$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Enzim tahlilleri potansiyel EEAS ölçmek için ve benzeri örnekleri arasında faaliyetlerini karşılaştırmak için kullanılabilir. Burada, yüksek CO 2 ve ısıtma tedavileri (EHN) (Şekil 2-6) maruz bırakıldı topraklara ortam iklim koşulları (ACN) deneyimli toprakları karşılaştıran deneysel bir iklim çalışmanın temsilcisi sonuçlarını sunmak. Bütün parsellerde bitki örtüsü Lag C4 çim Bouteloua grasilis (HBK) hakim bir kuzey karma ot kır özelliği vardı. ve iki C3 çimenler, Hesperostipa comata Trin ve Rupr. ve Pascopyrum smithii (Rydb.), bitki örtüsünün yaklaşık% 20 ayak otuna ve forb'un oluşmaktadır. Site açıklaması ve alan deneysel tasarım ile ilgili daha fazla bilgi referanslarda 28-30 bulunabilir. Topraklar değiştirilmiş iklim c yanıt olarak toprak EEAS değerlendirmek için bir 1.5 cm çaplı göbek kullanılarak tedavi parsellerin her birinde iki farklı derinlikte (0-5 cm ve 5-15 cm) toplandışartlarından. Bizim örneklerde (yani 2-6 Şekiller), örneklem büyüklüğü (N = 3). Ne olursa olsun, bu minimum numune boyutu, varyasyon çoğu durumda nispeten küçük (hata çubukları ile gösterildiği gibi) ve güçlü bir tedavi araziler arasındaki potansiyel EEAS değişkenlik gösterir. Varyans analizi (ANOVA) ve Tukey çoklu post hoc karşılaştırmalar analizi tedavi araziler ve derinlikler arasında enzim aktivitesinde önemli değişimleri tespit etmek için kullanıldı.
Aşağıdaki temsili sonuçlar bu yüksek verimlilik, flüorometrik deneyi (2) nasıl AEA stoikiometri (3) ilişki ekosistem düzey süreçlere göstergesi olabilir ve, topraklarda (1) genel EEA'yı test etmek için nasıl kullanılabileceğini göstermek için verilmiştir inkübasyon sıcaklığı ve EEA arasındadır. Toprak AÇA en yaygın toprak besin döngüsü için mikrobiyal fonksiyonu vardiya ilişki incelenmektedir; iklim değişikliği, bitki topluluğu s cevaben mikrobiyal besin taleplerini değerlendirmek için yararlı göstergelerihifts, ve daha geniş 31-33 işleyen ekosistem. AÇA stoikiometri daha yakın çevre koşullarına 5 tekabül potansiyel mikrobiyal besin dengesizlikleri değerlendirmek için ekolojik stokiyometrik teori ve ekoloji metabolik teorisini kesişen tarafından toprak biyokimyasal besin döngüsünü değerlendirmek için bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Çeşitli çalışmalar geniş stokiyometrik oranlar besin büyüme sınırlamalar 34-36 göstergesi olduğunu ileri sürmüşlerdir ve toprak besin sınırlı olmak gibi, mikroplar eksik besin elde etmek için 37 özel enzimleri üretmek için metabolik kaynak ayırarak cevap. Ecoenzymatic C: N: P stoikiometri oranları çeşitli çevresel tedirginlikler yanıt potansiyel mikrobiyal topluluk besin talep göreli kaymalar tespit etmek ve böylece yararlı 5. Son olarak, EEAS sıcaklık duyarlılıkları toprak mikrobiyal topluluk fonksiyonel çeşitlilik muhtemel sıcaklık değişimleri nasıl etkilediğini değerlendirmek için yararlı olabilir <> 7,38 sup. Enzim sıcaklık duyarlılığı geniş tek bir enzim sınıfı için topraklar arasında değişebilir, ve enzimleri üreten mikrobik topluluk, tarihi 7 iklim koşulları kaymalar karşılık gelen enzim aktivitesi değişimleri göstermiştir. Böylece EES'nin termal ekoloji ile ilgili enzim aktivitesi sorular 39,40 değiştirir iklim cevaben mikrobiyal işlevsel dinamikleri ve toprak altında bir ekosistem süreçleri değerlendirmek için yararlı bir yol olabilir.
Bu örnekte, potansiyel C-, N-, ve 0-5 cm toprak derinliklerinde tahlil P-enzim satın alma faaliyetleri deneysel tedavi (Şekil 2a) tarafından fark yoktu. Ancak, 5-15 cm toprak derinliklerinde, çeşitli potansiyel EEAS anlamlı (Şekil 2b) farklılık yoktu. Örneğin, β-1 C-bozundurucu enzimler ,4-glukosidaz ve β-D-selobiyohidrolaz (0,038 ≤ p; Şekil 2b) EHN parsellerde düşüktü ACN araziler ile karşılaştırıldığında. N ve P madencienzimler (sırasıyla, β-1 ,4-N-acetylglucosaminidase ve fosfataz) alizing (0,012 ≤ p; Şekil 2b) EHN parsellerinde de düşüktü 5-15 cm derinlikler ACN ile karşılaştırıldığında.
Toplamını hesaplanması ve komplo tüm C-, N-, veya P-bisiklet potansiyel EEAS potansiyel toprak C-, N-, ve / veya P-döngüsü (Şekil 3) ile ilgili daha geniş kalıplarını gözlemlemek için yararlı bir yaklaşım olabilir. Bu örnekte, β-1 ,4-glukosidaz, β-D-sellobiyohidrolaz, β-Xylosidase ve α-1 ,4-glukosidaz potansiyel EEAS toplamı potansiyel C bisiklet aktiviteleri göstermek için hesaplanmıştır. Β-1 ,4-N-acetylglucosaminidase ve L-lösin aminopeptidaz toplamı potansiyel N bisiklet aktiviteleri göstermek için hesaplanmıştır. Fosfataz potansiyel P bisiklet faaliyetlerini temsil etmek için kullanılmıştır. Bu örnekte, toplam C-, N-ve P-bisiklet için potansiyel EEAS Ehn 5-15 cm toprak derinliklerinde ACN araziler göre araziler (Figu alt trendre 3). Ancak, bu eğilim (0,046 ≤ p; Şekil 3), toplam N ve P bisiklet faaliyetleri için tek anlamlı oldu. Toprak EEAS anlamlı (Şekil 3) 0-5 cm toprak derinliklerinde tedavi araziler arasında farklılık yoktu. Bu örneğin sonuçları toprak derinliğine karşılık olarak enzim aktivitesi fonksiyonel bir grupta bulunan zıt eğilimleri tedavi parsellerin arasında (yani C-N-ya da P-bozundurucu enzimler) (EHN genel ACN) göstermektedir. Örneğin C-, N-ve ortam araziler (ACN) in P-düşürücü toprak EEAS ters bir desen (Şekil 3a-c gösterdiği yüksek bir CO2 ve ısıtma (EHN), maruz kalan topraklar göre daha düşük derinlikte daha yüksek bir trend .)
Enzim stoikiometri ortamda (Şekil 4) potansiyel enzim faaliyetlerini değerlendirmek için başka yararlı bir yaklaşımdır. Besinler için mikrobiyal talep çevre ile ilgili olarak mikrobiyal biyokütle elemental stokiyometrisi ile belirlenirbesin durumu 32. Benzer şekilde, mikrop ekolojik stoikiometriye 41 olarak adlandırılır topraktaki besin ortamlarında taleplerini karşılamak için özel enzimler (örneğin C-N-ya da P-bozundurucu enzimler) üretir. Potansiyel EEAS oranı mikrobiyal besin taleplerini değerlendirmek için bir yoludur. Örneğin, ikisi arasında bir 1:1 oranında (örneğin C: N besin satın alma) fonksiyonel gruplar enzim mikrobiyal biyokütle C göz önüne alındığında N için talep C talebin göreli olarak yüksek olduğunu öneririm: topluluk düzeyinde N oranları tipik olarak 8:01 42'dir. Bu örnekte, toprak enzim stokiyometri C: N, C: P veya N: P aktiviteleri belirgin olarak 0-5 cm toprak derinliklerine (Şekil 4a-c) de tedavi araziler arasında farklılık gösterir. Ancak, potansiyel enzim C: P ve N: P oranları Ehn yüksekti 5-15 cm toprak derinliklerinde ACN araziler göre araziler (p = 0.05; Şekil 4b ve 4c). Bu gözlem göstermektedir ki oradanispeten daha yüksek P mineralizasyonu EEAS C ve N AEA ile karşılaştırıldığında 5-15 cm toprak derinliklerinde (Ehn karşılaştırıldığında) ACN araziler. Enzim C: N nedeniyle Ehn kıyasla daha düşük derinlikte ACN parsellerde daha yüksek potansiyel C EEAS için (Şekil 4a): Yok edinimi faaliyet oranları yüksek C toplam C EEAS gösterdiği benzer bir eğilim gösterdi.
Sıcaklık kuvvetle toprak EEAS etkileyebilir. Oysa, tipik laboratuvar deneylerinde, toprak enzimleri yerinde sıcaklık koşullarında uygun olmayabilir tek bir sıcaklıkta ölçülür. Bizim floresan enzim tahlili yöntem bize karşılaştırma için birden fazla laboratuvar inkübasyon sıcaklıkları dahil ederek yerinde sıcaklık etkileri dikkate sağlar. Birden sıcaklıklarda laboratuvar inkübasyonları kullanarak bize Arrhenius arsa ve Q 10 hesaplamaları kullanarak sıcaklık-bağımlı enzim kinetik verileri analiz etmeyi sağlar. Arrhenius arsa aktivasyon enerjisini görselleştirmek için kullanılan ve bizi çizilirx ekseni üzerinde derece Kelvin (1 / K) dönüştürülür ters sıcaklığın bir fonksiyonu olarak enzim aktivitesinin logaritmasını (y ekseni bağımlı değişken) oluşturur (yani, bir bağımsız değişken, Şekil 5a-c). Aktivasyon enerjisi genel olarak bir kimyasal reaksiyon (yani, daha küçük bir ürün halinde, belirli bir alt-tabaka indirgeme) katalize için gereken en düşük enerji olarak tanımlanır. Bizim amaçlarımız için, aktivasyon enerjisi enzim katalize reaksiyonların sıcaklık duyarlılığı için bir vekil olarak hizmet vermektedir. Daha yüksek bir enzim aktivasyon enerjisi ısı hassasiyeti gösterir. Aynı şekilde, aktivasyon enerjisi (örneğin, Şekil 5d-f) Q, doğrudan 10 değerleri (yani Şekil 6a-c) karşılık gelir. Aktivasyon enerjisi ve pratik uygulama hesaplamak için kullanılan formüllerin bir başka açıklama, geçmişte çok sayıda bulunabilir 40,43-45 çalışır. Arrhenius araziler, aktivasyon enerjisi ve Q 10 araziler gereksiz bilgi ve olmamalıdır sağlamakTüm yayın için verileri sunmak için, aynı metin içinde kullanılabilir (Şekil 5 ve 6). Kinetik verileri 10 - Bu teknikleri kullanarak, bu nedenle, bu enzim sıcaklığı için en uygun arsa türünü seçmek gerekir. Tüm arsa türleri (Arrhenius ve Q 10) gösteri amaçlı burada sunuldu; enzim sonuçlarını sunmak için nasıl görsel örneklerini sağlamak.
Bizim örneklerde, potansiyel C-, N-ve iki derinliklerde toprak parselleri, her iki tedavi arasında P-EEAS potansiyel enzim kinetiği değerlendirildi (Şekil 5, Şekil 6). Bulgu EEAS sıcaklık hassasiyeti Arrhenius parsellerin (Şekil 5a-c) ve ilgili aktivasyon enerjileri (Şekil df) ve (doğal olarak) Q için gösterdiği gibi aktivasyon enerjisi için toprak derinliklerinde ya da tedavi araziler arasında anlamlı farklılık olduğunu gösterdi 10 FKÖ(, Şekil 6a-c, 15 ° C ve 25 ° C laboratuar inkubasyon arasındaki bu örnekte) ts. Bu enzim kinetiği bu özel çalışmada alan deneysel tedavilerin etkisi olmadığını göstermektedir.

Tablo 1. Önce kuluçka için derin kuyu plaka içine toprak örnekleri ile organize ve yükleme floresan standartları (MUB veya MUC) için toprak örnekleri ile floresan standart konsantrasyonları için derin kuyu plaka tasarımı. Şablon. Not: sütunlar aynı toprak örnekleri (toprak çamur eklemeler 800 ul) temsil eder. Floresan standart konsantrasyonların gradyanı her satır (200 ul etme) için yüklenir. Her hücre floresan standart konsantrasyonu artı toprak çamuru eklemeler temsil eder. Örneğin, S1 - S12 toprak örnekleri (toprak bulamaç 800 ul) temsil eder; MUB 0-100 mcM = 4-Methylumbelliferone konsantrasyonları (200 ul ilave). Bu örnekte, sıra H açık olan ve gerekirse daha yüksek bir konsantrasyonu standart bir floresan eklemek için sonuç olarak kullanılabilir. Standart eğri konsantrasyonlarını arttırmak için bu karar, belirli toprak örnekleri için daha fazla potansiyel enzim aktivitesi (ve / veya kullanılan substrat konsantrasyonu) için gerekli olabilir. Numune için potansiyel enzim aktivitesi standart eğri değerler aralığında olmalıdır. daha büyük bir tablo görmek için buraya tıklayın .

Tablo 2. Organize ve önceden kuluçkaya için derin plaka içine toprak örnekleri ve alt tabakaları yüklerken için substrat. Şablon ile toprak örnekleri için derin kuyu plaka tasarımı. Not: sütunlar aynı toprak örnekleri (yani 800 ul temsilil bulamacı ilave). Farklı yüzeyler (200 ul eklemeler) Her satıra yüklenir. Her hücre toprak örnekleri artı tabaka ek temsil eder. Örneğin, S1 - S12 benzersiz toprak örnekleri (toprak bulamaç 800 ul) temsil eder. Dayanaklar (200 ul ilave) şunları içerir: BG = 4-Metilumbelliferil β-D-glukopiranosid; CB = 4-Metilumbelliferil β-D-sellobiyosid, NAG 4-Metilumbelliferil N-asetil-β-D-glükozaminit =; PHOS = 4-Metilumbelliferil fosfat: XYL = 4-Metilumbelliferil-β-D-ksilopiranozit olmasıdır; AG = 4-Metilumbelliferil α-D-glukopiranosid ve LAP = L-Lösin-7-amido-4-metilkumarin hidroklorür. Bu örnekte, satır H açık olduğunu ve istenirse başka bir potansiyel enzim aktivitesini değerlendirmek için başka bir madde içerir sonuç olarak kullanılabilir. daha büyük bir tablo görmek için buraya tıklayın .
| Sıcaklık | Zaman |
| 4 ° C | ~ 23 saat |
| 15 ° C | 6 saat |
| 25 ° C | 3 saat |
| 35 ° C | 1.5 saat |
Tablo 3. Kuluçka sıcaklıkları inkübasyon süresi ilgili dönemlere için gereklidir. Kuluçka sıcaklıkları ve enzim tahlili işlem için ilgili süreler.

Tablo 4. MUB ve MUC standart eğri hesaplamaları. Düzenlemek için nasıl gösterir a) MUB ve b) MUC ham florasan veri (ľmol) sonradan eğim, y-kesişim, ve R-kare değerlerini hesaplamak için. , Standart konsantrasyon eğrisinin eğimi, y-kesişim, ve R-kare değerlerini hesaplamak seçmek için (veya arsa)MUB ve / veya bağımsız değişken (x-ekseni) halinde bağımlı değişken (y-ekseni) ve standart bir konsantrasyonu (umol) halinde ham MUC floresan verileri. Not:. MUB = 4-metilumbeliferon; MUC = 7-Amino-4-metilkumarin büyük tablosunu görmek için buraya tıklayın .

Tablo 5. . Ľmol faaliyet / g kuru toprak / saat: Enzim aktivite hesaplamaları) örnek ham floresan verileri düzenlemek ve sonradan içine EEAS hesaplamak için (bf) gerekli adımları gerçekleştirmek için nasıl gösterir. Not: S1 - S12 benzersiz toprak örnekleri temsil eder. Elyaf şunlardır: BG = 4-Metilumbelliferil β-D-glukopiranosid; CB = 4-Metilumbelliferil β-D-sellobiyosid, NAG 4-Metilumbelliferil N-asetil-β-D-glükozaminit =; PHOS = 4-Metilumbelliferil phosphate: XYL = 4-Metilumbelliferil-β-D-ksilopiranosid; AG = 4-Metilumbelliferil α-D-glukopiranosid ve LAP = L-Lösin-7-amido-4-metilkumarin hidroklorür. daha büyük bir tablo görmek için buraya tıklayın .

Şekil 1. Bağımsız değişken (x-ekseni) olarak bağımlı değişken (y-ekseni) ve standart konsantrasyonu (mmol) olarak çiğ floresan veri ile standart eğriler MUB standart eğri arsa. Saçılım görselleştirme.

Şekil 2. C, N ve P bisiklet enzim aktiviteleri. Prairie Isıtma ve Yükseltilmiş CO 2 En'de Potansiyel EEASkontrol parsellerde richment (PHACE) sitesi (ACN: çevre, iklim koşullarına maruz kalan) ve tedavi araziler (EHN: artan sıcaklık ve yüksek CO maruz 2). Toprak enzimler) 0-5 cm toprak derinliklerinde ve b) 5-15 cm toprak derinliklerinde tahlil edildi. Dikey çubuklar ± SE Not ortalaması temsil: ACN = ortam - İklim araziler; EHN = yüksek CO 2 ve ısıtma araziler. büyük rakam görmek için buraya tıklayın .

Şekil 3,. Toplam C, N ve P bisiklet stokiyometrik oranları enzim a) C, b) N toplama dahil potansiyel EEAS toplamını, ve c) PHACE deneyde her iki tedavi grubu P-için 0-5 cm ve 5 de. - 15 cm toprak derinlikleri. Vertical barlar ± SE Not ortalaması temsil: ACN = ortam - İklim araziler; EHN = yüksek CO 2 ve ısıtma araziler. büyük rakam görmek için buraya tıklayın .

Şekil 4. (: İklim koşullarına maruz ACN) ve tedavi araziler (EHN. Toplam C, N, P ve bisiklet enzim aktiviteleri Prairie Isıtma ve Yükseltilmiş CO 2 Zenginleştirme kontrol parsellerinde (PHACE) sitesi de Enzim satın alma aktivitesi stokiyometrik oranlar için Enzim stoikiyometri: yüksek sıcaklığa maruz kalan ve yüksek CO2). Toplam toprak a) C: N, b) C: P ve c) N: P 0-5 cm ve 5-15 cm toprak derinliklerde iki tedavi grubu için çizilmiştir. Dikey çubuklar ortalama ± SE Not temsil: ACN= Ortam - İklim araziler; EHN = yüksek CO 2 ve ısıtma araziler. büyük rakam görmek için buraya tıklayın .

Şekil 5,. . ° C) hem de total d karşılık gelen aktivasyon enerjisi değeri, potansiyel EEAS toplam C, N ve P bisiklet enzim aktivasyon enerjileri sıcaklık duyarlılığı, toplam a) C, b) N Arrhenius eğrileri kullanılarak, ve c) P bozundurucu enzimler gösterildi: , e) N, ve f) P Prairie Isıtma ve Yükseltilmiş CO 2 Zenginleştirme (PHACE) sitesi de tedavi araziler ve toprak derinliği arasında parçalayıcı enzimler. ACN = a: aktivasyon enerjisi (yani df) Dikey çubuklar ± SE Not ortalaması temsilmbient - İklim araziler; EHN = yüksek CO 2 ve ısıtma araziler. Yayın için, yazar, tipik Arrhenius araziler (yani AC) ya da aktivasyon enerji değerleri (yani df), ancak her ikisi de arsa-türlerini ibraz seçsin dikkat etmek önemlidir. büyük rakam görmek için buraya tıklayın .

Şekil 6,. Toplam C, N ve P bisiklet enzim Q10 (15-25 ° C). Sıcaklığı, toplam a) C, b) N için 15 ° C ve 25 ° C 'de inkubasyon laboratuar göre Q 10 olarak ölçülmüştür potansiyel EEAS, duyarlılıkları ve c) P Prairie Isıtma ve Yükseltilmiş CO 2 tedavi araziler ve toprak derinliği arasında parçalayıcı enzimler/ Sub> Zenginleştirme (PHACE) sitesi. Q10 dikey çubuklar ± SE Not ortalaması temsil: ACN = ortam - İklim araziler; EHN = yüksek CO 2 ve ısıtma araziler. büyük rakam görmek için buraya tıklayın .