Assessment of the importance of dissimilatory nitrate reduction to ammonium for the terrestrial nitrogen cycle

反硝化 氮气循环 环境化学 环境科学 硝化作用 土壤水分 陆地生态系统 硝酸盐 生物地球化学循环 土壤有机质 自行车 背景(考古学) 生态系统 有机质 土壤科学 氮气 化学 生态学 地质学 生物 古生物学 考古 有机化学 历史
作者
Tobias Rütting,Pascal Boeckx,Christoph Müller,Leif Klemedtsson
出处
期刊:Biogeosciences [Copernicus Publications]
卷期号:8 (7): 1779-1791 被引量:426
标识
DOI:10.5194/bg-8-1779-2011
摘要

Abstract. The nitrogen (N) cycle contains two different processes of dissimilatory nitrate (NO3−) reduction, denitrification and dissimilatory NO3− reduction to ammonium (DNRA). While there is general agreement that the denitrification process takes place in many soils, the occurrence and importance of DNRA is generally not considered. Two approaches have been used to investigate DNRA in soil, (1) microbiological techniques to identify soil microorganisms capable of DNRA and (2) 15N tracing to elucidate the occurrence of DNRA and to quantify gross DNRA rates. There is evidence that many soil bacteria and fungi have the ability to perform DNRA. Redox status and C/NO3− ratio have been identified as the most important factors regulating DNRA in soil. 15N tracing studies have shown that gross DNRA rates can be a significant or even a dominant NO3− consumption process in some ecosystems. Moreover, a link between heterotrophic nitrification and DNRA provides an alternative pathway of ammonium (NH4+) production to mineralisation. Numerical 15N tracing models are particularly useful when investigating DNRA in the context of other N cycling processes. The results of correlation and regression analyses show that highest gross DNRA rates can be expected in soils with high organic matter content in humid regions, while its relative importance is higher in temperate climates. With this review we summarise the importance and current knowledge of this often overlooked NO3− consumption process within the terrestrial N cycle. We strongly encourage considering DNRA as a relevant process in future soil N cycling investigations.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
单薄树叶完成签到,获得积分10
刚刚
xyawl425完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
Silence完成签到,获得积分0
刚刚
圆圆完成签到,获得积分10
1秒前
yifei完成签到,获得积分10
1秒前
hanhan完成签到,获得积分10
1秒前
lan兰发布了新的文献求助20
1秒前
一朵小鲜花儿完成签到,获得积分10
1秒前
111完成签到,获得积分10
3秒前
潘子完成签到,获得积分10
3秒前
李兴完成签到 ,获得积分10
3秒前
jackycas完成签到,获得积分10
3秒前
学习猴完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
直率的沛槐关注了科研通微信公众号
4秒前
AHR发布了新的文献求助10
4秒前
来玩的完成签到,获得积分10
4秒前
yue完成签到,获得积分10
5秒前
lfg完成签到,获得积分20
5秒前
weijie完成签到,获得积分10
5秒前
望仔发布了新的文献求助10
5秒前
popcoming完成签到,获得积分10
6秒前
hope完成签到,获得积分10
6秒前
稳重的峻熙完成签到,获得积分10
6秒前
平淡的雁开完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
典雅三颜完成签到 ,获得积分10
7秒前
历史真相发布了新的文献求助20
8秒前
纷纷完成签到 ,获得积分10
8秒前
labxgr完成签到,获得积分10
8秒前
风吹独自凉完成签到,获得积分10
8秒前
XU博士发布了新的文献求助10
9秒前
长孙归尘完成签到 ,获得积分10
9秒前
星辰大海应助破风老司机采纳,获得10
11秒前
氕1完成签到,获得积分10
11秒前
ZYN完成签到,获得积分10
12秒前
勤恳凤发布了新的文献求助10
12秒前
小朵完成签到 ,获得积分20
12秒前
有魅力的傲蕾完成签到 ,获得积分10
14秒前
高分求助中
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2500
Mobilization, center-periphery structures and nation-building 600
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 600
Introduction to Strong Mixing Conditions Volumes 1-3 500
China—Art—Modernity: A Critical Introduction to Chinese Visual Expression from the Beginning of the Twentieth Century to the Present Day 430
Multichannel rotary joints-How they work 400
Tip60 complex regulates eggshell formation and oviposition in the white-backed planthopper, providing effective targets for pest control 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3795743
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3340790
关于积分的说明 10301851
捐赠科研通 3057307
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1677625
邀请新用户注册赠送积分活动 805512
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 762642