土壤中的酶活性在维持土壤生态平衡、提高农田产量、促进土壤健康等方面具有重要的价值,对于土壤生态系统的稳定和农业生产的可持续发展起着至关重要的作用。
1. 土壤养分的循环转化:土壤中的酶活性可以促进有机物质的分解和养分的释放,帮助植物吸收养分。例如,蛋白酶、淀粉酶等可将有机物质降解成易被植物吸收利用的营养物质,促进养分的循环转化。
2. 土壤呼吸作用:酶是土壤微生物的生长和代谢的关键因子,通过参与土壤有机质的分解过程,产生二氧化碳等气体,促进土壤呼吸,维持土壤微生物活动的正常进行。
3. 土壤抗病能力:一些土壤酶在土壤中可以产生抗菌物质或调节土壤微生物群落结构,有助于提高土壤的抗病能力,减少病原侵染,保障作物健康生长。
4. 提高土壤肥力:土壤中的酶活性可以促进有机质分解形成腐殖质,改善土壤结构,增加土壤团聚体,提高土壤保水保肥能力,增强土壤肥力。
5. 环境修复:部分酶可以参与有机污染物的降解,因此可以应用于土壤环境修复领域,加速土壤中有机物质的降解和去除,净化土壤环境。
检测指标
指标 |
方法 |
样品 |
用量/g |
土壤脲酶(S-UE) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤碱性磷酸酶(S-AKP/ALP) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤酸性磷酸酶(S-ACP) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤中性磷酸酶(S-NP) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤蔗糖酶(S-SC) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤过氧化氢酶(S-CAT) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤脱氢酶(S-DHA) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤过氧化物酶(S-POD) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤纤维素酶(S-CL) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤多酚氧化酶(S-PPO) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤硝酸还原酶(S-NR) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤酸性蛋白酶(S-ACPT) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤中性蛋白酶(S-NPT) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤碱性蛋白酶(S-AKPT) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤淀粉酶(S-AL) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤羟胺还原酶(S-AL) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤β-葡萄糖苷酶(S-β-GC)EC3.2.1.21 |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
亮氨酸氨基肽酶(S-LAP)EC3.4.11.1 |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤芳基硫酸酯酶(S-ASF) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(S-NAG)EC3.2.1.30 |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
β-木糖苷酶(S-BXYS)EC3.2.1.37 |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤β-纤维素二糖苷酶(S-C1)/土壤纤维二糖水解酶(CBH)EC3.2.1.91 |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
漆酶(SL) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤FDA水解酶 |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤亚硝酸还原酶(S-NiR) |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤天门冬酰胺酶(S-ASNase)ES3.5.1.1 |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
土壤谷氨酰胺酶(S-GLS)EC3.5.1.2 |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
其他酶活 |
分光光度法 |
风干样 |
0.5 |
参考标准
指标 |
标准 |
过筛要求 |
土壤脲酶(S-UE) |
林先贵《土壤微生物研究原理与方法》 |
60目 |
土壤碱性磷酸酶(S-AKP/ALP) |
林先贵《土壤微生物研究原理与方法》 |
60目 |
土壤酸性磷酸酶(S-ACP) |
林先贵《土壤微生物研究原理与方法》 |
60目 |
土壤中性磷酸酶(S-NP) |
林先贵《土壤微生物研究原理与方法》 |
60目 |
土壤蔗糖酶(S-SC) |
T/NAIA 010-2020 土壤蔗糖酶活性的测定 3,5-二硝基水杨酸比色法 |
60目 |
土壤过氧化氢酶(S-CAT) |
杨兰芳,曾巧,李海波,闫静静.紫外分光光度法测定土壤过氧化氢酶活性 |
60目 |
土壤脱氢酶(S-DHA) |
林先贵《土壤微生物研究原理与方法》 |
60目 |
土壤过氧化物酶(S-POD) |
关松荫《土壤酶及其研究法》 |
60目 |
土壤纤维素酶(S-CL) |
林先贵《土壤微生物研究原理与方法》 |
60目 |
土壤多酚氧化酶(S-PPO) |
林先贵《土壤微生物研究原理与方法》 |
60目 |
土壤硝酸还原酶(S-NR) |
关松荫《土壤酶及其研究法》 |
60目 |
土壤酸性蛋白酶(S-ACPT) |
李振高《土壤与环境微生物研究法》 |
60目 |
土壤中性蛋白酶(S-NPT) |
李振高《土壤与环境微生物研究法》 |
60目 |
土壤碱性蛋白酶(S-AKPT) |
李振高《土壤与环境微生物研究法》 |
60目 |
土壤淀粉酶(S-AL) |
林先贵《土壤微生物研究原理与方法》 |
60目 |
土壤羟胺还原酶(S-AL) |
史云峰,武志杰,史奕,陈利军,王殳屹.土壤羟胺还原酶活性测定方法的改进 |
60目 |
土壤β-葡萄糖苷酶(S-β-GC)EC3.2.1.21 |
林先贵《土壤微生物研究原理与方法》 |
60目 |
亮氨酸氨基肽酶(S-LAP)EC3.4.11.1 |
段成伟,李希来,马盼盼,徐文印,柴瑜,苏乐乐,杨鑫光.人工修复措施对退化高寒草甸土壤养分及酶活性的影响 |
60目 |
土壤芳基硫酸酯酶(S-ASF) |
关松荫《土壤酶及其研究法》 |
60目 |
N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(S-NAG)EC3.2.1.30 |
段成伟,李希来,马盼盼,徐文印,柴瑜,苏乐乐,杨鑫光.人工修复措施对退化高寒草甸土壤养分及酶活性的影响 |
60目 |
β-木糖苷酶(S-BXYS)EC3.2.1.37 |
吕志忠. 碳氮调节对草地土壤生物学特性的影响及其土壤肥力质量综合评价 |
60目 |
土壤β-纤维素二糖苷酶(S-C1)/土壤纤维二糖水解酶(CBH)EC3.2.1.91 |
吕志忠. 碳氮调节对草地土壤生物学特性的影响及其土壤肥力质量综合评价 |
60目 |
漆酶(SL) |
苏宝玲,王月阳,白震,孙钊,何红波,张旭东.ABTS底物检测漆酶活力条件和算法比较——以长白山两种林分土壤为例 |
60目 |
土壤FDA水解酶 |
刘海芳,马军辉,金辽,陆琴,严蔚东,王校常.水稻土FDA水解酶活性的测定方法及应用 |
60目 |
土壤亚硝酸还原酶(S-NiR) |
关松荫《土壤酶及其研究法》 |
60目 |
土壤天门冬酰胺酶(S-ASNase)ES3.5.1.1 |
关松荫《土壤酶及其研究法》 |
60目 |
土壤谷氨酰胺酶(S-GLS)EC3.5.1.2 |
关松荫《土壤酶及其研究法》 |
60目 |
其他酶活 |
试剂盒或开发方法 |
60目 |
样品采集
点击进入【学院】查看土壤样品的采集制备与保存运输。
样本要求
在土壤检测中,理化性质的差异,使检测需要的样本类型和样本量存在不同。
基本类型
风干土:一般是利用自然条件风干的土壤。风干土多用于基本物理化学性质的检测,如土壤中氨、磷、钾元素。取样后放在室内阴凉通风处自行干燥,切忌阳光直接暴晒,期间剔除杂质,避免污染。
鲜土:一般是指采集的新鲜样本、或低温保存的样本。鲜土一般用于微生物相关的测定,如土壤中微生物量碳、微生物量氨、微生物数量、酶活等。新鲜样品一般不宜贮存,如需要暂时贮存,可将新鲜样品装入塑料袋,扎紧袋口,放在冰箱冷藏室4℃储存或进行速冻固定。
寄送要求
风干土:一般常温寄送即可。
鲜土:建议用干冰寄送,如条件不满足,可放置多个冰袋。
汉广提供“一站式”检测服务,减少科研工作者的工作量。您只需要提供样本原样,汉广会严格按照国标或行标,进行样本前处理,按照不同理化性质的检测要求,对土壤样本进行研磨,然后过滤不同规格的土壤。
取样前,请与业务经理沟通您的检测需求,确认样品类型以及寄样方式,以免影响检测数据的真实性,造成时间及成本的损失!
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