土壤中的蛋白质,逐级降解产生各种氨基酸,再经()作用而分别形成铵盐、硝酸盐,可以被植物吸收利用。A氨化B硝化C反硝化D水解

土壤中的蛋白质,逐级降解产生各种氨基酸,再经()作用而分别形成铵盐、硝酸盐,可以被植物吸收利用。

A氨化

B硝化

C反硝化

D水解


参考解析

相关考题:

土壤有效磷是指土壤中对植物有效或可以被植物吸收利用的磷,采用化学提取剂测定土壤有效磷时只能提取其中很少一部分,也称之为土壤速效磷,是指土壤有效磷中( )的部分。A.被土壤胶体吸附B.溶解于水C.游离于土壤溶液中D.更易为植物吸收利用

氮化合物中,能被海洋浮游植物直接利用的溶解无机化合物包括()A、硝酸盐B、亚硝酸盐C、铵盐D、硅酸盐

土壤中的含磷有机化合物,在多种腐生性生物的作用下形成()成为植物能够吸收利用的养分。A硫酸B磷酸C氨基酸D鞣酸

土壤中的蛋白质,逐级降解产生各种氨基酸,再经()作用形成铵盐A氨化B硝化C反硝化D水解

土壤有效磷是指土壤中对植物有效或可以被植物吸收利用的磷,采用化学提取剂测定土壤有效磷时只能提取其中很少一部分,也称之为土壤速效磷,是指土壤有效磷中()的部分。A、被土壤胶体吸附B、溶解于水C、游离于土壤溶液中D、更易为植物吸收利用

施入土壤中的肥料与土壤中某些物质产生化学变化而被固定或保存下来,这种吸收作用称为()作用。A、机械吸收B、物理吸附C、化学吸附D、生物吸收

土壤中的水分都可以被植物体所利用。

麦汁中的NH4+能被酵母吸收,而硝酸盐不能被吸收;核酸的降解产物,只有()和嘧啶才能被吸收,核苷酸很难被吸收。

土壤中的水分都可以被作物吸收利用。

水体中氮的化合物()能被植物直接吸收利用。A、蛋白质氮B、.亚硝酸盐C、铵盐D、A+B+C

土壤中的蛋白质,逐级降解产生各种氨基酸,再经()作用而分别形成铵盐、硝酸盐,可以被植物吸收利用。A、氨化B、硝化C、反硝化D、水解

土壤中的毛管水是不能被植物根系吸收利用的水分。

有机质进入土壤后必须经过转化,才能被植物吸收利用。在这一转化过程中,起决定作用的是土壤动物。

铵态氮肥易溶于水,形成铵离子,易被植物和土壤吸收.由于土壤硝化细菌的作用,铵态氮进一步氧化为硝态氮,增加了它在土壤中的移动性,故易被水淋洗.

土壤潜在肥力是不能被植物吸收利用的。

根的功能包括()。A、从土壤中吸收水和无机盐B、将植物固定在土壤中C、合成氨基酸、激素、植物碱等,调节地上部分的生长D、繁殖和贮藏作用

蛋白质中各种必需氨基酸的构成比值称为氨基酸模式,食物蛋白质氨基酸模式越接近人体蛋白质的氨基酸模式,这种蛋白质就越容易被人体吸收利用。

在工业微生物利用的无机氮源中()是利用效率较高的.A、氨气B、铵盐C、硝酸盐D、氨基酸

土壤孔隙中的水都可以被植物吸收利用,都是有效水。

植物吸收硝酸盐后经()酶和()酶作用生成()后,植物才能利用

单选题水体中氮的化合物()能被植物直接吸收利用。A蛋白质氮B.亚硝酸盐C铵盐DA+B+C

判断题有机质进入土壤后必须经过转化,才能被植物吸收利用。在这一转化过程中,起决定作用的是土壤动物。A对B错

判断题土壤中的毛管水是不能被植物根系吸收利用的水分。A对B错

判断题土壤孔隙中的水都可以被植物吸收利用,都是有效水。A对B错

填空题土壤修复技术根据是否将土壤挖掘出来,可以分为()和()两类,针对后者,根据处理工艺是否在污染现场又可以分为:现场(onsite)/非现场(offsite)。一般的蒸气抽提属于()技术。它是一种()的技术,主要是用来去除(挥发性或半挥发性)的污染物。植物修复修复污染土壤的作用机理有(植物提取),(植物降解)、(植物稳定)、(植物挥发)。土壤生物修复技术是利用微生物来降解土壤或地下水中的(可生物降解的)污染物的修复技术。

填空题植物吸收硝酸盐后经()酶和()酶作用生成()后,植物才能利用

单选题在工业微生物利用的无机氮源中()是利用效率较高的.A氨气B铵盐C硝酸盐D氨基酸

判断题土壤潜在肥力是不能被植物吸收利用的。A对B错