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采用3种测定硝化速率的技术,对3种土壤短期培养进行了测定,这3种技术分别为铵氧化抑制法、硝酸氧化抑制法和同位素稀释法。硝酸氧化抑制法测定的硝化速率偏低,在供试的4种硝化抑制剂中,氰化钾、AMT和DMU均属于非专性,氯酸钾基本不显效果。在4种铵氧化抑制剂中,2EP和PA的酒精溶液会促进铵的固定,乙炔和2EP的乳状、液抑制铵氧化的效果相似,对氮的矿化与固定速率影响不大,ATU基本无效。两种同位素稀释性测定的硝化速率基本相同,其测定结果与铵氧化抑制法的测定结果在供试的一种土壤上相吻合,但在另两种土壤上前者测定结果偏低,这可能是由于硝酸还原产生的铵硝化后导致对硝化速率的低估。 相似文献
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反射仪-硝酸根试纸法现场速测蔬菜硝酸盐水平及其应用 总被引:14,自引:2,他引:14
通过结球甘蓝、白菜和黄瓜的田间试验,研究了用反射仪-硝酸根试纸法田间现场速测黄瓜、白菜和结球甘蓝叶柄汁液硝酸根含量与土壤硝酸根含量、施氮量、蔬菜食部硝酸盐含量和产量的关系。结果表明,结球甘蓝心叶外第3展开叶叶柄中段、白菜心叶外第2展开叶叶柄中段、黄瓜心叶下第3叶叶柄中段、叶柄汁液硝酸盐浓度与施氮量和产量都有极显著和显著相关性,灵敏地反映了蔬菜及其土壤的硝酸盐水平。用于3种蔬菜氮素营养诊断推荐追肥,氮肥用量比常规高产施氮量减少40.7% ̄66.4%,从而最大限度地控制过量化肥对蔬菜和环境的污染。结球甘蓝播种后40d心叶外第1、2和3展开叶叶柄汁液硝酸盐浓度与土壤硝酸根含量极显著和显著线性相关。反射仪-硝酸根试纸法现场测定外叶叶柄汁液硝酸盐含量与按GB/T15401-94的方法实验室测定可食部分硝酸根含量极显著线性相关。反射仪-硝酸根试纸法快捷简便,是蔬菜氮素营养诊断和蔬菜硝酸盐含量监测的理想的现场速测技术。 相似文献
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蘑菇、平菇和草菇中硝酸盐和亚硝酸盐的含量极低,这3种食用菌硝酸盐和亚硝酸盐含量表现为蘑菇>平菇>草菇;同一食用菌的不同部位的亚硝酸盐含量伞>柄,而硝酸盐含量则伞<柄;不同生育期的草菇中硝酸盐含量,中期最大,前后期较小。草菇经辐照后亚硝酸盐含量会下降,同期硝酸还原酶活性也下降;高温和盐渍使草菇硝酸盐、亚硝酸盐含量都稍有提高;喷施氯化铁、钼酸及硝酸钠的草菇均比喷清水的草菇硝酸盐和亚硝酸盐含量高,硝酸还 相似文献
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一、氮肥1.土壤中有机氮的利用土壤中大量的有机氮,必须经过水解、氧化,还原等过程,以及微生物作用分解放出氨形成铵盐,或放出硝酸形成硝酸盐才能被植株利用。①氨化作用。有机态氮化物在氨化细菌等相关微生物的作用下,生成氨,在嫌气条件下,生成可被植株直接利用的铵盐,适宜的土壤pH值为6.6~7.5之间。②硝化作用。上述氨化作用生成的氨在土壤通透性良好的条件下,在亚硝酸菌和硝酸菌作用下生成硝酸,进而形成可被植株吸收利用的硝酸盐。适宜的土壤pH值为6.5~7.9之间。由此可见,在pH值<6.0的酸性土壤中,有机氮的氨化及硝化作用实际上相当弱… 相似文献
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小白菜硝酸盐含量基因型差异的生理机制研究 总被引:3,自引:1,他引:3
以硝酸盐含量有显著差异的2个小白菜品种湘潭矮脚白(高硝酸盐含量基因型)和上海青(低硝酸盐含量基因型)为材料,通过测定其吸收硝酸盐的速率、硝酸还原代谢库内硝酸盐的浓度(MPS)、硝酸还原酶活性(NRA)等。研究其硝酸盐含量基因型差异的生理机制。结果表明,2个小白菜品种吸收硝酸盐的速率、NRA存在显著的差异。硝酸盐含量较高的品种湘潭矮脚白具有较低的NRA,但具有较高的硝酸盐的吸收速率:而硝酸盐含量较低的品种上海青则具有较高的NRA,吸收硝酸盐的速率则较低。因此小白菜硝酸盐含量的基因型差异产生的原因可能是吸收硝酸盐的速率不同和硝酸盐还原能力有差异共同作用的结果。 相似文献
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[目的]研究不同浓度的硝酸镧和硝酸铈对细茎石斛组培苗生长的影响。[方法]将不同浓度硝酸镧和硝酸铈添加于细茎石斛培养基中,观察其对组培苗生长、生根和叶绿素含量的影响,确定培养基中添加稀土硝酸盐的最佳浓度。[结果]低浓度稀土硝酸盐能促进组培苗生长,其中0.2 mg/L硝酸镧和0.2~0.4 mg/L硝酸铈的促进效果最佳。高浓度稀土硝酸盐对细茎石斛组培苗生长表现为负效应,甚至导致死亡。两稀土硝酸盐对叶绿素含量影响差异较大,硝酸镧(除0.2 mg/L)降低了石斛组培苗叶绿素b和总叶绿素的含量,且对叶绿素a的促进仅见于0.2 mg/L;低浓度硝酸铈(0.2~1mg/L)均能增加叶绿素a、叶绿素b和总叶绿素含量,高浓度则抑制。[结论]低浓度稀土硝酸盐能促进组培苗的生长;高浓度稀土硝酸盐抑制组培苗的生长,甚至导致死亡。 相似文献
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【目的】研究不同浓度的硝酸镧、硝酸铈对细茎石斛组培苗生长的影响,为稀土元素在组培上的应用提供依据。【方法】采用组培技术,以未添加硝酸镧、硝酸铈的石斛组培苗为对照,确定培养基中添加稀土硝酸盐的最佳浓度。【结果】低浓度稀土硝酸盐能促进组培苗生长,其中0.2mg/L硝酸镧和0.2~0.4mg/L硝酸铈促进效果最佳。高浓度稀土硝酸盐对细茎石斛组培苗生长表现为负效应,甚至导致死亡。两稀土硝酸盐对叶绿素含量影响差异较大,硝酸镧(除0.2mg/L)降低了石斛组培苗叶绿素b和总叶绿素含量,且对叶绿素a的促进仅见于0.2mg/L;低浓度硝酸铈(0.2~1mg/L)均能增加叶绿素a、叶绿素b和总叶绿素含量,高浓度则反之。【结论】稀土硝酸盐对石斛组培苗生长、叶绿素含量具有一定作用,浓度的高低是抑制(促进)生长、叶绿素合成的关键因子。 相似文献
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依照伯杰细菌鉴定手册,通过葡萄糖氧化发酵、乙酰甲基甲醇、硝酸盐还原、淀粉水解和需氧性检测等多项生理生化反应,鉴定 B95 7p 菌株为枯草芽孢杆菌( Bacillussubitilis) 相似文献
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蔬菜是一种富氮、喜硝的作物,蔬菜硝酸盐污染严重威胁人们的健康,这一问题引起了人们的普遍关注。蔬菜根系以主动吸收为主的方式吸收硝酸根离子,在逆电化学势梯度(170-250mv)下,硝酸根离子以离子态通过共质体途径进入根部内部。在硝酸还原酶的作用下,硝酸盐被还原为亚硝酸盐。硝酸盐的吸收、转运、还原不协调就会导致蔬菜中硝酸盐和亚硝酸盐积累过量,产生污染。蔬菜种类和品种、肥料种类和用量以及蔬菜生长的环境条件(包括光、温、水、气等因子)等因素会影响蔬菜中硝酸盐的积累。 相似文献
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本文比较了荷兰营养液施肥系统和传统沟灌施肥方法对温室无公害黄瓜栽培中产量、果实中硝酸盐含量、生长期浇水量和土壤硝酸盐、地下水硝酸盐含量变化的影响。实验表明:利用荷兰营养液施肥设施能提高黄瓜产量,降低产品中硝酸盐含量,灌溉水量比传统施肥方法减少202m3/茬。同时荷兰营养液施肥设施不易增加土壤中硝酸氮的含量,有利于维护无公蔬菜生产的生态环境。在实验施肥量的前提下,营养液施肥设施及传统沟灌两种施肥浇水方法对地下水硝酸氮含量影响不大。 相似文献
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玉米N素营养快速诊断精准施肥技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在田间试验中,用反射仪-硝酸根试纸法田间现场速测作物汁液硝酸根含量水平,研究作物最佳测试部位,土壤硝酸根含量、施氮量、食部硝酸盐含量和产量的关系,用于氮素营养诊断推荐追肥,减少氮肥用量,可以最大限度地控制过量化肥对作物和环境的污染。在云南省保山市隆阳区道街乡等高村亚热带干热河谷缓坡耕地设置了玉米精准施肥试验。通过对玉米不同施氮量的田间试验和硝酸盐含量的测试。研究了玉米某一时期特定部位的硝酸根含量与土壤硝酸根含量、施氮量、作物食部硝酸根含量和产量的关系,确定了玉米施肥诊断时期、诊断部位、采样时间、诊断临界值及其对应的追肥量。为当地高产玉米种植,减少化肥对土地资源的破坏提供了科学依据。 相似文献
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大庆地区市售蔬菜硝酸盐污染检测 总被引:1,自引:0,他引:1
为确定大庆市市售蔬菜硝酸盐含量及污染状况,实验在2008~2009年对大庆市萨尔图区、让胡路区、龙凤区、红岗区及林甸县、安达市市售蔬菜中硝酸盐含量进行了测定,并按食品卫生标准对蔬菜硝酸盐污染状况进行了评价。结果表明,大庆地区市售蔬菜硝酸盐含量普遍较高,各地区不同种类蔬菜硝酸盐含量均达到极显著差异水平,其中叶菜类蔬菜硝酸... 相似文献
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《山东农业科学》2017,(9)
氮素是植物生长发育所必需的主要营养元素,硝酸盐是植物吸收氮的主要形式。盐胁迫是一类非生物胁迫,抑制植物的生长发育。为了探讨盐胁迫影响硝酸盐吸收与植物生长发育的关系,本研究以耐盐模式植物盐芥为试验材料,测定了盐胁迫下盐芥体内硝酸盐含量的变化,分析其与根系发育的关系,并利用RNA-seq技术分析了盐胁迫条件下盐芥中硝酸根转运蛋白(nitrate transporter,NRT)基因的表达调控。结果显示,盐胁迫后盐芥叶片和根中的硝酸盐含量均显著下降,且根系干重与硝酸盐含量呈正相关关系,表明盐胁迫抑制了盐芥对硝酸盐的吸收,并且影响根系的发育。RNA-seq共检测到10个盐芥硝酸根转运蛋白基因的表达,大部分基因的表达受盐胁迫的调控,可能参与了盐胁迫条件下盐芥体内硝酸盐的吸收和转运。综合上述结果,推测盐胁迫抑制盐芥对硝酸盐的吸收,可能是导致盐胁迫下植物生长发育受抑制的因素之一。 相似文献
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周红军 《仲恺农业技术学院学报》2009,22(2):10-13,27
通过硝酸作用使聚丙烯降解并氧化制备了末端羧基化聚丙烯,并就硝酸质量分数、反应温度、反应时间对羧基含量的影响进行了研究,对末端羧基化聚丙烯进行了红外表征和热性能分析.结果表明,增大硝酸质量分数、提高反应温度、延长反应时间能使羧基含量提高,相对于未改性聚丙烯,末端羧基化聚丙烯的熔点降低、热稳定性下降. 相似文献