
- 2025-01-10 17:05:07同位素異質性
- “同位素異質性”指的是同一元素的不同核素(即同位素)在物理性質、化學性質或生物效應上存在的顯著差異。這種異質性源于同位素原子核中質子數相同而中子數不同,導致它們的質量、半衰期、放射性等特性各不相同。在科研、醫療、工業等領域,同位素異質性被廣泛應用,如利用不同同位素的放射性進行放射性示蹤、放射性治療等。同時,同位素異質性也是研究元素地球化學循環、生物體內代謝過程等的重要工具。
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同位素異質性資訊
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- 2100 | 不同土壤水分條件下土壤水與植物莖木質部水的同位素偏差研究
- 利用R軟件中的SIBER(Stable Isotope Bayesian Ellipses)模型計算了植物莖木質部水和土壤水的重疊面積,最 后給出兩者的重疊面積與莖木質部水面積的比值(%)。
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同位素異質性問答
- 2022-04-01 15:03:49同位素 | 濕地土壤CO2和CH4排放及其碳同位素特征
- CO2和CH4排放增加是全 球變暖的主要原因(IPCC,2013),人類活動導致大約44%和60%的CO2和CH4排放到大氣中。人類活動如攔河筑壩干擾濕地的結構和功能,引發大量土壤CO2和CH4排放。然而,目前對濕地水庫CO2和CH4排放及其碳同位素特征的影響機制知之甚少。基于此,為了填補研究空白,在本研究中,來自云南大學和中科院武漢植物園的研究團隊在三峽消落區原位條件下調查了4個海拔梯度(即不同淹水狀態)(>175 m,160–175 m,145–160 m和<147 m)飽和和排干狀態下CO2和CH4排放模式及其碳同位素特征,以及相關的控制因子。他們作出了如下假設:1)由于淹水下優勢植物種的轉變,土壤條件(例如土壤基質質量,土壤水分和溫度)的變化將會改變CO2排放以及CO2的δ13C值;2)CH4排放模式及其同位素特征對淹水更敏感,反映了土壤厭氧環境的增加;3)不同淹水狀態下(例如飽和和排干狀態下)將會導致酶表達和微生物屬性的改變,進而極大影響CO2和CH4排放。圖1 重慶忠縣研究區位置(a);三峽消落區采樣地衛星圖像及沿海拔梯度詳細的靜態通量室放置圖(b)。作者于2017年6-8月測量了土壤/水大氣界面CO2和CH4的交換率。利用ABB LGR CO2同位素分析儀分析CO2的濃度及δ13C,并利用ABB LGR甲烷碳同位素分析儀分析CH4的濃度及δ13C。【結果】高海拔地區CO2排放明顯較高,飽和狀態和排干狀態之間差異顯著。相比之下,在整個觀測期,高海拔地區(41.97 μg CH4 m-2 h-1)平均CH4排放量高于低海拔地區(22.73 μg CH4 m-2 h-1)。從飽和狀態到排干狀態,低海拔CH4排放降低了90%,在高海拔增加了153%。與低海拔和高地相比,高海拔CH4的δ13C更富集,飽和狀態比排干狀態更貧化。作者發現土壤CO2和CH4排放與土壤基質質量(例如,C:N)和酶活性密切相關,而CO2和CH4的δ13C值分別主要與根呼吸和產甲烷細菌活性有關。具體而言,飽和和排干狀態對土壤CO2和CH4排放的影響強于水庫海拔的影響,從而為評估人類活動對碳中和的影響提供了重要依據。不同海拔下土壤CO2排放的周平均值以及整個非淹水期土壤CO2排放量。不同海拔下CH4排放的周平均值以及整個非淹水期土壤CH4排放量。土壤飽和和排干狀態下不同海拔CO2(a)和CH4平均排放量(b)。【結論】三峽水庫消落區土壤CO2和CH4排放及其碳同位素特征的變化受周期性淹水的強烈影響,可以確定其CO2和CH4的源/匯強度。與高地相比,消落區土壤環境適宜,酶活性較高,土壤基質質量較低,因此CO2排放量較高。土壤呼吸CO2的δ13C值進一步證實了,基質質量和酶活性變化是CO2排放的主要貢獻者。隨著高地CH4吸收,消落區CH4累積排放量從低海拔到高海拔地區增加。基于CH4的δ13C值,作者得到的初步結論是飽和狀態下較高的CH4排放以較強的厭氧環境中乙酸鹽裂解過程為特征。因此,結果強調了攔河筑壩引發了周期性淹水,導致土壤質量、酶表達和微生物利用C的策略,以及甲烷氧化過程的轉變,潛在的改變了CO2和CH4排放及其碳同位素特征。
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- 2023-06-29 09:51:25產品介紹 | G2201-i 碳同位素與氣體濃度分析儀
- Picarro產品介紹G2201-i 碳同位素與氣體濃度分析儀測量CH4和CO2的δ13CPicarro G2201-i 同位素分析儀將兩臺用于測量 CO2 和 CH4 的 Picarro δ13C 碳同位素儀器整合到一臺儀器中。現在僅穩定同位素比率所能提供的信息可以很輕易便捷地獲得,研究人員使用一臺儀器即可追蹤碳從源到匯的移動過程。這款兩用分析儀使研究工作變得簡便且快速。這款分析儀體積小巧,結構堅固,便于運輸至現場;研究人員運用分析儀產生的即時結果,可變更正在進行的工作進程并獲得限時現場活動的結果。G2201-i氣體濃度分析儀● 只有現場可部署分析儀才能夠同步高精度測量 CO2 和 CH4 中 δ13C● 三種測量模式:僅 CO2 模式、僅 CH4 模式以及 CO2 和 CH4 組合模式● 以一小部分 IRMS 運行成本,實現優異精度 -- 減少校準,減少維護,無需使用耗材碳同位素與氣體濃度分析儀G2201-iPicarro G2201-i 同位素分析儀將兩臺用于測量 CO2 和 CH4 的 Picarro δ13C 碳同位素儀器整合到一臺儀器中。現在僅穩定同位素比率所能提供的信息可以很輕易便捷地獲得,研究人員使用一臺儀器即可追蹤碳從源到匯的移動過程。這款兩用分析儀使研究工作變得簡便且快速。這款分析儀體積小巧,結構堅固,便于運輸至現場;研究人員運用分析儀產生的即時結果,可變更正在進行的工作進程并獲得限時現場活動的結果。這款分析儀有三種運行模式:1) 僅 CO2 模式、2) 僅 CH4 模式以及 3) CO2 和 CH4 組合模式。在組合模式下,每隔幾秒對 CO2 和 CH4 進行交錯測量,以便產生比腔體中的氣體轉換時間更快速的采樣速率。當分析儀處于僅 CO2 模式或僅 CH4 模式時,精度會有所提高,這是因為更多的測量時間可用于單個分子。在所有模式下,這款分析儀都能夠精確測量 CO2、H2O 和 CH4 濃度,并且它所需的校準要少于其它基于光譜吸收的儀器。G2201-i 分析儀可與各種外圍設備進行配對使用,以便延伸并拓展其功能。TECHNICALSPECIFICATIONS技術規格
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- 2022-11-21 13:53:40Picarro | 監測南極地區水蒸汽、降水和積雪表面的同位素組成(δ18O、δD)
- 在Picarro公司,我們樂于聽到研究小組如何將我們的系統運用到他們的項目中。來自圣彼德堡北極與南極研究所(AARI)的安娜·科薩切克(Anna Kozachek)撰寫了一篇短文,其中講述了她的團隊如何在南極環航探險 (ACE) 項目中使用Picarro L2130-i和L2120-i的詳情。南極環航探險(ACE)由萌睿基金會(ACE Foundation)、瑞士極地研究所(SPI)和俄羅斯圣彼得堡的北極與南極研究所(AARI)共同組織發起。探險隊一起登上俄羅斯特列什尼科夫院士(Akademik Tryoshnikov)號考察船。探險隊此行的主要目的是環航南極洲,沿著環航路線進行海洋觀測和氣象觀測,同時對亞南極洲和南極諸島進行陸地觀測。探險隊從開普敦(Cape Town)出發,將于92天后返航。詳細路線圖此次探險活動承載著來自七個不同國家和地區的55名科學家著手進行的22個項目。這個名為“亞南極島嶼生態系統的演變及其現狀”的 AARI 項目涉及了若干項研究課題,包括湖泊沉積物取樣、島上土壤取樣、過去海平面變化的地貌觀測、大氣中懸浮微粒的測量和大氣水蒸汽的同位素組成。我們的實驗室,即AARI的氣候與環境研究實驗室,此行的主要考察任務是研究冰芯數據中的古氣候。在過去幾個世紀,南極洲長期缺少氣象站,人們記錄高頻氣候變化的唯 一途徑就是測量南極洲不同位置處淺冰芯中的水穩定同位素組成。然而,水穩定同位素的記錄數據卻不能直接轉化為溫度等氣候參數。事實上,即使南極洲積雪的同位素組成(δ18O 或 δD)與降水的溫度緊密相關,也會受到南極洲不同地區沉積氣團的來源和運動軌跡的強烈影響。因此,在氣團登陸之前,必須限定南極洲周圍海域水團中水蒸汽的同位素組成。有了用來了解氣候系統的重要數據,人們在格陵蘭(Greenland)地區開展了類似的研究(Steen-Larsen et al.Clim.Past, 10, 377–392, 2014)。為了對水蒸汽分析做相應補充,我們還計劃研究島嶼冰川上的積雪、粒雪和冰層同位素組成,還會研究冰川上的雪坑和淺冰芯。為了獲得有關同位素組成年際變化的信息,我們會根據每個島嶼上的雪積累率來選取采樣分辨率。測量設置為了測量水蒸汽同位素組成,我們采用了 Picarro 儀器和儀表。特列什尼科夫院士Akademik Tryoshnikov考察船會返航到德國不來梅哈芬市 (Bremerhaven)。我們從考察船在該市的起航點開始測量,即包括大西洋斷面以及 ACE 項目之旅的相關內容。在從不來梅哈芬到霍巴特 (Hobart) 的途中,我們只使用了一臺儀器,即AARI 的Picarro L2120-i,外加由哥本哈根大學提供的、在Steen-Larsen et al., Atmos.Chem.Phys., 14, 7741–7756, 2014中所述的校準裝置。從霍巴特到開普敦的第二站,我們還使用了我們的 Picarro L2130-i和 Picarro SDM。安裝詳情這使我們能夠善加利用考察船不同側面的兩個進氣口,并避免因校準而產生的測量誤差;盡管如此,我們仍多次使用了來自自制校準設備產生的相同蒸氣同時對儀器進行校準。我們使用了位于考察船主甲板上的兩個進氣口,即海平面以上約10米。這兩個進氣口分別位于考察船的右舷和左舷。我們對進氣口使用了直徑為?”的銅管。將銅管加熱至50°C以免內部蒸氣發生凝結。我們還使用了額外的泵來加快從外部向分析儀輸送空氣的速度。測量結果將所得數據與沿路線的天氣觀測資料(氣溫、相對濕度、風速和風向)以及氣團運動軌跡數據一起進行分析。在這里,我們可以得出初步結果。在大西洋上空,水蒸汽的同位素組成會隨氣候帶的變化而有所不同;而在南極海域上空,這個參數的變化幅度則在很大程度上取決于當地的氣象狀況。我們總共獲得了約1000萬個數據點。作為該數據集的一個示例,我們展示了沿著從南極洲到彭塔阿雷納斯(Punta Arenas)的途中水蒸汽的同位素組成。如圖所示,Picarro L2130-i 相比 L2120-i更加精確,而在比較氘過量(d-excess)圖時也更加明顯。此外,當大氣濕度遠低于儀器的靈敏度區間時,Picarro L2130-i的性能會優于 L2120-i。兩臺校準設備用來校準 Picarro 分析儀、Picarro SDM 和自制系統。在航行途中,我們發現這些設備各有利弊。首先,也是最重要的一點,Picarro SDM 較之自制設備具有更佳的用戶友好性。然而,軟件則禁止在大于 24000 ppm 的濕度水平下對儀器進行校準,這一數值遠低于赤道處的濕度(編者注:我認為它實際上是 30,000 ppm,同時我承認你們的和其他的海洋船舶研究已經將δ18O或δD繪制超過 40,000 ppm H2O – ig)。另一點是使用自制設備同時校準多臺儀器的可能性,而這則是使用 SDM 無法實現的。最 后,我們想提的是:在探險期間,所有的 Picarro 設備都能完 美運行,以便我們能夠完成各種測量程序。Picarro設備為我們提供了各種工具,這些工具支持我們為表征氣候隨著時間推移而發生變化所實施的實地研究和實驗室研究工作。冰芯數據在格陵蘭延續了近123,000年,而在南極洲則延續了800,000年。為了從這些豐富的記錄中開發出更加完整的氣候模型,需要獲得從海洋觀測和陸地觀測資料中收集的水蒸汽和表層冰研究的額外數據。
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- 2023-08-03 16:13:43來自壇墨的盛夏清涼~國產自主研發真菌毒素同位素內標,解鎖新放“價”模式
- 黃曲霉毒素同位素單標標準品單筆訂單買:1支 2000元/支,5支 1800元/支,10支 1600元/支黃曲霉毒素同位素混標標準品單筆訂單買:1支12000元/支,2支 11000元/支,3支 10000元/支活動說明:單標購買數量不限品類(混標除外)
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- 2020-04-14 16:11:36Pribolab真菌毒素13C穩定同位素內標現貨供應
- 在這春暖花開,萬物復蘇的美好時節,首先感謝各位對于我司一直以來的鼎力支持。 “迷你取樣口,防溢液漏液”產品速遞,現貨充足黃曲霉毒素、伏馬菌素、鐮刀菌屬毒素、赭曲霉毒素、展青毒素、麥角生物堿類、交鏈孢毒素、白僵菌素、桔毒素、黃綠青霉素、柄曲霉素、環匹阿尼酸......王經理:13505326430;張經理:15753279097;15753279098;13811958057;
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