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辐照土壤

“嫦娥”月壤研究有新成果

近日,月球探测工程地面应用系统公开发布嫦娥四号第13批国际合作载荷科学数据。本次发布的数据由地面应用系统提供,包括嫦娥四号着陆器和月球车上搭载的两台国际合作科学载荷在第25月昼期间获取的科学数据,共计24个数据文件,数据总量273.21MB。 2022-04-21 辐照土壤

“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 辐照土壤

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 辐照土壤

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 辐照土壤

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 同位素辐照土壤

中科院植物所土壤碳稳定机制研究取得进展

中国科学院植物研究所研究员杨元合研究组以青藏高原高寒草地为研究对象,基于样带调查、14C同位素技术以及全球尺度的整合分析等手段,揭示了植物碳输入对不同层次土壤碳稳定性的影响差异。 2021-03-15 辐照土壤

巴基斯坦利用核技术提高棉花耐受性 应对气候变化对产量的影响

原子能机构与联合国粮食及农业组织(粮农组织)合作,正在与当地专家合作开发和引进新的棉花品种,这些棉花品种更具弹性,并且更适合该国的新气候现实。 2021-01-22 辐射育种辐照土壤

利用核技术改进土壤和养分管理措施可提高老挝的水稻产量

原子能机构与联合国粮食及农业组织(粮农组织)合作,通过利用核技术确定的更好的土壤管理和养分管理做法,支持老挝的农民将稻米产量提高了60%。 2021-01-21 辐照土壤

矿区农田土壤重金属来源解析方法及迁移过程研究获进展

构建基于金属稳定同位素分馏的农田重金属源解析定量化方法,定量解析喀斯特和红壤矿区农田土壤中Zn污染来源,明确两个矿区Zn迁移途径,为土壤重金属污染源头控制及迁移过程解析提供理论依据。 2021-01-13 辐照土壤

水稻耐受土壤低氮适应性机制研究获进展

面对人口增长,育种的首要目标是高产,推动水稻第一次绿色革命的矮秆育种,使之能在大量施用化肥情况下,植株不会过高而造成倒伏,从而在高肥下获得较高产量。 2021-01-08 辐照土壤

原子能机构和粮农组织利用核技术增强全世界粮食安全

2020年,来自世界各地的80多个发展中国家获得了国际原子能机构的支持,与联合国粮食及农业组织(粮农组织)合作,通过利用核能及与核能有关的手段改善粮食安全和农业发展技术。 2020-10-19 病虫防治辐照土壤辐射育种

辐射放射性核素验证了突尼斯传统土壤保持方法的有效性

在国际原子能机构的支持下,与联合国粮食及农业组织(粮农组织)合作并与国家核科学技术中心(CNSTN)合作的一个项目一直在使用放射性核素铯137 -137)作为示踪剂,以测量土壤侵蚀的速率(请参阅辐射放射性核素帮助评估土壤侵蚀)并验证保护方法的效率。 2020-10-10 辐照土壤

​尼日利亚:核技术帮助逃离恐怖主义的人们面对粮食困境

在位于尼日利亚阿布贾的这个内部流离失所者营地中,滴灌技术使农民的农作物增产60%,为数千人提供粮食和收入来源。 2020-10-02 辐照土壤

如何利用核技术解决土壤污染和提高生产率?

科学家应对这些对土壤的威胁的方法之一是通过精确定位和跟踪污染物中的原子,使它们可见并可以测量。正如本文所述,他们可以使用这些技术来优化肥料的使用,并找到减少其作为农业污染物和温室气体排放源的影响的方法。 2020-09-18 辐照土壤

土壤水分中子探针和氮15同位素技术的应用

土壤水分中子探针用于监测土壤中的水分含量。在测量过程中,将探头插入地面,发出的中子与土壤中也存在的水的氢原子发生碰撞。碰撞减慢了中子的速度-氢原子数越多,中子的速度就越慢-探针探测到中子速度的这种变化以提供对应于土壤湿度的读数。检测到的慢中子越多,水分含量就越高。 2020-05-17 辐照土壤
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