甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O)是两种重要温室气体。与N2O和CH4排放相关的两类微生物学过程多被认为并无密切关联。本项目组首次提出了"N2O和CH4排放/吸收过程间的双向性耦合关系"假设,并拟采用野外原位观测研究、15N2O和13CH4稳定性同位素特征研究、及微生物分子生态学研究相结合的技术路线,重点研究土壤硝化作用、反硝化作用、甲烷氧化作用和产甲烷作用的季节性动态变化,找出土壤微生物过程间的交互作用,及其与气体通量耦合关系间的内在联系。以铵调控可能具有双向性为突破口进行调控机理研究,找出耦合关系的关键性影响因子。建立耦合关系动力学模型,为制定温室气体减排措施提供理论依据。.本项研究将使温室气体的生物地球化学循环研究向微生物过程间的交互作用和调控机理方向深入发展,为这一领域做出更多原创性研究成果。
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数据更新时间:2023-05-31
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