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1)  denitrifying enzyme
土壤反硝化还原酶活性
1.
The correlations between physical, chemical and biological properties and denitrifying enzyme activity, soil N2O flux were studied by field experiments during the course of wheat growing stages in both arid and semi-arid areas.
结果表明,在冬小麦生育期内,0—5cm土层土壤硝酸还原酶活性与相应土层土壤亚硝酸还原酶活性呈显著正相关,0—5cm,5—10cm土层土壤的温度与相应土层土壤硝酸还原酶活性呈显著负相关,土壤硝态氮含量和pH与土壤反硝化还原酶活性的相关性因土壤的不同土层而有差异;0—5cm,5—10cm土层土壤含水量,0—5cm,10—20cm土层土壤脲酶活性,5—10cm有机碳含量,硝酸还原酶活性与土壤中N2O排放通量呈显著正相关;5—10cm土层土壤温度、pH和10—20cm土层土壤磷酸酶活性、pH与之呈显著负相关。
2)  Soil oxidoreductase
土壤氧化还原酶
1.
Soil oxidoreductase is a group of enzymes catalyzing many important soil biochemical reactions and concerning with the transformation of soil organic matter,formation of humic substance,and dynamics of soil fertility.
土壤氧化还原酶是存在于土壤中的一种重要酶类,参与土壤中为数众多的重要生物化学反应,与土壤中有机物质的转化、腐殖质的形成以及土壤肥力变化密切相关。
3)  nitrate reductase activity
硝酸还原酶活性
1.
Distribution characteristics of nitrate reductase activity in black soil;
黑土硝酸还原酶活性的分布特征
2.
Responsible Sensitivity of Nitrate Reductase Activity of Winter Wheat to N-fertilizer;
冬小麦叶片硝酸还原酶活性对氮反应的敏感性研究
3.
Nitrate reductase activity and nitrogen accumulation in Pyrus pyrifolia cv. Niitaka seedlings as affected by KNO_3 spray;
喷施KNO_3对新高梨实生苗硝酸还原酶活性和氮素积累的影响
4)  Nitrate reductase activity(NRA)
硝酸还原酶活性
1.
The community photosynthetic characteristics of the three grass species as well as the nitrate reductase activity(NRA) and the content of chlorophyll a and b were analyzed.
为研究白三叶、多年生黑麦草和鸭茅各生育期群落光合生理生态特性,探讨三者作为人工草地混播组合的生态适应性,用CI-310便携式光合仪测定了各生育期群落光合特性,并分析了硝酸还原酶活性(NRA)以及叶绿素含量的变化。
5)  activity of nitrate reductase
硝酸还原酶活性
1.
Effect of light and different forms of nitrogen on the activity of nitrate reductase of Porphyra haitanensis (Rhodophyta);
光照和不同形态氮营养盐供应对坛紫菜硝酸还原酶活性的影响
6)  NRA
硝酸还原酶活性
1.
Effect of drought at different growth stages on physiological parameters,such as Pn,NRA,SS and SPS activity,yield and yield components were studied in this article.
研究了不同生育时期干旱对大豆光合速率、硝酸还原酶活性、磷酸蔗糖合成酶和蔗糖合成酶活性等生理指标的影响以及对产量和产量构成因子的影响。
2.
The response to drought in different stages of spring maize in Heilongjiang Province with some physiological parameters(chlorophyll content,NRA,PR) was found.
通过对黑龙江省春玉米干旱过程中的几个相关生理参数(叶绿素含量、硝酸还原酶活性和光合速率)的测定及分析发现,春玉米不同生育时期对水分胁迫的反应不同。
3.
Pot experiment was applied to study the relationship among NRA and drought-tolerance of winter wheat under the treatment of nitrogen fertilization (N 0 of no nitrogen, N 1 of 0.
30g氮(N2)和干旱胁迫(正常供水W1、轻度干旱W2、中度干旱W3、重度干旱W4)以及品系抗旱性差异(TAM品种的高抗V1和低抗V3)的条件下研究冬小麦抗旱性和硝酸还原酶活性(NRA)的关系。
补充资料:反硝化作用
      硝酸盐在某些微生物的作用下还原为气态氮的过程。多发生于沼泽、湖泊和渍水土壤等缺氧环境中。其反应过程可简示为:2HNO3─→2HNO2─→2HNO─→N2。参与作用过程的微生物主要是反硝化细菌。作用的强度主要取决于土壤中的氧浓度和土壤pH。所有的反硝化细菌都是兼气性细菌,反硝化作用只有在土壤中的氧浓度较低时才能进行。当氧浓度减至5%以下时,反硝化作用明显增强。在过湿的环境中或在通气土壤的局部嫌气区(如根际),都能测得较明显的反硝化作用。反硝化作用的最适pH为7.0~8.2。当pH低至5.2~5.8或高达8.2~9.0时,反硝化作用的强度都会显著减弱。
  
  在自然界,除上述通常由反硝化细菌引起的反硝化作用外,还常由以下途径使介质中的硝酸盐还原为气态氮:①某些微生物通过对硫的氧化或某些含硫化合物,而使硝酸盐还原:2S+6KNO3+2CaCO3─→2K2SO4+2CaSO4+2CO2+3N2。 ②通过纯化学过程使硝酸盐还原为气态氮。但这一过程与真正的反硝化作用不同。
  
  由于反硝化作用导致土壤氮或施入土壤中的氮肥中氮的损失,因而对植物生长不利。农业生产上常需采取措施改善土壤通气状况和调节土壤酸度,防止和减缓反硝化作用的发生。
  

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