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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 库存:
76
- 英文名:
土壤铵态氮测试盒
- 保质期:
12个月
- 供应商:
上海酶联生物科技有限公司
- 保存条件:
避光 , 低温保存
- 规格:
100管/96样
微量法
注 意:正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。
测定意义:
氮素是构成生物体的一种必需元素,自然界中的氮素循环包括许多转化作用。空气中的氮气被固氮微生物及植物与微生物的共生体固定成氨态氮,经过硝化微生物的作用转化成硝态氮,后者被植物或微生物同化成有机氮化物,植物组织氨氮含量可反映植物受胁迫的程度。
测定原理:
α-氨基酸与水合茚三酮溶液一起加热,经氧化脱氨变成相应的α-酮酸,酮酸进一步脱羧变成醛,水合茚三酮则被还原,在弱酸环境中,还原型茚三酮,氨和另一分子水合茚三酮反应, 缩合生成蓝紫色物质,在580nm处有特征吸收峰。
自备实验用品及仪器:
天平、研钵、常温离心机、可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96孔板、恒温水浴锅。
试剂组成和配制:
提取液:液体100mL×1瓶,4℃保存。
试剂一:液体9mL×1瓶,4℃保存。
试剂二:粉剂×1瓶,4℃避光保存。临用前加1.5mL蒸馏水充分溶解。
试剂三:液体15mL×1瓶,4℃保存。
样本处理:
按照质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例(建议称取约0.1g,加入1mL提取液)加入提取液,室温匀浆后于25℃,12000g离心10min,取上清待测。
测定操作表:
| 空白管 | 测定管 | |
| 样本(μL) | 60 | |
| 蒸馏水(μL) | 60 | |
| 试剂一(μL) | 90 | 90 |
| 试剂二(μL) | 15 | 15 |
| 充分混匀,沸水浴5min后自然冷却10min | ||
| 试剂三(μL) | 150 | 150 |
| 充分混匀,取200μL于微量石英比色皿/96孔板中测定580nm处吸光值A,△A=A测定管-A空白管 | ||
土壤铵态氮测试盒
计算公式:
a. 用微量石英比色皿测定的计算公式如下
标准曲线:y=0.1535x-0.0279,R2=0.9993
NH4+—N含量(μg/g 鲜重)=(△A+0.0279)÷ 0.1535×V反总÷(W×V样÷V样总)= 32.9×(△A+0.0279)÷W
V反总:反应总体积,0.315mL;V样:反应体系中加入样本体积,0.06mL;V样总:加入提取液体积,1mL,W:样本质量,g
a.用96孔板测定的计算公式如下
标准曲线:y=0.0768x-0.0279,R2=0.9993
NH4+—N含量(μg/g 鲜重)=(△A+0.0279)÷ 0.0768×V反总÷(W×V样÷V样总)= 65.8×(△A+0.0279)÷W
V反总:反应总体积,0.315mL;V样:反应体系中加入样本体积,0.06mL;V样总:加入提取液体积,1mL,W:样本质量,g
注意事项:
1.提取的待测液尽快测定,低温保存不得超过24小时。
2.沸水浴时间不宜过长,否则会对测定结果有影响。
3.显色后20min内完成测定。
4.低检出限为18μg/g。
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文献和实验结构,其中局部具有氧化无机物的细胞色素电子传递系统,与其共轭产生以 ATP为代表的化学能;其中一部分因形成来自细胞色素系统的反向电子流而被消耗,而细胞色素系统是固定和同化二氧化碳所必需的还原能力( NADH或 NADPH)这个机制是受细胞的无机营养生活密切的控制。氧化有机物的生物即使从外部供给作为能源的有机物也不能利用,表现它是好氧生活的一种极端的生物。 pH8以上的碱性条件尤为合适,对 NH4 、 NO2 - 等具有严格的特异性。土壤的硝化率为每克土壤每天氧化 0.02毫克的铵态氮,这相当
许多植物的根系与土壤中的微生物建立了共生关系,在植物体上形成菌根或根瘤。某些种子植物的根与土壤真菌共生所形成的共生体,称为菌根。根据真菌对寄主皮层细胞浸染的情况,又分为两种类型:(1) 外生菌根,真菌形成一鞘层,即菌丝罩,整个包裹着幼根的外部,只有少数菌丝侵入到根皮层的细胞间隙中,如松树、栎树等。(2)内生菌根,真菌形成不明显的罩子,而大部分菌丝均侵入到根部皮层的细胞内部,如兰属、草莓等。菌根真菌的菌丝如同根毛一样,起吸收水分与矿质营养的作用。还能将土壤中的矿质盐和有机物质,转变为易于
铵态氮肥、硝态氮肥、酰胺态氮肥都属于速效肥料,施入土壤后一部分被作物吸收,一部分分解或流失,降低了作为肥料的经济效益,也污染环境。20世纪40年代以来,世界上很多国家在研究长效氮肥,研制成功的有合成有机氮肥(如脲甲醛、脲乙醛等)、包膜肥料(如硫衣尿素、缓效无机肥、长效碳铵)等。 合成有机长效氮肥主要是一类脲醛肥料,是尿素跟醛反应而生成水溶性差的聚合物,它一般在微生物的作用下逐渐分解,放出氨和二氧化碳。其中以脲甲醛(代号为UF)较为成熟,1955年已有
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