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內蒙古水稻C13同位素標記秸稈購買

來源: 發布時間:2023-08-14

同位素標記的秸稈還可以制備成生物炭。有學者利用13C穩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效應的差異。生物炭在寒區水稻土以及黃淮海水稻土中引發了的負激發效應,激發效應量分別為-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正激發效應,但并不,激發效應量分別為33.3mgC/kg土和58.0mgC/kg土。生物炭激發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的土壤碳激發效應。關于穩定同位素秸稈的科研應用有哪些?內蒙古水稻C13同位素標記秸稈購買

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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。河北玉米C13同位素標記秸稈哪里有賣的利用C13標記秸稈研究秸稈分解的微生物機制。

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13C為穩定性同位素,存在于自然界且無輻射無污染無衰變。因此,13C技術在國內外已廣泛應用于植物生理生態學、農田土壤結構、生物地球化學、氣候變化、物質溯源以及摻假辨別等研究領域。目前同位素標記的方法主要有13C自然豐度法、連續標記和脈沖標記。13C自然豐度方法是基于C3植物和C4植物同位素分饋的現象;連續標記需要長時間注入標記物,一般適合于評價植物輸入土壤和地下碳庫總量的研究。脈沖標記是指一次注入一定量的標記物,可用來研究植物在特定生長時期光合碳的分配情況;一般在植物光合產物分配研究上均采用此種方法。本產品是利用13CO2連續標記生產,C13在植物體內的分布會更均勻,保障實驗的順利進行

15N同位素標記生物炭研究生物炭中氮元素的生物有效性。生物炭是秸稈在無氧或缺氧條件下高溫裂解形成的高含碳物質。生物炭也稱為生物質炭(biochar),黑碳(blackcarbon)。生物炭中含有大量氮,其有效性深受關注。試驗采用15N標記秸稈制成15N標記生物炭,生物炭中15N豐度為7.88%。研究結果表明生物炭中的氮在紅壤中的有效性為0.67%,在下位砂姜土中為1.50%.生物炭處理中氮肥在紅壤中的利用率為18.75%,在下位砂姜土中為33.77%,分別低于不施生物炭的24.32%和41.74%。C13和N15穩定同位素標記的秸稈均有廣泛應用。

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秸稈是一種主要的稻田有機原料。依靠秸稈碳生長的微生物尚未得到很好的研究。有學者利用13C標記的秸稈應用于淹沒的水稻進行土壤微宇宙,并分析土壤和滲濾水中的磷脂脂肪酸(PLFA),以追蹤秸稈碳如何被微生物的同化。在培養的第3天,土壤和水中的PLFA明顯富含13C,這表明秸稈來源的碳立即結合到微生物生物量中。滲濾水中也富集13C標記的PLFA,這一結果表明,除了定居在秸稈上的微生物群落外,可能還有其他的微生物也吸收了秸稈來源的碳。根據PLFA的碳13同位素數據,微生物種群可分為兩個群落:依靠秸稈碳的微生物群落和依靠土壤有機質的微生物群落。兩個群落的PLFA組成不同,這表明稻草來源的碳被一部分微生物種群同化。滲透水中秸稈來源的PLFA的組成也與依靠土壤有機質的PLFA有所不同。13C標記的秸稈可以用于研究降解秸稈的微生物群落。山西水稻C13同位素標記秸稈技術的應用

穩定同位素標記秸稈與普通秸稈有什么區別?內蒙古水稻C13同位素標記秸稈購買

除了C13標記的同位素秸稈,15N標記秸稈在科研中也有廣泛應用。每年農田產生大量秸稈,其中含有大量氮、磷等營養元素。合理利用秸稈對減少氮肥施用和降低環境污染意義重大。試驗采用15N同位素標記秸稈,在下位砂姜土和紅壤上進行了試驗。試驗結果表明秸稈在下位砂姜土(高肥力)上的當季利用率為33.53%,留在土壤中殘留率為60.49%;在紅壤(低肥力)中當季利用率為23.35%,殘留率為42.42%。研究結果表明秸稈還在高肥力土壤上有更高的利用率和殘留率。內蒙古水稻C13同位素標記秸稈購買

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