雙標(biāo)記的13C和15N同位素對于研究碳、氮循環(huán)、土壤質(zhì)量、生態(tài)系統(tǒng)功能以及農(nóng)業(yè)管理等方面都具有重要的應(yīng)用價值。它們提供了一種非常有力的工具,可以幫助科學(xué)家更深入地了解自然系統(tǒng)的復(fù)雜性。1.生態(tài)系統(tǒng)碳和氮動態(tài):將13C和15N同位素應(yīng)用于秸稈中,可以研究生態(tài)系統(tǒng)中碳和氮的轉(zhuǎn)移、吸收和釋放過程。這對于研究生態(tài)系統(tǒng)的碳平衡、氮循環(huán)和生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性至關(guān)重要。2.植物養(yǎng)分吸收:通過追蹤15N同位素,可以了解植物對土壤中不同氮形態(tài)的吸收情況。這對于優(yōu)化農(nóng)業(yè)管理措施和提高養(yǎng)分利用效率非常重要。3.生物地球化學(xué)過程:通過13C和15N同位素研究秸稈的降解和轉(zhuǎn)化過程,可以揭示微生物在分解過程中的作用,從而增進(jìn)我們對生物地球化學(xué)循環(huán)的理解。評估秸稈對土壤溫室氣體排放的貢獻(xiàn),標(biāo)記秸稈助力減排策略。北京植物同位素標(biāo)記秸稈
有學(xué)者利用本公司銷售的13C標(biāo)記小麥秸稈研究了秸稈在四種不同土壤中的降解速率及激發(fā)效應(yīng)的差異。研究結(jié)果表明:小麥秸稈在四種類型的土壤中培養(yǎng)368天后,秸稈碳的累積降解量為寒區(qū)水稻土、黃淮海水稻土以及紅壤性水稻土中沒有差異,占秸稈中碳元素的比例為35.5-37.4%。而在低肥力紅壤性水稻土中,秸稈碳降解量低于寒區(qū)水稻土、黃淮海水稻土以及紅壤性水稻土,占秸稈中碳元素的比例為29.2%。秸稈在四種土壤中均引發(fā)了正激發(fā)效應(yīng),強度為:低肥力紅壤性水稻土>紅壤性水稻土>寒區(qū)水稻土>黃淮海水稻土。相關(guān)性分析表明,秸稈在各養(yǎng)分元素含量較高的土壤中降解較快,土壤電導(dǎo)率較低的土壤上激發(fā)效應(yīng)較為強烈。研究表明,為加快秸稈的降解轉(zhuǎn)化速率,低肥力土壤的秸稈還田需與其他養(yǎng)分配合施用。小麥C13同位素標(biāo)記秸稈功能是什么應(yīng)用于作物生長監(jiān)測,同位素標(biāo)記秸稈評估作物生長環(huán)境。
本公司可以提供高豐度同位素標(biāo)記秸稈,確保穩(wěn)定性同位素探針技術(shù)的順利開展。穩(wěn)定性同位素探針技術(shù)(SIP)在分子生物學(xué)中開始應(yīng)用),時至***已經(jīng)成為微生物學(xué)研究中強有力的工具,特別是在研究復(fù)雜境環(huán)中的功能微生物種群領(lǐng)域。土壤中的微生物群落有著龐大的種類和數(shù)量,人們對土壤中不同微生物特性和功能的掌握微乎其微。據(jù)悉每克土壤中**多可含100億個微生物細(xì)胞及上百萬種不同的微生物物種,而其中99%的微生物不可培養(yǎng)且功能未知。SIP技術(shù)則能有效的幫助人們認(rèn)識土壤中未知微生物的功能,呈現(xiàn)復(fù)雜環(huán)境中的微生物生態(tài)過程。選擇本公司提供的同位素標(biāo)記秸稈,讓我們的專業(yè)服務(wù)于您的專業(yè)。定制C13N15穩(wěn)定性同位素標(biāo)記13C15N單標(biāo)碳13氮56雙標(biāo)小麥玉米水稻選智融聯(lián),質(zhì)量穩(wěn)定可靠,規(guī)格種類齊全,質(zhì)優(yōu)價廉,期待與您合作.
穩(wěn)定同位素和放射性同位素有什么區(qū)別?同位素有放射性同位素和穩(wěn)定性同位素。如14C,13C和12C是同位素。14C是放射性同位素,而13C是穩(wěn)定性同位素。放射性同位素會發(fā)生衰變,而穩(wěn)定性同位素不會發(fā)生衰變。放射性同位素對人體有害,而穩(wěn)定性同位素對人體無害,因此用穩(wěn)定性同位素開展研究是安全的。同位素標(biāo)記中豐度的含義:用同位素時經(jīng)常用到一個單位叫“豐度”。豐度是某種同位素原子數(shù)占整個這種元素原子數(shù)的比例。如正常大氣中100個碳原子中有1.1個13C原子,因此正常大氣中13C的豐度為1.1%;又如正常大氣中100個氮原子中有0.3663個15N原子,因此正常大氣中15N豐度為0.3663%。應(yīng)用于農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展評估,同位素標(biāo)記秸稈顯示可持續(xù)性指標(biāo)。
13C穩(wěn)定同位素標(biāo)記秸稈在研究碳元素的生物地球化學(xué)循環(huán)中的作用具有如下關(guān)鍵點:1.碳源追蹤:將13C穩(wěn)定同位素標(biāo)記的碳源(例如13C標(biāo)記的秸稈)加入到土壤中,可以追蹤標(biāo)記碳在生態(tài)系統(tǒng)中的移動和分配。這樣做可以幫助研究人員確定秸稈對土壤有機(jī)質(zhì)形成的貢獻(xiàn),進(jìn)而了解碳在土壤中的積累和分解過程。2.碳動態(tài)研究:通過監(jiān)測標(biāo)記碳的吸收和釋放,可以了解土壤中碳元素的動態(tài)變化。這有助于了解秸稈在土壤中的分解速率以及其對土壤碳庫的貢獻(xiàn),從而幫助我們理解碳元素在生物地球化學(xué)循環(huán)中的流動和儲存。同位素標(biāo)記秸稈,追蹤碳循環(huán)路徑,助力生態(tài)研究。遼寧小麥C13穩(wěn)定同位素標(biāo)記秸稈培養(yǎng)方法
應(yīng)用于土壤污染監(jiān)測,同位素標(biāo)記秸稈追蹤污染物來源。北京植物同位素標(biāo)記秸稈
近年來,作物秸稈所含的碳、氮元素在土壤中的循環(huán)過程已成為植物營養(yǎng)學(xué)、土壤學(xué)的研究熱點之一。同位素示蹤技術(shù)是研究作物秸稈在土壤中分解和轉(zhuǎn)化過程的關(guān)鍵技術(shù),能夠有效揭示秸稈元素的釋放規(guī)律和有機(jī)養(yǎng)分的生物有效性。利用穩(wěn)定性同位素碳(13c)示蹤,結(jié)合現(xiàn)代分子生物學(xué)方法,誕生了一系列穩(wěn)定性同位素探針技術(shù)(sip),用以研究和描述秸稈碳的分解去向,以及通過生化作用合成生物大分子的生物過程,從而進(jìn)一步地揭示了秸稈分解的微生物學(xué)機(jī)制。因此,研究秸稈碳轉(zhuǎn)化過程的基礎(chǔ)和前提就是獲得高豐度的同位素碳標(biāo)記植物樣品。定制C13N15穩(wěn)定性同位素標(biāo)記13C15N單標(biāo)碳13氮37雙標(biāo)小麥玉米水稻選智融聯(lián),質(zhì)量穩(wěn)定可靠,規(guī)格種類齊全,質(zhì)優(yōu)價廉,期待與您合作.北京植物同位素標(biāo)記秸稈