Effects of urease and nitrification inhibitors on the soil mineral nitrogen dynamics and nitrous oxide (N2O) emissions on calcareous soil

脲酶和硝化抑制劑對(duì)石灰性土壤中礦質(zhì)氮?jiǎng)討B(tài)和氧化亞氮排放的影響

來(lái)源: Environmental Science and Pollution Research, Volume 25, 2018, Pages 9155-9164

《環(huán)境科學(xué)與污染研究》,第25卷,2018年,第9155-9164頁(yè)

 

摘要

摘要闡述了本研究通過(guò)盆栽實(shí)驗(yàn)和田間實(shí)驗(yàn),探討脲酶抑制劑和硝化抑制劑在滴灌系統(tǒng)下對(duì)石灰性土壤中氮?jiǎng)討B(tài)和N2O排放的影響。研究發(fā)現(xiàn),添加抑制劑如NBPT(脲酶抑制劑)和nitrapyrin(硝化抑制劑)能延遲尿素水解,減少銨態(tài)氮和硝態(tài)氮濃度,并降低N2O排放。抑制劑組合使用在田間實(shí)驗(yàn)中使N2O通量減少約30%,并提高土壤氮有效性。結(jié)果表明,抑制劑能有效減少氮損失和溫室氣體排放。

 

研究目的

研究目的是評(píng)估脲酶抑制劑和硝化抑制劑在滴灌條件下對(duì)土壤氮轉(zhuǎn)化和N2O排放的調(diào)節(jié)作用。具體目標(biāo)包括:探索抑制劑對(duì)氮?jiǎng)討B(tài)的影響;確定雙抑制劑組合對(duì)N2O排放的減少效果;驗(yàn)證N2O產(chǎn)生的可能途徑,特別是在石灰性土壤中。

 

研究思路

研究思路包括進(jìn)行盆栽實(shí)驗(yàn)和田間實(shí)驗(yàn)。盆栽實(shí)驗(yàn)設(shè)置對(duì)照、單施尿素和尿素加NBPT處理,在控制條件下培養(yǎng)土壤,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)N2O排放和氮?jiǎng)討B(tài)。田間實(shí)驗(yàn)在小麥田中進(jìn)行,設(shè)置對(duì)照、單施尿素和尿素加NBPT及nitrapyrin處理,通過(guò)滴灌施肥,在不同生長(zhǎng)階段采樣測(cè)量氮形態(tài)和N2O通量。使用高分辨率技術(shù)如ZrO-Chelex DGT和Peeper測(cè)量土壤氮,并通過(guò)相關(guān)分析探討N2O排放與氮形態(tài)的關(guān)系。

 

測(cè)量的數(shù)據(jù)及研究意義

1 土壤氮?jiǎng)討B(tài)數(shù)據(jù):包括尿素-N、NH4+-N和NO3--N濃度變化,數(shù)據(jù)來(lái)自圖1和表1、表2。研究意義是評(píng)估抑制劑對(duì)尿素水解、銨態(tài)氮積累和硝化過(guò)程的抑制效果,幫助理解氮循環(huán)調(diào)控機(jī)制。

 

 

 

2 N2O排放數(shù)據(jù):包括N2O通量和濃度變化,數(shù)據(jù)來(lái)自圖2。研究意義是量化抑制劑對(duì)溫室氣體排放的減少作用,為農(nóng)業(yè)減排措施提供依據(jù)。

 

3 酶活性數(shù)據(jù):包括脲酶、硝酸還原酶、亞硝酸還原酶和羥胺還原酶活性,數(shù)據(jù)來(lái)自圖4。研究意義是揭示抑制劑對(duì)氮轉(zhuǎn)化關(guān)鍵酶的影響,解釋N2O產(chǎn)生的生物化學(xué)途徑。

 

4 抑制率數(shù)據(jù):包括脲酶抑制率和硝化抑制率,數(shù)據(jù)來(lái)自表1和表2。研究意義是直接衡量抑制劑效率,優(yōu)化施用策略。

 

結(jié)論

1 添加NBPT能延遲尿素水解,維持較高尿素-N濃度,脲酶抑制率在培養(yǎng)14天時(shí)達(dá)27.5%。

2 雙抑制劑組合(NBPT+nitrapyrin)顯著抑制硝化過(guò)程,硝化抑制率在小麥抽穗期和灌漿期分別達(dá)47.7%和63.9%,減少NO3--N濃度。

3 N2O排放在小麥生長(zhǎng)階段減少30-33%,表明抑制劑能有效降低溫室氣體排放。

4 路徑分析顯示NO3--N是N2O排放的主要驅(qū)動(dòng)因子,表明反硝化是石灰性土壤中N2O產(chǎn)生的主要途徑。

 

使用丹麥Unisense電極測(cè)量數(shù)據(jù)的研究意義

使用丹麥Unisense電極(如N2O-R迷你傳感器和N2O-100微傳感器)測(cè)量N2O數(shù)據(jù)具有重要研究意義。這些電極提供實(shí)時(shí)、高精度監(jiān)測(cè),檢測(cè)限低至0.0028 mg N2O-N·L?1,能捕捉N2O濃度的動(dòng)態(tài)變化,如晝夜波動(dòng)和排放峰值。在盆栽實(shí)驗(yàn)中,電極數(shù)據(jù)顯示N2O濃度在施肥后第5天達(dá)到峰值,并揭示抑制劑處理下排放延遲(圖2a、2b)。這種實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)能力有助于理解N2O產(chǎn)生的瞬時(shí)過(guò)程,如溫度和水分變化的影響。此外,電極數(shù)據(jù)與土壤氮形態(tài)結(jié)合,通過(guò)相關(guān)分析驗(yàn)證了NO3--N與N2O排放的強(qiáng)相關(guān)性(圖3),為反硝化主導(dǎo)的排放機(jī)制提供證據(jù)。總之,Unisense電極的高靈敏度和連續(xù)性增強(qiáng)了數(shù)據(jù)可靠性,對(duì)研究溫室氣體動(dòng)態(tài)和評(píng)估減排措施有重要價(jià)值。