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穩(wěn)定同位素碳13示蹤法研究稻田甲烷平衡:水稻土甲烷厭氧氧化與生成的溫度敏感性在全球變暖背景下對甲烷平衡的影響
研究背景 全球CH4預算是基于CH4生成(methanogenesis)和CH4氧化(好氧和厭氧)之間的敏感性平衡。然而,氣候變暖對這些過程的響應無法量化。這在很大程度上反映了當下對CH4厭氧氧化(AOM),這一土壤中普遍存在(ubiquitous)的過程,的溫度敏感性(Q10)缺乏了解。 研究方案 作者基于13CH4標記培養(yǎng)實驗,分別測定了5、20和35℃下水稻土中AOM和產甲烷的速率、Q10和活化能(activation energy),并結合篩選分析截至2021年04月發(fā)表的相關文獻,對稻田產甲烷和更多 +
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測定標記物質時,如何減少儀器的記憶效應?
正常來說,同位素質譜儀是為測定自然豐度的樣品同位素比值而設計的儀器,具有極高的靈敏度。一般情況下,我們不建議長期為測定標記物質而使用。如果要測定標記物質,我們建議將標記同位素的最高豐度控制在10atom%左右。 建議在測試時,更換全新的反應管,一定要與做非標記物質的反應管分開。測試樣品時,按照標記豐度,依次從低到高測試。測試結束后,烘烤色譜柱過夜,烘烤離子源,烘烤針閥,烘烤分析器。再切換回做自然豐度樣品時,先做空白,確保空白無污染后再進行測試。更多 +
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標記物質用同位素質譜測試時,如何進行數(shù)據(jù)校正?
對于標記物質,一般來說,我們關心的是atom%值,即儀器上顯示的AT值,而非delta值。因此需要的標準物質和校正方法與自然豐度樣品有所不同。 首先第一步是由已有高豐度的同位素標記物質,配制出示蹤試驗所需豐度的標記物質。一般會根據(jù)你待測樣品的預估豐度值,配置出3-4個點的不同豐度標準物質。 做法是用分析純的自然豐度物質與其相同的已知較高豐度的標記物質進行混合,然后配置出所需要的豐度梯度,例如配制15N(atom%)0、1、5、10四個梯度。即從樣品的自然豐度起,按更多 +
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示蹤試驗時,如何正確選擇同位素標記物質的豐度?
為了保證穩(wěn)定同位素示蹤試驗的成功,而又不浪費同位素標記物質,必須根據(jù)試驗中示蹤物被稀釋的程度認真選擇標記物的豐度。對一般的15N示蹤試驗,使用15N為 30atom % 豐度以下標記物即可;對13C示蹤試驗,通常使用50 atom % 以下的13C標記物質。 所謂一般情況,指稀釋倍數(shù)不大的短期試驗;當進行同位素示蹤的長期試驗,或多年生、大型植物的示蹤試驗時,可考慮使用加高豐度的同位素標記物質。 但在農業(yè)、生態(tài)和壞境科學研究中,一般應該杜絕更多 +
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大氣環(huán)境中心JH論文討論小型水體蒸發(fā)中同位素動力分餾效應的相關問題
小型水體(2)占全球內陸水體總數(shù)量的99%以上,其蒸發(fā)估算是預測未來水資源儲量的關鍵環(huán)節(jié)(Verpoorter et al., 2014; Messager et al., 2016)。在小型水體上,傳統(tǒng)蒸發(fā)方法的應用準確度大大降低,例如Priestly-Taylor模型的模擬結果因平流效應的增強而存在較大偏差(Bello and Smith, 1990),通量梯度法和渦度相關法因小型水體的風浪區(qū)有限和儀器安裝高度的限制導致數(shù)據(jù)有效性較低(Zhao et al., 2019),然而穩(wěn)定同位素質量守恒法在更多 +
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章炎麟團隊在大氣水溶性有機碳同位素研究領域取得進展
含碳氣溶膠是大氣顆粒物中最為重要的成分,其中水溶性有機碳(WSOC)由于具有吸濕性和光學特性,對云和降水的形成、輻射平衡、氣候變化、人體健康及生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)具有非常重要的影響。水溶性有機碳的穩(wěn)定同位素技術可以用于區(qū)分其來源和大氣化學過程(老化,二次生成過程等)。具有高時間分辨率的大氣顆粒物樣品的研究可以有助于進一步了解灰霾的生成和消除過程中水溶性有機碳發(fā)生了怎樣的變化。 南京信息工程大學“同位素大氣化學”研究團隊改進了水溶性有機碳含量及同位素的測試方法,使其適用更多 +
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利用傳統(tǒng)硫同位素探索霧霾硫酸鹽顆粒物形成機制
硫酸鹽氣溶膠是大氣顆粒物,特別是霧霾的重要組成部分。在霧霾事件中,絕大多數(shù)硫酸鹽氣溶膠是二氧化硫氣體被氧化的產物,而且該反應的速率在霧霾條件下會比平時高出一個數(shù)量級,所以了解其具體化學機制對于了解霧霾的形成過程具有至關重要的作用。這一反應的氧化物可以是氫氧自由基,臭氧,過氧化氫,二氧化氮以及金屬離子催化條件下的氧氣。除了氫氧自由基氧化是在氣相中反應外,其余氧化途徑均發(fā)生在空氣中的小液滴中或者是顆粒物的表面。這些液相和非均相的氧化反應的速率會強烈的受到物理因素的影響,比如顆粒物的表面性質,小液滴的pH和對更多 +
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氧同位素-氧18的氧氣的用途有哪些?
氧18的氧氣的用處 元素氧的一種穩(wěn)定的同位素,符號岾O,簡寫為18O。1929年W.F.吉奧克和H.L.約翰斯頓用分子光譜法發(fā)現(xiàn)天然氧是由氧16、氧17、氧18三種同位素所組成?,F(xiàn)代測定,空氣中氧的同位素準確組成為氧16:氧17:氧18=2667:1:5.5。 1937年H.C.尤里和J.R.霍夫曼用水精餾法首要得到了富集了氧18的水(重氧水)?,F(xiàn)代別離氧18的首要辦法仍是水精餾法,用該法已得到99.8%的H218O。低溫精餾一氧化碳或一氧化氮也可別離氧18。 因為氧的重同位素的發(fā)現(xiàn),引起了原子量更多 +
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嫦娥五號帶回來的氦3是什么呢?氦3可以干什么呢?
2020年11月24日凌晨4:30分,在我國文昌航天發(fā)射場,長征五號運載火箭成功地將嫦娥五號探測器送到了預定軌道,開啟了我國首次地外天體采樣之旅。嫦娥五號為我們帶回了重要的清潔能源-氦3。 從20世紀90年代開始,包括中國、以色列、日本、印等國家在內,人類掀起了新一輪的探月高潮,在這次探月高潮中,有一種神秘的元素成為世人共同的目標,它就是——氦-3 氦3是什么? 氦-3是氦的同位素,含有兩個質子和一個中子。氦-3原本大量存在于太陽噴射出來的高能粒更多 +
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同位素示蹤檢測技術與蛋白質組學結合驗證谷氨酰胺氮代謝的改變促進癌癥的惡性進展
葡萄糖和谷氨酰胺是支持細胞中能量產生和生物合成的兩種營養(yǎng)物質。其中谷氨酰胺不僅提供碳,還提供氮,是合成各種化合物(如嘌呤和嘧啶核苷酸、氨基葡萄糖6-磷酸和非必需氨基酸)所必需的。谷氨酰胺也是癌癥細胞生物能量和生物合成所需的重要碳源。雖然谷氨酰胺分別與谷氨酰胺酶(GLS1)和5-磷酸核糖焦磷酸(PPAT)直接發(fā)生分解代謝和合成代謝反應,但谷氨酰胺與腫瘤惡性程度之間的關系仍未完全闡明。為了解谷氨酰胺與腫瘤之間的關系,日本九州大學Keiichi I. Nakayama團隊利用靶向蛋白質組學(iMPAQT)與代更多 +