根系活力的测定 ttc法分泌物测定费用大概多少钱一个样

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磷胁迫下根系分泌物中苹果酸含量测定及特征分析
□ 牛慧样[1] 吴沿友[1,2] 朱咏莉[1] 赵宽[1]
[1]现代农业装备与技术省部共建教育部重点实验室、江苏省重点实验室、江苏大学生物机电工程研究院,江苏镇江]中国科学院地球化学研究所、环境地球化学国家重点实验室,贵州贵阳550002
摘 要:以硫化镉-石墨烯(CdS-G)纳米复合物材料作为媒介体修饰玻碳电极(GCE),以苹果酸脱氢酶(MDH)为模型酶,制备苹果酸生物传感器。该传感器在苹果酸浓度为1.8~120μmol/L范围内有良好的线性关系,r2=0.997,3倍噪声时算出其检测下限为0.6μmol/L;以构树和桑树2种木本科植物为分析对象,测定它们在磷胁迫下根系分泌物中苹果酸的含量。分析发现:相同的磷胁迫下,2种木本科植物根系分泌苹果酸含量变化规律是成熟期〉幼苗期〉衰老期;构树根系分泌苹果酸含量均高于桑树,说明在缺磷的条件下构树根系主动分泌苹果酸的能力比桑树强,能更加有效地释放苹果酸,促进难溶态磷向有效态磷转化。
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研究称植物根系分泌物或可降低土壤碳汇稳定性
  美国俄勒冈大学科学家近日在《自然气候变化(Nature Climate Change)》期刊上发表研究称,尽管土壤曾被认为能够半永久地储存二氧化碳,但研究发现土壤向大气中释放二氧化碳的速度可能超乎人们之前的设想。    这项研究发现,植物根系分泌的化学物质可以与结合在土壤矿物质中的碳元素相互作用,打破碳元素与矿物质的结合,让这些碳元素被微生物分解,并随后以二氧化碳的形式释放到大气中。    研究作者之一、俄勒冈大学农业科学院土壤科学家马库斯&克莱博(MarkusKleber)说,这项研究挑战了过去认为与矿物质结合的碳元素能在土壤中保存数千年的想法。他说:&随着植物的根系分泌物将碳元素与保护性的矿物质相分离,土壤释放碳元素的速度也随之加快。&    此外,气候变暖很有可能也在这一过程中起了催化作用。温暖的天气和空气中更高浓度的二氧化碳能够促进植物生长,从而导致植物根系分泌更多的化合物。这将导致更多原本储存在土壤中的碳元素以二氧化碳的形式进入大气,进一步加速气候的变暖。    克莱博指出,令人担忧的是这种排放碳元素的机制目前还没有被纳入全球碳元素循环模型中。由于未考虑土壤中碳元素加速分解的因素,目前的气候变化模型中,每年从土壤中排放出的碳元素可能低估了约1%。    克莱博说,虽然1%听上去并不是个很大的数字,但全球储存在土壤中的碳元素比储存在植物中或大气中的碳元素多得多,因此即使发生微量变化也会给大气碳浓度带来严重影响。    60%到80%的有机物进入土壤一年内会被分解,最终变成二氧化碳。余下的大部分碳元素经过一系列物理和化学机制后会与土壤中的矿物质结合,这样微生物就无法再分解这些碳元素。在过去,科学家们认为这些碳&矿物质结合体是持久性碳汇,可以稳定储存数个世纪。    但有一个问题悬而未决:如果碳元素不断进入土壤并储存,为什么我们却没有被碳淹没?是否有某种机制将碳元素带回到自然循环之中?克莱博认为这个问题在过去并未得到很好的解答,也正是他们希望探寻的方向。
(来源:人民网)
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根系分泌物研究方法
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南京土壤所首次从水稻根系分泌物中挖掘到新的调控氮素利用效率的生物硝化抑制剂1,9-癸二醇
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  硝化作用是农田氮素转化的主要途径,与氮素损失和利用有非常密切的关系。维持氮素以的形式存在是提高作物氮素利用率的关键之一。由于合成硝化抑制剂价格昂贵,在不同土壤类型中性能不稳定,而且存在生态环境和食品的安全隐患等,开发植物源的生物硝化抑制剂()显得十分必要。迄今为止,只从和高粱中报道过。&  南京土壤研究所施卫明课题组利用自我创制的根系分泌物原位收集系统和分离鉴定技术,通过测定个籼稻、粳稻品种的根系分泌物活性,首次从重要粮食作物水稻中鉴定到一种新型的癸二醇,发现其主要通过抑制氨单加氧酶()过程来抑制硝化作用,并明确了癸二醇是水稻根系分泌的天然物质,对潮灰土的硝化作用有显著抑制效应,抑制效应显著大于目前农牧业生产中普遍使用的双氰胺()。进一步通过个水稻品种同位素标记实验,揭示了生物硝化抑制效应、癸二醇含量与水稻品种氮吸收利用效率之间有密切的联系。&  上述研究成果发表于植物学期刊(),得到了国际同行的高度评价,认为这一工作对水稻遗传育种和稻田氮肥管理提供了新的思路和切入点(原文:)。该研究对于深化植物微生物互作调控土壤氮素转化,提高作物氮素利用率、减少氮素流失和温室气体排放,指导氮肥减施增效,实现化肥氮零增长的国家战略,具有重要的理论意义和应用价值。研究成果也得到了超过家国内外媒体和机构(美国科学促进会、《印度时报》、《经济时报》等)的广泛关注和报道。&    水稻根系分泌物1,9-癸二醇抑制硝化作用的作用机制示意图}

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