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    新成果專治氮素“吸收不良”

    據統計,全球農田每年施用的氮肥量高達1.2億噸,再加上有機肥和生物固氮等,農田氮輸入總量約2億噸。然而,目前氮素利用效率還不足50%,如何提高氮素利用效率,在保障糧食產量的前提下控制氮素污染,一直是全球農田管理的重要任務之一。 1月5日,《自然》刊發最新研究成果,專治氮素“吸收不良”。 浙江大學環境與資源學院徐建明教授團隊長聘教授谷保靜、張秀明博士等與澳大利亞墨爾本大學、江蘇農科院、荷蘭環境評估署、德國波茨坦氣候研究所等國內外高校院所合作開展研究,提出建立氮素信用系統來解決農民支付氮素減排成本而全社會享受減排收益的錯配問題,從而幫助農民有效實施氮素減排措施。 研究團隊首先篩選了全球現有可行的減排措施庫,并量化了它們在2015年的全球農田中實施而減少氮素污染的潛力。 通過對過去20年的1521個田間觀測數據進行綜合分析,研究確定了一組氮素減排“藥方”,主要包括增效肥料(EEFs)、4R養分管理、灌溉優化和豆類輪作等11......閱讀全文

    新成果專治氮素“吸收不良”

      據統計,全球農田每年施用的氮肥量高達1.2億噸,再加上有機肥和生物固氮等,農田氮輸入總量約2億噸。然而,目前氮素利用效率還不足50%,如何提高氮素利用效率,在保障糧食產量的前提下控制氮素污染,一直是全球農田管理的重要任務之一。  1月5日,《自然》刊發最新研究成果,專治氮素“吸收不良”。  浙江

    大氣污染影響氮素沉降

      近日,中國農業大學教授劉學軍、張福鎖等首次揭示過去30年來,我國氮沉降動態與人為活性氮排放的關系,并在《自然》網站在線發表了他們的研究論文《中國氮沉降顯著增加》。   研究說,農田施肥(含氮化肥或有機肥)不合理,養殖場畜禽糞便管理不善,燃煤、汽車尾氣排放等都會增加人為活性氮向大氣排放,這些氣體

    植物氮素來源全攻略

    ??眾所周知,植物生長需要陽光、空氣、水分和養料,其中養料又包括種類眾多的營養元素。氮素(N)作為植物營養的三大要素之一,是構成蛋白質的主要成份,也是葉綠素的組成成份,因此氮的多寡會直接影響植物的各項生命活動。如果缺乏氮素,絕大多數植物會表現出植株矮小,葉色發黃,最終導致其不能正常生長。 由此看

    作物氮素診斷技術的研究綜述

    氮素是對作物生長發育、產量品質形成影響最為顯著的營養元素。作物體內的全氮含量約為干重的0.3%-5.0%氮素參與葉綠素的 組成,不僅是蛋白質的主要組成成分,也是核酸和植物體內許多酶的重要組成成分。此外,植物體內一些維生素、某些生物堿以及部分植物激素如生長素、細胞分裂 素均含有氮素。在生產中,缺氮時,

    Spad值與氮素的微妙關系

    大家都知道,spad值是代表植物中葉綠素相對含量的多少,或者植物的“綠色程度”。葉片對不同波長的光線吸收率不同,在400-500nm的藍色區域和600-700nm的紅色區域,葉片的吸收達到最大值。spad值由此產生。根據這種吸收特性,SPAD502葉綠素儀測量了葉子在紅色區域和近紅外區域的吸收率,由

    科學氮素管理能促進土壤氮駐留

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516029.shtm

    科學氮素管理能促進土壤氮駐留

      記者近日從海南大學獲悉,該校三亞南繁研究院張金波與孟磊教授團隊發現,基于氮素循環知識的綜合管理可對生態系統氮駐留產生積極影響,這為降低全球氮損失風險提供了新思路。相關研究成果近日發表于國際期刊《自然·食品》上。  工業制備的化學氮肥可滿足全球糧食生產需求。但是,生態系統中施加的氮肥超過環境閾值,

    運用葉綠素計診斷水稻氮素營養

    水稻是重要的糧食作物,近年來開始運用葉綠素計來 診斷水稻的相關狀況,其中氮素營養在確定自然環境和農業環境下植物的光合能力中起著關鍵作用,并且氮素為植物光合作用和生態系統生產力提供著重要的支持,是作物的一種最重要的養分。除非氮素作為一種肥料施入,否則,氮素缺乏幾乎到處都發生,并且在很多系統中,氮素作為

    應用葉綠素計診斷水稻氮素營養

    氮素營養在確定自然環境和農業環境下植物的光合能力中起著關鍵作用,并且氮素為植物光合作用和生態系統生產力提供著重要的支持,是作物的一種最重要的養分。因此應用葉綠素計診斷水稻氮素營養有其重要的實際意義。在現代氮素缺乏幾乎到處都發生,并且在很多系統中,氮素作為有限的資源存在。提高氮素管理,最終將取決 于對

    葉綠素計在烤煙氮素測定中的運用

    氮素是影響烤煙的生長發育、產量和品質最重要的營養元素之一,烤煙從土壤中吸收的主 要氮素為硝態氮和銨態氮,而烤煙對這兩種形態氮素的吸收、同化以及對碳氮代謝的影響。在目前烤煙生產中,由于施用的氮肥偏多,烤煙打頂后土壤中仍然含有大 量的氮素,使得烤煙在生長后期從土壤中吸收大量的氮,最終導致煙葉特別是上部煙

    葉綠素儀告知西瓜氮素含量的豐缺

    氮素是影響作物生長發育和產量的主要養分之一。作物的氮素營養狀況與其產量及品質性狀有密切的聯系,氮素營養診斷一直是作物營養診斷研究的主要內容。近年來,應用葉綠素儀在作物葉片養分間接速測上已取得了較好的效果,利用葉綠素儀測定的SPAD值可以間接反映作物葉片葉綠素的含量及作物含氮量,還 可以進一步預測作物

    葉綠素儀對大青菜氮素營養的分析

    氮素營養是作物營養診斷的主要判斷內容,對于作物的氮素營養狀況與其產量品質有著不可分割的聯系。常規的實驗測試方法,具有十分高的準確性,重現性,但是,也存在著一些缺點,比如時效性不好,耗費人力物力等等。近年來,應用葉綠素儀在作物葉片養分間接速測上已取得了較好的效果,利用葉綠素儀測定的SPAD值可以間接反

    葉綠素測定儀監測水稻氮素營養水平

    氮素是水稻生長所必須的營養元素,它對水稻生長、產量和品質影響最為明顯,但是如果施用不當的話,也會造成氮肥的大量損失和嚴重的環境污染問題,導致水稻病蟲害等的發生,因此現代氮肥的施加要注意均衡的配比,利用葉綠素測定儀來監測水稻氮素營養水平,是提高水田系統中氮肥利用效率的有效途徑和關鍵所在。葉綠素測定儀在

    凱氏定氮儀檢測土壤氮素含量

      作物的生長需要很多的營養元素,如果營養元素不夠充足的話,作物的生長及自身的營養就會受到一定程度的限制。氮素是作物生長的重要營養元素之一,土壤氮素在土壤肥力中起著相當重要的作用。土壤全氮包括有機態和無機態兩大部分,氮素的總量及各種存在形態與作物生長有著密切的關系,因此分析土壤全氮及其各種形態氮的含

    水稻利用多維度通路精準調控氮素代謝

    當一粒種子落入土壤,它如何在貧瘠的環境中找到生存之道?水稻等作物如何精準感知土壤中的氮素變化,長久以來都是未解之謎。中國科學家近日破解了水稻感知土壤氮素的"密碼"——通過鈣信號串聯起一條精密調控通路,為農業可持續發展帶來新曙光。相關研究成果發表于《先進科學》(Advanced Science)。在模

    利用葉綠素計進行草莓氮素營養診斷

    ??? 在草莓的種植中,通過葉綠素計來測定葉綠素含量,可以對草莓的氮素含量進行診斷,從而更好的了解草莓的氮營養狀況。而葉綠素計具備簡單、快速、非破壞性的特點,因此在氮素診斷及氮肥推薦中被廣泛應用。主要在水稻、小麥、棉花及蔬菜等大田作物上。??? 草莓具有陸續結果、根系淺的生理特性,田間栽培需追肥才能

    氮素類水質檢測儀技術參數

      1.波長范圍:藍光465nm±5nm  2.光源:發光二極管  3.光源的壽命:10萬小時  4.測定時間:2分鐘/1個參數  5.測量誤差:≤±5%F.S  6.重復性誤差:≤±2%  7.分辨率:0.001mg/L  8.電源供給:220V, 50 Hz  9.帶可充電蓄電池  10.儲存溫

    科學家構建新的氮素遙感監測模型

       氮元素是引發濕地污染和湖泊富營養化的關鍵元素之一,也是濕地植物生長發育不可缺少的重要營養元素。濕地植物氮素含量是湖泊/濕地氮循環和水體富營養化生態模型的重要參數。日前,中科院南京地理與湖泊研究所羅菊花等人以蘆葦為濕地代表植物,利用植被分層的方法,基于高光譜遙感技術,研究了蘆葦的氮素垂直分布規律

    氮素類水質檢測儀技術參數

      1.波長范圍:藍光465nm±5nm  2.光源:發光二極管  3.光源的壽命:10萬小時  4.測定時間:2分鐘/1個參數  5.測量誤差:≤±5%F.S  6.重復性誤差:≤±2%  7.分辨率:0.001mg/L  8.電源供給:220V, 50 Hz  9.帶可充電蓄電池  10.儲存溫

    常用氮素化合物的水質指標及關系

    常用的代表水中氮素化合物的水質指標有總氮、凱氏氮、氨氮、亞硝酸鹽和硝酸鹽等。氨氮是水中以NH3和NH4+形式存在的氮,它是有機氮化物氧化分解的第一步產物,是水體受污染的一種標志。氨氮在亞硝酸鹽菌作用下可以被氧化成亞硝酸鹽(以NO2-表示),而亞硝酸鹽在硝酸鹽菌的作用下可以被氧化成硝酸鹽(以NO3-表

    葉綠素計在草莓氮素營養診斷中的應用

    草莓在生長過程中,合理的施加氮肥,可以起到增產增收的效果,但是近年來在草莓栽培中人們發現,隨著氮肥的持續大量使用,氮肥的增產效果明顯下降了,而氮肥利用率低也造成了田間生態條件惡化、地下水污染等一系列問題。為了解決這一問題,實現氮肥的高效利用,當前草莓種植中,我們可以利用葉綠素計來進行草莓氮素營養診斷

    葉綠素測定儀在烤煙氮素測定中的運用

    氮素是影響烤煙的生長發育、產量和品質最重要的營養元素之一,烤煙從土壤中吸收的主要氮素為硝態氮和銨態氮,而烤煙對這兩種形態氮素的吸收、同化以及對碳氮代謝的影響。在目前烤煙生產中,由于施用的氮肥偏多,烤煙打頂后土壤中仍然含有大量的氮素,使得烤煙在生長后期從土壤中吸收大量的氮,最終導致煙葉特別是上部煙葉煙

    葉綠素含量儀為草莓氮素提供診斷及氮肥條件

    氮肥是作物使用量最大的一種肥料,是增加草莓產量的最直接手段。在一定范圍內,草莓的產量隨著氮肥使用量的提高而大幅度增加,但是氮肥的持續大量使用,又會造成氮肥的浪費,甚至對土壤性質造成不可逆的影響,造成土地生態條件惡化,地下水污染等一系列環境問題。葉綠素含量在測定植物葉綠素含量的功能外,還同時能夠提供氮

    葉綠素測定儀在烤煙氮素測定中的運用

    氮素是影響烤煙的生長發育、產量和品質最重要的營養元素之一,烤煙從土壤中吸收的主要氮素為硝態氮和銨態氮,而烤煙對這兩種形態氮素的吸收、同化以及對碳氮代謝的影響。在目前烤煙生產中,由于施用的氮肥偏多,烤煙打頂后土壤中仍然含有大量的氮素,使得烤煙在生長后期從土壤中吸收大量的氮,最終導致煙葉特別是上部煙葉煙

    葉綠素檢測儀研究不同品種烤煙與氮素關系

    葉片中存在著多種元素和營養物質,對于氮元素的含量與葉片的葉綠素spad值有很大的相關性,可想該數值可以用于氮素含量的反應,只是通過相同的氮肥使用量進行不同烤 煙品種的葉綠素變化是試驗的一個條件,通過葉綠素檢測儀深入的研究不同品種葉綠素spad值與煙草氮素營養的關系。 葉綠素在煙葉中的分布不僅與測定的

    研究團隊在城市食物系統氮素的轉型管理獲進展

      人類活動給全球氮(N)循環帶來了前所未有的改變,累積在環境中的過量活性氮造成了一系列對生態與健康的不利影響。這其中,城市生態系統已成為影響全球氮循環的重要組分,同時城市地區也面臨著嚴重的氮污染問題。鑒于食物系統在氮循環中的主導地位,城市食物系統的氮流動在近年來得到越來越多的關注。如今,眾多城市已

    土壤養分快速測試儀對土壤氮素的測定研究

    作物生長的重要營養因素少不了氮素,在土壤肥力中土壤氮素有著十分重要的作用,即使在使用大量氮肥的情況下,作物中積累的氮素有50%是來自土壤的,在某些土壤中該數據更高。土壤中氮素總量及各種存在形態與作物生長有著密切的關系。分析土壤全氮及其各種形態氮的含量是評價土壤肥力,擬定合理施用氮肥的主要 根據。土壤

    用植物冠層分析儀提高氮素利用率

    ?? 通常我們所說的植被指數有:歸一化植被指數;葉面積指數;氮素含量;輻射指數等,它們都能反映出植物當前的生長狀態,為了方便農業研究人員開展測量,托普研發了一款植物冠層分析儀,通過測量每種植物內部相應的敏感波段光譜輻射的吸收、發送或反射特性,間接確定該植物的特性或組成成分。?? 就以冠層氮素為例,植

    油菜葉綠素含量與氮素的關系式推算方法

    油菜是我國最重要的油料作物,面積和總產占世界油菜面積和總產量的30%左右,均居世界一首位,而它的產物油菜籽又是重要的植物油,它的品質主要是受葉綠素含量的影響,然而通過使用葉綠素測量儀來進行證明發現,葉綠素含量與土壤中的氮元素存在一定的關系。通過使用葉綠素檢測儀來對油菜的20組數據進行spad值測量與

    新研究揭示水源地氮素污染發生機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510581.shtm近日,中國林業科學研究院亞熱帶林業研究所生態修復研究團隊相關研究成果分別發表在國際期刊《林業研究》(Journal of Forestry Research)與《生態指數》(Ecol

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