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同位素标记秸秆基本参数
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同位素标记秸秆企业商机

秸秆还田是我国的一项基本农业措施。秸秆还田能增加土壤碳和氮素的固持,不同的农业措施对秸秆碳、氮固定的效果具有怎么样的影响呢?有学者利用碳13氮15稳定同位素双标的秸秆研究了秸秆还田深度及有机肥使用对秸秆固碳效果的影响。结果发现,有机肥+秸秆显著提高了土壤有机质的含量。360天后秸秆深度还田可以增加秸秆碳的固定,但对秸秆氮素的固定影响不大。有机肥+秸秆增加了秸秆碳在土壤中存留的时间。因此有机肥+深度施用秸秆更有利于土壤碳的固定。不用肥力条件下秸秆还田的固碳效果。上海水稻C13稳定同位素标记秸秆丰度控制

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秸秆是一种主要的稻田有机原料。依靠秸秆碳生长的微生物尚未得到很好的研究。有学者利用13C标记的秸秆应用于淹没的水稻进行土壤微宇宙,并分析土壤和渗滤水中的磷脂脂肪酸(PLFA),以追踪秸秆碳如何被微生物的同化。在培养的第3天,土壤和水中的PLFA明显富含13C,这表明秸秆来源的碳立即结合到微生物生物量中。渗滤水中也富集13C标记的PLFA,这一结果表明,除了定居在秸秆上的微生物群落外,可能还有其他的微生物也吸收了秸秆来源的碳。根据PLFA的碳13同位素数据,微生物种群可分为两个群落:依靠秸秆碳的微生物群落和依靠土壤有机质的微生物群落。两个群落的PLFA组成不同,这表明稻草来源的碳被一部分微生物种群同化。渗透水中秸秆来源的PLFA的组成也与依靠土壤有机质的PLFA有所不同。

目前市场上流行的大部分同位素标记方法以土壤为培养基质,由于土壤本身含有大量的普通碳原子(12c),通过微生物呼吸作用,这些碳原子会以12c-co2形态大量释放到空气中被植物吸收利用,导致被标记的植物样品的13c丰度降低。在研究作物秸秆分解过程中,低丰度的同位素植物样品无法实现在分子水平上(如dna水平)对碳原子进行示踪;此外,以土壤为培养基质进行15n标记时,土壤中大量的普通氮原子(14n)也会被植物吸收,造成植物体15n丰度过低。因此,选择适当的培养方式是获得高丰度同位素碳、氮双标记植物样品的前提条件。本产品的C13标记秸秆是在水培条件下生产的,可以保障标记的准确性。此外秸秆在标记过程中利用控制系统与外界环境保持一致,具有更好的代表性。稳定同位素标记秸秆在农业研究中的应用有哪些?

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利用C13标记秸秆研究秸秆分解的微生物机制。上海水稻C13稳定同位素标记秸秆丰度控制

新时期下,农村土地改进进程将加快,种植和养殖业规模化经营将被大力推动;其次,农业产业一体化发展,有限责任公司(自然)企业将向集团化迈进;"互联网+"背景下,农业互联网可期。物联网、大数据实现精确农业,降低单位成本,提高单位产量。此外,信息化管理实现工厂化的流程式运作,将进一步提升经营效率和农业生产模式创新。我国农村有9亿人口,占据全国人口70%,农业人口7亿占产业总人口50%。作为农业大国,三农问题关系社会稳定与国富民强。另一方面,新时代下,农业同时也是蕴含大量机会的大产业,有资料显示,中国每年农产业及食品总规模为9.3万亿,农资总市场为2.2万亿。2014年中国社会消费品零售总额为26.2万亿(其中电商13亿),农业产业链占据了半壁江山。超过10万亿的农业市场规模下,预计其现代13C同位素标记秸秆,生物质炭,植物密闭生长箱,固氮速率测定市场规模可达万亿级别。有限责任公司(自然)企业思维也要进行更新,就是要把传统的产业链模式和粉丝经济模式进行嫁接,对传统的经销渠道进行改造,把电商模式、互联网模式、物联网技术嫁接到传统的销售渠道上来,那么形成不是相互取代而是一个汇聚—形成“1+1大于2”的效应。13C同位素标记秸秆,生物质炭,植物密闭生长箱,固氮速率测定产业扶贫是贫困地区内源发展的重点,是促进形成贫困人口自我发展内生动力的根本依托,正所谓“授人以鱼,不如授人以渔”,扶盆扶长远,长远看产业,产业重主体,主体看模式。上海水稻C13稳定同位素标记秸秆丰度控制

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