028-8525-3068
新闻动态 News
News 行业新闻

纳米尺度下土壤有机-有机和有机-矿物界面

日期: 2021-08-20
标签:

论文ID:

英文名:Organo–organic and organo–mineral interfaces in soil at the nanometer scale

译名:纳米尺度下土壤有机-有机和有机-矿物界面

期刊:Nature communications

IF: 14.919

发表时间:2020.11.30

第一作者:Angela R. Possinger

通讯作者:Johannes Lehmann

主要单位康奈尔大学

摘要:

土壤碳(C库的能力大小是由有机质和矿物相之间的相互作用介导的。然而,以往研究提出的有机质在团聚体有机矿物微结构内的层状积累尚未得到必要的纳米尺度空间分辨率的直接可视化证据。与以往研究报道的C官能团有序梯度不同,本研究识别了无序的微米大小的有机相。利用低温电子显微镜和电子能量损失光谱(EELS),我们比较了有机-有机界面和有机-矿物界面的差别。在有机界面上检测到个位纳米尺度的C形成层,显示烷基C和氮(N)富集(分别为47%)。在有机-矿物界面,N和氧化C的富集率分别为88%72 ~92%)和33%16 ~53%),显示出与有机-有机界面不同的稳定过程。然而,两种界面类型的N富集表明,富N残基促进更高的SOC吸存。

研究背景:

土壤有机碳(SOC)在全球碳循环中是一个关键的储层,这强调了理解土壤有机质(SOM)持久性的过程的重要性,从全球(如气候)到非常精细的尺度(如有机矿物表面相互作用)。提高对土壤有机质持久性驱动因素认识,包括土壤有机质保护机制,有助于更好地预测全球环境变化下土壤碳库的变化。SOM和矿物相的相互作用导致较低的微生物可达性和可分解性,这被认为是SOM稳定的主要过程。在土壤微团聚体和孔隙结构尺度上,土壤有机质、土壤物理结构和微生物分布的空间和化学异质性得到了较好的研究(图1a)。与微团聚尺度的异质性相比,微米级有机矿物组合的SOM成像和光谱显示SOM具有不同的组分构成,相对均匀、有序的层,且在更小的微米空间尺度上,OM组成与矿物表面的距离有明显的关系(图1b)。以前使用的成像和光谱技术的分辨率(30~50 nm)可能过于粗糙,无法分辨或描述嵌入有机矿物组合中的OM组分之间的界面(图1b)。在相关纳米尺度上,自然土壤样品有机-有机和有机-矿物界面化学组成还没有被直接可视化或描述。SOM与半结晶活性铁(Fe)和铝(Al)矿物表面之间的关联被认为有助于在广泛变化的土壤类型中长期保持和积累SOM。铁铝矿物有机复合体的形成与活性铁铝与氧化官能团和含氮生物分子的优先反应有关。然而,考虑到OM分布的亚微米空间尺度及其化学复杂性,在自然土壤的单个纳米(<10)尺度下,几乎没有明确的空间证据来理解这些假设的相互作用机制。本研究的目的是检验SOM与矿物的区域-结构相互作用模型,并识别有机-矿物界面上的官能团。

纳米尺度下土壤有机-有机和有机-矿物界面

 1. 有机-有机和有机-矿物相互作用的概念概述。


主要结果:

1. 有机-矿物界面:氮和氧化碳的富集



cryo-STEM-EELS光谱的288.1 eV处显示出C k-edge EELS的富集特征,表明氧化的羧基/羰基C与被取代或相邻的N2a, b)。相对于相邻OM较低能量C强度(284.0~286.5 eV),矿物-有机界面的平均氧化C强度增加了约33% N的相对富集特征表现为:与相邻OM区域相比,靠近Al矿物表面的C/N信号强度下降。结果表明了铝矿物与富氮氧化有机物之间的共位关系。

纳米尺度下土壤有机-有机和有机-矿物界面

2有机-矿物界面氮和氧化碳富集。 (a) 层状结构铝(Al)矿物的电子能量损失谱(EELS)数据收集的位点。横跨有机矿物界面的5个点(A-E)或相邻OM区域内的3EELS点扫描的平均碳(b)和氮(c) k-edge EELS(黑线)和单个光谱(灰线)


2.土壤有机质组成的空间异质性层次



利用纳米尺度空间分辨率,对高OM含量土壤团聚体的OM富集区进行了Cryo- STEM-EELS分析,揭示了不同OM组成的0.1-1μm特征 (图3)。不规则芳香C富集、低N和高O的有机质斑块镶嵌于烷基C富集、高N和低氧的有机基质中(图 3)。Ck边精细结构在特征和周围矩阵之间变化很大(图3cf),在观察到的斑块特征中,EELS精细结构以~285 eV的低能特征为主,这是与芳香结构相关的C=C键的跃迁有关。周围基质的EELS精细结构明显从~285 eV向更高能量转移,这可能于具有各种跃迁的烷基C-H键相关(图3 fg)。

纳米尺度下土壤有机-有机和有机-矿物界面

 3. 有机-有机界面的有机质组成特征。 a)低温聚焦离子束(cryo-FIB)下低放大倍数(5 kx)环状暗场(ADF)富有机质火山土壤薄片的STEM图像;(bEELS元素图显示了高n矩阵中低n特征的斑片状分布;(c)两种不同的碳(C)键合环境的EELS图显示,有机质(OM)的斑块状分布以微米大小为特征;(d)纳米尺度EELS两个OM斑块之间界面的C K-edge MCR分量图;(e)具有代表性的低N(上谱)和高N(下谱)区域的原始EELS数据;(f-g)对应于(cd)的归一化(最大值= 1)C kMCR分量图谱。

3.有机-有机界面:氮和烷基C的富集



在富芳烃斑块内,N含量随烷基相向界面方向增加(图 4)。N含量从低到高的变化与从芳香族C到烷基C的变化在空间上是分离的,N含量从界面开始进一步增加(图 4c)。相对于相邻的高氮相而言,界面处的C/N比降低了7%(图 4ab)。这表明芳香C相的含n组分可能优先参与界面相互作用,n的芳香族化合物具有较高的碳氧比和烷基成分(如细胞分裂素)可能促进有机相之间的相互作用芳香C(积分284.25~285.75 eV信号)或烷基C(积分286.0 287.5 eV信号)与C边缘强度的总积分比值显示,烷基C在有机-有机界面上直接富集(4%)(图4)。C/NC/O在界面上的总体变化趋势是OM形态在50 nm或更小的边界上的混合。总体而言,C EELS精细结构从芳香族(~285 eV)到烷基C (~287 eV)的转变比NO组成的逐渐变化更剧烈(图4c)。

我们的结果表明有机质的空间排列不仅可以在远离矿物表面的有序层中延伸,还可以在不规则形状的有机斑块的边界上延伸。此外,N与氧化C在矿物界面同时富集,而N与烷基C在有机-有机界面的富集则是相反的。上述结果为土壤OM空间分布层次的转变以及有机-有机界面相互作用促进OM积累的可能作用提供了证据。

纳米尺度下土壤有机-有机和有机-矿物界面

 4. 在有机-有机界面上的有机成分梯度。a)环形暗场(ADF)扫描透射电子显微镜(STEM)显示土壤薄片中有机相界面的细节。(b)有机-有机界面上C/N, C/O,芳香族/烷基C的归一化(最大= 1个单位)元素积分面积比值;(c)有机界面C/N和芳香/烷基比值的变化率;(d) 碳、氮、氧的k-edge EEL谱。



  • 最新资讯 MORE+
  • 点击次数: 0
    2025 - 04 - 30
    土壤回旋共振质谱是一种高分辨率、高灵敏度的质谱分析技术,基于带电粒子在磁场中以回旋运动的频率与外加射频共振时的检测原理。这类质谱仪一般用于检测复杂混合物中的微量有机或无机化合物,能够提供高精度的分子质量和结构信息。在生态土壤研究中,可以在以下几个方面拓宽我们的视野: 1、高灵敏检测土壤中痕量有机物  • 检测土壤有机质组分如氨基糖、木质素衍生物、脂类等; • 能区分同分异构体,有助于理解有机碳转化路径; • 可研究腐殖质演化和稳定机制。 2. 剖析微生物代谢产物与土壤代谢指纹  • 识别微生物代谢过程中生成的标志性代谢物; • 结合同位素示踪,能用于土壤微生物C/N代谢流的定量追踪; • 有助于研究微生物驱动的碳氮循环机制。 3. 辅助土壤碳库稳定性研究  • 通过精细分子分辨率识别稳定/易变组分; • 判断某些特定有机物的生物可利用性与持久性; • 有助于理解土地利用/管理对碳库稳定的影响。 4. 环境污染物检测  • 检测痕量有机污染物(如农药、PAHs、抗生素残留等); • 在污染溯源与降解路径解析中发挥重要作用; • 与多种污染物的形态分析结合,进行风险评估。 5、在生态研究中的典型应用案例: • 热带森林与农田转换对有机碳分子结构的影响研究; • 利用15N标记+CRMS解析土壤有机氮转化路径; • 通过检测抗生素类残留探讨畜禽粪肥对土壤微生物生态的扰动; • 研究火烧/干旱胁迫下微生物代谢产物的变化与碳流稳定性。上述提到的项目栢晖生物均可测定,更多相关信息欢迎联系文末工作人员详细沟通。-THE END-栢晖生物成立于...
  • 点击次数: 0
    2025 - 04 - 29
    01按照土壤碳的形态分类(1)有机碳 • 总有机碳:土壤中所有来源的有机碳总量。 • 可溶性有机碳:可溶于水的有机碳,影响土壤碳循环的活性部分。 • 颗粒态有机碳:粒径通常在53 μm–2 mm之间的有机碳,较易分解。 • 矿物结合有机碳:与矿物颗粒结合的有机碳,较为稳定。 • 轻组有机碳:通过浮选法分离出的轻组有机碳,主要由未完全分解的有机质组成。 • 重组有机碳:通过浮选法分离出的重组有机碳,主要由金属氧化物结合的有机质组成。 • 微生物生物量碳:土壤微生物体内的碳,是活性有机碳的一部分。 • 易氧化碳:能被高锰酸钾氧化的有机碳,表征活性有机碳库。(2)无机碳 • 总无机碳:土壤中的所有无机碳总量。 • 碳酸盐碳:主要以方解石(CaCO₃)、白云石(CaMg(CO₃)₂)等矿物形式存在。 • 碳酸氢盐碳:土壤溶液中的可溶性无机碳,易随水流失。02按碳库的稳定性分类 • 活性有机碳库:周转快,易受环境变化影响,包括DOC、MBC、POC等。 • 慢性有机碳库:周转较慢,部分矿物结合的有机碳属于此类。 • 惰性有机碳库:高度稳定,如腐殖质碳、黑碳。03按土壤深度分布分类 • 表层土壤碳( 0–30 cm):主要受植被、微生物和人为活动影响。 • 深层土壤碳(30 cm):稳定性较高,受矿物结合和碳迁移过程影响。04按来源分类 • 植被来源碳:枯落物、根系分泌物、植物残体分解产生的碳。 • 微生物来源碳:微生物代谢及死亡后残留的碳。 • 外源输入碳:施肥、污染物沉降等外部输入的碳。这些指标可以用于研究土壤碳循环、碳固存、农业土壤管理等问题。在实际研究中,通常结合稳定同位素分析、核磁共振(N...
  • 点击次数: 0
    2025 - 04 - 09
    铁氧化物结合态有机碳在土壤碳汇和碳稳定方面有重要意义,尤其在全球气候变化和土壤碳库管理背景下,越来越受关注。但仍然存在不少研究空白。今天我们通过ChatGPT和DeepSeek两大AI平台分析一下在该领域尚未被充分研究的热点问题和潜在研究方向~一、ChatGPT分析结果01铁氧化物结合态有机碳的稳定性机制与动态过程研究方向: • 原位监测 Fe-OC 在周期性湿润/干燥条件下的稳定性。 • 利用同位素示踪和光谱技术揭示铁矿物转化(非晶态铁 → 晶态铁)对有机碳稳定的影响。研究意义:• 理解铁氧化物在不同氧化还原条件下如何稳定或释放碳,有助于预测湿地、稻田等环境下土壤碳库的动态变化,进而对碳循环建模和气候变化预测有指导意义。02铁-有机复合物中有机碳的分子特征与来源研究方向: • 利用高分辨率质谱(FTICR-MS)、X射线吸收精细结构光谱(XAFS) 等先进技术分析 Fe-OC 复合物中的有机分子组成。 • 比较不同土壤类型或植被类型下 Fe-OC 结合的有机碳来源差异。研究意义:• 搞清楚什么样的有机碳更容易与铁矿物结合,有助于优化土壤管理策略,促进碳固定,提高土壤碳汇功能。03微生物在铁氧化物-有机碳互作中的作用机制研究方向: • 研究不同功能群微生物(铁还原菌、铁氧化菌)在 Fe-OC 动态中的角色。 • 解析微生物胞外多糖(EPS)、胞外电子传递对 Fe-OC 形成和解离的影响。研究意义:• 微生物过程是土壤碳稳定的关键环节,揭示微生物与 Fe-OC 的交互机制,有助于发展基于微生物调控的土壤碳汇增强技术。04土地利用变化和管理措施对 Fe-OC 储量与稳定性的影响研究方向: • 比较不同土地利用类...
  • 点击次数: 0
    2025 - 03 - 14
    栢晖,第三方专业科研检测机构2025年3月8日下午13点,栢晖生物举行了一年一度的“安全日”活动。本次活动分为“安全知识培训”和“消防实操演练”两个环节,旨在进一步提升全员安全意识和应急处置能力。活动伊始,总经理杨锦兀发表讲话,介绍了举办“安全日”活动的初心与意义,并强调实验室安全对企业和员工的重要性。他指出,只有将安全理念内化于心、外化于行,才能保障科研工作的有序开展。在随后的安全知识培训中,实验室张副经理围绕灭火器使用、试剂管理、气瓶安全和现场应急处理等内容进行了系统讲解。张副经理结合真实案例,深入浅出地讲解了灭火器的正确操作步骤、火灾应对要点,以及实验室试剂的分类、存储和废弃处理规范等。通过图示和现场互动,全体员工对安全操作有了更清晰、更全面的认识。消防演练环节中,张副经理现场示范灭火器的正确使用方法,并组织员工逐一进行实操训练。通过动手演练,大家切实掌握了应急灭火技能,提升了面对突发状况的应对能力。安全,是科研顺利推进的前提,也是企业可持续发展的保障。栢晖生物始终坚持“安全第一、预防为主”的原则,持续夯实安全管理基础,营造更加安全、高效的实验环境。
文体活动 MORE+
案例名称: 孵化中心
说明: 栢晖生物科技有限公司项目孵化中心成立于2015.06.01日,研发领域涉及生物试剂耗材、仪器、新产品开发及各生物科技服务类项目等。自成立以来,陆续吸引了大批专家教授加盟合作,并与全国数十家高校及知名企业建立了良好的合作关系。中心共有博士及以上学位骨干人员10人,专门负责公司新产品研发等工作,已成功研发出无线温度监控器及NO检测试剂盒等产品(详情见成功案例),另有细胞分选仪等三个项目正在积极孵化当中。
2017 - 05 - 31
案例名称: 孵化中心流程
说明:
2017 - 07 - 17
微信公众号
检测咨询热线
 
地址:四川省成都市成华区成宏路72号-四川检验检测创新科技园2号楼4层
          湖南省长沙市芙蓉区雄天路98号广发隆平创业园2栋6002
官方热线:028 8525 3068
投诉电话:18181920125
传真:+86 0755-2788 8009
Copyright ©2005 - 2013 成都栢晖生物科技有限公司
犀牛云提供企业云服务