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土壤酶类

土壤酶参与土壤中各种生物化学过程,如腐殖质的分解与合成;动植残体和微生物残体的分解,及其合成有机化合物的水解与转化;某些无机化合物的氧化、还原反应。土壤酶的活性大致反映了某一种土壤生态状况下生物化学过程的相对强度;测定相应土壤酶的活性,可间接了解某种物质在土壤中的转化情况。

不同植烟模式对土壤酶类物质活性的影响


不同植烟模式对土壤酶类物质活性的影响


迪信泰检测平台采用生化法,可实现高效、精准的检测多种土壤酶类物质。目前可检测的土壤酶类物质包括土壤脲酶、土壤蔗糖酶、土壤纤维素酶和土壤脱氢酶等。此外,迪信泰检测平台还提供土壤酶类生化试剂盒产品,以满足您的不同需求。

迪信泰检测平台可检测土壤酶类项目

  • 土壤脲酶(UE)活性检测

    测定意义:土壤脲酶是一种酰胺酶、水解酶,能催化土壤中的尿素水解,最终生成氨、水和二氧化碳。主要来源于微生物(包括大多数细菌、真菌等)和高等植物中。

    测定原理:在强碱性条件下,氨与苯酚-次氯酸钠反应,生成蓝色的靛酚,在578nm处有最大吸收峰,可利用苯酚-次氯酸钠比色法检测土壤脲酶活性。

  • 土壤蔗糖酶(S-SC)活性检测

    测定意义:土壤蔗糖酶是一种水解酶,可催化土壤中的蔗糖分解成还原糖,其与土壤中营养元素含量、微生物数量等有关。

    测定原理:可利用3,5-二硝基水杨酸比色法检测土壤蔗糖酶活性。

  • 土壤过氧化氢酶(S-CAT)活性检测

    测定意义:土壤过氧化氢酶是一种氧化酶,可催化土壤中的过氧化氢分解。

    测定原理:过氧化氢在240nm处有最大吸收峰,利用紫外吸收法检测过氧化氢酶活性。

  • 土壤酸性磷酸酶(S-ACP) 活性检测

    测定意义:土壤酸性磷酸酶的最适pH范围偏酸性,是有机磷的矿化及植物的磷素营养关系最为密切酶之一。

    测定原理:利用醋酸盐缓冲液-比色法检测土壤酸性磷酸酶活性

  • 土壤碱性磷酸酶(S-AKP/ALP) 活性检测

    测定意义:土壤碱性磷酸酶的最适pH范围偏碱性,是有机磷的矿化及植物的磷素营养关系最为密切酶之一。

    测定原理:利用硼酸盐缓冲液-比色法检测碱性磷酸酶活性。

  • 土壤中性磷酸酶(S-NP)活性检测

    测定意义:土壤中性磷酸酶的最适pH范围偏中性,是有机磷的矿化及植物的磷素营养关系最为密切酶之一。

    测定原理:利用柠檬酸盐缓冲液-比色法检测中性磷酸酶活性。

  • 土壤脱氢酶(SDHA)活性检测

    测定意义:土壤脱氢酶是土壤中催化物质氧化还原的酶之一,其活性可用于评价土壤中微生物降解有机物的性能。

    测定原理:可利用氯化三苯基四氮唑比色法检测土壤脱氢酶活性。

  • 土壤纤维素酶(S-CL)活性检测

    测定意义:土壤纤维素酶是土壤中催化纤维素水解为葡萄糖的酶,主要分布在细菌、放线菌、真菌等微生物体内。

    测定原理:可利用3,5-二硝基水杨酸比色法检测土壤纤维素酶活性。

  • 土壤硝酸还原酶(S-NR)活性检测

    测定意义:土壤硝酸还原酶是土壤反硝化过程的主要酶,可催化硝酸离子还原为亚硝酸离子。

    测定原理:可利用酚二磺酸比色法或磺胺比色法检测土壤硝酸还原酶活性。

  • 土壤亚硝酸还原酶活性检测

    测定意义:土壤亚硝酸还原酶是土壤反硝化过程的主要酶之一,可催化亚硝酸离子还原为NO。

    测定原理:可利用可见分光光度法检测土壤亚硝酸还原酶活性。

  • 土壤多酚氧化酶(PPO)活性检测

    测定意义:土壤多酚氧化酶属于复合性酶,主要存在于土壤微生物、动植物残体和植物根系分泌物中。

    测定原理:可利用邻苯三酚比色法检测土壤多酚氧化酶活性。

  • β-葡萄糖苷酶(β-GC)活性检测

    测定意义:土壤葡萄糖苷酶属于水解酶,是纤维素降解过程的关键酶,包括土壤α-葡萄糖苷酶和土壤β-葡萄糖苷酶两种。

    测定原理:土壤葡萄糖苷酶与对-硝基苯-β-D-吡喃葡萄糖苷作用生成的化合物在400nm处有最大吸收峰,可利用分光光度法检测土壤β-葡萄糖苷酶活性。

  • 土壤α-葡萄糖苷酶(S-α-GC) 活性检测

    测定意义:土壤葡萄糖苷酶属于水解酶,是纤维素降解过程的关键酶,包括土壤α-葡萄糖苷酶和土壤β-葡萄糖苷酶两种。

    测定原理:土壤葡萄糖苷酶与对-硝基苯-β-D-吡喃葡萄糖苷作用生成的化合物在400nm处有最大吸收峰,可利用分光光度法检测土壤β-葡萄糖苷酶活性。

  • 土壤碱性蛋白酶活性检测

    测定意义:土壤蛋白酶是土壤中催化蛋白质水解为氨基酸的酶,土壤碱性蛋白酶在碱性条件下具有良好生物活性。

    测定原理:土壤碱性蛋白酶在碱性溶液中与酪蛋白反应生成酪氨酸,酪氨酸在碱性溶液中与磷钼酸反应生成钨蓝,其在680nm处有最大吸收峰,可利用分光光度法/微量法检测土壤碱性蛋白酶活性。

  • 土壤中性蛋白酶活性检测

    测定意义:土壤蛋白酶是土壤中催化蛋白质水解为氨基酸的酶,中性蛋白酶在中性条件下具有良好生物活性。

    测定原理:土壤中性蛋白酶在中性溶液中与酪蛋白反应生成酪氨酸,酪氨酸在碱性溶液中与磷钼酸反应生成钨蓝,其在680nm处有最大吸收峰,可利用分光光度法/微量法检测土壤中性蛋白酶活性。

  • 土壤酸性蛋白酶活性检测

    测定意义:土壤蛋白酶是土壤中催化蛋白质水解为氨基酸的酶,酸性蛋白酶在酸性条件下具有良好生物活性。

    测定原理:土壤酸性蛋白酶在酸性溶液中与酪蛋白反应生成酪氨酸,酪氨酸在碱性溶液中与磷钼酸反应生成钨蓝,其在680nm处有最大吸收峰,可利用分光光度法/微量法检测土壤酸性蛋白酶活性。

  • 土壤过氧化物酶(S-POD)活性检测

    测定意义:土壤过氧化物酶是土壤中氧化还原酶,主要分布于土壤的微生物体内。

    测定原理:土壤过氧化物酶可将土壤中的有机物氧化为醌,其在430nm处有最大吸收波长,可利用分光光度法/微量法检测土壤过氧化物酶活性。

  • 土壤淀粉酶活性检测

    测定意义:土壤淀粉酶是一种水解酶,可催化淀粉水解,主要分布于土壤微生物中。

    测定原理:可利用3,5-二硝基水杨酸比色法检测土壤淀粉酶活性。

  • 土壤几丁质酶活性检测

    测定意义:土壤几丁质酶主要分布于土壤的真菌、细菌、放线菌中,可通过催化几丁质水解,破坏真菌细胞壁,从而防治真菌病害。

    测定原理:土壤几丁质酶催化几丁质水解生成N-乙酰氨基葡萄糖,N-乙酰氨基葡萄糖与对二甲氨基苯甲醛反应生成红色物质,其在585nm处有最大吸收峰,可利用分光光度法/微量法检测土壤几丁质酶活性。

  • 土壤N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(SNAG)活性检测

    测定意义:土壤N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶是一种水解酶,主要分布于土壤微生物的溶酶体中。

    测定原理:土壤N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶催化β-N-乙酰氨基葡萄糖苷水解为对-硝基苯酚,其在400nm处有最大吸收峰,可通过分光光度法/微量法检测土壤N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶活性。

  • 土壤亮氨酸氨基肽酶(S-LAP) 活性检测

    测定意义:土壤亮氨酸氨基肽酶是一种蛋白酶,这种蛋白酶广泛分布于人体内各组织,以胆、肾、小肠以及子宫肌层内含量最多。肝内外胆淤时,该酶的活力显著增高,尤其在恶性胆淤时,其活力随病情进展而持续增高,对肝道梗阻及胰腺癌的诊断有价值。

    测定原理:土壤亮氨酸氨基肽酶分解L-亮氨酰对硝基苯胺生成对硝基苯胺,后者在405nm有最大吸收峰,通过测定吸光值升高速率来计算S-LAP活性。

  • 土壤酸性转化酶(S-AI) 活性检测

    测定意义:土壤酸性转化酶存在于处于酸性的土壤中,土壤酶的活性与土壤肥力存在中一定的关系。土壤转化酶的活性与作物产量间有间接关系,测定其含量及活性对认识土壤养分及其与植物间的供求关系有重要意义。

    测定原理:S-AI催化蔗糖降解产生还原糖,进一步与3,5-二硝基水杨酸反应,生成棕红色氨基化合物,在510nm有特征光吸收,在一定范围内510nm光吸收增加速率与AI活性成正比。

  • 土壤漆酶活性检测

    测定意义:漆酶是一种含铜的糖蛋白酶。漆酶中的铜离子处于酶的活性部位,在氧化反应中起决定作用。漆酶的催化氧化反应机理主要表现在底物自由基的生成和漆酶分子中四个铜离子的协同作用。

    测定原理:漆酶分解底物ABTS产生ABTS自由基,在420nm处的吸光系数远大于底物ABTS,测定ABTS自由基的增加速率,可计算得漆酶活性。

  • 土壤木质素过氧化物酶(S-LiP) 活性检测

    测定意义:土壤木质素过氧化物酶是主要的过氧化物酶之一,在木质素的生物降解中主要起到将木质素氧化降解等作用。在植物体中木质素含量较高,其含量仅次于纤维素。

    测定原理:木质素过氧化物酶氧化藜芦醇生成藜芦醛,在310nm处有特征吸收峰。

  • 土壤锰过氧化物酶(S-Mnp) 活性检测

    测定意义:过氧化物酶是卟啉环中含有铁的蛋白质,土壤中的过氧化物酶主要起到将有机物氧化分解,属于木质素降解酶系。

    测定原理:锰过氧化物酶在Mn2+存在的条件下,将愈创木酚氧化为四邻甲氧基连酚,在465nm有特征吸收峰。

  • 土壤谷氨酰胺酶(S-GLS) 活性检测

    测定意义:土壤谷氨酰胺酶主要是在氮素代谢中起到重要的调控作用。土壤谷氨酰胺酶能够将谷氨酰胺催化水解成氨和谷氨酸。该酶主要在动物、细菌及植物根茎中存在。

    测定原理:土壤谷氨酰胺酶催化谷氨酰胺水解成L-谷氨酸和氨,利用奈氏试剂检测氨增加的速率,即可计算其酶活性。

  • 土壤芳基硫酸酯酶(S-ASF) 活性检测

    测定意义:土壤中的芳基硫酸酯酶主要来自于土壤中的微生物,尤其是真菌;植物也能向土壤中分泌芳基硫酸酯酶。测定其含量,能够更好地指导土壤培肥和农业生态系统管理,也可将其作为土壤质量的监测指标,为保持和改善土壤质量提供科学依据。

    测定原理:S-ASF能够催化对-硝基苯硫酸钾生成对-硝基苯酚,后者在410nm有特征光吸收。

  • FDA水解酶活性检测

    测定意义:在土壤质量指标研究中,荧光素二乙酸酯水解反应能较好的反映土壤微生物活性和土壤质量的变化,并将其作为土壤微生物学指标之一。

    测定原理:荧光素二乙酸酯是一种无色化合物,在介质中能被许多土壤酶所催化水解,并经脱水反应,产生酶解终产物荧光素,稳定不易被分解,并在490nm处有强吸收峰,通过检测490nm处的吸光值变化可计算得FDA水解酶活性。

  • 土壤中性木聚糖酶(NEX)/土壤中性半纤维素酶活性检测

    测定意义:土壤中性木聚糖酶是土壤中针对木聚糖起重要分解作用的酶。在中性土壤中起重要作用。木聚糖酶的主要作用是催化水解木聚糖,可以分解细胞壁中的葡聚糖,从而有利于释放细胞中的有机物。对于饲料或酿造生产中具有重要的作用。

    测定原理:土壤中性木聚糖酶在中性环境中催化木聚糖降解成还原性寡糖和单糖,在沸水浴条件下进一步与3,5-二硝基水杨酸发生显色反应,在540nm处有特征吸收峰,反应液颜色的深浅与酶解产生的还原糖量成正比,通过测定反应液在540nm吸光值增加速率,可计算土壤中性木聚糖酶活力。

  • 土壤酸性木聚糖酶(ACX)/土壤酸性半纤维素酶活性检测

    测定意义:土壤酸性木聚糖酶是土壤中针对木聚糖起重要分解作用的酶。在酸性土壤中起重要作用。木聚糖酶的主要作用是催化水解木聚糖,可以分解细胞壁中的葡聚糖,从而有利于释放细胞中的有机物。对于饲料或酿造生产中具有重要的作用。

    测定原理:土壤酸性木聚糖酶在酸性环境下能将木聚糖降解成还原性寡糖和单糖,进一步在沸水浴条件下与3,5-二硝基水杨酸发生显色反应,在540nm处有特征吸收峰,反应液颜色的深浅与酶解产生的还原糖量成正比,通过测定反应液在540nm吸光值增加速率,可计算土壤酸性木聚糖酶活力。

  • 土壤碱性木聚糖酶(BAX)/土壤碱性半纤维素酶活性检测

    测定意义:土壤碱性木聚糖酶是土壤中针对木聚糖起重要分解作用的酶。在碱性土壤中起重要作用。木聚糖酶的主要作用是催化水解木聚糖,可以分解细胞壁中的葡聚糖,从而有利于释放细胞中的有机物。对于饲料或酿造生产中具有重要的作用。

    测定原理:土壤碱性木聚糖酶在碱性环境中催化木聚糖降解成还原性寡糖和单糖,在沸水浴条件下进一步与3,5-二硝基水杨酸发生显色反应,在540nm处有特征吸收峰,反应液颜色的深浅与酶解产生的还原糖量成正比,通过测定反应液在540nm吸光值增加速率,可计算土壤碱性木聚糖酶活力。

  • 土壤植酸酶活性检测

    测定意义:植酸酶是广泛存在于动物、植物和微生物中的,能将植酸分解为肌醇和无机磷的一类磷酸单脂水解酶。检测其活性的主要方法有近红外光谱法、琼脂平板法、酶联免疫吸附法、生物传感器法、高效液相色谱法等。

    测定原理:在酸性环境下能将木聚糖降解成还原性寡糖和单糖,进一步在沸水浴条件下与3,5-二硝基水杨酸发生显色反应,在540nm处有特征吸收峰,反应液颜色的深浅与酶解产生的还原糖量成正比。

  • 土壤羟胺还原酶(HR)活性检测

    测定意义:土壤中的羟胺还原酶能将在土壤中氮代谢过程中形成的中间产物羟胺还原成氨,土壤中的还原态化合物可作为氢的供体。土壤中羟胺还原酶的活性强弱影响到土壤氮代谢过程中氮素的氨挥发损失,间接影响氮肥的利用效率。

    测定原理:硫酸铁铵中的Fe3+可将羟胺氧化为氮气,自身被还原为Fe2+,Fe2+在弱酸条件下与邻菲罗琳形成橙红色配合物,在510nm处有吸收峰,羟胺还原酶作用于羟胺,使配合物形成量减少,510nm处吸光值的减少可反映羟胺还原酶的活性。

生化法测定土壤酶类样本要求:
1. 请确保样本量大于0.2g或者0.2mL,测定样品不返还,请您保留备份。

周期:2~3周

项目结束后迪信泰检测平台将会提供详细中英文双语技术报告,报告包括:
1. 实验步骤(中英文)
2. 相关参数(中英文)
3. 图片
4. 原始数据
5. 指定土壤酶类活性信息

迪信泰检测平台可根据需求定制其他物质测定方案,具体请咨询技术支持181-0124-5990

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