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          全球領先的微電極研究系統

          微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極

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          人工通氣與鐵輸入對典型濕地土壤中碳和磷轉化的影響
          摘要闡述了本研究探討人工通氣和鐵輸入對濕地土壤中碳和磷轉化的影響。人工通氣改變土壤表面氧化還原條件,而鐵輸入在波動氧化還原條件下影響碳和磷循環。
          碳化蘋果木對蘋果樹根區土壤中氮轉化微生物和氮氧化物的影響
          摘要闡述了本研究探討碳化蘋果木(CAW)作為生物炭對蘋果樹根區土壤中氮轉化微生物和氮氧化物(如一氧化氮NO和氧化亞氮N2O)的影響。
          脲酶和硝化抑制劑對石灰性土壤中礦質氮動態和氧化亞氮排放的影響
          摘要闡述了本研究通過盆栽實驗和田間實驗,探討脲酶抑制劑和硝化抑制劑在滴灌系統下對石灰性土壤中氮動態和N2O排放的影響。
          溫度對沉積物中磷遷移的影響:微宇宙實驗與野外研究
          摘要闡述了本研究通過微宇宙實驗和野外調查,探討溫度對沉積物中磷遷移及其釋放到上覆水體的影響。研究使用ZrO-Chelex DGT和Peeper技術高分辨率測量沉積物中的活性磷和鐵,發現溫度升高(從7°C到25°C)顯著增加了沉積物中活性磷和可溶性反應磷的濃度,并促進了微生物活動。
          根據土壤質地的生石灰應用對土壤氧氣傳輸功能的改善
          摘要描述了墓穴土壤因常見挖掘和回填實踐導致土壤結構破壞,影響氣體和水分傳輸功能,可能導致分解問題,如氧氣不足。研究測試了生石灰(CaO)應用作為結構改良方法,以改善墓穴土壤的通氣性。
          氯噻啉對土壤反硝化和N2O排放的急性響應:一個全面的分子機制
          摘要闡述了氯噻啉(CHT)作為一種高效殺菌劑,廣泛用于茶園防治病害。本研究通過72小時急性暴露實驗,發現CHT應用抑制土壤反硝化過程,減少硝酸鹽(NO3)去除效率,但顯著增加氧化亞氮(N2O)排放。
          通過反硝化作用評估飽和農業土壤中的活性氮損失
          摘要指出,本研究旨在量化意大利波河三角洲集約耕作低地中硝酸鹽通過反硝化作用的去除量。這些農業土壤質地細膩,通常缺乏不穩定有機質,主要施用合成肥料。
          淹水條件下兩種水稻土中鐵(III)還原對有機碳分解的影響
          摘要指出,鐵氧化和還原在淹水和干燥條件下對水稻土有機碳轉化有重要影響。本研究選擇鐵含量顯著不同的兩種水稻土樣本(湖南岳陽和海南海口),在25天培養中觀察Fe(II)和Fe(III)含量及鐵形態變化對土壤溶解有機碳(DOC)水平和CH4、CO2排放的影響。淹水后Fe(II)含量與活性Fe比率增加,岳陽土壤活性Fe比例高于海口土壤。
          轉錄因子ActR和SoxR差異性地影響農桿菌對phenazine的耐受性
          土壤細菌在土壤環境中經常會遇到氧化還原活性化合物,例如吩嗪類物質,這些化合物能夠引發氧化應激反應,但不同細菌物種耐受這些化合物的具體機制目前尚未完全明確。
          土壤和沙漠生物結皮干燥過程中的微觀pH變化影響HONO和NH3排放
          研究通過機制模型模擬了土壤表面和生物結皮干燥過程中耦合的生物和非生物過程,表明局部微生物活動與薄水膜內的pH變化共同增強了土壤干燥過程中亞硝酸(HONO)和氨(NH3)的排放,遠高于基于平均水分條件和整體土壤pH的預測值。
          水稻對土壤淹水的適應:低濃度有機酸可觸發根系徑向氧損失屏障
          摘要指出,水淹土壤中含有厭氧微生物產生的單羧酸(有機酸),這些酸可積累到植物毒性水平,并促進濕地物種根系徑向氧損失(ROL)屏障的發展。
          高硫酸鹽濃度增強鐵從有機土壤向水中的遷移
          摘要指出,北方淡水水體中鐵濃度的增加是導致水體褐變的原因之一,但驅動因素未知。本研究通過微宇宙實驗探討了硫酸鹽濃度和氧氣條件對有機土壤中鐵遷移的影響。
          電極通過DNRA和反硝化在土壤基質中捐贈電子用于硝酸鹽還原
          摘要部分指出,微生物和土壤基質中的本土微生物群可以利用電極捐贈的電子進行硝酸鹽還原。本研究探討了電勢處理對土壤基質中硝酸鹽還原的影響。
          百菌清引起的電子生產、運輸和利用擾動是導致土壤反硝化惡化的原因
          摘要部分指出,農藥的廣泛使用對土壤反硝化過程構成威脅,并可能影響溫室氣體氧化亞氮(N2O)的排放。
          納米四氧化三鐵作為固體電子穿梭體加速巴氏甲烷八疊球菌的乙酸營養型產甲烷作用
          摘要指出,磁性納米四氧化三鐵(nanoFe3O4)已被證明能夠促進互營細菌和產甲烷菌之間的直接種間電子傳遞(DIET),從而改善互營產甲烷過程。
          飽和農業土壤中通過反硝化作用評估活性氮損失
          本研究旨在量化意大利波河三角洲集約化耕作低地中硝酸鹽(NO??)通過反硝化作用的去除量。該地區農業土壤質地細膩,缺乏易分解有機質,主要施用合成肥料。
          水稻根表鐵膜通過Fe(II)氧化耦合反硝化增強稻田土壤N2O排放
          摘要指出,水稻根表鐵膜(由弱結晶鐵氧化物組成)可能調控稻田土壤N2O排放。本研究測試了鐵膜是否以及如何影響稻田土壤中N2O的產生和還原。
          酸性土壤環境下,X80鋼剝離涂層下的局部化學-電化學和應力腐蝕敏感性
          研究揭示了X80管線鋼在酸性土壤剝離涂層下的局部電化學行為與應力腐蝕開裂(SCC)機制: 陰極保護(-1000 mV???)下,剝離涂層底部形成強酸性環境(pH~5)和高Cl?濃度(629 mg/L)(圖4b, 圖5a)。
          水稻土雙氰胺與周圍植物生物膜的相互作用及其對氮素循環的影響
          研究揭示了雙氰胺(DCD)與稻田附生生物膜的相互作用及其對氮循環的影響:DCD施用抑制硝化作用(主要針對氨氧化細菌AOB),但高劑量DCD增加氨揮發損失。
          嗜極擔子菌Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert的微生物組的門級多樣性:熱土壤沙漠中的生物多樣性島嶼
          研究揭示了極端嗜熱擔子菌Pisolithus arhizus子實體的微生物組多樣性:在黃石國家公園酸性熱土壤(pH 1-3)中,該真菌形成封閉子實體,內部積累硫元素和金屬顆粒,創造了獨特的"生物多樣性島嶼"。
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