同位素稀释计量分析.ppt
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1、第4章 同位素稀释计量分析,中国农业大学 齐孟文,第4章 同位素稀释计量分析 4.1在肥料研究中的应用 1.肥料利用率-直接测定方法 1)15N-肥料利用率 需测定:1)植物吸收的总养分;2)养分来自肥料的百分比。,测定肥料利用率的有关计算 据同位素稀释定理有:式中:Ns、Nf 植物中来自土壤及肥料的氮素,ap、af植物及肥料样品的15N原子百分超。由上式,植物N素来自肥料的百分比:,1.植物N素来自肥料的百分数 2.植物N素来自土壤的百分数(非固氮植物),3.植物产氮量(全N)全N量干物质产量WN(%)4.N肥利用率,图.减缓N肥损失的措施:A.硝化抑制剂;B.脲酶抑制剂,减缓尿酸分解为铵的
2、过程;C.肥料控释剂。,例题 玉米田间实验,按80Kg N/ha施15N丰度为1.37%的标记尿素,在挂缨时收获,干物质产量4000Kg/ha,植物样品的含氮量为3%,15N丰度为0.67%,求:1)植物氮来自肥料的百分数.2)植物氮来自土壤的百分数.3)植物的全氮产量.4)植物的肥料氮产量.5)植物对肥料氮的利用率.,解:1)2)3)N yield=40003%=120 kg N/ha 4)Fertilizer N yield=120 30%=36 kg N/ha 5)Fertilizer N utilization=36/80=45%,2)32P肥料利用率 设植物总干重M,样品重M样,活度
3、为A,标记磷肥的比活度a(dpm/单位P)。磷肥利用率:,例题:盆栽大麦实验,装土2Kg,按20ppm P施过磷酸钙,2月后收获,干物质产量为5g.分析样品32P的活度和总P含量及标记过磷酸钙样品.得到:植物含P为 0.2%,植物液样(灰化,2M HCl萃取)含2mg P,Cernkon计数250cpm,;肥料液样含10mg P,Cernkon计数6250cpm.计数效率为50.求:1)植物P来自肥料的百分数Pdff.2)植物P来自土壤的百分数Pdfs.3)植物的总P产量4)植物的肥料P产量.5)植物对肥料P的利用率,解:1)2)Pdfs=100%-Pdff=100%-20%=80%,3)P
4、yield=50.2%=0.01g/pot=10mg/pot 4)fertil.P yield=10 20%=2mg/pot 5)fertil.P utilization=,直接利用复合公式计算,2.土壤有效养分的测定 土壤A值 用标记肥料示踪植物测定吸收得到的,以肥料养分作为相对比较标准的土壤有效养分含量指标。假设:植物从每一养分状源吸收的养分与各自养分源的含量成正比。,例题 在含1Kg风干土的盆内,施入40mg P/盆过磷酸钙,种植大麦,五周后收获,分析得Pdff=20%,则与过磷酸钙等当量的土壤磷是多少。解:,例题 为确定土壤的有效氮,在含1Kg风干土的盆内,按80mg/pot施用15N
5、尿素(1%15N a.e.),以大麦作为指示作物,收获后分析,植物样品的原子百分超为0.25%,土壤氮等当为尿素的量。解:A=240 mg N as urea,4.2 生物固氮研究 1.测定固氮量的ID法 参比作物:禾本科或不结瘤的豆科植物。有关计算,假定植物从每个养分源吸收的养分与其大小成正比,有:因 代入上式,有:,最后得到:,例题 田间试验,向固氮(F)和非固氮(NF)作物均按20KgN/ha,施用15N原子百分超为5.231%的硫铵,收获后,两者植物样品的15N原子百分超分别为0.702%和1.251%,试计算固氮作物的氮来自固定空气氮的百分数%Ndfa。解:,2.测定固氮量的NA法
6、考虑固氮活性可能因矿质氮而抑制,固氮植物的施氮量是参比植物的1/n倍,则ID法中有关关系改变为:最终有:,例题 田间试验,固氮及非固氮作物分别施20Kg N/ha 5.6%15N原子百分超,和60KgN/ha 2.5%15N百分超的硫铵,收获时,固氮及非固氮作物的15N原子百分超分别为0.08%和0.4%,计算%Ndfa。,用公式计算:,3.用15N测定固氮,求解如下:固氮作物固定的空气氮:,例 在鲁豆2号上实验自然丰度法测定固氮的方法(马昌嶙,1991),结果见表。,4.3 土壤侵蚀研究 稀土元素有与137Cs有相似的地球化学性质,与土壤尤其是土壤粘粒和有机质有很强的结合性,植物富集或淋溶过
7、程不明显,主要随土壤k颗粒作机械迁移,又因为在黄土中的自然含量甚微,因此可作为黄土高原土壤迁移的示踪剂。用作示踪的常用的稀土元素是La、Se、Nd、Sm、Eu、Dy等元素的氧化物,与从条块上取出土样混合后,通过回填标记,以对坡面侵蚀情况进行示踪测定。侵蚀坡面处理的示意图如下:,设第i种元素示踪面积区的土壤侵蚀量为Gi(kg),该部位示踪元素的浓度为Ci(Bqkg-1),背景浓度值为Bi(Bqkg-1),调查坡面的总土壤侵蚀量为G(kg),径流泥沙中第i种元素的浓度为,则由示踪元素的质量守恒关系有:由上式计算出各示踪部位的相对侵蚀比率Gi/G,再乘以各产沙部位所代表的面积系数,即可求得各部位的相
8、对侵蚀率。,4.4 稀释质谱分析 1.用同位素稀释法对GC-MS或LC-MS进行计量 因其是一种内标校准测定法,无需对样品分离及纯化过程的回收率进行较正,特别适合复杂基质中痕量物质的准确分析,广泛用于溯源性分析。其方法是,在样品制备时,就在其中加入待测元素的稀有同位素(丰度富集)作为内标,经质谱测定各特征谱峰的比率,就可由同位素稀释法求出待测元素的量。其定量公式为:,表.一些元素的同位素的选择,赵墨田等,同位素稀释质谱在化学计量学中的应用.质谱学报,1998,12(2):16-20,公式推导 设,N-样品或内标所含元素的原子个数,角标x、y-样品或内标,S、T和M分别为样品、内标和混合样品中元
9、素的同位素丰度,角标I、k表示选定的一对同位素。则:,2.IDMS用于有机痕量物质测量 其灵敏度可达10-9-10-12g/g,此法常用13C或2H标记目标物作为内标,这种内标物与测试物的理化学性质极为一致,计量关系采用的是两者的比率,因此无须对预处理过程的回收率进行校正,这种将同位素稀释定量和GM/MS高效分离与准确测量技术相结合的方法,成为测量复杂基体中微量和痕量物的一种基准方法。,例题-二噁英的检测 二噁英(dioxins)是一类多氯代二苯并-对-二噁英(polychlorinateddibenzoPdioximPCDDs)和多氯代二苯并-对-呋喃(polychlorinateddibe
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