在研究土壤碳周轉現(xiàn)狀時,13C穩(wěn)定同位素標記方法可以通過以下步驟進行:標記添加:選擇一個含有13C的標記劑,例如13C標記的秸稈、畜禽糞便、生物炭、有機肥等。將該標記劑添加到土壤中,使其與土壤中的有機碳或無機碳發(fā)生反應,并與土壤碳庫中的碳混合。土壤樣品采集:在標記添加后的一段時間內,采集土壤樣品。這段時間的長度取決于所關心的碳轉化速率,可以是幾天、幾周,甚至幾個月。土壤碳分離:從采集的土壤樣品中分離出不同的碳池,例如土壤有機質、微生物生物量碳、無機碳等。同位素分析:對不同的碳池樣品進行同位素分析,測量樣品中13C的含量。通過測量同位素的比例,可以確定標記劑(13C)的相對貢獻以及標記劑的碳在土壤中的轉化情況。根據(jù)同位素分析的結果,可以推斷不同碳池之間的碳轉化速率、碳周轉通路以及不同碳來源(如植物殘體、土壤有機質等)在土壤碳循環(huán)中的作用。穩(wěn)定同位素標記秸稈的制作需要多久?上海玉米C13穩(wěn)定同位素標記秸稈怎么制作
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(wěn)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(fā)現(xiàn),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(fā)。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(wěn)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(wěn)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。山東小麥C13同位素標記秸稈技術的應用13C同位素標記秸稈研究表明秸稈在養(yǎng)分高的土壤中降解速度更快。
同位素標記的秸稈還可以制備成生物炭。有學者利用13C穩(wěn)定同位素標記的小麥秸稈制備生物炭,并研究了生物炭在不同土壤中激發(fā)效應的差異。生物炭在寒區(qū)水稻土以及黃淮海水稻土中引發(fā)了的負激發(fā)效應,激發(fā)效應量分別為-284mgC/kg土和-157mgC/kg土;而其在紅壤性水稻土以及低肥力紅壤性水稻土中引發(fā)正激發(fā)效應,但并不,激發(fā)效應量分別為33.3mgC/kg土和58.0mgC/kg土。生物炭激發(fā)效應量與土壤的電導率(r=-0.884)及pH(r=-0.824)成極的負相關關系。研究表明,在評估生物炭固碳潛力時,應綜合考慮生物炭自身礦化速率和生物炭引發(fā)的土壤碳激發(fā)效應。
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C13和N15穩(wěn)定同位素標記的秸稈均有廣泛應用。上海玉米C13穩(wěn)定同位素標記秸稈怎么制作
穩(wěn)定同位素秸稈在農業(yè)科研領域具有重要的科研價值。秸稈還田有助于增加土壤有機質,而微生物是秸稈轉化為有機質的主要參與者,但具體哪些微生物是降解秸稈的主要參與者還不清楚。利用穩(wěn)定性同位素探針技術(穩(wěn)定性同位素標記秸稈,C13秸稈,同位素秸稈,碳13秸稈)對土壤中的秸稈降解菌進行了研究。結果表明未加秸稈時高產土壤中主要細菌有Tumebacillus,Ralstonia,Massilia和Burkholderia;低產土壤中主要有Massilia,GP1和Gammatimonas。秸稈添加后第16天,不加秸稈處理高產土壤中主要有Tumebacillus,Ralstonia,Noviherbaspirillum和Massilia;低產土壤中主要有Massilia,GP1,Gemmatinonas和burkholderia。添加秸稈處理高產土壤中秸稈主要降解菌為Massilia,Burkholderia,Dyella和Ralstonia,低產土壤中主要為Massilia,Burkholderia,Arthrobacter和Sinomonas。上海玉米C13穩(wěn)定同位素標記秸稈怎么制作
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