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911.
反硝化过程是土壤氮素损失的主要过程之一,为明确蔬菜作物黄瓜次生代谢产物中是否存在具有抑制反硝化作用的物质,本研究选取氮素利用高效型的黄瓜品种‘津优35号’为研究对象,通过MT2微生物平板法及摇瓶试验测定了黄瓜根系分泌物及根系组织提取物对反硝化细菌代谢活性及反硝化过程的影响。结果表明:酸性、中性及非水溶性组分根系分泌物均表现出不同程度的反硝化抑制能力,3种组分最高抑制效率分别可达21.4%、27.6%及26.7%;根系提取物在未影响细菌生长的前提下显著促进了N2O的生成,未表现出生物反硝化抑制能力。在本研究所采用的提取方法下,根系分泌物中具有潜在的生物反硝化抑制剂。 相似文献
912.
根际反硝化作用与N2O释放 总被引:10,自引:0,他引:10
对根际反硝化作用及N2O的释放进行了综述。反硝化过程与N2O的产生及释放有密切的关系。反硝化作用产生的N2O量不仅取决于反硝化速率,而且也取决于那些影响反硝化产物N2O/N2比值的参数。在植物根际这一特殊土壤区域中,反硝化作用受NO3^-,C及O2的综合影响,豆科作物根瘤是一个特殊的根际系统,根瘤菌的反硝化作用及N2O释放应引起更大的关注。植物根际不仅对反硝化作用产生影响,而且对N2O释放也起了重要的通道作用,特别是对渍水土壤有重要的意义。文章最后指出了一些尚需深入研究的问题。 相似文献
913.
15种药剂对平菇菌丝生长的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
温度23~25℃,相对湿度50%~80%条件下,15种药剂的常规使用浓度对平菇菌丝的抑制作用有明显差异,其抑制率从大到小依次为:代森锰锌(700倍,1200倍、1500倍)100%,二嗪农(800倍)100%,培福朗(2000倍)100%,炭疽福美(500倍)86.3%,马拉硫磷(800倍)83.1%,敌敌畏(100倍)75.8%,百菌清(700倍)65.3%,立克菌(1000倍)63.7%,敌百 相似文献
914.
915.
对内环流颗粒污泥床硝化反应器的氮损失现象进行了研究,结果表明氨逃逸是氮损失的主要致因.基于双膜理论和热力学原理,构建了氨逃逸的动力学模型,并分析了氨逃逸的影响因子.该模型预测值与反应器实际运行过程中实测的氮损失量基本吻合.进一步对影响氨逃逸的因素进行了参数灵敏度分析,结果表明,pH值对氨逃逸速率的影响程度最大. 相似文献
916.
在营养液栽培条件下,研究缺乏不同矿质元素对甜椒株高、鲜重以及抗疫病性的影响.结果表明:缺铁、缺1/2镁和缺1/3磷对株高的影响最为明显,苗期除缺镁、磷外,缺铁、铜、锰、1/2钙、钼也与对照差异显著;对鲜重的影响,以缺铁、缺1/3磷和缺1/2镁处理影响最大,显著低于对照的鲜重;当甜椒生长进入初花期,开始出现生理性病害症状,以缺铜的处理最为明显,其次是缺锰等;不同矿质元素的缺乏对辣椒疫病发生影响很大,缺铁、锌、锰、钾的处理发病率显著高于对照.此外,平板抑菌试验结果表明,高浓度(5 g/L)下,CuSO4·5H2O、FeSO4、H3BO3、MnSO4·H2O、ZnSO4·4H2O和(NH4)2MoO4对甜椒疫病菌菌落生长的抑制率达72.52%~100.00%;较低浓度(0.5 g/L)下CuSO4·5H2O和FeSO4等仍具较强的抑制效果. 相似文献
917.
乙酸对鸭跖草种子萌发的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
mol/L时,萌发抑制率为68.4%;0.020 mol/L时,萌发抑制率为87%;0.025 mol/L时,萌发抑制率为100%。乙酸对鸭跖草种子萌发后胚根、胚芽都有抑制作用。随着乙酸浓度的增加,胚根长度、胚芽长度、ɑ-淀粉酶活性均呈下降趋势。 相似文献
918.
干湿条件对沟渠沉积物净化水体氮素的影响研究 总被引:2,自引:0,他引:2
为了探讨干湿条件对沟渠沉积物净化氮能力的影响,通过模拟试验研究了不同干涸再水淹条件对沟渠沉积物净化水体氮能力的影响。结果表明,初始浓度约为4.5mg/L,随着干涸时间的增加,沟渠沉积物对NH4+-N的净化效率提高;水中NO3--N均呈先增加后减少趋势;连续水淹(CW)、干涸4d再水淹(DFW)及干涸8d再水淹(DEW)条件下,总氮去除率分别为84.5%,90.2%,93.3%。经干涸处理的沟渠沉积物对NH4+-N的去除效率明显高于连续水淹方式下的去除效率,也促进了反硝化作用的进行;当水中总氮浓度不高于10mg/L时,沟渠短期干涸(8d)再水淹,有利于沉积物对氮的去除。试验初期水中氮素减少主要是由于沉积物的吸附作用和微生物的利用。因此,在降雨季节三江平原干湿变化有利于沟渠沉积物对氮的去除。 相似文献
919.
培养温度和土壤类型对土壤硝化特性的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
采用室内恒温好气培养方法,研究了温度(15℃、20℃、25℃和30℃)和土壤类型(黑土、潮土和红壤)对土壤硝化率的影响。氮素加入比率为N 200 mg kg-1土壤。结果表明:在15~30℃培养范围内,随着培养温度的升高,硝化率呈升高趋势;硝态氮累积量和培养积温(培养温度×培养天数,温度以0℃为基准)之间的关系可用单参数指数模型表示。在相同培养温度条件下,供试土壤硝化率从大到小的顺序为:高有机质含量潮土>低有机质含量潮土>高有机质含量黑土>低有机质含量黑土>低有机质含量红壤>高有机质含量红壤。硝化率(25℃恒温培养)与土壤全磷含量、全钾含量、黏粒含量及pH呈极显著相关;土壤pH和全磷含量解释了硝化率差异的98.1%。土壤pH是影响其硝化率的主要因素,并抑制土壤有机质含量及温度对硝化率的影响。 相似文献
920.
氮肥优化减施对土壤-莴苣系统氮磷平衡及产量效益的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
采用田间小区试验, 研究了氮肥减施20%(80%N)与施肥优化[施缓释尿素并减氮20%(80%N+CRU)、氮肥减施20%并添加脲酶抑制剂/硝化抑制剂(80%N+QD)、氮肥减施20%并添加土壤调理剂(80%N+SC)]对土壤-莴苣系统氮磷平衡以及产量效益的影响。结果表明: 3 种优化减氮处理均在一定程度上降低了菜地土壤NO3--N(硝态氮)、Olsen-P(有效磷)含量及硝化率水平, 从而降低了氮磷流失进入环境的风险; 同时减氮处理还提高了土壤氮素的利用效率, 增加了蔬菜鲜样产量及菜农实际收入, 效益明显。其中, 80%N+CRU 处理降低土壤NO3--N 和Olsen-P 含量最为明显, 但该处理植株可食部分容易累积硝酸盐, 收获时莴苣茎硝酸盐含量显著高于常规施肥处理(CF)和《农产品安全质量无公害蔬菜安全要求》(GB18406.1—2001)(P<0.05); 80%N+QD 处理对各时期土壤Olsen-P 及蔬菜可食部分硝酸盐含量影响较小, 却显著降低了菜地土壤的硝化率水平(P<0.05),从而提高了养分利用效率, 同时与CF 处理相比, 该处理较大幅度增加了莴苣鲜样产量(茎21.7%, 叶7.6%)、总收入(13.0%)、实际收入(14.0%)和产投比(14.2%), 是最佳减氮优化处理。试验地80%N+SC 处理效果不稳定,与常规施肥差异不显著。兼顾经济、食用风险、生态环境等效益, 建议在高肥力菜地土壤中, 氮肥减量与脲酶抑制剂、硝化抑制剂配合施用。 相似文献