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硅會削弱水稻根系的外質外體屏障并延遲其形成,導致 Na+ 和 Cl? 通量增加到芽上
本研究通過水培實驗模擬排水/淹水土壤環境,探究硅(Si)對水稻根系關鍵性狀(外質外體屏障和皮層通氣組織)的影響。
缺氧條件下水稻土中水鐵礦介導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)對維持土壤肥力至關重要,但該過程長期被認為僅在富氧條件下發生。本研究通過水鐵礦(ferrihydrite)介導的缺氧水稻土微宇宙實驗,首次證實了缺氧條件下(0.27% O?)甲烷氧化菌可利用水鐵礦作為電子受體驅動固氮作用。
舊碳和氧化鐵添加逆轉濕地土壤有機碳平衡
鐵氧化物(Fe)可通過吸附和共沉淀穩定有機碳(OC),但微生物鐵還原會破壞鐵結合有機碳(Fe-OC)并促進OC礦化。本研究通過向淡水和鹽堿濕地土壤中添加結晶鐵氧化物(赤鐵礦,Hem)和老舊碳(褐煤,Lig),探究兩者對OC平衡的影響。
非密封水加快了微生物電化學修復系統的效率
低水位密封(MES?)顯著提升微生物電化學系統(MES)修復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%。
濕地土壤有機碳平衡被舊的碳和氧化鐵添加所逆轉
研究通過淡水濕地(富碳鐵)和鹽堿濕地(貧碳鐵)的厭氧培養實驗,探究赤鐵礦(Hem)和褐煤(Lig)添加對土壤有機碳平衡的影響。結果表明:Lig通過促進鐵結合有機碳(Fe-OC)形成導致凈碳積累(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構顯著增加有機碳礦化(尤其在淡水濕地)。結晶態鐵氧化物單獨添加會增強碳礦化,但老碳(富含芳香族和烷基化合物)能促進Fe-OC形成并提高碳持久性。
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