热点关注:  
放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

应用13C核磁共振技术研究土壤有机质化学结构进展

2019-06-27 16:30          土壤管理 辐照土壤

土壤有机质化学结构对准确评价土壤有机质的稳定性及其在土壤中的功能具有重要意义。土壤有机质化学结构的研究方法中,固态13C核磁共振波谱技术(Solid-state13C-NMR spectroscopy)具有独特优势,对土壤有机质化学结构的解析更贴近真实状态,近年来已取得诸多新进展和新突破。

论文综述了近年来应用13C-NMR测定土壤全土、团聚体和密度组分、腐殖质组分的有机碳化学结构特征,进一步分析了影响土壤有机质化学结构变化的因素。发现世界范围内不同气候条件、植被类型、土地利用管理方式、土壤类型、土壤有机碳含量的全土中有机碳化学结构比较相似,均表现为烷氧碳比例最高,其次为烷基碳和芳香碳,羧基羰基碳比例最低(如图)。而土壤颗粒及化学组分间的有机碳分子结构差异较大,较大颗粒的有机碳中烷氧碳比例最高,小粒径及与矿物颗粒结合的有机碳中烷基碳和羧基羰基碳比例更高,粉黏粒和腐殖酸组分的有机碳化学结构在土壤类型间差异较大。不同土壤有机碳化学结构的差别可能与形成土壤的气候条件、土壤类型、土壤质地特征、地上植被类型、进入土壤的凋落物和根系分泌物的质量、微生物种类、活性和代谢残体特征有关。一些研究结果也发现随着植物凋落物的腐解,其有机碳的化学结构趋于相似,导致土壤有机碳的化学结构差异变小。

进一步将土壤有机质化学官能团比例与土壤有机质含量和黏粒含量做相关性分析,揭示土壤有机碳化学结构与土壤有机质稳定性的关系。发现全土有机碳含量与有机碳官能团中的烷氧碳呈显著正相关关系,与芳香碳和羧基羰基碳呈显著负相关关系;土壤黏粒含量与有机碳官能团中的烷基碳显著正相关,与烷氧碳显著负相关;土壤黏粒含量与烷基碳/烷氧碳比例呈显著正相关,与土壤有机碳含量关系不显著。烷基碳比例与有机碳含量、芳香碳比例与黏粒含量无显著相关性(如图)。说明高有机质含量的土壤,烷氧碳比例越高,植物来源碳的比例越大,其土壤有机质的腐解化程度越低,土壤有机质越不稳定。土壤黏粒含量越高,土壤中烷基碳比例越大;烷氧碳比例显著减少,土壤有机质腐殖化程度越高,土壤有机质越稳定。

今后的研究重点应更多地关注土壤有机质来源的定量化分析、土壤微生物对土壤有机碳组分和结构稳定性的贡献及调控机制、土壤有机碳稳定性的生物物理化学保护机制、空间大尺度环境因子/土壤生态过程与微观尺度的有机碳化学分子结构的耦合作用机制、跨学科的多种土壤有机碳化学分子结构测定辨识技术等方面的研究。


推荐阅读

荒漠化和干旱日:核技术在防治荒漠化和支持恢复方面的作用

今年荒漠化和干旱日的主题是“恢复·土地·复苏”旨在提醒我们,扭转土地退化需要很多年的时间。只有通过协调行动、社区的大力参与和各级的合作才能实现这一目标。这是原子能机构在支持全世界科学家使用核技术评估土壤侵蚀和实施土壤保持做法方面一直采取的办法,这些做法可以帮助社区适应荒漠化。 2021-06-18

“稳定性同位素探测”技术揭秘土壤中的“细菌大战”

,研究人员使用一种名为“稳定性同位素探测”的技术来追踪土壤中据信具有掠食性的细菌的生长速度。土壤中含有一种带有特殊同位素——氧-18——的“重”水,而活跃的微生物——这意味着它们正在合成新的脱氧核糖核酸(DNA)——最终将可追踪的氧-18同位素吸收进了它们的DNA。除了氧-18以外,研究人员也追踪碳等元素。 2021-05-06

印度农民使用新的土壤有机碳检测试剂盒确定土壤成分

了解土壤中的碳水平(取决于环境条件和人类活动而变化)对于农民种植健康且高产的农作物而无需使用过多的肥料和保护土壤至关重要。由于采用了核技术,在过去几年中,这变得越来越容易,而曾经需要去实验室进行土壤分析的工作现在可以由农民使用新的土壤有机碳检测试剂盒在现场进行。 2021-04-23

利用核技术评估和测量乌干达土壤侵蚀的深度

研究人员使用Cs-137放射性核素作为示踪剂,对41个土壤剖面进行了采样,以测量侵蚀速率。Fulajtar说:“只有四个土壤剖面是稳定的,既没有侵蚀也没有沉积,并且有六个剖面显示了沉积,侵蚀造成的沉积物在此积聚,改变了土地的形状,” Fulajtar说。 2021-04-16

稳定性同位素核酸探针技术(SIP)分析微生物驱动的土壤物质转化

稳定性同位素核酸探针技术(SIP)将稳定性同位素示踪和分子生物学方法相结合,能够在复杂的环境中分析微米尺度下微生物的生理特性,以此获取参与土壤物质转化的功能微生物信息。 2021-04-08

阅读排行榜