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
    2026 - 09 - 17
    全氟及多氟烷基物质(PFAS)是一类人工合成的含氟有机物。其碳氟键高度稳定,使这类物质具备耐热、耐腐蚀、抗氧化、疏水疏油及表面活性等性能,因而被广泛用于不粘锅、食品包装、防水纺织品和消防泡沫等。也正因结构稳定,PFAS难以在环境中自然降解,被称为“永久性化学物质”。目前,PFAS已在全球多种环境介质中被检出,并能随水流、大气和生物活动远距离迁移,经饮水、食物、空气和皮肤接触等途径进入人体,成为广受关注的环境健康问题。土壤是PFAS在陆地环境中的重要蓄积介质,也可能成为其向地下水、农作物和食物链迁移的起点。因此,PFAS的测定和研究,对污染筛查和风险管控具有重要意义。如下土壤中全氟化合物的液相色谱-三重四极杆质谱测定方法。一、仪器和设备采样容器(不含氟聚合物材质容器)、液相色谱-三重四极杆质谱仪、冷冻干燥仪、提取装置(水平振荡仪或其他性能相当的设备)、离心机、涡旋振荡混匀器、固相萃取装置。二、测定方法样品前处理:称取自然阴干或冷冻干燥的样品1.0g于离心管,加10ng提取内标,涡旋混匀,静置30min。加15mL氨水-甲醇,混匀,振荡1h,离心,收集上清液。继续用10ml、5mL氨水-甲醇各重复提取一次,合并3次上清液。浓缩至约4mL,加40mL水,用氨水或乙酸调节pH6~7。固相萃取净化:分别用氨水-甲醇、甲醇、水活化弱阴离子交换固相萃取柱,上样,分别用水、乙酸铵缓冲液淋洗柱子,弃去以上流出液。氮气吹干小柱,分别用甲醇、氨水-甲醇洗脱,收集洗脱液,浓缩至近干,加10ng进样内标,用甲醇定容至1.0mL,过0.22µm有机滤膜,待测。三、标准曲线绘制分别取适量标准标准溶液、提取内标及进样内标溶液,用甲醇定容至1mL,配制成目标物质量浓度为:1.0ng/mL、2.0ng/mL、5.0ng/mL、10ng/mL、20ng/mL、50ng/mL、100ng/mL,提取内标...
  • 点击次数: 0
    2026 - 09 - 17
    即日起至2026年12月31日,凡在栢晖测定FTICR-MS,三维荧光光谱(EEM),CT扫描,PY-GCMS,13C-NMR,X射线衍射(XRD),即可免费获取相关指标数据分析处理、图谱绘制等服务。01FTICR-MS基础服务:包括分子组成分析、Van Krevelen plots、Kendrick plots、NOSC图、DBE-O图等增值服务:复现文献中的相关图片和分析。分子组成分析可视化02三维荧光光谱(EEM)预处理:扣除空白水样,矫正内滤效应,去除瑞丽散射与拉曼散射,进行拉曼归一化处理基础服务:包括三维荧光指数表,各组分最大荧光强度、Ex载荷和Em载荷,各区域的荧光积分表等三维荧光指数计算:生物指数(BIX)、荧光指数(FI)、腐殖化指数(HIX)03CT扫描基础服务:包括土柱三维图、空隙提取,连通空隙、孤立空隙提取等,各指标计算表格04PY-GCMS基础服务:包括分子结构、基于化学结构分类等0513C-NMR基础服务:包括各碳种类的相对丰度等06X射线衍射(XRD)基础服务:包括获取物相和PDF卡片,绘制相关图
  • 点击次数: 0
    2026 - 09 - 11
    CUE / 18O-H2O示踪法微生物碳利用效率是指微生物分配给生长的碳量占吸收总碳量的比率,它反映了微生物合成代谢和分解代谢之间的平衡。影响土壤CUE的因素是多方面的,包括非生物因素(如pH、温度、水分和土壤质地等)和生物因素(如微生物群落结构、微生物多样性和生物量等)。这些因素通过复杂的相互作用影响CUE,从而影响土壤碳循环和生态系统功能。实验流程计算公式NUE / 15N同位素稀释法微生物氮利用效率是指微生物将获得的有机氮分配到生物量形成过程中的效率,相对于超过氮素矿化释放的微生物需氮量。土壤微生物NUE 受多重因素耦合调控,可划分为非生物因素(温度、水分、pH、土壤质地、养分化学计量比等)与生物因素(微生物群落结构、多样性、生物量及代谢途径等)。各因素通过交互作用调控微生物氮代谢过程,改变NUE水平,进而影响土壤氮循环效率与生态系统氮素平衡。实验流程计算公式CAE / 13C-葡萄糖标记法在 ¹³C‑葡萄糖添加培养实验下,外源底物碳经过微生物转化后,保留在土壤体系内的碳占总输入底物碳的比例;用来表征土壤微生物碳泵框架下,微生物将活性底物转化、留存为微生物源碳的综合转化积累效率。实验流程计算公式
  • 点击次数: 0
    2026 - 09 - 11
    对于科研检测而言,数据的准确性取决于全流程质控体系的严密性。今天我们将从收样、制备、实验室管理到数据审核,依次说明各环节的质量控制措施。样品接收与核对样品到达实验室后,接收人员依据委托单逐项核对样品编号、数量、包装形式、保存条件及检测项目。样品状态需进行影像记录,任何信息不一致或状态异常,均暂停接收并联系送样方确认。同时,实验室对样品接收环境实施监控。收样区配备温湿度记录仪,数据可追溯;根据指标需求储存到对应温度的冰箱或冷库,需要低温保存的样品立即转入 4℃专用冰箱 、-20℃冷冻库、-40℃冷冻库,并记录入库时间与位置。样品制备样品核对无误后,进入制备间。制备间实行分区管理,不同样品类型使用独立操作台,避免交叉污染。质控样品的添加是制备环节的关键步骤。质控室根据当批次样品数量,按计划比例插入密码样,并生成《质控样品对照表》移交数据审核环节。密码样编号与客户样品编号混合编排,实验操作人员无法识别。实验室内部质量保障实验室管理规则 检测过程中有标准方法按标准方法执行,无标准方法则按通用准则执行。1.实验室质控管理规则:a.每次检测建立标准曲线,且校准曲线的线性相关系数应不小于0.999b.按5%比例添加中间校核点,校核点偏差小于10%c.每批样品必须添加至少两个标准空白,两个样本空白;5%的平行;每批样品必须要有质控2.样品组添加的密码样3.质控室对相关人员进行盲样考核、仪器比对、人员比对等4.定期参加国家级或省级能力验证/评估公司人员培训 培训机制:实验室实行常态化培训与考核制度,理论讲授与实操演练并重,确保技术人员既掌握操作技能,也理解方法原理与质控逻辑。培训内容:覆盖标准方法理解、仪器原理与操作、日常维护、常见故障排除、质量控制规范、数据记录及安全要求等,形成系统的岗位能力培养体系。上岗要求:新进人员须完成全部培训模块,并通过理论与实操双重考核后方可...
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龙潭街道成业路7号联东U谷二期7栋10楼
          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