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全球領(lǐng)先的微電極研究系統(tǒng)
微米級(jí)微電極適用穿刺動(dòng)植物組織、沉積物、生物膜的微電極
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(濕地土壤)Fe-C 微電解基底部分不飽和人工濕地高效脫氮除磷及其機(jī)理
本研究通過構(gòu)建部分非飽和人工濕地(CWs)系統(tǒng),探究Fe-C微電解基質(zhì)對(duì)低碳氮比(C/N=4)廢水中氮磷同步高效去除的機(jī)制。
缺氧濕地土壤中甲基桿菌耦合甲烷氧化和 N2O 生成
本研究通過 微宇宙實(shí)驗(yàn) 和 純培養(yǎng)驗(yàn)證,首次揭示好氧甲烷氧化菌 Methylobacter在缺氧濕地土壤中耦合甲烷氧化與N?O產(chǎn)生的機(jī)制:
硅會(huì)削弱水稻根系的外質(zhì)外體屏障并延遲其形成,導(dǎo)致 Na+ 和 Cl? 通量增加到芽上
本研究通過水培實(shí)驗(yàn)?zāi)M排水/淹水土壤環(huán)境,探究硅(Si)對(duì)水稻根系關(guān)鍵性狀(外質(zhì)外體屏障和皮層通氣組織)的影響。
人造通氣組織在稻田土壤中可持續(xù)固定砷的研究
研究提出一種新型人造通氣組織(MAT),通過硅膠管模擬濕地植物根系釋放氧氣,持續(xù)提升稻田土壤氧化還原電位(Eh),從而降低砷(As)的生物有效性。
樹種對(duì)森林河岸土壤中硝酸鹽和一氧化二氮產(chǎn)生的影響
研究探討了六種樹種(包括ECM菌根關(guān)聯(lián)的北美紅櫟、美洲山毛櫸和AM菌根關(guān)聯(lián)的糖楓、美國梧桐等)在兩種氮輸入水平(高氮與低氮子流域)的河岸土壤中,對(duì)硝酸鹽(NO??)和一氧化二氮(N?O)產(chǎn)生的影響。
二硫化鉬對(duì)土壤中抗生素抗性基因傳播的促進(jìn)作用及機(jī)制
研究揭示了二硫化鉬(MoS?)納米片通過促進(jìn)細(xì)菌間質(zhì)粒水平轉(zhuǎn)移,增加土壤中抗生素抗性基因(ARGs)的豐度。關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)包括:
寒冷氣候下處理礦區(qū)廢水的人工泥炭地微生物群落的全年活動(dòng)
研究通過10年以上的野外監(jiān)測(cè)和實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn),探究了芬蘭拉普蘭礦區(qū)兩個(gè)處理泥炭地(TPs)在寒冷氣候(冬季冰雪覆蓋期長達(dá)7個(gè)月)下微生物群落的全年活動(dòng)。
增氧通過提高磷養(yǎng)分有效性和促進(jìn)穩(wěn)定土壤細(xì)菌群落來提升板結(jié)土壤中的蔬菜生長
研究通過盆栽實(shí)驗(yàn)探究了過氧化氫尿素(UHP)增氧對(duì)板結(jié)土壤中莧菜生長的影響。核心發(fā)現(xiàn)包括: 土壤氧氣動(dòng)態(tài):增氧(尤其生長期)顯著提升土壤溶解氧濃度17.9-20.4%(圖1),緩解板結(jié)脅迫。
不同淹水條件下Fe(III)對(duì)稻田土壤有機(jī)質(zhì)的穩(wěn)定作用及甲烷減排效應(yīng)
研究探討了Fe(III)添加對(duì)淹水稻田土壤有機(jī)質(zhì)(SOM)礦化和甲烷(CH?)排放的影響。關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)包括: 有氧淹水條件:添加Fe(III)使SOM礦化率降低14.4%(16天),CO?排放減少(圖3A),溶解氧(DO)消耗速率減緩(DO降至0耗時(shí)7天 vs 對(duì)照組3天)(圖1A)。
光養(yǎng)生物膜在稻田土壤-水界面的原位生長對(duì)碳?xì)w宿的影響
研究探討了稻田土壤中原位生長的光養(yǎng)生物膜(PBs)對(duì)碳?xì)w宿的影響。關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)包括: 溫室氣體減排:PBs的生長使白天CH?排放降低79%(圖1B),CO?排放降低33%(圖1C),全球增溫潛勢(shì)(GWP)降低72%(圖1D)。
水稻屬關(guān)鍵根系性狀對(duì)模擬土壤淹水的停滯脫氧營養(yǎng)液的響應(yīng)
研究比較了8種野生稻(Oryza屬)和3個(gè)栽培稻(O. sativa)基因型在模擬淹水環(huán)境(停滯脫氧營養(yǎng)液)下的根系響應(yīng)。
缺氧條件下水稻土中水鐵礦介導(dǎo)的甲烷氧化菌固氮作用
摘要指出甲烷氧化菌的生物固氮(BNF)對(duì)維持土壤肥力至關(guān)重要,但該過程長期被認(rèn)為僅在富氧條件下發(fā)生。本研究通過水鐵礦(ferrihydrite)介導(dǎo)的缺氧水稻土微宇宙實(shí)驗(yàn),首次證實(shí)了缺氧條件下(0.27% O?)甲烷氧化菌可利用水鐵礦作為電子受體驅(qū)動(dòng)固氮作用。
舊碳和氧化鐵添加逆轉(zhuǎn)濕地土壤有機(jī)碳平衡
鐵氧化物(Fe)可通過吸附和共沉淀穩(wěn)定有機(jī)碳(OC),但微生物鐵還原會(huì)破壞鐵結(jié)合有機(jī)碳(Fe-OC)并促進(jìn)OC礦化。本研究通過向淡水和鹽堿濕地土壤中添加結(jié)晶鐵氧化物(赤鐵礦,Hem)和老舊碳(褐煤,Lig),探究兩者對(duì)OC平衡的影響。
非密封水加快了微生物電化學(xué)修復(fù)系統(tǒng)的效率
低水位密封(MES?)顯著提升微生物電化學(xué)系統(tǒng)(MES)修復(fù)石油污染土壤的效率,其電荷積累(1282 C)是最高水位組(MES?,151 C)的8.5倍,石油烴(TPH)去除率提高4–11%。
濕地土壤有機(jī)碳平衡被舊的碳和氧化鐵添加所逆轉(zhuǎn)
研究通過淡水濕地(富碳鐵)和鹽堿濕地(貧碳鐵)的厭氧培養(yǎng)實(shí)驗(yàn),探究赤鐵礦(Hem)和褐煤(Lig)添加對(duì)土壤有機(jī)碳平衡的影響。結(jié)果表明:Lig通過促進(jìn)鐵結(jié)合有機(jī)碳(Fe-OC)形成導(dǎo)致凈碳積累(淡水濕地:5.9±3.6 mg g?1;鹽堿濕地:8.3±3.2 mg g?1),而Hem通過改變微生物群落結(jié)構(gòu)顯著增加有機(jī)碳礦化(尤其在淡水濕地)。結(jié)晶態(tài)鐵氧化物單獨(dú)添加會(huì)增強(qiáng)碳礦化,但老碳(富含芳香族和烷基化合物)能促進(jìn)Fe-OC形成并提高碳持久性。
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