/ml的6-BA母液200微升Silwet L-77Top agar0. 1%瓊脂PNS或水溶液2. 篩選培
細菌轉化
實驗概要本實驗介紹了細菌轉化的兩種方法:電擊法和熱擊法。主要試劑LB培養基主要設備電擊杯,電擊儀,1.5 mL的離心管,搖床,恒溫水浴鍋實驗材料DNA樣品或者連接產物,細菌感受態細胞實驗步驟1. 電擊轉化? ? 1) 加DNA樣品或者連接產物于融化的細菌感受態細胞中,混勻后加入冰預冷的電擊杯中。?
氨氮,總氮,硝態氮、亞硝態氮,凱氏氮,分別是什么?
水體中的氮元素由于是造成富營養化的元兇,往往是水污染控制行業的科研和工程技術的關注重點,其重要性甚至不亞于有機污染物。整理了水體中氮元素中的常見存在形態以及各自的概念和測試方法。希望給你的研究和學習提供參考。 水體中氮元素的形式及轉化 進入水體中的氮主要有無機氮和有機氮之分