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典型河口区硝态氮短程还原成铵的活性氮累积途径研究进展
被引量:
6
1
作者
蒋然
李召旭
《水资源保护》
CAS
2014年第4期10-13,共4页
为了揭示水体特有的,具生物活性的氮素积累而造成水生态恶化的内因,对河口区氮循环的非传统生物转化途径,即硝态氮异化还原成铵(DNRA)的活性氮累积途径进行综合分析。河口环境特征与相应的微生物生态学研究表明:相对高温高盐的滨岸带系...
为了揭示水体特有的,具生物活性的氮素积累而造成水生态恶化的内因,对河口区氮循环的非传统生物转化途径,即硝态氮异化还原成铵(DNRA)的活性氮累积途径进行综合分析。河口环境特征与相应的微生物生态学研究表明:相对高温高盐的滨岸带系统里夏季富营养化严重,生物活性氮素通量高;在浅水河口的DNRA是氮转化客观存在的"链节"(相应地成为反硝化的汇)。高盐环境下的沉积物有充足的碳源,具备DNRA菌糖代谢发酵的条件,从而可能具备与反硝化过程竞争的环境条件。认为应结合河口特征如气候、盐度、微生物种类等对DNRA的关联机制展开深入细致的研究,为我国河口地区的氮素总量控制管理及富营养化水平评价提供生物学基础。
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关键词
活性
氮
硝态氮异化还原成铵
河口地区
咸潮
氮
素总量控制
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职称材料
硝态氮异化还原机制及其主导因素研究进展
被引量:
44
2
作者
杨杉
吴胜军
+4 位作者
蔡延江
周文佐
朱同彬
王雨
黄平
《生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期1224-1232,共9页
硝态氮(NO_3^-)异化还原过程通常包含反硝化和异化还原为铵(DNRA)两个方面,是土壤氮素转化的重要途径,其强度大小直接影响着硝态氮的利用和环境效应(如淋溶和氮氧化物气体排放)。反硝化和DNRA过程在反应条件、产物和影响因素等方面常会...
硝态氮(NO_3^-)异化还原过程通常包含反硝化和异化还原为铵(DNRA)两个方面,是土壤氮素转化的重要途径,其强度大小直接影响着硝态氮的利用和环境效应(如淋溶和氮氧化物气体排放)。反硝化和DNRA过程在反应条件、产物和影响因素等方面常会呈现出协同与竞争的交互作用机制。综述了反硝化和DNRA过程的研究进展及其二者协同竞争的作用机理,并阐述了在NO_3^-、pH、有效C、氧化还原电位(Eh)等环境条件和土壤微生物对其发生强度和产物的影响,提出了今后应在产生机理、土壤环境因素、微生物学过程以及与其他氮素转化过程耦联作用等方面亟需深入研究,以期增进对氮素循环过程的认识以及为加强氮素管理利用提供依据。
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关键词
硝
态
氮
异化
还原
反
硝
化
硝态氮异化还原成铵
(DNRA)
N_2O
协同竞争机制
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职称材料
题名
典型河口区硝态氮短程还原成铵的活性氮累积途径研究进展
被引量:
6
1
作者
蒋然
李召旭
机构
珠江水利委员会珠江水利科学研究院
出处
《水资源保护》
CAS
2014年第4期10-13,共4页
基金
广东省自然科学基金(S2012010008987)
水利部公益性行业科研专项(201001021)
文摘
为了揭示水体特有的,具生物活性的氮素积累而造成水生态恶化的内因,对河口区氮循环的非传统生物转化途径,即硝态氮异化还原成铵(DNRA)的活性氮累积途径进行综合分析。河口环境特征与相应的微生物生态学研究表明:相对高温高盐的滨岸带系统里夏季富营养化严重,生物活性氮素通量高;在浅水河口的DNRA是氮转化客观存在的"链节"(相应地成为反硝化的汇)。高盐环境下的沉积物有充足的碳源,具备DNRA菌糖代谢发酵的条件,从而可能具备与反硝化过程竞争的环境条件。认为应结合河口特征如气候、盐度、微生物种类等对DNRA的关联机制展开深入细致的研究,为我国河口地区的氮素总量控制管理及富营养化水平评价提供生物学基础。
关键词
活性
氮
硝态氮异化还原成铵
河口地区
咸潮
氮
素总量控制
Keywords
active nitrogen
nitrate dissimilatory reduction to ammonium
estuarine region
salt tide
total nitrogen control
分类号
X171.1 [环境科学与工程—环境科学]
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职称材料
题名
硝态氮异化还原机制及其主导因素研究进展
被引量:
44
2
作者
杨杉
吴胜军
蔡延江
周文佐
朱同彬
王雨
黄平
机构
中国科学院水库水环境重点实验室
西南大学地理科学学院
中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所中国科学院山地表生过程与生态调控重点实验室
南京师范大学地理科学学院
出处
《生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期1224-1232,共9页
基金
中国科学院西部行动计划项目(KZCX2-XB3-14)
中国科学院水库水环境重点实验室开放基金(RAE2014BA06B)
重庆市基础与前沿研究项目(cstc2013jcyjA0302)
文摘
硝态氮(NO_3^-)异化还原过程通常包含反硝化和异化还原为铵(DNRA)两个方面,是土壤氮素转化的重要途径,其强度大小直接影响着硝态氮的利用和环境效应(如淋溶和氮氧化物气体排放)。反硝化和DNRA过程在反应条件、产物和影响因素等方面常会呈现出协同与竞争的交互作用机制。综述了反硝化和DNRA过程的研究进展及其二者协同竞争的作用机理,并阐述了在NO_3^-、pH、有效C、氧化还原电位(Eh)等环境条件和土壤微生物对其发生强度和产物的影响,提出了今后应在产生机理、土壤环境因素、微生物学过程以及与其他氮素转化过程耦联作用等方面亟需深入研究,以期增进对氮素循环过程的认识以及为加强氮素管理利用提供依据。
关键词
硝
态
氮
异化
还原
反
硝
化
硝态氮异化还原成铵
(DNRA)
N_2O
协同竞争机制
Keywords
dissimilatorynitrate reduction process
denitrification
dissimilatory nitrate reduction to ammonium(DNRA)
N_2O
synergetic and competitive mechanism
分类号
S153 [农业科学—土壤学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
典型河口区硝态氮短程还原成铵的活性氮累积途径研究进展
蒋然
李召旭
《水资源保护》
CAS
2014
6
下载PDF
职称材料
2
硝态氮异化还原机制及其主导因素研究进展
杨杉
吴胜军
蔡延江
周文佐
朱同彬
王雨
黄平
《生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016
44
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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参考文献
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