同位素示踪技术是研究全球气候变化和土壤碳动力学的有效手段,也是揭示陆地生态系统碳、氮循环过程的重要工具。土壤有机碳循环是一个动态过程。利用同位素技术可以追踪新输入的碳在土壤中的转化和赋存状态,揭示其在土壤和微生物之间的循环和周转过程及机理。20世纪70年代以前,通常采用同位素“14C”示踪技术研究土壤中有机质的周转。但由于同位素“14C”的放射性较强,在长期碳循环分析中出现了一定的偏差,无法澄清其中的有机物。研究人员不得不放弃使用这种技术。稳定碳同位素13C作为天然示踪剂,无放射性,具有安全、无污染、易控制等优点。稳定同位素标记和放射同位素标记的区别。山东玉米C13同位素标记秸秆功能是什么
同位素标记的秸秆还可以制备成生物炭。有学者利用13C稳定同位素标记的小麦秸秆制备生物炭,并研究了生物炭在不同土壤中激发效应的差异。生物炭在寒区水稻土以及黄淮海水稻土中引发了的负激发效应,激发效应量分别为-284mgC/kg土和-157mgC/kg土;而其在红壤性水稻土以及低肥力红壤性水稻土中引发正激发效应,但并不,激发效应量分别为33.3mgC/kg土和58.0mgC/kg土。生物炭激发效应量与土壤的电导率(r=-0.884)及pH(r=-0.824)成极的负相关关系。研究表明,在评估生物炭固碳潜力时,应综合考虑生物炭自身矿化速率和生物炭引发的土壤碳激发效应。小麦C13同位素标记秸秆用途是什么同位素标记秸秆可以示踪秸秆还田后秸秆碳的去向,评估固碳效果。
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秸秆是一种主要的稻田有机原料。依靠秸秆碳生长的微生物尚未得到很好的研究。有学者利用13C标记的秸秆应用于淹没的水稻进行土壤微宇宙,并分析土壤和渗滤水中的磷脂脂肪酸(PLFA),以追踪秸秆碳如何被微生物的同化。在培养的第3天,土壤和水中的PLFA明显富含13C,这表明秸秆来源的碳立即结合到微生物生物量中。渗滤水中也富集13C标记的PLFA,这一结果表明,除了定居在秸秆上的微生物群落外,可能还有其他的微生物也吸收了秸秆来源的碳。根据PLFA的碳13同位素数据,微生物种群可分为两个群落:依靠秸秆碳的微生物群落和依靠土壤有机质的微生物群落。两个群落的PLFA组成不同,这表明稻草来源的碳被一部分微生物种群同化。渗透水中秸秆来源的PLFA的组成也与依靠土壤有机质的PLFA有所不同。利用稳定同位素标记秸秆研究秸秆碳去向的研究有哪些?
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从发达地区的传统农业向现代农业转变的过程看,实现农业现代化的过程包括两方面的主要内容:一是农业生产的物质条件和技术的现代化,利用科学技术和生产要素装备农业,实现农业生产机械化、电气化、信息化和化学化;二是农业管理的现代化,实现农业生产专业化、社会化、区域化和企业化。我国农村有9亿人口,占据全国人口70%,农业人口7亿占产业总人口50%。作为农业大国,三农问题关系社会稳定与国富民强。另一方面,新时代下,农业同时也是蕴含大量机会的大产业,有资料显示,中国每年农产业及食品总规模为9.3万亿,农资总市场为2.2万亿。2014年中国社会消费品零售总额为26.2万亿(其中电商13亿),农业产业链占据了半壁江山。超过10万亿的农业市场规模下,预计其现代13C同位素标记秸秆,生物质炭,植物密闭生长箱,固氮速率测定市场规模可达万亿级别。农产品加工业正成为农村经济的支柱产业,农产品加工业是新时期我国农村经济发展的又一次重大机遇。鼓励工商资本加入,支持13C同位素标记秸秆,生物质炭,植物密闭生长箱,固氮速率测定等新型农业经营主体发展加工业!农业将向信息化和智能化转型升级,通过互联网、云技术、传感系统、物联网、农业大数据等技术的应用,提升粗放低效的生产方式,逐步实现智慧、精确。山东玉米C13同位素标记秸秆功能是什么
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