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1.
用限制性片段长度多态性(Restriction fragment length polymorphism, RFLP)方法研究了在农业废物堆肥一次发酵和二次发酵期间添加黄孢原毛平革菌 ( P. chrysosporium )对微生物多样性的影响。结果表明,在不同发酵期接种P. chrysosporium对堆肥进程的影响不同。3种典型的限制性内切酶Alu Ⅰ ,Ho Ⅲ和TaqⅠ在分析堆肥细菌微生物多样性的灵敏性上,Hae Ⅲ效果最好,AluⅠ次之,TaqⅠ则并不很适用于分析堆肥细菌微生物多样性。接种黄孢对堆肥细菌群落的影响非常显著且迅速,二次接种可起到巩固一次接种效果的作用。  相似文献
2.
同时采用PLFA(Phospholipid fatty acid)谱图分析法和DGGE(Denaturing gradient gel electrophoresis)法分析农业废物堆肥化过程中细菌群落的变化。结果表明:(1)单体PLFA数据显示样品之间的群落结构有明显差异,随着堆肥进程的进行,群落在不断演替,PLFA数据可以较为明确地表征微生物生物量的变化,但不能给出具体的物种变化信息;(2)DGGE分析显示堆肥过程中的样点和DGGE条带数据都存在3大主要类别,堆肥过程中细菌群落结构至少经历了3个阶段的演替,即嗜温细菌群落、高温细菌群落和腐熟期细菌群落。堆肥过程是微生物群落结构与堆肥温度相互制约的过程;(3)虽然两类方法显示的信息并不完全一致,但也因此说明了不同方法显示的信息并不是绝对的,采用各类方法组合研究堆肥微生物的信息变化是很有必要的。  相似文献
3.
土地整治作为一项增加耕地数量、改善农田基础设施、提高粮食产能的重要手段,全国已广泛开展。苏南平原农田整治中坑塘填埋、田块平整等十分普遍,这为土壤环境带来极大风险,但目前对农田整治中短期生态干扰仍缺乏关注。本研究借助遥感和田间调查,对土壤性状和水稻归一化植被指数开展了监测,研究土地整治对土壤及水稻生长的短期干扰及其相互关系。结果表明:短期内平整造成表层土壤有机质、全氮和有效锌含量显著下降,有效硅则相反,有效磷和速效钾变化不显著。不同平整类型区土壤养分差异明显,由高到底依次为未动工区、填方区、坑塘填埋区和挖方区;土地整治后,水稻归一化植被指数(NDVI)呈现明显的异质性,NDVI值由高到底依次为未动工区0.834、填方区0.808、坑塘填埋区0.763和挖方区0.747;土地整治区水稻NDVI值与有机质、全氮和有效锌含量存在极显著相关关系,R2分别为0.656、0.617和0.625。土地平整引起的有机质、全氮和有效锌空间变异是导致水稻NDVI异质性的主要因素,土地整治对土壤和水稻长势造成了短期干扰,应当培肥土壤与强化管护,实现由数量、产能为主整治向生态型整治转变。  相似文献
4.
This study investigated the enantioselective degradation behavior of pyraclofos in three soils (NC, HZ, and ZZ) under native and sterilized conditions. The absolute configuration of pyraclofos enantiomers has been determined by the combination of experimental and calculated electronic circular dichroism spectra. S-(+)- and R-(-)-Pyraclofos were separated and determined on a cellulose tri-(4-chloro-3-methylphenylcarbamate) (Lux Cellulose-4) chiral column by reversed-phase high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Pyraclofos enantiomers were configurationally stable in three soils and no interconversion was observed during the incubation of enantiopure S-(+)- or R-(-)-pyraclofos under native conditions. The enantioselective degradation behavior of chiral pyraclofos was dramatically different in three soils under native conditions, with half-lives (t(1/2)) of pyraclofos in NC, HZ, and ZZ soils of 2.6, 13.4, and 7.8 days for S-(+)-pyraclofos and 9.2, 9.3, and 8.2 days for R-(-)-pyraclofos. Compared to the half-lives (t(1/2)) of rac-pyraclofos of 21.5, 55.9, and 14.4 days in sterilized NC, HZ and ZZ soils, the degradation velocity was greatly improved in native soils, indicating that degradation was greatly attributed to microbially mediated processes in agricultural cultivating soils.  相似文献
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