期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
利用稳定同位素标记技术在量化土壤气态氮损失及其微生物过程贡献方面取得重要进展
1
作者
于浩明
方运霆
韩士杰
《中国科技成果》
2024年第14期16-18,35,共4页
气态氮(一氧化氮、氧化亚氮和氮气)释放是土壤氮损失的重要途径,然而其损失速率以及微生物过程的贡献难以量化.项目采用15N标记和15N配对技术体系,结合室内培养实验,分别研究了森林生态系统反硝化作用气态氮损失的温度敏感性、土壤气态...
气态氮(一氧化氮、氧化亚氮和氮气)释放是土壤氮损失的重要途径,然而其损失速率以及微生物过程的贡献难以量化.项目采用15N标记和15N配对技术体系,结合室内培养实验,分别研究了森林生态系统反硝化作用气态氮损失的温度敏感性、土壤气态氮释放的厌氧微生物过程对土壤水分的响应、土壤厌氧氨过程对温带森林气态氮损失的贡献以及热带森林土壤氧化亚氮和氮气的微生物过程对长期氮添加的响应.研究成果发表在Nature Climate Change、Applied and Environmental Microbiology等期刊.这些研究充分表明,项目新建立的方法是量化一氧化氮、氧化亚氮和氮气产生速率和区分微生物过程有效途径,方法操作简易,可以用于土壤的研究,未来还可以用于水体和底泥等介质的研究.
展开更多
关键词
一氧化氮
氧化亚氮
氮气
反
硝化
过程
15N标记和15N配对法
异
养
硝化
过程
厌氧氨氧化
过程
协同反
硝化
过程
森林土壤
原文传递
土壤水分对土壤产生气态氮的厌氧微生物过程的影响
被引量:
5
2
作者
李靳
康荣华
+3 位作者
于浩明
王莹莹
姚萌
方运霆
《应用生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第6期1989-1997,共9页
气态氮[一氧化氮(NO)、氧化亚氮(N_(2)O)和氮气(N_(2))]的释放是土壤氮损失的一种重要途径。硝化和反硝化作用是土壤气态氮损失的主要微生物过程,但是异养硝化作用、共反硝化作用和厌氧氨氧化过程对土壤气态氮损失的贡献尚不清楚。本研...
气态氮[一氧化氮(NO)、氧化亚氮(N_(2)O)和氮气(N_(2))]的释放是土壤氮损失的一种重要途径。硝化和反硝化作用是土壤气态氮损失的主要微生物过程,但是异养硝化作用、共反硝化作用和厌氧氨氧化过程对土壤气态氮损失的贡献尚不清楚。本研究利用15N标记和配对法,结合硝化抑制剂双氰胺(DCD),通过土壤培养试验来量化厌氧条件下各种微生物过程对NO、N_(2)O和N_(2)产生的贡献。结果表明:在厌氧条件下培养24 h后,土壤孔隙含水率为65%时,3种气体总的15N回收率最高,占加入15N总量的20.0%。反硝化过程对NO、N_(2)O和N_(2)产生的贡献率分别为49.9%~94.1%、29.0%~84.7%和58.2%~85.8%,是产生3种气体的主要过程。异养硝化过程也是产生NO和N_(2)O的重要过程,特别是在土壤孔隙含水率很低时(10%)对两种气体产生的贡献率分别为50.1%和42.8%。,共反硝化过程对N_(2)O产生的贡献率为10.6%~30.7%,共反硝化和厌氧氨氧化过程对N_(2)产生的总贡献率为14.2%~41.8%,表明共反硝化过程在N_(2)O和N_(2)产生中的作用不可忽视。15N标记和配对法是区分气态氮损失的各种微生物过程的有效手段。
展开更多
关键词
15N标记法
15N配对法
一氧化氮
氧化亚氮
氮气
反
硝化
过程
异
养
硝化
过程
共反
硝化
过程
土壤水分
原文传递
题名
利用稳定同位素标记技术在量化土壤气态氮损失及其微生物过程贡献方面取得重要进展
1
作者
于浩明
方运霆
韩士杰
机构
中国科学院沈阳应用生态研究所森林生态与管理重点实验室
曲阜师范大学生命科学学院
出处
《中国科技成果》
2024年第14期16-18,35,共4页
基金
国家重点研发计划项目“中国北方森林和草地生态系统碳氮耦合循环与碳源汇效应研究”(2016YFA0600800)。
文摘
气态氮(一氧化氮、氧化亚氮和氮气)释放是土壤氮损失的重要途径,然而其损失速率以及微生物过程的贡献难以量化.项目采用15N标记和15N配对技术体系,结合室内培养实验,分别研究了森林生态系统反硝化作用气态氮损失的温度敏感性、土壤气态氮释放的厌氧微生物过程对土壤水分的响应、土壤厌氧氨过程对温带森林气态氮损失的贡献以及热带森林土壤氧化亚氮和氮气的微生物过程对长期氮添加的响应.研究成果发表在Nature Climate Change、Applied and Environmental Microbiology等期刊.这些研究充分表明,项目新建立的方法是量化一氧化氮、氧化亚氮和氮气产生速率和区分微生物过程有效途径,方法操作简易,可以用于土壤的研究,未来还可以用于水体和底泥等介质的研究.
关键词
一氧化氮
氧化亚氮
氮气
反
硝化
过程
15N标记和15N配对法
异
养
硝化
过程
厌氧氨氧化
过程
协同反
硝化
过程
森林土壤
分类号
S15 [农业科学—土壤学]
原文传递
题名
土壤水分对土壤产生气态氮的厌氧微生物过程的影响
被引量:
5
2
作者
李靳
康荣华
于浩明
王莹莹
姚萌
方运霆
机构
中国科学院沈阳应用生态研究所森林生态与管理重点实验室
中国科学院大学
辽宁省稳定同位素技术重点实验室
出处
《应用生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第6期1989-1997,共9页
基金
国家自然科学基金项目(41807320)资助。
文摘
气态氮[一氧化氮(NO)、氧化亚氮(N_(2)O)和氮气(N_(2))]的释放是土壤氮损失的一种重要途径。硝化和反硝化作用是土壤气态氮损失的主要微生物过程,但是异养硝化作用、共反硝化作用和厌氧氨氧化过程对土壤气态氮损失的贡献尚不清楚。本研究利用15N标记和配对法,结合硝化抑制剂双氰胺(DCD),通过土壤培养试验来量化厌氧条件下各种微生物过程对NO、N_(2)O和N_(2)产生的贡献。结果表明:在厌氧条件下培养24 h后,土壤孔隙含水率为65%时,3种气体总的15N回收率最高,占加入15N总量的20.0%。反硝化过程对NO、N_(2)O和N_(2)产生的贡献率分别为49.9%~94.1%、29.0%~84.7%和58.2%~85.8%,是产生3种气体的主要过程。异养硝化过程也是产生NO和N_(2)O的重要过程,特别是在土壤孔隙含水率很低时(10%)对两种气体产生的贡献率分别为50.1%和42.8%。,共反硝化过程对N_(2)O产生的贡献率为10.6%~30.7%,共反硝化和厌氧氨氧化过程对N_(2)产生的总贡献率为14.2%~41.8%,表明共反硝化过程在N_(2)O和N_(2)产生中的作用不可忽视。15N标记和配对法是区分气态氮损失的各种微生物过程的有效手段。
关键词
15N标记法
15N配对法
一氧化氮
氧化亚氮
氮气
反
硝化
过程
异
养
硝化
过程
共反
硝化
过程
土壤水分
Keywords
15N labelling
15N pairing technique
NO
N2O
N2
denitrification
heterotrophic nitrification
co-denitrification
soil moisture
分类号
S714 [农业科学—林学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
利用稳定同位素标记技术在量化土壤气态氮损失及其微生物过程贡献方面取得重要进展
于浩明
方运霆
韩士杰
《中国科技成果》
2024
0
原文传递
2
土壤水分对土壤产生气态氮的厌氧微生物过程的影响
李靳
康荣华
于浩明
王莹莹
姚萌
方运霆
《应用生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021
5
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部