Cryptic Sulfur and Oxygen Cycling Potentially Reduces N2O-Driven Greenhouse Warming: Underlying Revision Need of the Nitrogen Cycle

反硝化 氮气循环 一氧化二氮 温室气体 环境科学 水槽(地理) 环境化学 硫黄 生态系统 全球变暖 微观世界 硫循环 氮气 自行车 生态学 气候变化 化学 生物 历史 考古 有机化学 地理 地图学
作者
Bo Shao,Ruochen Zhang,Xijun Xu,Li Niu,Kaili Fan,Zhengda Lin,Lei Zhao,Xu Zhou,Nan-Qi Ren,Duu‐Jong Lee,Chuan Chen
出处
期刊:Environmental Science & Technology [American Chemical Society]
卷期号:56 (9): 5960-5972 被引量:16
标识
DOI:10.1021/acs.est.1c08113
摘要

Increasing global deoxygenation has widely formed oxygen-limited biotopes, altering the metabolic pathways of numerous microbes and causing a large greenhouse effect of nitrous oxide (N2O). Although there are many sources of N2O, denitrification is the sole sink that removes N2O from the biosphere, and the low-level oxygen in waters has been classically thought to be the key factor regulating N2O emissions from incomplete denitrification. However, through microcosm incubations with sandy sediment, we demonstrate here for the first time that the stress from oxygenated environments does not suppress, but rather boosts the complete denitrification process when the sulfur cycle is actively ongoing. This study highlights the potential of reducing N2O-driven greenhouse warming and fills a gap in pre-cognitions on the nitrogen cycle, which may impact our current understanding of greenhouse gas sinks. Combining molecular techniques and kinetic verification, we reveal that dominant inhibitions in oxygen-limited environments can interestingly undergo triple detoxification by cryptic sulfur and oxygen cycling, which may extensively occur in nature but have been long neglected by researchers. Furthermore, reviewing the present data and observations from natural and artificial ecosystems leads to the necessary revision needs of the global nitrogen cycle.
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
俭朴丹烟完成签到,获得积分10
1秒前
沈海发布了新的文献求助10
3秒前
5秒前
听话的毒娘完成签到,获得积分10
6秒前
Olivia完成签到,获得积分10
6秒前
柠檬发布了新的文献求助10
11秒前
默1发布了新的文献求助10
13秒前
飞鸿踏雪完成签到,获得积分10
13秒前
ff关注了科研通微信公众号
13秒前
搜集达人应助Silole采纳,获得10
17秒前
斯文败类应助友好的寻琴采纳,获得10
18秒前
19秒前
19秒前
19秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
20秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
20秒前
23秒前
尔东发布了新的文献求助10
24秒前
五花肉发布了新的文献求助10
24秒前
你好帅的哦完成签到,获得积分10
25秒前
kc135完成签到,获得积分10
25秒前
27秒前
1234完成签到,获得积分10
27秒前
科研白完成签到,获得积分20
28秒前
Silole发布了新的文献求助10
29秒前
搭碰发布了新的文献求助10
30秒前
赘婿应助hhhh采纳,获得50
30秒前
冷艳广山发布了新的文献求助20
30秒前
李健的小迷弟应助小王采纳,获得10
31秒前
31秒前
31秒前
teamguichu完成签到 ,获得积分10
31秒前
李爱国应助来来来采纳,获得10
34秒前
34秒前
柚子完成签到,获得积分10
35秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
CRC Handbook of Chemistry and Physics 104th edition 1000
Density Functional Theory: A Practical Introduction, 2nd Edition 840
J'AI COMBATTU POUR MAO // ANNA WANG 660
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 600
Gay and Lesbian Asia 500
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 3756727
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3300097
关于积分的说明 10112243
捐赠科研通 3014504
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1655600
邀请新用户注册赠送积分活动 790016
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 753546