二氧化鈦納米顆粒對湖濱沼澤土壤氮礦化的影響
發(fā)布時(shí)間:2021-12-23 21:38
二氧化鈦納米顆粒(TiO2NPs)的廣泛應(yīng)用使其環(huán)境釋放量不斷增加,從而影響到土壤氮的轉(zhuǎn)化過程.然而,目前關(guān)于TiO2NPs對湖濱沼澤土壤氮礦化的影響機(jī)制尚不明確.因此,本研究以典型沼澤土壤為研究對象,通過室內(nèi)培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)研究不同劑量TiO2NPs處理(0 mg·kg-1(CK)、10 mg·kg-1(A10)、100 mg·kg-1(A100)、250 mg·kg-1(A250)、1000 mg·kg-1(A1000))對土壤理化性質(zhì)、酶活性和氮礦化過程的影響,探討TiO2NPs輸入對土壤氮礦化過程影響的內(nèi)在機(jī)制.結(jié)果表明:①不同劑量TiO2NPs處理顯著降低了土壤pH和總有機(jī)碳(TOC)含量(p<0.05),A100、A250和A1000處理顯著降低了硝態(tài)氮(NO-3-N)含量(p<0.05).②A250和A100...
【文章來源】:環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào). 2020,40(06)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
TiO2NPs處理對沼澤土壤過氧化氫酶活性(a)、脲酶活性(b)和脫氫酶活性(c)的影響
培養(yǎng)7 d,與CK相比,不同劑量TiO2NPs處理均顯著降低了礦化速率(p<0.05);培養(yǎng)14 d,A10、A250和A1000處理下的礦化速率高于CK(p<0.05);培養(yǎng)35 d,A10、A250和A1000處理下的礦化速率顯著低于CK(p<0.05).隨著培養(yǎng)時(shí)間延長,A10處理下的礦化速率先下降后上升,A250和A1000處理下的礦化速率先上升后下降,除A100處理外,其它處理均低于CK(圖2c).雙因素方差分析表明,TiO2NPs處理劑量顯著影響了硝化速率和礦化速率(p<0.05);隨著培養(yǎng)時(shí)間延長,顯著影響了氨化速率和硝化速率(p<0.01);培養(yǎng)時(shí)間和TiO2NPs處理的交互作用則顯著影響了硝化速率和礦化速率(p<0.01)(表3).
同時(shí)通過冗余分析得出NO-3-N對于礦化速率的貢獻(xiàn)率最高,為64.8%,說明NO-3-N顯著影響了氮礦化(p<0.01),沼澤土壤氮礦化主要為硝化作用.此外,TP、pH、過氧化氫酶也顯著影響了土壤氮礦化過程(p<0.05)(圖3).4 討論(Discussion)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]不同放牧強(qiáng)度下荒漠草原土壤氮礦化季節(jié)性動(dòng)態(tài)研究[J]. 單玉梅,溫超,常虹,張璞進(jìn),曄薷罕,木蘭,王常慧,黃建輝,白永飛,孫海蓮,陳海軍. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào). 2019(04)
[2]多環(huán)芳烴(菲)添加對珠江河口農(nóng)村和城市河流濕地土壤氮礦化過程的影響[J]. 尹碩,白軍紅,溫曉君,張光亮,韓玲,胡星云. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào). 2019(03)
[3]人工納米顆粒輸入對稻田土壤Cd形態(tài)轉(zhuǎn)化及生物有效性的影響[J]. 葉興銀,張衛(wèi),龍精華,常文靜,曾輝. 環(huán)境工程學(xué)報(bào). 2018(12)
[4]青藏高原退化高寒草地土壤氮礦化特征以及影響因素研究[J]. 王學(xué)霞,董世魁,高清竹,張勇,胡國錚,羅文蓉. 草業(yè)學(xué)報(bào). 2018(06)
[5]放牧對滇西北高原納帕海沼澤化草甸濕地土壤氮轉(zhuǎn)化的影響[J]. 王雪,郭雪蓮,鄭榮波,王山峰,劉雙圓,田偉. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2018(07)
[6]納米TiO2對土壤中氮轉(zhuǎn)化相關(guān)細(xì)菌活性的影響[J]. 孫影,李琳慧,郭平. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2016(20)
[7]漓江水陸交錯(cuò)帶不同植被類型的土壤酶活性[J]. 楊文彬,耿玉清,王冬梅. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2015(14)
[8]黃河口典型潮灘濕地土壤凈氮礦化與硝化作用[J]. 牟曉杰,孫志高,劉興土. 中國環(huán)境科學(xué). 2015(05)
[9]典型納米金屬氧化物對氨氧化菌Nitrosomonas europaea的生物脅迫影響[J]. 劉美婷,余冉,陳良輝,吳俊康. 中國環(huán)境科學(xué). 2015(01)
[10]添加硝態(tài)氮對紅壤凈氨化和凈礦化速率的影響[J]. 馬紅亮,高人,王杰,尹云鋒,楊柳明. 土壤通報(bào). 2014(04)
博士論文
[1]湖濱帶修復(fù)對反硝化脫氮的影響機(jī)理及強(qiáng)化技術(shù)研究[D]. 吳昊平.中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院武漢植物園) 2018
碩士論文
[1]三種金屬氧化物納米材料對水稻幼苗生長及根際微生物群落結(jié)構(gòu)的影響[D]. 尹勇.廣西師范大學(xué) 2019
[2]三種典型納米顆粒對土壤微生物及酶活性的對比研究[D]. 胡謙.東南大學(xué) 2018
[3]四種金屬氧化物納米材料對兩種土壤酶活和細(xì)菌群落的影響[D]. 由婷婷.東北師范大學(xué) 2017
[4]檉柳肥島效應(yīng)對土壤氮礦化及硝化速率的影響[D]. 張書亭.蘭州大學(xué) 2017
[5]納米TiO2對土壤氮轉(zhuǎn)化相關(guān)微生物和酶的影響[D]. 李琳慧.吉林大學(xué) 2015
本文編號:3549236
【文章來源】:環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào). 2020,40(06)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
TiO2NPs處理對沼澤土壤過氧化氫酶活性(a)、脲酶活性(b)和脫氫酶活性(c)的影響
培養(yǎng)7 d,與CK相比,不同劑量TiO2NPs處理均顯著降低了礦化速率(p<0.05);培養(yǎng)14 d,A10、A250和A1000處理下的礦化速率高于CK(p<0.05);培養(yǎng)35 d,A10、A250和A1000處理下的礦化速率顯著低于CK(p<0.05).隨著培養(yǎng)時(shí)間延長,A10處理下的礦化速率先下降后上升,A250和A1000處理下的礦化速率先上升后下降,除A100處理外,其它處理均低于CK(圖2c).雙因素方差分析表明,TiO2NPs處理劑量顯著影響了硝化速率和礦化速率(p<0.05);隨著培養(yǎng)時(shí)間延長,顯著影響了氨化速率和硝化速率(p<0.01);培養(yǎng)時(shí)間和TiO2NPs處理的交互作用則顯著影響了硝化速率和礦化速率(p<0.01)(表3).
同時(shí)通過冗余分析得出NO-3-N對于礦化速率的貢獻(xiàn)率最高,為64.8%,說明NO-3-N顯著影響了氮礦化(p<0.01),沼澤土壤氮礦化主要為硝化作用.此外,TP、pH、過氧化氫酶也顯著影響了土壤氮礦化過程(p<0.05)(圖3).4 討論(Discussion)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]不同放牧強(qiáng)度下荒漠草原土壤氮礦化季節(jié)性動(dòng)態(tài)研究[J]. 單玉梅,溫超,常虹,張璞進(jìn),曄薷罕,木蘭,王常慧,黃建輝,白永飛,孫海蓮,陳海軍. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào). 2019(04)
[2]多環(huán)芳烴(菲)添加對珠江河口農(nóng)村和城市河流濕地土壤氮礦化過程的影響[J]. 尹碩,白軍紅,溫曉君,張光亮,韓玲,胡星云. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào). 2019(03)
[3]人工納米顆粒輸入對稻田土壤Cd形態(tài)轉(zhuǎn)化及生物有效性的影響[J]. 葉興銀,張衛(wèi),龍精華,常文靜,曾輝. 環(huán)境工程學(xué)報(bào). 2018(12)
[4]青藏高原退化高寒草地土壤氮礦化特征以及影響因素研究[J]. 王學(xué)霞,董世魁,高清竹,張勇,胡國錚,羅文蓉. 草業(yè)學(xué)報(bào). 2018(06)
[5]放牧對滇西北高原納帕海沼澤化草甸濕地土壤氮轉(zhuǎn)化的影響[J]. 王雪,郭雪蓮,鄭榮波,王山峰,劉雙圓,田偉. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2018(07)
[6]納米TiO2對土壤中氮轉(zhuǎn)化相關(guān)細(xì)菌活性的影響[J]. 孫影,李琳慧,郭平. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2016(20)
[7]漓江水陸交錯(cuò)帶不同植被類型的土壤酶活性[J]. 楊文彬,耿玉清,王冬梅. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2015(14)
[8]黃河口典型潮灘濕地土壤凈氮礦化與硝化作用[J]. 牟曉杰,孫志高,劉興土. 中國環(huán)境科學(xué). 2015(05)
[9]典型納米金屬氧化物對氨氧化菌Nitrosomonas europaea的生物脅迫影響[J]. 劉美婷,余冉,陳良輝,吳俊康. 中國環(huán)境科學(xué). 2015(01)
[10]添加硝態(tài)氮對紅壤凈氨化和凈礦化速率的影響[J]. 馬紅亮,高人,王杰,尹云鋒,楊柳明. 土壤通報(bào). 2014(04)
博士論文
[1]湖濱帶修復(fù)對反硝化脫氮的影響機(jī)理及強(qiáng)化技術(shù)研究[D]. 吳昊平.中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院武漢植物園) 2018
碩士論文
[1]三種金屬氧化物納米材料對水稻幼苗生長及根際微生物群落結(jié)構(gòu)的影響[D]. 尹勇.廣西師范大學(xué) 2019
[2]三種典型納米顆粒對土壤微生物及酶活性的對比研究[D]. 胡謙.東南大學(xué) 2018
[3]四種金屬氧化物納米材料對兩種土壤酶活和細(xì)菌群落的影響[D]. 由婷婷.東北師范大學(xué) 2017
[4]檉柳肥島效應(yīng)對土壤氮礦化及硝化速率的影響[D]. 張書亭.蘭州大學(xué) 2017
[5]納米TiO2對土壤氮轉(zhuǎn)化相關(guān)微生物和酶的影響[D]. 李琳慧.吉林大學(xué) 2015
本文編號:3549236
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