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百泰派克

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。

检测方法

百泰派克检测平台采用生化法检测土壤酶类物质,使用相应的酶类的试剂盒可以高效、精准的检测土壤酶类物质的活性变化。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。

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


土壤酶类物质检测服务列表

可测物质 周期
土壤脲酶(UE) 2-3
土壤蔗糖酶(S-SC) 2-3
土壤过氧化氢酶(S-CAT) 2-3
土壤酸性磷酸酶(S-ACP) 2-3
土壤碱性磷酸酶(S-AKP/ALP) 2-3
土壤中性磷酸酶(S-NP) 2-3
土壤脱氢酶(SDHA) 2-3
土壤纤维素酶(S-CL) 2-3
土壤硝酸还原酶(S-NR) 2-3
土壤亚硝酸还原酶 2-3
土壤多酚氧化酶(PPO) 2-3
土壤β-葡萄糖苷酶(β-GC) 2-3
土壤α-葡萄糖苷酶(S-α-GC) 2-3
土壤碱性蛋白酶 2-3
土壤中性蛋白酶 2-3
土壤酸性蛋白酶 2-3
土壤过氧化物酶(S-POD) 2-3
土壤淀粉酶 2-3
土壤几丁质酶 2-3
土壤N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(SNAG) 2-3
土壤亮氨酸氨基肽酶(S-LAP) 2-3
土壤酸性转化酶(S-AI) 2-3
土壤漆酶 2-3
土壤木质素过氧化物酶(S-LiP) 2-3
土壤锰过氧化物酶(S-Mnp) 2-3
土壤谷氨酰胺酶(S-GLS) 2-3
土壤芳基硫酸酯酶(S-ASF) 2-3
FDA水解酶 2-3
土壤中性木聚糖酶/土壤中性半纤维素酶 2-3
土壤酸性木聚糖酶/土壤酸性半纤维素酶 2-3
土壤碱性木聚糖酶/土壤碱性半纤维素酶 2-3
土壤植酸酶 2-3
土壤羟胺还原酶(HR) 2-3
其他土壤酶类物质 请联系技术支持181-0124-5990

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)/碱性磷酸酶(S-AKP/ALP)/中性磷酸酶(S-NP)活性检测

测定意义:土壤酸性磷酸酶的最适pH范围偏酸性,碱性磷酸酶的最适pH范围偏碱性,中性磷酸酶的最适pH范围偏中性,均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;利用硼酸盐缓冲液-比色法检测碱性磷酸酶活性;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。

土壤α-葡萄糖苷酶(S-α-GC)/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。

土壤碱性蛋白酶/中性蛋白酶/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。土壤碱性蛋白酶在碱性条件下具有良好生物活性,中性蛋白酶在中性条件下具有良好生物活性,酸性蛋白酶在酸性条件下具有良好生物活性。

测定原理:土壤碱性蛋白酶/中性蛋白酶/酸性蛋白酶分别在碱性/中性/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/微量法检测土壤碱性蛋白酶/中性蛋白酶/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。

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