秸稈還田后在不同產量土壤中的降解效率一直未得到解決。因此有學者利用穩定同位素標記秸稈研究秸稈還田到不同肥力土壤中的固碳效果,并分析了秸稈還田對微生物群落結構的影響。該研究發現,在試驗選擇了高產土壤和低產土壤為供試土壤,秸稈添加后,高產土壤中的原有機質降解者被抑制而低產土壤中的被激發。高產土壤微生物碳利用效率高于低產土壤。高產土壤微生物群落對秸稈添加干擾的抵抗力和恢復力均高于低產土壤。與低產土壤相比,高產土壤中較高的秸稈降解者豐度以及較低的秸稈降解者群落組成變異,導致了高產土壤中較高的微生物群落穩定性。研究結果說明由于高產土壤擁有較高的微生物代謝效率以及群落穩定性,秸稈添加到肥沃的土壤中比添加到貧瘠的土壤中可能更有利于土壤碳的積累以及肥力的構建。定制C13N15穩定性同位素標記13C15N單標碳13氮40雙標小麥玉米水稻選智融聯,質量穩定可靠,規格種類齊全,質優價廉,期待與您合作.評估秸稈對土壤碳儲存的貢獻,標記秸稈助力碳匯管理。河北同位素標記秸稈豐度控制
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該同位素標記秸稈利用公司自研技術進行生產,設備運行原理如下:秸稈利用一種田間原位智能氣密植物生長箱,設有箱體、溫度和二氧化碳自動控制系統以及除草、噴藥、澆水系統;箱體設有上、下兩部分箱體,上箱體為有蓋無底的透明體,下箱體無蓋無底,在下箱體上緣設有水槽,上箱體下緣放置在水槽內由水密封,將下箱體埋入土壤,植物培育在箱體內土壤中;溫度自動控制系統設有分別置于箱體內、外的兩個溫、濕度傳感器,采集的溫度至數據采集控制器及計算機進行比較,當箱體內溫度高于箱體外溫度設定值時,繼電器啟動二級制冷系統工作;二氧化碳自動控制系統將箱內氣體泵入二氧化碳氣體檢測器進行檢測,檢測結果與設定濃度比較,如果大于設定濃度,則啟動電磁閥的常閉出口開啟,經氫氧化鈉吸收后至箱體內,如果低于設定濃度,則啟動電磁閥向箱內補充高純二氧化碳;如果氣體二氧化碳濃度在正常范圍內,氣體直接返回箱體內。
有學者利用本公司銷售的13C標記小麥秸稈研究了秸稈在四種不同土壤中的降解速率及激發效應的差異。研究結果表明:小麥秸稈在四種類型的土壤中培養368天后,秸稈碳的累積降解量為寒區水稻土、黃淮海水稻土以及紅壤性水稻土中沒有差異,占秸稈中碳元素的比例為35.5-37.4%。而在低肥力紅壤性水稻土中,秸稈碳降解量低于寒區水稻土、黃淮海水稻土以及紅壤性水稻土,占秸稈中碳元素的比例為29.2%。秸稈在四種土壤中均引發了正激發效應,強度為:低肥力紅壤性水稻土>紅壤性水稻土>寒區水稻土>黃淮海水稻土。相關性分析表明,秸稈在各養分元素含量較高的土壤中降解較快,土壤電導率較低的土壤上激發效應較為強烈。研究表明,為加快秸稈的降解轉化速率,低肥力土壤的秸稈還田需與其他養分配合施用。定制C13N15穩定性同位素標記13C15N單標碳13氮49雙標小麥玉米水稻選智融聯,質量穩定可靠,規格種類齊全,質優價廉,期待與您合作.應用于土壤改良評估,同位素標記秸稈顯示土壤改良效果。
雙標記的13C和15N穩定同位素在農業、環境科學和生態學等領域中可以用于多種研究。這些同位素標記的秸稈可以提供有關原生態過程和人類干預活動的重要信息。以下是一些可能的研究方向:碳和氮循環研究:通過跟蹤13C和15N同位素在秸稈中的變化,可以了解碳和氮元素在土壤中的循環和轉化過程。這對于了解土壤中有機質的分解、氮素的轉化以及土壤呼吸等過程非常有用。土壤有機質來源:通過13C同位素追蹤,可以確定不同來源的碳在土壤有機質中的貢獻比例。這有助于了解不同碳輸入(如植物殘體、根系分泌物等)對土壤有機質積累的影響。土壤侵蝕和沉積研究:使用雙標記的秸稈可以追蹤土壤顆粒和有機質在侵蝕和沉積過程中的來源和去向。這對于研究土壤侵蝕速率、泥沙運移和沉積的機制非常有幫助。 穩定同位素標記產品適用于各種科研領域,包括生物醫學研究、環境科學研究和食品安全研究。山東小麥C13同位素標記秸稈培養方法
應用于農業政策制定,同位素標記秸稈提供科學依據。河北同位素標記秸稈豐度控制
秸稈還田后在不同產量土壤中的降解效率一直未得到解決。因此有學者利用穩定同位素標記秸稈研究秸稈還田到不同肥力土壤中的固碳效果,并分析了秸稈還田對微生物群落結構的影響。該研究發現,在試驗選擇了高產土壤和低產土壤為供試土壤,秸稈添加后,高產土壤中的原有機質降解者被抑制而低產土壤中的被激發。高產土壤微生物碳利用效率高于低產土壤。高產土壤微生物群落對秸稈添加干擾的抵抗力和恢復力均高于低產土壤。與低產土壤相比,高產土壤中較高的秸稈降解者豐度以及較低的秸稈降解者群落組成變異,導致了高產土壤中較高的微生物群落穩定性。研究結果說明由于高產土壤擁有較高的微生物代謝效率以及群落穩定性,秸稈添加到肥沃的土壤中比添加到貧瘠的土壤中可能更有利于土壤碳的積累以及肥力的構建。河北同位素標記秸稈豐度控制