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News 應用(yong)支持

中科院科學家應(ying)用(yong)LGR二(er)氧化(hua)碳(tan)同位素(su)分析儀監測“新鮮有機物(wu)的(de)(de)質量對土壤(rang)有機物(wu)的(de)(de)啟動和微生物(wu)底物(wu)利(li)用(yong)率模式的(de)(de)影(ying)響”

日(ri)期: 2015-10-16
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LGR的(de)二氧化碳同位素(su)分析儀幫助中(zhong)國科(ke)學院的(de)科(ke)學家(jia)監測“新鮮有機物(wu)的(de)質量對(dui)土壤(rang)有機物(wu)的(de)啟(qi)動(dong)和(he)微生(sheng)物(wu)底物(wu)利用率模(mo)式(shi)的(de)影響”
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Quality of fresh organic matter affects priming of soil organic matter and substrate utilization patterns of microbes
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Abstract
Changes in biogeochemical cycles and the climate system due to human activities are expected to change the quantity and quality of plant litter inputs to soils. How changing quality of fresh organic matter (FOM) might influence the priming effect (PE) on soil organic matter (SOM) mineralization is still under debate. Here we determined the PE induced by two?13C-labeled FOMs with contrasting nutritional quality (leaf vs. stalk of?Zea mays?L.). Soils from two different forest types yielded consistent results: soils amended with leaf tissue switched faster from negative PE to positive PE due to greater microbial growth compared to soils amended with stalks. However, after 16 d of incubation, soils amended with stalks had a higher PE than those amended with leaf. Phospholipid fatty acid (PLFA) results suggested that microbial demand for carbon and other nutrients was one of the major determinants of the PE observed. Therefore, consideration of both microbial demands for nutrients and FOM supply simultaneously is essential to understand the underlying mechanisms of PE. Our study provided evidence that changes in FOM quality could affect microbial utilization of substrate and PE on SOM mineralization, which may exacerbate global warming problems under future climate change.
中科院科學家應用LGR二氧化碳同位素分析儀監測“新鮮有機物的質量對土壤有機物的啟動和微生物底物利用率模式的影響”
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2024 - 11 - 07
對地(di)表入滲和(he)(he)蒸發通量(liang)(liang)的(de)(de)分(fen)配,以及準確量(liang)(liang)化不同空間尺度下土(tu)(tu)壤(rang)與(yu)大氣之間的(de)(de)質(zhi)量(liang)(liang)和(he)(he)能量(liang)(liang)交換過程,都需要了(le)(le)(le)解(jie)土(tu)(tu)壤(rang)的(de)(de)水(shui)文性(xing)質(zhi)(如土(tu)(tu)壤(rang)水(shui)分(fen)特(te)(te)征曲線和(he)(he)導(dao)水(shui)率特(te)(te)征曲線)。土(tu)(tu)壤(rang)水(shui)分(fen)特(te)(te)征曲線(SWRC)描述了(le)(le)(le)在基(ji)(ji)質(zhi)勢下土(tu)(tu)壤(rang)水(shui)分(fen)含(han)量(liang)(liang)的(de)(de)平衡(heng)情(qing)況,是重要的(de)(de)水(shui)文特(te)(te)性(xing),與(yu)土(tu)(tu)壤(rang)孔(kong)隙的(de)(de)大小分(fen)布和(he)(he)結構密切相關,受土(tu)(tu)壤(rang)結構、質(zhi)地(di)、有機物(wu)(wu)(wu)和(he)(he)粘土(tu)(tu)礦(kuang)物(wu)(wu)(wu)等因素的(de)(de)影響。傳統測量(liang)(liang)SWRC的(de)(de)實(shi)驗(yan)室(shi)方法繁瑣,數據往往不完整,且只覆蓋(gai)有限(xian)的(de)(de)水(shui)分(fen)含(han)量(liang)(liang)范圍。近(jin)年來,近(jin)程和(he)(he)遙感技術得到了(le)(le)(le)廣(guang)泛關注,特(te)(te)別(bie)是在光學(xue)域(yu)內(nei)的(de)(de)土(tu)(tu)壤(rang)反射(she)(she)光譜已被(bei)用于(yu)獲取(qu)土(tu)(tu)壤(rang)礦(kuang)物(wu)(wu)(wu)學(xue)和(he)(he)化學(xue)成分(fen)、有機物(wu)(wu)(wu)含(han)量(liang)(liang)、粒度分(fen)布及水(shui)分(fen)含(han)量(liang)(liang)等信(xin)息。這些研究(jiu)為(wei)衛(wei)星遙感提供了(le)(le)(le)大尺度測繪的(de)(de)基(ji)(ji)礎。傳統方法主要依賴光譜轉移函數,盡管(guan)能有效推斷土(tu)(tu)壤(rang)水(shui)力(li)特(te)(te)性(xing),但需大量(liang)(liang)數據進行(xing)模型校(xiao)準。本文提出(chu)了(le)(le)(le)一種新的(de)(de)實(shi)驗(yan)室(shi)方法,通過水(shui)分(fen)含(han)量(liang)(liang)依賴的(de)(de)短(duan)波紅(hong)外(SWIR)土(tu)(tu)壤(rang)反射(she)(she)光譜直接估計SWRC,利用最近(jin)開發的(de)(de)前向輻(fu)射(she)(she)傳輸模型,僅...
2024 - 10 - 29
水(shui)(shui)(shui)資源(yuan)在(zai)(zai)糧食(shi)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)和(he)生(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)修復中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)關鍵(jian)作(zuo)(zuo)用,特別是在(zai)(zai)頻繁出(chu)現的(de)高溫、干旱(han)等極端(duan)天氣條(tiao)件(jian)下,威脅糧食(shi)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan),加(jia)(jia)速土地(di)(di)退化。研究指出(chu),中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)作(zuo)(zuo)為(wei)人(ren)均水(shui)(shui)(shui)資源(yuan)低于(yu)世界平均水(shui)(shui)(shui)平的(de)國(guo)(guo)家,農(nong)業(ye)用水(shui)(shui)(shui)已占全國(guo)(guo)總用水(shui)(shui)(shui)量(liang)(liang)的(de)60%以上,但整體(ti)用水(shui)(shui)(shui)效(xiao)率較(jiao)低且區域差(cha)異顯著。尤其在(zai)(zai)山區和(he)丘陵地(di)(di)區,土壤侵(qin)蝕和(he)厚(hou)度減少嚴重影響了(le)蓄水(shui)(shui)(shui)能力,加(jia)(jia)劇了(le)干旱(han)頻發和(he)作(zuo)(zuo)物(wu)減產(chan)(chan)的(de)風(feng)險。為(wei)應對這些(xie)挑戰,本(ben)文強(qiang)調(diao)了(le)通過優化農(nong)業(ye)管理實踐,提高用水(shui)(shui)(shui)效(xiao)率,以緩解干旱(han)脅迫,維持作(zuo)(zuo)物(wu)產(chan)(chan)量(liang)(liang)的(de)重要(yao)性(xing)。本(ben)次田間試驗在(zai)(zai)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)科學院(yuan)鹽亭紫色(se)土農(nong)業(ye)生(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)站進(jin)行,該站位于(yu)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)四(si)川盆地(di)(di)中(zhong)(zhong)(zhong)北(bei)部,海拔400-600m(東經105° 27’,北(bei)緯 31°16’)(圖(tu) 1)。該地(di)(di)區屬于(yu)中(zhong)(zhong)(zhong)亞熱(re)帶季(ji)風(feng)氣候,平均氣溫 17.3℃。年平均降水(shui)(shui)(shui)量(liang)(liang)為(wei)826mm,蒸(zheng)發量(liang)(liang)為(wei)680 mm。降雨分布不均,約70%的(de)年降水(shui)(shui)(shui)發生(sheng)(sheng)(sheng)在(zai)(zai)夏秋季(ji),季(ji)節(jie)性(xing)干旱(han)頻繁,主要(yao)發生(sheng)(sheng)(sheng)在(zai)(zai)春季(ji)和(he)初夏。 圖(tu)1...
2024 - 10 - 29
考古學雖然常與發掘相關(guan),但(dan)許多遺(yi)址仍需通過地(di)(di)表(biao)(biao)(biao)上的(de)(de)文(wen)(wen)物(wu)和(he)其他特征來(lai)進(jin)行識別(bie)。對這些地(di)(di)表(biao)(biao)(biao)考古記錄的(de)(de)分析不(bu)僅可以揭示不(bu)同定(ding)居時期的(de)(de)信息,還能展(zhan)示土地(di)(di)的(de)(de)農業、生(sheng)產或儀(yi)式(shi)用途,以及(ji)景觀中人、物(wu)、思(si)想的(de)(de)流動模(mo)式(shi)。本(ben)文(wen)(wen)介紹了一種(zhong)利用機載高(gao)光(guang)(guang)(guang)譜(pu)短波(bo)紅外(wai) (SWIR) 圖(tu)像(xiang)的(de)(de)新方法,用于記錄和(he)分析地(di)(di)表(biao)(biao)(biao)考古材料。SWIR 光(guang)(guang)(guang)可以區分不(bu)同類型的(de)(de)巖(yan)石(shi)、礦物(wu)和(he)土壤,地(di)(di)質學家經常利用這一原(yuan)理繪制地(di)(di)質圖(tu)。Resonon Pika IR+高(gao)光(guang)(guang)(guang)譜(pu)成(cheng)像(xiang)儀(yi)能夠以優于10厘米的(de)(de)空間分辨(bian)率收集(ji)SWIR圖(tu)像(xiang),從而識別(bie)并表(biao)(biao)(biao)征地(di)(di)表(biao)(biao)(biao)文(wen)(wen)物(wu)。本(ben)文(wen)(wen)探討(tao)了在NASA Space Archaeology 資助下進(jin)行的(de)(de)實(shi)驗,展(zhan)示了這項技(ji)術的(de)(de)潛力和(he)挑戰(zhan),特別(bie)是在成(cheng)功(gong)定(ding)位和(he)表(biao)(biao)(biao)征單個文(wen)(wen)物(wu)方面,同時指出了未來(lai)發展(zhan)的(de)(de)關(guan)鍵方向。作者團隊(dui)將 Resonon Pika IR+高(gao)光(guang)(guang)(guang)譜(pu)成(cheng)像(xiang)儀(yi)安裝在 DJI M600上(圖(tu) 1)。還在機身頂部安裝了額外(wai)的(de)(de) GPS 天線桿...
2024 - 10 - 21
高(gao)緯度(du)(du)苔(tai)原和(he)(he)(he)針(zhen)葉(xie)(xie)林、中緯度(du)(du)闊(kuo)葉(xie)(xie)林和(he)(he)(he)草原、高(gao)山和(he)(he)(he) 高(gao)原地區普(pu)遍(bian)存(cun)在季(ji)(ji)節(jie)性、晝夜性甚至(zhi)持(chi)(chi)續(xu)數小時的(de)(de)(de)(de)(de)凍融循(xun)(xun)環(huan)(huan)。北(bei)半球近(jin)55%的(de)(de)(de)(de)(de)陸(lu)地面積經歷季(ji)(ji)節(jie)性凍融,土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)凍融循(xun)(xun)環(huan)(huan)持(chi)(chi)續(xu)時間從(cong)幾天到(dao)150天不等。頻繁(fan)的(de)(de)(de)(de)(de)凍融循(xun)(xun)環(huan)(huan)改變(bian)了(le)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)微生物(wu)群(qun)落結構和(he)(he)(he)代謝,加速土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)有(you)機質(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)分解(jie)(jie),并以(yi)溫室氣(qi)體(如CO2、CH4和(he)(he)(he)N2O)或溶解(jie)(jie)有(you)機碳(DOC)的(de)(de)(de)(de)(de)形式排放。這些過程已(yi)成為生態(tai)學(xue)、凍土(tu)(tu)(tu)學(xue)和(he)(he)(he)生物(wu)地球化學(xue)研(yan)究(jiu)的(de)(de)(de)(de)(de)重(zhong)點(dian)。凍融循(xun)(xun)環(huan)(huan)對(dui)地表(biao)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)CO2和(he)(he)(he)CH4通(tong)量(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)影響(xiang)(xiang)備受關注。一項研(yan)究(jiu)發現(xian),積雪對(dui)冬季(ji)(ji)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)呼吸的(de)(de)(de)(de)(de)影響(xiang)(xiang)是短(duan)暫的(de)(de)(de)(de)(de),厚度(du)(du)變(bian)化對(dui)CO2通(tong)量(liang)影響(xiang)(xiang)小。了(le)解(jie)(jie)活(huo)動層(ceng)過程對(dui)多(duo)年凍土(tu)(tu)(tu)區土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)CO2和(he)(he)(he)CH4動態(tai)的(de)(de)(de)(de)(de)響(xiang)(xiang)應(ying)和(he)(he)(he)反(fan)饋至(zhi)關重(zhong)要。凍融循(xun)(xun)環(huan)(huan)頻率和(he)(he)(he)持(chi)(chi)續(xu)時間對(dui)高(gao)寒地區土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)碳通(tong)量(liang)具有(you)重(zhong)要調控作用(yong)。不同生態(tai)系(xi)統在融化期(qi)(qi)具有(you)較高(gao)的(de)(de)(de)(de)(de)CO2和(he)(he)(he)CH4通(tong)量(liang),研(yan)究(jiu)表(biao)明,在近(jin)地表(biao)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)凍結期(qi)(qi)間CO2通(tong)量(liang)達到(dao)峰值,隨后顯著(zhu)下降。春季(ji)(ji)融化期(qi)(qi)(20-30天)的(de)(de)(de)(de)(de)甲烷通(tong)量(liang)...
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