土壤碳通量分析仪是生态学与全球变化研究的重要组成部分,是目前国内外研究的热点问题。土壤通量测量系统采用累积法测量扩散通量,广泛用于农业、森林、草地、沼泽、湿地等的土壤呼吸研究,生物气(沼气)散失、垃圾掩埋研究,火山和地热研究等,测量精度高而且快速。在测量土壤碳通量的同时,还可对土壤的甲烷和硫化氢通量进行测量。
土壤碳通量分析仪由CO2/H2O分析仪和气体通量智能测量室组成,可由用户自行维护的光路,皮实、轻便。防风雨接口设计,阻挡灰尘和溅水。低功耗采用2块电池供电,野外可连续工作20小时。通过内置Wi-Fi可以现场查看系统。智能测量室植入强大的多功能软件,采集并存储*计算处理后的通量数据和其他实时数据。
智能测量室继承了土壤测量室的先进设计,包括*的压力平衡通风口、气室空气混合机制、测量室碗型设计、以及*的气室驱动机制都可最小化压力变化对通量造成的影响。
通过土壤碳通量分析仪可确定单个细菌类群通过细菌生产和呼吸对土壤碳通量的贡献,这为了解微生物碳模型中缺失的群落动态提供了线索。通过构建模型确定一些高度丰富的细菌谱系的生长,以响应不稳定的营养添加,它们在群落中已存在的高丰度使它们能够吸收细菌消耗或可用的约50%的碳。
对数细菌频率和丰度分布模式,与细菌生物多样性的一个相对较小的子集在任何给定土壤的碳循环中的高度重要性相对应。鉴于这种模式在微生物群落中普遍存在,预计这种碳使用的不平等也会存在。在20个最多产的土壤呼吸贡献者中,有4个来自人们知之甚少的细菌群,一个来自酸杆菌,这是一门通常被概括为寡养的细菌。然而,单个细菌类群的丰度单独并不能充分预测土壤碳通量。
在土壤呼吸模拟方面,由于大多数细菌碳通量可以由来自不同温度和降水制度的生态系统的3-6个常见属构成,而且这些属在全球范围内大量存在,确定这种高度丰富的细菌对气候变化的反应中碳过程速率的全球普遍性和一致性,以及它们的决定性特征是值得的。这样做可能揭示土壤微生物群落的一个核心群,作为主要的碳处理者。