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第十章土壤元素的生物地球化学循环

第十章土壤元素的生物地球化学循环

第十一页,编辑于星期五:十八点 二十一分。
(四)当前土壤碳循环研究存在的问题
➢土壤碳循环仍然是陆地碳循环研究中最薄弱的环节, 尤其是对土壤有机碳动态变化的了解更少,对全球 土壤碳库的估计差异也很大。
➢土壤碳库估计中不确定性还与土壤实测调查数据不充 分有关。
➢控制土壤碳储量的主导因子多,包括气候(温度和 水汽)、植物类型、母岩(黏土含量和土壤排水层) 等,而温度、水汽和颗粒大小在土壤剖面的不同深 度变化极大。
第十八页,编辑于星期五:十八点 二十一分。
根据土壤呼吸速率的快慢,可将土壤有机碳区分为两个具有 不同更新时间的碳库:
其一,靠近土壤表层由新鲜残留物组成的“小”碳库。更新速度快, 流通量大;
其二,贯穿整个土壤深层剖面的由难分解的腐殖质复合物组成的 “大”碳库。其更新十分缓慢。
研究土壤呼吸作用引起的土壤CO2通量变化必须特别注意土壤
表层附近的不稳定碳库的变化。人为扰动或全球变暖引起的土壤CO2 通量释放的增加主要源于具有最短更新时间的不稳定碳库。如温带森林土
壤的CO2年生产量中有83%是仅为15cm的表层土壤提供的。
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四、土壤碳的固定
土壤碳的固定:光合作用固定的碳大于呼吸作 用消耗的碳。
➢土壤碳库储存对减缓大气CO2浓度上升具有重要意义。
第八页,编辑于星期五:十八点 二十一分。
(二)土壤碳循环对土壤氮、硫、磷循环的影响
➢土壤碳循环是土壤氮、硫、磷循环的驱动因子, 只有在适宜于土壤有机碳积累的条件下,才会有有 机氮、硫、磷含量的增多。
➢土壤有机碳的矿化伴随着有机氮和碳键硫的 矿化。
四、 土壤有机氮的矿化
含氮的有机合化物,在多种微物物的作用下降解为简单的氨态氮的 过程。

中国化学会第34届学术年会墙报模板

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墙报安排-中国化学会第十六届胶体与界面化学会议

墙报安排-中国化学会第十六届胶体与界面化学会议
基于 N 掺杂氧化石墨烯的超灵敏可视化氟离子荧光检 P-2-43

P-2-44 无分散剂情况下利用纳米气泡分散单壁碳纳米管
P-2-45 溶剂调控下碳酸钙多级微纳结构的可控合成
P-2-46 枸杞基碳量子点的水热制备及其性能研究
P-2-47 碳量子点的制备及应用研究
暴露{111}活性晶面 NiO 八面体负载 Ag2S 的光催化性能 P-2-48
功能化的咪唑表面活性离子液体在混合溶剂中的聚集 P-1-20
行为
P-1-21 季铵盐型表面活性剂的合成及其聚集行为
P-1-22 温度对新型非离子表面活性剂临界胶束浓度的影响
阴/阳离子表面活性剂在非水溶剂聚乙二醇-200 中的聚 P-1-23
集行为研究
P-1-24 吡咯烷酮类嵌段共聚物在正构十二烷中的聚集行为
于梦虹
P-1-02 基于脂肪酸水溶液的多响应乳液
洪月
P-1-03 叶酸对表面活性剂聚集行为的影响
罗思琪
联接基团性质对 gemini-like 表面活性剂表面活性和聚集 P-1-04
行为影响
陈之迪
P-1-05 手性阳离子 Gemini 表面活性剂自聚集行为的研究
周丽丽
P-1-06 寡聚度对阴离子磺酸盐表面活性剂聚集行为的影响
P-2-30 氨基酸修饰的氧化石墨烯膜在手性分离中的应用
反相 SFMEs 制备花球状 Mg2Al-Cl 型层状双金属氢氧化 P-2-31

P-2-32 油溶性碳量子点的制备及其在荧光墨水中的应用
P-2-33 基于 Co-Ni 层状双氢氧化物/石墨烯超晶格构筑超电容
P-2-34 高分子稳定的纳米金复合材料合成及 pH 调控性能
超小荧光二氧化硅纳米粒子的合成与其前哨淋巴结活 P-2-59

土壤学第十章土壤元素的生物地球化学循环ppt课件

土壤学第十章土壤元素的生物地球化学循环ppt课件

学习目标
掌握有关“土壤碳的生物地球化学循环”、 “土壤氮的生物地球化学循环”、“土壤磷的 生物地球化学循环”、“土壤硫的生物地球化 学循环”、“土壤钾的生物地球化学循环”、 “土壤微量元素的生物地球化学循环”的重要 概念和基本原理;了解土壤磷的控制机制和影 响土壤钾固定的因素。
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烧 伤 病 人 的 治疗通 常是取 烧伤病 人的健 康皮肤 进行自 体移植 ,但对 于大面 积烧伤 病人来 讲,健 康皮肤 很有限 ,请同 学们想 一想如 何来治 疗该病 人
§10 土壤元素的生物地球化学循环
§10-1 土壤碳的生物地球化学循环
一、土壤碳循环
基本平衡
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烧 伤 病 人 的 治疗通 常是取 烧伤病 人的健 康皮肤 进行自 体移植 ,但对 于大面 积烧伤 病人来 讲,健 康皮肤 很有限 ,请同 学们想 一想如 何来治 疗该病 人
§10 土壤元素的生物地球化学循环
全国多目标区域地球化学调查结果:我国平均 土壤有机碳储量为每平方公里15339吨,土壤平均 碳密度为48.8吨/公顷,低于美国的50.3吨/公顷 、欧盟的70.8吨/公顷。
国土资源部地质调查局教授级高级工程师奚小 环说,我国承诺到2020年,将在目前基础上碳强 度减排40%—45%。由于森林面积有限,耕地需承 担更大的减排任务。
烧 伤 病 人 的 治疗通 常是取 烧伤病 人的健 康皮肤 进行自 体移植 ,但对 于大面 积烧伤 病人来 讲,健 康皮肤 很有限 ,请同 学们想 一想如 何来治 疗该病 人
§10 土壤元素的生物地球化学循环
土壤元素的生物地球化学循环是 “土壤圈”物质循环的重要组成部分。
土壤中化学元素以能量传递为驱动力, 沿着土壤-生物-大气进行物质循环传递的过 程(主要过程界定为:土壤-植物-大气)称为

中山大学环境学院研究生奖学金、奖助金评定实施办法【模板】

中山大学环境学院研究生奖学金、奖助金评定实施办法【模板】

*****大学环境学院研究生奖学金、奖助金评定实施办法(2019年5月修订)为鼓励我院研究生勤奋学习、刻苦钻研,积极参加班集体活动和各项社会实践,努力成长为全面发展的优秀人才,根据《**大学研究生优秀奖学金评定办法》、《**大学研究生教育奖助金管理暂行办法》,并结合我院实际情况,特制定本实施办法。

一、总则(一)研究生奖学金、奖助金的种类1.**大学优秀研究生奖学金2. **大学研究生国家奖学金3.**大学研究生奖助金4.**大学环境科学与工程学院“中滔环保奖学金”5.**大学环境科学与工程学院“广东致胜奖(助)学金”6. 学校设立的其它捐赠奖学金(二)参评资格及条件1、学习满一年的**大学环境科学与工程学院在册全日制研究生(学制内)。

2、参评“**大学研究生奖助金”的还必须符合《**大学研究生教育奖助金管理暂行办法》的相关要求。

3、参评“**大学研究生国家奖学金”的资格以当年学校的相关通知为准。

4、参评“过渡期间博士研究生奖学金”的资格以当年学校的相关通知为准。

5、同一年度原则上只可获一项研究生奖学金(不包含奖助金)。

6、遵守国家宪法、法律和学校规章制度。

7、热爱集体、尊师爱校、团结同学,积极参加班集体活动,原则上有参加社会公益活动的经历。

8、努力学习,积极参加科研活动,完成培养计划所规定的内容,成绩优良。

9、有以下情况之一者不能参加当年奖学金的评定:(1)参评学年度有违反校纪校规受到处分者;(2)一学期缺勤累计2周以上者;(3)参评学年度课程成绩有不合格或补考、重考者;(4)提供评选的材料不真实、弄虚作假的。

10、申请奖学金、奖助金的相关材料的有效时间范围为评奖学年度内,研究生、博士生入学前的成果不能计入。

成果统计时间范围为前一年度北京时间9月16日至下一年度的北京时间9月15日。

(三)评选程序1、参评者在规定时间内向班级评奖小组提出书面申请,并提供相应证明材料及刊载论文的刊物封面、目录、论文复印件或文章录用的证明原件。

“地球之肺”常绿,做森林生态的守护者——记江苏省特聘教授、南京林业大学教授王维枫

“地球之肺”常绿,做森林生态的守护者——记江苏省特聘教授、南京林业大学教授王维枫

“地球之肺”常绿,做森林生态的守护者——记江苏省特聘教授、南京林业大学教授王维枫作者:肖延胜来源:《海峡科技与产业》 2017年第10期生态系统是由生物群落与它的无机物环境相互作用而形成的统一整体。

作为当今最受人们重视的研究领域之一,全球所面临的资源与环境的问题的解决都依赖于生态系统的研究。

江苏省教育厅公布的2016年江苏省特聘教授名单中,王维枫教授入选其中。

王维枫教授深知生态系统对于环境及资源的重要性,多年来一直从事与生态系统相关的研究,尤其是在森林生态领域。

2005年,王维枫于中南林业科技大学获理学学士学位,随后前往中国林业科学研究院深造,并于2008年获得农学硕士学位。

这为他后来对于森林生态系统的相关研究打下了学术理论基础。

2012年,王维枫于加拿大魁北克大学蒙特利尔分校获得环境科学博士学位。

博士毕业后,王维枫分别在在美国新罕布什尔大学和加拿大麦吉尔大学从事博士后研究工作。

在博士后研究工作期间,他主要从事全球变化下生态系统管理,陆地生态系统生态学,生物地球化学循环等方面的研究,在森林生态系统管理及物质循环(碳,氮,水),以及内陆水体碳排放和模拟进行了较深入系统的研究。

在这些研究的过程中,王维枫教授打开了一扇走向森林生态系统领域的大门。

从此,他走上了森林生态系统研究的漫漫长路。

森林的管家森林,作为“地球之肺”,是生态系统中最为重要的部分之一。

森林生态系统的管理以及森林质量的提升对于深林生态系统有着重大的意义。

围绕这一核心科学问题,王维枫教授以森林生态系统为主要研究对象,进行了森林生态系统的相关研究。

博士后研究期间,他改进了基于生态过程的森林生态系统碳-氮-水耦合模型TRIPLEX-Management,使其能够模拟森林对各种采伐操作以及气候变化的响应。

该模型已用于预测加拿大北方森林碳收支对各种采伐操作以及气候变化(温度升高,降水减少,CO2浓度增加)的联合响应,提出了适度间伐以及减少轮伐年限在未来100年里可以增加森林的年平均生产力的观点。

科研墙报示例

科研墙报示例
本墙报展示了我们小组最近的研究成果,主要聚焦于电池和太阳能电池的改进和优化。

第一部分:电池改进
我们实验室研究了一种新型材料,称为高峰值锂离子电池正极材料。

这种材料具有更高的比能量和更长的循环寿命,使其在电动汽车和便携式电子设备等领域具有巨大的潜力。

我们进行了一系列测试,证明了其在实际使用中的可行性。

第二部分:太阳能电池优化
我们的团队还致力于提高太阳能电池的效率。

我们开发了一种新型的染料敏化太阳能电池,其结构更加紧凑,具有更高的光吸收率和更加稳定的性能。

我们进行了多次实验和研究,成功地将太阳能电池的转换效率提高了25%以上。

结论
我们的研究成果表明,新型材料和技术的开发可以显著提高电池和太阳能电池的性能和效率。

这些成果有望在未来的环保和能源领域发挥重要作用。

- 1 -。

微生物和生物地球化学循环

转化物质
微生物在地球化学循环中扮演着转化者的角色,能将各种元素进行 转化,如碳、氮、磷等。
调节生态平衡
微生物通过分解有机物和转化物质,维持了生态系统的平衡,为其 他生物提供了必要的物质。
微生物对碳的转化和循环
01
有机碳的分解
微生物通过分解有机物,将有机 碳转化为二氧化碳,为植物提供 了光合作用的原料。
微生物在环境修复和生物技术中的应用研究
微生物在环境修复 中的应用
微生物在生物技术 中的应用
微生物在农业中的 应用
利用微生物降解有机污染物、 重金属还原等能力,研究微生 物在环境修复中的应用,为解 决环境污染问题提供新思路。
研究微生物在生物制药、生物 燃料等领域的生产和应用,开 发新的生物技术应用领域。
在某些条件下,微生物能将磷酸盐释放到环境中,完 成磷的循环。
03
微生物的主要代谢过 程
微生物的呼吸作用பைடு நூலகம்
有机物氧化
微生物通过呼吸作用,将有机物氧化分解,释放出能量供自身生长 繁殖。
电子传递
在呼吸过程中,微生物将电子从有机物传递给氧气,产生大量活性 氧和自由基,对细胞造成损害,但也在一定程度上起到杀菌作用。
碳的矿化
02
03
甲烷的产生
微生物能将土壤中的有机质和腐 殖质矿化为二氧化碳、水和能量 ,为植物提供更多的碳源。
微生物在厌氧条件下能将有机物 转化为甲烷,这是一种重要的温 室气体。
微生物对氮的转化和循环
固氮作用
微生物能将空气中的氮气转化为氨,为植物 提供氮肥。
有机氮的分解
微生物通过分解有机物中的氮化合物,将有机氮转 化为无机氮,如硝酸盐和氨,为植物提供更多的氮 源。
微生物资源的保护和利用

植物根际微生物研究进展

植物根际微生物研究进展引言1904 年,德国微生物学家Lorenz Hiltner 提出了根际概念,他将根际定义为根系周围、受根系生长影响的土体。

100 多年来,根际研究方兴未艾,根际概念也不断得以丰富和完善。

为纪念根际概念诞生100 周年,亦为交流根际研究的最新进展,2004年9 月在Hiltner 的故乡、也是他曾工作多年的城市一慕尼黑召开了第一届国际根际大会。

450 多位国际根际研究专家参加了会议,会议分成16 个分会,共有113 个会议报告和308 个墙报展示。

微生物是整个会议交流的重点,共有9 个分会、69 篇会议报告和192 篇墙报报告微生物的研究进展,分别占总数的56% 、61% 和62%。

现根据会议交流情况结合近年来国际上根际微生物的研究动向,对根际微生物研究的最新进展和面临的挑战作。

1根际微生物研究方法进展环境微生物的生物多样性过去通常是用分离和培养技术加以研究的。

近20 年来,分子生态技术迅速发展,通过对环境16S rRNA 基因进行的大量研究表明,微生物生物多样性远比用传统方法估计的要高。

微生物工作者惊奇发现环境中绝大部分微生物实际上从没有得到过培养,这些未培养的微生物与已培养的种群在系统发育上存在很大差距。

根际与其他生境一样,用分子生态方法证明根际微生物不仅具有丰富的多样性,而且含有大量未培养的微生物种群。

但是尽管在包括根际在内的不同生境中发现了大最未培养微生物,对这些微生物在环境中的功能目前仍了解很少。

大部分根际过程的微生物学机理尚不清楚。

深入理解根际微生物生化过程和植物-微生物相互作用的机理仍然是根际微生物工作所面临的重大挑战。

近年来分子生态方法已取得了-系列新的突破性进展,这些新方法使探索根际微生物不同个体的生态功能成为可能。

Hurek 等提出测定环境微生物新陈代谢中的关键基因能提供微生物群体的功能信息。

例如固氮基因特别适合于进行固氮微生物的系统发育分析。

建立功能基因文库可揭示根际微生物的功能多样性0 mRNA 实时定堂分析则可预测功能基因的表达水平。

est投稿方向生物地球化学循环

est投稿方向生物地球化学循环生物地球化学循环是指生物体内和生物体外发生的一系列化学反应过程,使物质循环在地球上完成。

这些循环包括碳循环、氧循环、氮循环、磷循环、硫循环等。

碳循环是生态系统中最重要的循环之一。

碳元素是构成生命体的基本组成元素,它通过光合作用和呼吸作用在生态系统中循环。

在光合作用中,植物通过吸收二氧化碳,并利用太阳能将其转化为有机物质。

这些有机物质又通过食物链传递给其他生物,在生物体内发生呼吸作用后,有机物质再次释放二氧化碳。

此外,有机物质还能通过分解作用和燃烧作用释放二氧化碳。

这些过程共同维持了碳在生态系统中的循环。

氧循环是生命维持的基本过程之一。

氧气是维持生物体呼吸运作的重要气体。

通过光合作用,植物将二氧化碳和水转化为有机物质,并释放氧气。

而生物体在进行呼吸作用时,则将氧气吸入,与有机物质发生氧化反应产生二氧化碳和水。

这样,氧气和二氧化碳在生态系统中进行循环。

此外,氧气还能通过大气层和水体的相互作用,进一步维持氧气的分布和循环。

氮循环是生物体中蛋白质合成和分解过程的基础。

氮元素主要以氮气的形式存在于大气中,通过闪电、大气降水和土壤细菌作用等过程被定氮细菌转化为氨、硝酸盐等形式。

然后,这些化合物被各种细菌和植物吸收利用,进而形成有机物质。

当生物体死亡或排泄时,有机物质中的氮又通过细菌分解转化为氨、硝酸盐等形式。

最后,氮气再次释放到大气中,循环再次进行。

磷循环是生物体中核酸、ATP等生命活动所必需的元素。

磷元素主要以磷酸盐的形式存在于土壤中。

在土壤中,磷酸盐被植物吸收,形成有机磷物质。

当植物死亡或动物排泄时,有机磷物质又被微生物分解为无机磷酸盐,释放到土壤中。

然后,无机磷酸盐又被植物吸收,循环再次进行。

硫循环是生物体中蛋白质合成、酶活性和维生素合成等过程的基础。

硫元素主要以醇硫酸盐和亚硫酸盐的形式存在于土壤和水体中,通过植物吸收和动物摄食,进入生物体内部。

当生物体死亡或排泄时,硫酸盐和硫化合物再次释放到环境中,并被微生物分解和转化,最终形成无机硫酸盐。

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Consistent effects of nitrogen amendments on soil microbial communities and processes across biomes -氮添加对土壤微生物群落和整个生物群落过程的一致性影响
Introduction
由于人类活动,生态系统中氮增加量 是100年前的十倍,对生态系统产生了很 大的影响,关于地下微生物响应氮的升高 的方面的了解较少。最近研究表明氮的增 加可能会对微生物介导的地下碳演变产生 重要的影响。对于其中的机制,微生物对 此做出的反应,传统的营养限制理论不能 解释,因此学者们提出了很多假设。比如 酶抑制假说,N-mining假说, copiotrophic假说等。本文是为了验证各 种假说的有效性进行了本次研究。
28个土样,所有结果显示氮的添加抑制了土壤呼吸 作用和减少了微生物生物量。平均计算,施氮降低土壤 呼吸11.8%,微生物量35.2%。 26个土样已成功测序, 氮施加对细菌群落的效果一 致。细菌菌落结构最显著变 化是较低的含碳,含氮量。 氮施加增加了放线菌和厚壁 菌的相对丰度(11.8%和2%) ,降低了酸杆菌(-13.5%), 疣微菌(-5%),蓝细菌(-1%), 浮霉菌 (-1%)和变形菌(-1%) 相对丰度。 氮添加对四种胞外 酶也有抑制作用:β 1,4-葡萄糖苷酶(11.6%),酸性磷酸酶(15.1%),亮氨酸氨肽酶 (-71.1%),过氧化物酶 的活性(-24.7%)。其他 三个酶也有抑制作用, 但不明显。
Methods
1. 2. 3. 4. 5. 6.来自采集土样; 培育土壤; 测定呼吸作用; 测定微生物的生物量; 测定生物群落成分; 测定胞外酶活性及细菌对温度感 性。
Results
Discussion & Conclusions
本实验与其他实验不同点在于:本实验结果显示, 土壤中对氮富集的反应不单单是改变植物输入到土壤中的 碳,例如本实验中没有接收到任何碳的输入。本研究结果 和其他一些研究结果都支持copiotrophic假说。 本工作的突出亮点在于:微生物群落的变化对理解土 壤碳储量可能是很重要的,并提供了一个重要的方向-确 定生物群落的改变与施氮之间的关系。
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