《表1 红壤中硝化抑制剂对硝化活性的抑制效果》
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《硝化抑制剂对酸性红壤硝化作用及氨氧化微生物丰度和群落结构的影响》
在红壤中,对照处理下NO3--N的浓度随着培养时间的进行而逐步的增加,这是由于有机氮矿化产生的NH3被氧化成NO3--N(图1B)。硫酸铵的添加显著地增加了NO3--N的浓度,并且NO3--N的增加与NH4+-N的降低同时发生,处于此消彼长的动态变化过程。硝化抑制剂的添加明显地抑制了NO3--N的生成,C2H2和DCD处理的NO3--N含量变化有所差异,C2H2处理完全阻止了NO3--N的增加,而DCD处理减缓了NO3--N的增加。硫酸铵添加处理的净硝化速率在第7天时达到9.16 mg/kg/d,DCD处理的土壤硝化速率大约是1.53 mg/kg/d,DCD的抑制效率大概在83.30%(表1)。在整个培养过程中,DCD的抑制率大约是72.70%。C2H2处理完全抑制了硝化过程,抑制率达到100%。因此,相对DCD来说,C2H2是一种抑制作用更强的硝化抑制剂。
图表编号 | XD0051798400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.04.01 |
作者 | 黄琼、王庆、吴启华、李爽、黄莹、陈迪文、江永 |
绘制单位 | 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)广东省甘蔗遗传改良与生物炼制重点实验室、国家糖业质量监督检测中心、广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)广东省甘蔗遗传改良与生物炼制重点实验室、广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)广东省甘蔗遗传改良与生物炼制重点实验室、广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)广东省甘蔗遗传改良与生物炼制重点实验室、广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)广东省甘蔗遗传改良与生物炼制重点实验室、广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)广东省甘蔗遗传改良与生物炼制重点 |
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