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英文字典中文字典相关资料:


  • 微生物驱动土壤矿物结合态有机碳的形成
    在所有生态系统中, MAOC 的形成主要由微生物活动调控 与旱地生态系统相比, 水田的环境胁迫导致微生物分解能力受到限制,林地中较高的植物输入量因微生物分解能力有限使植物残留相对富集, 土壤稳定碳库以植物源碳为主
  • 微生物介导的土壤颗粒态-矿物结合态有机碳动态研究进展
    土壤有机碳中颗粒态有机碳(Particulate organic carbon,POC) 和矿物结合态有机碳(Mineral-associated organic carbon,MAOC)是土壤碳周转的关键组分。 土壤微生物是碳循环的主要驱动者,其通过“体外修饰”途径将植物碳分解形成POC,通过“体内周转”途径累积的微生物残体碳与土壤矿物相结合形成MAOC。 然而微生物对POC和MAOC的作用受养分管理措施、土壤性质以及气候因素的多重影响,成为利用微生物调控农田土壤碳固持的限制因素。
  • 土壤矿质结合态有机碳形成及稳定机制的研究进展
    土壤微生物残体与矿物结合形成矿质结合态有机碳 (mineral-associated organic carbon, MAOC)加深了对SOC固存的理解。 MAOC是以土壤微生物残体C为主的SOC组分,主要由分子量相对较低且可识别的微生物残体与矿物表面结合而成。 由于MAOC对草地和农田生态系统土壤C库的贡献超过50%,且周转时间较长 (百年-千年尺度),研究其形成过程和稳定机制已成为碳中和背景下土壤碳汇的焦点。 现阶段的研究明确指出,MAOC的形成和稳定不仅与微生物残体C密切相关,还与土壤矿物有着非常紧密的联系。
  • 植物所杨元合研究组揭示矿物结合态有机碳形成及其对温度 . . .
    其中,矿物保护作用的减弱是导致 MAOM 形成效率在升温后显著降低的主要原因。 上述结果提供了矿物和微生物驱动 MAOM 形成的区域尺度实验证据,促进了学术界对土壤碳形成及其对增温的响应机制的认识。
  • 微生物驱动土壤矿物结合态有机碳的形成,Chinese Science . . .
    微生物驱动土壤矿物结合态有机碳的形成 Chinese Science Bulletin (Chinese Version) ( IF1 1 ) Pub Date : 2023-12-28, DOI: 10 1360 tb-2023-1049 Xinglei Su , Chenchen Qu , Jie Kang , Daxin Gao Gao , Peng Cai , Wenli Chen , Qiaoyun Huang 中文翻译: 促进土壤矿物结合态有机碳的形成
  • 揭示矿物结合态有机碳形成及其对温度升高的响应机制 . . .
    上述结果提供了矿物和微生物驱动 MAOM 形成的区域尺度实验证据,促进了学术界对土壤碳形成及其对增温的响应机制的认识。 该研究成果于 12 月 19 日在线发表于国际学术期刊Global Change Biology。
  • 矿物结合态有机碳积累与微生物代谢能力密切相关—论文 . . .
    基于此,研究团队建议,针对低碳土壤应制定提高微生物合成代谢能力和生物量周转的固碳策略,快速促进矿物结合态有机碳库积累;针对高碳土壤,应增加结构复杂的有机物投入以提高和维持土壤颗粒态有机碳库积累。
  • 微生物介导的土壤有机碳动态研究进展
    综述了微生物介导的土壤有机碳形成、转化和稳定等方面的研究进展。 土壤有机碳包括植物源碳和微生物源碳两部分:植物碳是土壤有机碳的主要来源,而土壤微生物活性是土壤有机碳形成、转化和稳定的主要驱动力。 土壤微生物通过“体外修饰”途径将植物碳分解形成易周转的土壤颗粒态有机碳;微生物通过“体内周转”途径形成的微生物残体碳,与土壤黏土矿物相互作用形成的矿物结合态有机碳均贡献于土壤有机碳稳定组分。 激发效应和续埋效应之间的平衡,调控土壤有机碳库的储量和稳定。 全球尺度上,介导土壤有机碳变化的微生物活性受制于年降水量和土壤环境要素(如土壤有机碳、总氮和pH等)。
  • 盐碱地改良创新团队揭示土壤矿物和微生物互作驱动大团聚体 . . .
    研究阐明了保护性耕作下碳存储的区域性差异,揭示了土壤矿物和微生物互作驱动大团聚体内有机碳积累和稳定的机制,为耕地质量提升和农田固碳减排提供了科学依据。 相关成果在国际学术期刊《Journal of Environmental Management》《CATENA》和《European Journal of Soil Science》上发表。 保护性耕作碳汇潜力受土壤类型、矿物组成等调控,但活性矿物如何影响其团聚体形成和有机碳循环转化的内在过程尚不明确。 该研究以黑土、黄绵土、褐土保护性耕作长期定位试验为平台,深入探讨了有机碳积累和稳定性的机制。
  • 中国科学院大学现代农业科学学院 - UCAS
    基于此,研究团队建议,针对低碳土壤应制定提高微生物合成代谢能力和生物量周转的固碳策略,快速促进矿物结合态有机碳库积累;针对高碳土壤,应增加结构复杂的有机物投入以提高和维持土壤颗粒态有机碳库积累。





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