光合碳氮代谢

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碳氮代谢测定

标签:文库时间:2025-02-16
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谷氨酰胺合成酶(GS)和谷氨酸脱氢酶(GDH)是碳氮代谢的关键酶。 淀粉酶,转化酶,硝酸还原酶,

谷氨酰胺合成酶活性测定 原理 谷氨酰胺合成酶(GS)是植物体内氨同化的关键酶之一,在ATP 和M g 2+ 存在下,它催化植物体内谷氨酸形成谷氨酰胺。在反应体系中,谷氨酰胺转化为γ—谷氨酰基异羟肟酸,进而在酸性条件下与铁形成红色的络合物,该络合物在540nm 处有最大吸收峰,可用分光光度计测定。谷氨酰胺合成酶活性可用产生的γ—谷氨酰基异羟肟酸与铁络合物的生成量来表示,单位μmol·mg -1 protein·h -1 。也可间接用540nm 处吸光值的大小来表示,单位A·mg -1 protein·h -1 。 【仪器与用具】 冷冻离心机;分光光度计;天平;研钵;恒温水浴;剪刀;移液管(2 ml、1ml)。 【试剂】 提取缓冲液: 0.05mol/L Tris-HCl,pH8.0,内含2mmol/L Mg 2+ ,2mmol/L DTT,0.4 mol/L 蔗糖。称取Tris(三羟甲基氨基甲烷)1.5295g,0.1245g MgSO 4 ·7 H 2 O,0.1543g DTT(二硫苏糖醇)和34.25g 蔗糖,去离子水溶解后,用0.05 m

碳氮代谢测定

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谷氨酰胺合成酶(GS)和谷氨酸脱氢酶(GDH)是碳氮代谢的关键酶。 淀粉酶,转化酶,硝酸还原酶,

谷氨酰胺合成酶活性测定 原理 谷氨酰胺合成酶(GS)是植物体内氨同化的关键酶之一,在ATP 和M g 2+ 存在下,它催化植物体内谷氨酸形成谷氨酰胺。在反应体系中,谷氨酰胺转化为γ—谷氨酰基异羟肟酸,进而在酸性条件下与铁形成红色的络合物,该络合物在540nm 处有最大吸收峰,可用分光光度计测定。谷氨酰胺合成酶活性可用产生的γ—谷氨酰基异羟肟酸与铁络合物的生成量来表示,单位μmol·mg -1 protein·h -1 。也可间接用540nm 处吸光值的大小来表示,单位A·mg -1 protein·h -1 。 【仪器与用具】 冷冻离心机;分光光度计;天平;研钵;恒温水浴;剪刀;移液管(2 ml、1ml)。 【试剂】 提取缓冲液: 0.05mol/L Tris-HCl,pH8.0,内含2mmol/L Mg 2+ ,2mmol/L DTT,0.4 mol/L 蔗糖。称取Tris(三羟甲基氨基甲烷)1.5295g,0.1245g MgSO 4 ·7 H 2 O,0.1543g DTT(二硫苏糖醇)和34.25g 蔗糖,去离子水溶解后,用0.05 m

不同品种晒烟叶片发育过程中碳氮代谢对施肥的响应

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不同品种晒烟叶片发育过程中碳氮代谢对施肥的响应

摘要: 以东北典型产区种植的3个晒烟品种为供试材料,采用双因子裂区设计,研究了不同施肥水平对晒烟叶片发育过程中碳氮代谢关键酶活性及其代谢产物含量的影响。结果表明:3个晒烟品种中部叶发育过程中NR活性呈单峰曲线,高峰在叶龄27 d;Inv活性呈下降趋势;同一施肥水平下青黄叶、大白花品种氮代谢较强,总氮和烟碱含量较高,而大叶黄碳代谢较强,烟叶糖含量较高;在传统施肥基础上,适当降低施肥水平可有效调控晒烟碳氮代谢,协调烟叶化学成分,改善烟叶品质。

关键词:晒烟;品种;施肥水平;碳氮代谢 中图分类号:S572.062文献标识号:A文章编号:1001-4942(2015)03-0063-05

Response of Carbon and Nitrogen Metabolism in Leaf Development

Process of Different Sun-cured Tobacco Varieties to Fertilization Levels

Qiu Baoping1,Kang Xueli2,Guo Shiying1,Shan Jiajie3,Hou

丛枝菌根共生体中碳_氮代谢及其相互关系_李元敬

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应用生态学报2014年3月第25卷第3期

ChineseJournalofAppliedEcology,Mar.2014,25(3):903-910

DOI:10.13287/j.1001-9332.2014.0036

丛枝菌根共生体中碳、氮代谢及其相互关系

李元敬

1,2

*

刘智蕾

1,2

何兴元

3

田春杰

1**

(1中国科学院东北地理与农业生态研究所区域农业中心,长春130102;2中国科学院大学,北京100049;3中国科学院东北地理与农业生态研究所湿地与环境中心,长春130102)

摘要丛枝菌根共生体(arbuscularmycorrhiza,AM)是丛枝菌根真菌(arbuscularmycorrhizal

fungi,AMF)与宿主植物之间形成的互惠共生形式.共生体中的碳、氮交换和代谢影响着宿主植物和共生真菌之间的营养平衡和资源重新分配,在物质和能量循环中发挥着重要作用.宿主植物光合固定的碳输送到真菌内,并且分解和释放真菌所需的生命物质和能量,包括促进

菌丝生长和提高氮等营养元素的吸收;而菌根真菌利用宿主植物提供的碳骨架和孢子萌发、

能量,发生氮的转化和运输,最终传递给宿主植物供其利用.本文综述了丛枝菌根共生体中碳、氮传输和代谢的主要模式,碳、氮的交互影响和调

光合作用的代谢多样性

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光合作用的代谢多样性

光合作用既是生物学中最古老的问题,也是当前生物学的前沿之一,因为它不仅在农业,能源,生态等问题中具有重大实际意义,而且在生命起源,进化与光能转换等生物学基本理论问题中也很重要。但自1771年Priestley发现光合作用以来,光合作用的原初过程仍不很清楚,而对光合作用碳素同化的化学过程却有了比较清楚的认识和了解。总的来讲,绿色植物(尤其是高等植物)在不同自然环境中不仅表现广泛的适应性,而且表现光合作用方式的多样性。

一、光合作用的多种途径

据目前所知,所有绿色植物光合作用的原初反应(包括光物理和光化学)都是通过捕获光能产生ATP和NADPH(即同化力),但随后发生的CO2固定还原过程则存在着较大的种间差异。

研究表明,所有绿色植物都具有一种最基本的光合碳代谢方式,即著名的卡尔文循环(因其发现者M·calvin而得名)或光合碳还原循环,亦称C3途径或C3方式。该途径的生化过程十分复杂,在此不予赘述。由于有的植物同时具有多种光合方式,通常称只利用这一方式的植物为C3植物。这类植物主要分布在温带地区,其同化CO2的最适日温是15-25℃。光合作用的另两种变异途径是C4途径和景天科酸代谢(CAM)途径。具有C4途径的植物通常生长在热带地

PSA制氮用碳分子筛简介

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PSA制氮用碳分子筛简介

关键词:分子筛的吸附原理、氮气回收率、抗压强度、堆比重

二十世纪五十年代,伴随着工业革命的大潮,碳材料的应用越来越广泛,其中活性碳的应用领域扩展最快,从最初的过滤杂质逐渐发展到分离不同组份。与此同时,随着技术的进步,人类对物质的加工能力也越来越强,在这种情况下,碳分子筛应运而生。六十年代,碳分子筛在美国最先制造成功并很快推广应用,最初,碳分子筛是被用作从空气中分离氧气的吸附剂,后来逐渐应用在制取氮气的装置上。到了七十年代未、八十年代初,世界各国对氮气的需求量不断增加,而变压吸附制氮技术也逐渐成熟起来,进一步推动了碳分子筛制造技术的发展。

到了一九八二年,美国和日本的氮气产量相继超过了氧气,此时,变压吸附制取的氮气已经占氮气总产量的18%左右,由于变压吸附制氮所占的市场份额越来越大,世界各主要工业国家都投入了资金研发变压吸附用碳分子筛,其中,美国、日本、德国在技术上处于领先地位。一直到今天,世界上主要的碳分子筛生产厂家也还是分布在这些国家。比较著名的有美国的Calgon公司、普莱克斯公司;日本的岩谷公司、武田公司;德国的BF公司等。其中,美系分子筛在国内所占市场份额很小,德系和日系分子筛厂家在国内都有代理公司,因而所占市场份

碳氮比对污泥厌氧发酵产氢过程的影响

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在污泥中添加富含碳元素的替硝唑含片,提高了污泥中碳氮比,对提高污泥产氢效果作用显著。替硝唑片添加量为1.40g时,污泥的产氢效果最佳,产氢速率高达11.13mL/h。污泥厌氧发酵过程中,污泥中SOC浓度和SOC/SN逐渐降低,SN浓度和TVFA浓度不断上升,NH3-N浓度和pH值均先降低后升高。

碳氮比对污泥厌氧发酵产氢过程的影响

碳氮比对污泥厌氧发酵产氢过程的影响

福建省环境科学研究院曾雨

[摘要]在污泥中添加富含碳元素的替硝唑含片,提高了污泥中碳氮比,对提高污泥产氢效果作用显著。替硝唑片添加量为1.40g时,污泥的产氢效果最佳,产氢速率高达11.13m L/h。污泥厌氧发酵过程中,污泥中SO C浓度和SO C/SN逐渐降低,SN 浓度和T V FA浓度不断上升,N H3-N浓度和pH值均先降低后升高。

[关键词]碳氮比污泥厌氧发酵产氢影响

1引言

污泥产量的快速增长及其环境安全问题已引起人们的普遍关注;另一方面,以石油、煤、天然气为代表的化石燃料作为一次性能源正日渐枯竭,其大量使用所造成的能源短缺和环境污染问题是新世纪人类所面临的重大挑战。利用污泥进行厌氧发酵产氢,既可解决污泥的环境污染问题,又可制备清洁的燃料能源——氢气。

在生物制氢系统中,微生物是产

碳氮比对污泥厌氧发酵产氢过程的影响

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在污泥中添加富含碳元素的替硝唑含片,提高了污泥中碳氮比,对提高污泥产氢效果作用显著。替硝唑片添加量为1.40g时,污泥的产氢效果最佳,产氢速率高达11.13mL/h。污泥厌氧发酵过程中,污泥中SOC浓度和SOC/SN逐渐降低,SN浓度和TVFA浓度不断上升,NH3-N浓度和pH值均先降低后升高。

碳氮比对污泥厌氧发酵产氢过程的影响

碳氮比对污泥厌氧发酵产氢过程的影响

福建省环境科学研究院曾雨

[摘要]在污泥中添加富含碳元素的替硝唑含片,提高了污泥中碳氮比,对提高污泥产氢效果作用显著。替硝唑片添加量为1.40g时,污泥的产氢效果最佳,产氢速率高达11.13m L/h。污泥厌氧发酵过程中,污泥中SO C浓度和SO C/SN逐渐降低,SN 浓度和T V FA浓度不断上升,N H3-N浓度和pH值均先降低后升高。

[关键词]碳氮比污泥厌氧发酵产氢影响

1引言

污泥产量的快速增长及其环境安全问题已引起人们的普遍关注;另一方面,以石油、煤、天然气为代表的化石燃料作为一次性能源正日渐枯竭,其大量使用所造成的能源短缺和环境污染问题是新世纪人类所面临的重大挑战。利用污泥进行厌氧发酵产氢,既可解决污泥的环境污染问题,又可制备清洁的燃料能源——氢气。

在生物制氢系统中,微生物是产

我对低碳发展和低氮发展的认识

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我对低氮发展和低碳发展的认识

摘要:低碳发展 低氮发展 污水治理 硝化 电极膜

桂林电子科技大学环境工程研

地球,人类共同的家园,为了生存发展,我们利用的一切能够利用的资源,留下了一堆堆凄凉的垃圾,一片片受污染的水源,以及我们头上一片阴霾的天。这些已经影响到了我们生活的方方面面,我们要为之改变。

美丽中国之核心,18大那句话

为了保护我们赖以生存的环境,践行节能低碳、建设生态文明成为时代的发展需求。近年来持续大范围的“雾霾”和频繁出现的极端天气进一步凸显出节能减排、建设美丽中国的紧迫性。十八大报告首次提出建设美丽中国,中国特色社会主义事业形成五位一体总布局,引起热烈反响。代表们认为,这是对人民群众生态诉求日益增长的积极回应,彰显了执政党治国理政的新理念,显示出推动科学发展、增进人民福祉的坚强决心。 五位一体

把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。

“‘生态文明’这个词并不是首次提出,但十八大将它系

统化、完整化了,上升到一定的理论高度,是我们党对资源环境保护、节能减排一系列战略思想方针的再概括和再升华。”中央财经领导小组办公室副主任杨伟民

第12章 氮族,碳族和硼族习题解

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第12章 氮族,碳族和硼族

思考题解析

1.NH4NO3,(NH4)2Cr2O7属于具有氧化性酸的铵盐,它们的分解产物是氮气或氮的氧化物而不是氨;NH4HCO3在常温下即可分解,产物虽有氨气,但同时还有CO2。 NH4NO3→NO2↑+2H2O↑ 或2NH4NO3→2N2↑+O2↑+4H2O↑ (NH4)2Cr2O7→N2↑+Cr2O3+4H2O↑ NH4HCO3→NH3↑+CO2↑+H2O

2.(1) 4NH3(g) + 5O2 (g) → 4NO(g) + 6H2O(g) ?fGm?/(kJ?mol-1) -16.45 0 86.55 -228.572 ?rGm?=[4×(86.55)+6×(-228.572)-4×(-16.45)]kJ?mol-1 =-959.43 kJ?mol-1

因?rGm?<0,故该反应在常温下可以自发进行。

(2) 4NH3(g) + 5O2 (g) → 4NO(g) + 6H2O(g) ?fHm?/(kJ?