《表2 不同pH条件下S.denitrificans介导的反硝化平均反应速率》

《表2 不同pH条件下S.denitrificans介导的反硝化平均反应速率》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《典型湿地环境条件下Shewanella介导N_2O产生机制及意义》


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注:#(平均值±标准差)。

不同pH条件S.denitrificans介导反硝化各阶段的反应速率具有不同特征。其中不同pH条件下NO3-还原、NO2-还原和N2O排放速率在统计意义上差异显著(p<0.05)(图2(a)、(b)、(d)),但不同pH条件下NO2-生成速率无显著差异(图2(c))。如表2所示,随着pH降低,NO3-还原、NO2-生成和NO2-还原的平均速率分别降低了19%、6%和62%,而N2O平均排放速率却升高67%。这主要是因为pH降低会抑制反硝化酶的活性[34],尤其特别抑制N2O还原酶的活性[33],造成微生物介导反硝化过程中氮素转化的动力学失衡。N2O还原酶的失活导致N2O难以进一步还原为N2,直接造成N2O的积累排放。这与前人对p H影响N2O排放的相关认识基本一致。Wang等基于全球农田土壤N2O排放的大样本数据库(n=1 104)建模,发现土壤pH从6.5降到5.5时,N2O的排放速率增加约31%[35]。Kim等研究也发现当pH降低一个单位时,微生物介导的反硝化过程中N2O生成速率迅速增大[33]。