本文標題:"土壤大多數植物碳循環多樣性分析顯微鏡"
發布者:yiyi ------ 分類: 行業動態 ------
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土壤大多數植物碳循環多樣性分析顯微鏡
由于大多數植物更易于吸收硝酸鹽作為氮源,因此另外兩類將氨轉
變為硝酸鹽的細菌(統稱為硝化細菌)也發揮了重要的作用。然而,這
并不是絕對有利的,因為硝酸鹽比氨更容易被雨水從土壤中沖走。為
了避免這種浪費,農業化學家有時也建議使用氨態氮肥并添加抑制硝
化細菌繁殖的化合物,而大多數農作物在這種條件下也能生長得很好
。
另一個對生物圈至關重要的生物循環就是碳循環。就高等生物而
言,其本質是由氧推動的各種化學變化的循環。所有的生物都要呼吸
,而呼吸實際上就是在空氣中氧的協助下,食物中的碳氫化合物轉變
成二氧化碳(CO:)和水的過程。這樣,生物就消耗空氣中的氧而產生
二氧化碳。而將二氧化碳固定為有機碳并為空氣補充氧的逆過程則是
由綠色植物來完成的。它們借助光能,吸收二氧化碳使之成為自身的
組成物質,并使水(H:O)中的氧以氧氣(O,)的形式釋放出去。今天,
這些過程在全球范圍處于平衡狀態,使得大氣中的氧氣含量恒定在21
%左右,而二氧化碳則剛剛超過0.03%。在這個循環中微生物主要起
腐敗分解作用,它們將木頭、糞便等殘留的有機物分解生成二氧化碳
而進入碳循環。由于這個過程并不依賴氧的參與,所以碳的轉換方式
各不相同,從而為碳循環提供了寶貴的多樣性。在第二章中,將介紹
一種厭氧細菌,它的呼吸不依賴氧,能夠將有機物分解產生甲烷(CH,
)、氫或丁酸。它們對于缺氧條件下成堆的有機物的分解尤為重要,例
如池塘深處植物的分解。而且,甲烷是一種氣體,它能夠將碳源從缺
氧的堆積物中轉移至有氧環境,并進一步被氧化,因而在碳循環中占
有重要的位置。事實上,大多數由厭氧細菌所產生的
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