-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Environment
Измерение потенциальных показателей сокращения диссимиляций нитратов до аммония на основе 14...
Измерение потенциальных показателей сокращения диссимиляций нитратов до аммония на основе 14...
JoVE Journal
Environment
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Environment
Measurement of the Potential Rates of Dissimilatory Nitrate Reduction to Ammonium Based on 14NH4+/15NH4+ Analyses via Sequential Conversion to N2O

Измерение потенциальных показателей сокращения диссимиляций нитратов до аммония на основе 14NH4и/15NH4- Анализы с помощью последовательного преобразования в N2O

Full Text
6,617 Views
08:05 min
October 7, 2020

DOI: 10.3791/59562-v

Megumi Kuroiwa1, Keitaro Fukushima2,3, Kazuma Hashimoto2, Yukiko Senga4, Tsubasa Sato4, Chie Katsuyama5, Yuichi Suwa1

1Department of Biological Sciences, Faculty of Science and Engineering,Chuo University, 2Faculty & Graduate School of Urban Environmental Sciences,Tokyo Metropolitan University, 3Center for Ecological Research,Kyoto University, 4Department of Chemistry, Faculty of Science,Toho University, 5Graduate School of Integrated Arts and Sciences,Hiroshima University

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Подробно представлен ряд методов определения потенциальной скорости DNRA+ на основе анализа 14NH4+и15NH4. NH4 преобразуется+ в N2O через несколько этапов и анализируется с помощью четырехугольной газовой хроматографии-масс-спектрометрии.

Прибрежные и морские экосистемы имеют важное значение в качестве водохранилищ для удаления нитратов из наземных экосистем. Нитрат в водной среде может потребляться несколькими процессами одновременно. Такие как денитрификация, анаммокс и ДНР.

Хотя предыдущие исследования показали, что DNRA потенциально виновны в денитрификации, исследования измерения активности DNRA, как еще очень ограничено по сравнению с теми, измерения denitrification. В нашем протоколе мы предоставляем подробную процедуру измерения потенциальной скорости DNRA в экологических пробах. Мы считаем, что потенциальная ставка DNRA может быть рассчитана из N15 помечены накопление аммония с N15 помечены Нитрат дополнение.

Преимущество нашего метода по сравнению с другими методами, заключается в том, что аммоний в конечном счете преобразуется в закись азота, которая имеет низкий атмосферный фон. Также неразумно измерять закись азота с помощью четырехугольного газового хроматографа. Что дешевле и легче в управлении, чем изотоп-коэффициент масс-спектрометра.

Во-первых, поместите 60-миллиметровый кусок ленты PTFE на небольшой лист алюминиевой фольги. Пепел фильтр стеклянного волокна при 450 градусов по Цельсию в течение четырех часов в муфл печи. Затем поместите фильтр стеклянного волокна немного выше средней точки более длинной оси ленты.

Далее, пятно 20 микролитров 0,9 молей на литр серной кислоты в центре фильтра стекловолокна, и сразу же сложить ленту PTFE с помощью плоской закончился штамп и прямой закончился пинцетом. Переверните ленту PTFE над фильтром из стекловолокна, затем запечатайте обе стороны ленты PTFE, сложив, а затем плотно прижимая край пинцетом. Используя пинцет, сложите открытый конец ленты PTFE и нажмите на край.

Печать открытый конец ленты PTFE, плотно нажав на край с пинцетом, заботясь, чтобы не нажать фильтр стекловолокна. Перенесите 30 миллиграммов оксида магния в 20 миллилитров стеклянного флакона и поместите конверт PTFE во флакон. Перенесите пять миллилитров ранее подготовленного образца или стандарта во флакон, содержащий оксид магния и конверт PTFE.

И немедленно закройте флакон серой бутиловой резиновой пробкой. Затем запечатай флакон алюминиевой крышкой. Встряхните флаконы при 150 об/мин в течение трех часов при четырех градусах цельсия в темных условиях.

После этого снимите алюминиевую крышку и бутиловую резиновую пробку с каждого флакона. Удалите конверт PTFE с каждого флакона с помощью тока закончился пинцетом, и тщательно промыть конверт и пинцет с ионом обменялись водой. Затем протрите конверт и пинцет с вытирая бумагу, и поместите конверт на свежей вытирая бумагу.

Откройте конверт PTFE с плоским закончился и указал закончился пинцетом в обратном порядке складывающихся шагов. Используя плоский конец пинцета, удерживайте периферическую область фильтра стекловолокна, где серная кислота должна быть неабсорбирована. И перенесите его в 11-миллиметровую пробирку.

Промыть пинцетом с ионой обменянные воды и протрите их вытирая бумагу. Добавьте один миллилитр ионные воды в каждую пробирку. Закройте пробирки с PTFE выстроились винт шапки, и позволяют им стоять, по крайней мере 30 минут при комнатной температуре, чтобы полностью ускользнуть от аммония катиона из фильтра стекловолокна.

После этого откройте крышку винта, добавьте два миллилитров ранее подготовленного персульфата окислительного раствора реагента в пробирку, и плотно закройте трубку винтовой крышкой, чтобы предотвратить любые потери или загрязнения во время следующих шагов. Стенд пробирки на стойке, оберните их в двухслойной алюминиевой фольги, и автоклав их в вертикальном положении в течение одного часа при 121 градусов по Цельсию. Смешайте 100 миллилитров стерильных 40 миллимолей на литр фосфатного буфера и 100 миллилитров стерильных 30 миллимолей на литр глюкозы асептически.

Добавьте запас глицерола P.chlororaphis в 200 миллилитров фосфатного буферного раствора глюкозы в колбе 300 миллилитров Erlenmeyer. И очистить с ультра чистый поток гелия в течение одного часа. Затем раздай два миллилитров предварительно подготовленной подвески денитрификатора на пять миллилитровых флаконов.

Крышка каждого флакона с серой бутиловой резиновой пробкой и алюминиевым замыканием. Замените воздух Headspace ультра чистым гелием, пылесосив в течение трех минут и заряжая гелий в течение одной минуты. Установите положительное давление газа Headspace до 1,3 атмосферы, чтобы избежать непреднамеренного загрязнения воздуха.

Ввимите один миллилитр образца или стандарта через пробку бутиловой резины, используя одноразовый шприц с одним миллилитром. Затем инкубировать флаконы на ночь при 25 градусах по Цельсию, в темных условиях. На следующий день ввините 0,3 миллилитров шести родинок на литр гидроксида натрия, чтобы остановить денитрификацию и поглотить углекислый газ Headspace, который в противном случае будет нарушать анализ закиси азота.

Потому что углекислый газ и закись азота имеют одинаковый молекулярный вес. Определите количество закиси азота с молекулярным весом 44, 45 и 46 в Газе Headspace с помощью четырехугольного GC/MS с модифицированным портом впрыска. Репрезентативные результаты были получены в результате 15 экспериментов по отслеживанию азота соляных болотных отложений, созданных в результате Великого восточно-японского землетрясения 2011 года в районе Луны города Кесеннума и префектуры Мияги, Япония.

Увеличение концентрации аммония на протяжении инкубационного периода наблюдалось во всех отложениях, собранных в подтидальных и межтидальных зонах. Тарифы DNRA находились в пределах от 24,8 до 177. И сопоставимы с значениями, зарегистрированными в предыдущих исследованиях, но выше значений, полученных из аналогичных сред.

Высокий уровень DNRA, может быть объяснено солончак используется в качестве поля выращивания до землетрясения. В соответствии с спекуляциями, скорость DNRA в межтидальной зоне, которая является богатым и органических соединений по сравнению с субтидальной зоны, был выше. Наш протокол широко применим к анализу метаболических путей, который включает в себя образование аммония и N15 следов дополнений.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Экологические науки выпуск 164 цикл азота сокращение диссимиляции нитратов до аммония (DNRA) 15N трассировщик метод диффузии окисление персульфата четырехугольный GC/MS соляное болото

Related Videos

Электрохимически и Bioelectrochemically Индуцированные аммония Recovery

09:50

Электрохимически и Bioelectrochemically Индуцированные аммония Recovery

Related Videos

13.2K Views

Калиброванные Пассивный Отбор проб - мультиграфическая Полевые измерения NH 3 Выбросы с комбинацией динамического метода трубы и пассивные пробоотборники

10:29

Калиброванные Пассивный Отбор проб - мультиграфическая Полевые измерения NH 3 Выбросы с комбинацией динамического метода трубы и пассивные пробоотборники

Related Videos

12.9K Views

Бентический Обмен O 2, N 2 и растворенные Питательные вещества Использование небольшого ядра инкубациями

10:11

Бентический Обмен O 2, N 2 и растворенные Питательные вещества Использование небольшого ядра инкубациями

Related Videos

10.4K Views

Измерение нитритов и нитратов, метаболиты в оксид азота Pathway, в биологических материалах с использованием метода хемилюминесценции

08:25

Измерение нитритов и нитратов, метаболиты в оксид азота Pathway, в биологических материалах с использованием метода хемилюминесценции

Related Videos

23.1K Views

Автоматизированная, с высоким разрешением Мобильная система сбора отходов для азота изотопного анализа NO х

07:14

Автоматизированная, с высоким разрешением Мобильная система сбора отходов для азота изотопного анализа NO х

Related Videos

12.1K Views

Процедуры лабораторных фумигации вредителями с газом окиси азота

08:58

Процедуры лабораторных фумигации вредителями с газом окиси азота

Related Videos

17.7K Views

Генеральный метод для обнаружения Nitrosamide формирование в метаболизм в Vitro нитрозамины, цитохром P450s

07:38

Генеральный метод для обнаружения Nitrosamide формирование в метаболизм в Vitro нитрозамины, цитохром P450s

Related Videos

10.7K Views

Процесс, основанный на сочетании изотопный Tracer экспериментов расследовать микробного метаболизма множественные источники питательных веществ

12:47

Процесс, основанный на сочетании изотопный Tracer экспериментов расследовать микробного метаболизма множественные источники питательных веществ

Related Videos

9.9K Views

Интенсивности осадков денитрификация с использованием ядер и N2O микросенсоры

07:59

Интенсивности осадков денитрификация с использованием ядер и N2O микросенсоры

Related Videos

8.6K Views

Microplot Дизайн и завод и почва Пример подготовки к 15анализа азота

08:44

Microplot Дизайн и завод и почва Пример подготовки к 15анализа азота

Related Videos

7.3K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code