【摘 要】
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以东北四种典型土壤(黑土、白浆土、棕壤和褐土)为研究对象,采用室内模拟试验方法研究脲酶抑制剂氢醌(HQ),苯基磷酰二胺(PPD)和N-丁基硫代磷酰三胺(NBPT)对土壤脲酶热/动力学特
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以东北四种典型土壤(黑土、白浆土、棕壤和褐土)为研究对象,采用室内模拟试验方法研究脲酶抑制剂氢醌(HQ),苯基磷酰二胺(PPD)和N-丁基硫代磷酰三胺(NBPT)对土壤脲酶热/动力学特性的影响,旨在探明脲酶抑制剂的抑制作用机理。结果表明,脲酶抑制剂HQ、PPD和NBPT均使土壤脲酶Km增加和Vmax降低,表明三种脲酶抑制剂对土壤脲酶的作用机理均属于混合型抑制。与对照相比,脲酶抑制剂HQ、PPD和NBPT均使土壤脲酶Eα、Q10、AG和AH增加,而使k降低。与HQ相比,PPD和NBPT引起土壤脲酶热/动力学参数的变化幅度较大,显示了较强的脲酶抑制效力。
脲酶抑制剂对土壤脲酶热/动力学参数的影响程度因环境温度、土壤水分、土壤类型和作用时间长短而异。随温度升高,土壤脲酶Km、Vmax、k和△G增大,而Q10、△S和AH降低。土壤脲酶动力学参数随土壤水分的变化表明,HQ受土壤水分的影响较小,PPD在淹水土壤中效果更佳,而NBPT则更适用于正常水分土壤。与棕壤和褐土相比,黑土和白浆土脲酶Km值较小,而Vmax和Vmax/Km则较大。与HQ处理的10 d左右相比,PPD和NBPT处理的土壤脲酶动力学参数在30 d左右回到对照水平,显示了更长的持续作用时间。
土壤脲酶热/动力学参数与土壤有机质、全氮、碱解氮等理化因子之间存在显著或极显著的相关关系。土壤脲酶热/动力学特性随脲酶抑制剂的变化表明,脲酶抑制剂主要通过对动力学特性的影响而抑制脲酶活性,达到提高尿素N利用率的目的。
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