06微生物肥料功能及发展
微生物肥料的应用和发展前景

微生物肥料的应用和发展前景微生物肥料是应用微生物技术研制而成的一种肥料,其主要成分为一种或多种有益微生物。
与传统肥料相比,微生物肥料具有显著的优势和应用前景。
本文将从应用和发展前景两方面进行论述,以深入了解微生物肥料的潜力和未来发展的趋势。
首先,微生物肥料可以提高土壤质量和改良土壤结构。
微生物肥料中的有益微生物能够分解有机物质,释放出丰富的营养元素,提高土壤的肥力。
此外,微生物肥料还能够增加土壤保水性和通气性,改良土壤结构,有助于提高植物的生长环境,促进植物健康生长。
其次,微生物肥料可以提高植物养分的吸收利用率。
微生物肥料中的有益微生物能够与植物根系形成共生关系,通过分泌生长因子、酶类等物质,刺激植物根系生长,增加植物的养分吸收面积,提高养分的吸收利用率。
此外,微生物肥料还可以降解土壤中的有害物质,减少对植物的毒害作用。
再次,微生物肥料可以防治病虫害。
微生物肥料中的有益微生物能够产生抗生素、抗菌物质等,通过竞争作用、拮抗作用等机制,阻止病原微生物的生长,减少病虫害发生的可能性。
此外,微生物肥料还能够激活植物的免疫系统,增强植物的抗病能力。
最后,微生物肥料可以提高农产品的质量和品质。
微生物肥料中的有益微生物能够促进植物养分的平衡吸收,调节植物生长过程中的代谢途径,提高农产品的口感、色泽、营养价值等,提高产品的市场竞争力。
其次,微生物肥料的研究和产业化水平不断提高,新的微生物菌种不断被挖掘和应用。
随着人们对微生物多样性和微生物功能的深入了解,微生物肥料的研发和推广将更加精细和高效,能够更好地满足不同作物、不同土壤、不同气候条件下的需求。
再次,微生物肥料作为一种可持续发展的农业技术,与有机农业、生态农业等相结合,有助于减少化肥和农药的使用量,减少对环境的污染,提高农业生产的可持续性。
最后,微生物肥料还可以与其他农业技术进行有机整合。
例如,微生物肥料可以与精准施肥技术、水肥一体化技术、土壤调理技术等结合,形成多种农业技术的综合效应,提高农作物的产量和品质。
微生物肥料的发展现状及市场需求

微生物肥料的发展现状及市场需求随着人们生活质量的提高和环保意识的增强,越来越多的人开始选择使用微生物肥料来替代化学肥料。
微生物肥料为有机肥料的一种,它是由微生物制成,是一种天然的肥料。
与化学肥料相比,微生物肥料不仅能够提供植物所需的养分,还能改善土壤结构,保护土壤生物多样性,为植物和人类健康提供保障。
那么,微生物肥料的发展现状和市场需求是怎样的呢?一、微生物肥料的发展现状微生物肥料是近年来发展起来的一种新型肥料。
目前,微生物肥料的种类比较多,主要包括生物有机肥、微生物发酵肥、菌种肥等。
其中,微生物发酵肥是一种比较常见的微生物肥料,它是通过微生物对有机物进行发酵而制成的。
微生物发酵肥的制作过程简单,成本低,能够增加土壤有机质含量,提高土壤肥力。
微生物肥料的优点不仅仅在于它是一种天然的肥料,更在于它能够改善土壤质量,提高作物的品质和产量。
由于微生物肥料不含化学成分,不会对土壤和作物造成污染,因此越来越多的人开始选择使用微生物肥料。
二、微生物肥料市场需求随着人们环保意识的不断提高,微生物肥料的市场需求也在逐渐增长。
微生物肥料具有一些传统化学肥料所没有的优点,比如:土壤时刻处于生命状态,整个生态系统怒保存完整。
而传统的化学肥料不但无法提高土壤质量,相反会破坏土壤和环境,造成产量的下降,对人体健康也有一定的影响。
微生物肥料推广的首要问题,在于它的市场还没有完全成熟。
目前,微生物肥料的生产和销售主要集中在农村地区。
由于微生物肥料生产技术含量高,成本相对较高,所以它的价格也相对较高。
这就导致微生物肥料的市场需求还没有得到完全的释放。
尽管如此,微生物肥料市场的潜力仍然巨大。
随着人们环保意识的不断提高,越来越多的人开始选择使用微生物肥料。
政府对于微生物肥料的扶持力度也在逐渐加大,将会进一步推动微生物肥料行业的发展。
三、微生物肥料的未来发展方向微生物肥料行业的未来有着广阔的发展前景。
未来,微生物肥料市场的潜力将会进一步得到释放。
微生物肥料研究现状及发展趋势分析

微生物肥料研究现状及发展趋势分析微生物肥料是一种由各类微生物发酵而成的肥料,其含有丰富的氮、磷、钾等营养元素,同时还含有多种有益微生物,对土壤改良、植物生长有着显著的作用。
随着人们对绿色环保、有机农业的重视,微生物肥料越来越受到农业生产者和科研人员的关注和重视。
为了更好地推动微生物肥料的研究与发展,本文将对微生物肥料的研究现状及发展趋势进行分析。
一、微生物肥料研究现状微生物肥料的研究可以追溯到19世纪,当时就有科学家发现土壤中含有多种有益微生物,可以促进作物生长。
而随着微生物学和生物技术的发展,人们对微生物肥料的研究也逐渐深入。
20世纪末,随着生物技术和分子生物学的飞速发展,人们可以通过基因工程技术培育具有特定功能的微生物,从而生产出更加高效的微生物肥料。
这些研究成果使得微生物肥料在农业生产中得到了广泛的应用。
目前,微生物肥料的研究成果主要包括以下几个方面:(1) 优良菌种的筛选与培育。
科研人员通过对土壤样品的分析和培养,筛选出了一些在土壤改良、植物生长促进等方面具有显著作用的优良微生物菌种,例如一些氮、磷、钾资源利用效率高的微生物,以及一些有益的生物防治菌株等。
(2) 微生物肥料的生产技术。
随着生物技术的发展,人们可以通过发酵工艺生产出各种类型的微生物肥料,其中包括发酵床、罐体发酵等生产工艺。
这些技术使得微生物肥料的产量和质量得到了较大提高。
(3) 微生物肥料的应用技术。
人们通过对微生物肥料的施用技术进行改进,使得微生物肥料可以更好地发挥作用,例如将微生物肥料与化肥混合施用,或者将其与种子一起进行处理,从而提高了微生物肥料的利用效率。
虽然微生物肥料的研究取得了一定的成果,但仍然存在一些问题:(1) 菌种筛选不足。
目前对土壤中微生物的了解还不够充分,很多优良的菌种还没有被发现和利用起来,限制了微生物肥料的研究和应用。
(2) 生产技术不成熟。
一些地方在微生物肥料的生产过程中存在工艺控制不到位、设备陈旧等问题,导致微生物肥料的产量和质量无法得到保障。
我国微生物肥料的现状及发展方向

我国微生物肥料的现状及发展方向1.微生物对土壤肥力的特殊作用微生物是一切肉眼看不见或看不清楚的微小生物的总称。
土壤是地下微生物的“容器”和活动场所,土壤之所以有别于岩石而成为活的“土壤生命有机体”,就是因为其中生长着大量具有适应性和活性的生物类群,这些生物对于养分元素的转换、储存和释放具有特殊的功能作用。
倘若把土壤中的生物全部消灭,土壤便会变成没有活力的“死寂”或“老朽”土壤。
在土壤—植物生态系统中,微生物对土壤肥力的作用至关重要。
微生物一方面分解有机物质形成腐殖质并释放出养分,另一方面又转化土壤碳素和固定无机营养元素。
土壤微生物对于系统中的养分循环和植物有效性主要有两方面的作用:一是微生物自身含有一定数量的c、n、p、s等,可看成一个有效养分的储备库,土壤生物量(包括土壤微生物量和土壤动物生物量)本身就是一个养分贮藏库,具有“源与汇”的调控功能,它对土壤养分具有贮存和调节作用;二是土壤微生物通过其新陈代谢推动着这些元素的转化与活动。
2.微生物在自然生态系统中的作用微生物作为自然生态系统的基本组分,履行着主要分解者的作用,是物质循环的重要一环,推动着自然界养分元素的生物化学循环过程,是大自然中元素的平衡者。
如果没有微生物的作用,物质循环过程便会中断,地球上的动、植物残体和废物也将堆积如山,生态系统就不可能持续发展下去,没有微生物,高等生物和人类也难以持续发展下去。
同时,在土壤—植物生态系统中,特别是在植物根际微生物生态系统中,土壤微生物与土壤动物之间、微生物与微生物之间、微生物与植物之间、地下生物与地上生物之间存在着相互依存、相互竞争、相互拮抗的极为微妙和精巧的生态联系,不断发生能量与信息的交流与作用。
在这些生态过程中,微生物作为食物链的主要组分,起着积极的主导作用,以保持生态系统的正常运转和健康发展。
3.微生物肥料对土壤肥力提高的作用机理微生物肥料是将某些有益微生物经大量人工培养制成的生物肥料,又称菌肥、菌剂、接种剂。
微生物肥料的功能

微生物肥料的功能微生物肥料,是以微生物的生命活动使作物得到特定肥料效应的一种制品,是农业生产中肥料的一种。
微生物肥料对农业有着重要的作用,不仅体现在改善土壤养分的供应情况,还体现在对作物生长的促进、抗病、抗逆性等方面。
01微生物肥料的功能微生物肥料施入土壤后,菌种、作物、土壤生态环境之间会发生“菌类与作物共生共荣效应”、“养分协调效应”、“生物固氮效应”等,确保作物的健康生长和稳定的增产效应,其主要的作用机理包括以下五个方面。
(一)增加土壤肥力,提高肥料的利用率微生物肥料中含有丰富的有机质和一定量的速效氮、磷、钾和微量元素,养分全面,增加土壤肥力;同时,有益微生物菌群中多种高效菌株联合作用,具有解磷、解钾的作用,同时能够增加土壤孔隙度,提高常规肥料中氮、磷、钾的利用率。
例如,细菌能够逐步分解磷灰石和磷酸三钙以及有机磷化合物,释放出五氧化二磷,供植物的吸收再利用。
(二)改良土壤团粒结构,疏松活化土壤微生物在生长繁殖过程中产生大量的胞外多糖。
胞外多糖是形成土壤团粒结构及保持团粒稳定的粘结剂。
根系周围合成多糖的细菌与作物根际的土壤的团聚体的稳定性是联系在一起的。
另外,微生物肥料含有的有机质,可以提高有机质含量,改良土壤结构,疏松活化土壤,减少土壤板结,提高土壤的保水、保肥、透气的能力。
(三)促进作物生长,增强作物抗逆性微生物在发酵过程和土壤中的生命活动过程中,能够产生大量的赤霉素和细胞分裂素等植物激素类物质,这些物质与作物根系接触后,能够刺激作物生长,调节作物的新陈代谢。
微生物肥料含有的有机质和腐植酸,可以调节作物气孔的开放度,这些物质与有益微生物的代谢产物(酶)协同作用,能够够提高作物的抗逆性。
(四)减少土传病害施用微生物肥料后,微生物在作物根系大量生长繁殖,形成作物根际的优势菌,通过竞争、寄生、占位等关系,抑制和减少了病原菌的繁殖机会,部分微生物还能够产生抗生素、溶菌酶等活性物质,有效抑制土壤中病原菌的生长,起到减轻作物土传病害的作用。
微生物在农业生产中的应用与展望

微生物在农业生产中的应用与展望农业是人类的重要产业之一,近年来,随着科技的不断发展,微生物在农业生产中的应用也越来越受到关注。
从提高农作物产量到保护环境,微生物在农业中发挥着重要的作用。
本文将重点探讨微生物在农业生产中的应用,并展望未来的发展方向。
一、微生物肥料的应用微生物肥料是利用微生物活动产生的物质来促进植物生长和提高产量的肥料。
微生物肥料能够提供植物所需的养分,并帮助植物吸收土壤中的养分。
同时,微生物还能够分解有机物质,促进土壤的肥力。
这种肥料不仅能够提高农作物产量,还能够减少化肥的使用,减少对土壤和环境的污染。
二、微生物的生物防治微生物在农业生产中的另一个重要应用是生物防治。
传统的农药对环境和人体健康都存在着潜在的风险,而微生物作为一种生物农药,具有环境友好、高效低毒的特点。
例如,一些微生物可以通过抑制病原菌的生长来控制农作物病害,减少对农药的需求。
此外,微生物还可以与植物共生,提高植物的抗病能力,增强植物的抵抗力。
三、土壤修复与生物除草剂微生物在土壤修复中发挥着重要的作用。
通过利用微生物的代谢能力,可以降解土壤中的有机污染物,净化土壤环境。
微生物还可以通过固定氮气,提高土壤的氮含量,促进植物的生长。
同时,微生物还可以作为生物除草剂,通过抑制杂草的生长,减少对农作物的竞争,提高农作物的产量。
四、微生物在农产品加工中的应用微生物在农产品加工中也有广泛的应用。
例如,微生物可以用于食品的发酵加工,产生乳酸、醋酸等物质,使食品更具特色和风味。
此外,微生物还可以用于生产生物质燃料,如生物酒精等,为农业生产提供新的能源。
展望未来,微生物在农业生产中的应用还有很大的发展空间。
随着基因工程和生物技术的进步,人们可以通过改良微生物的基因,使其具有更强的功能,提高在农业生产中的效果。
此外,人工智能和大数据的应用也可以进一步优化微生物的应用效果,实现农业生产的智能化。
总结起来,微生物在农业生产中的应用不仅能够提高农作物产量,保护环境,还能够促进农产品加工和生物能源的开发。
微生物肥料生产和应用现状及其发展趋势

、
用。
净化土壤 、 修复土壤肥力 , 起 到保 护环境 , 促进我 国农业 可 持续发展 的作用 。 四、 微生物肥料应用现状及存在 的问题 1 . 我 国微生物肥料 的应用现状 我国微生物肥料的研究 、 生产和应用 已经有 6 0多年的 历史 , 期 间经历了 3 次大 的起伏 , 目前正处在第 4次发展阶 段 。微生物肥料产业发展势头 良好 , 约有 5 0 0个企业 , 而且 产品种类 繁多 , 效果显著 , 深受广大用户的喜爱 。但是微生 物肥料的在使用上仍然存 在一些问题 , 需要马上进行解决 。 2 . 微生物肥料应用中存在的问题 2 . 1 微生物肥料成本和价格较高 目前 , 由于我国微生物肥料生产技术较落后, 生产工艺 不是很完善 , 造成高投入 、 低产出的现象 , 而且成本 和价格 较高 , 这严重阻碍了种植户对微生物肥料的购买率 , 也降低 了种植户使用微生物肥料的积极性 。 2 . 2 微生物肥料活菌数低 , 效果不稳定 微生物肥料存在的另一个 问题就是微生物肥料活菌数 低, 效果不稳定。这是 由于微生物肥料生产设备较低级 , 技 术不纯熟 , 造成灭菌不彻底 以及培养配方不正确而引起 的。 2 . 3 微生物肥料机械设备简陋 , 技术较落后 微生物肥料机械设备简陋, 技术较落后 , 这严重阻碍微 生物肥料质量的提高 , 质量得不到保证 , 这也阻碍 了使用者 对微生物肥料 的使用 。 2 . 4 微生物肥料产 品鱼龙混杂 些生产微生物肥料的商家为 了牟取暴利 ,不按照国 家N Y 2 2 7行业标准生产微生物肥料 , 造 成市 面上 的产品鱼 龙混杂 。表现为肥料中仅含有大量的 N 、 P K微量元素 ; 或 使用生长调节剂冒充微生物肥料 ,这对微生物肥料行业 的
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我国微生物肥料研究现状及发展趋势

我国微生物肥料研究现状及发展趋势近年来,随着农业产业技术不断进步,许多有利于农产品产量和质量提高的新型农业肥料应运而生。
其中,微生物肥料因其独特的生物效应而受到广泛关注和研究。
作为进入新世纪的一种可持续农业发展模式,微生物肥料在促进与农作物生长发育和抗病有关的非现代农业发展中发挥了重要作用。
微生物肥料是以某种微生物为主要原料,通过特定的生产工艺得到的一种肥料,其成份有细菌、真菌、放线菌和藻类等。
它们基本上为有机质,容易与水和土壤中的矿物元素有机结合,使农作物得到充分的营养和养分,有助于农作物的生长发育和抗病能力的提高。
微生物肥料的发展可以大致分为以下几个阶段:1、发现及实验应用阶段:早在20世纪初,微生物肥料作为新型肥料已经引起了人们的关注,60年代有许多国家开始生产和使用微生物肥料;2、研究及推广应用技术阶段:20世纪90年代以后,随着科学家对微生物肥料研究的不断深入,微生物肥料在农业上的使用也得到了很大的推广和应用;3、普及和发展阶段:近年来,微生物肥料已经进入了普及使用阶段,而且正在取得良好的成效;4、研究室研究和技术阶段:经过长期的研究,目前学术界已经阐明了微生物肥料独特的机理和效应,出现了特定的技术模式和丰富的技术种类;随着技术的不断发展,现在的微生物肥料的形式更加多样,而且具有更强的抗病能力,使其在保护环境、提高产量和提高质量等方面发挥着重要的作用。
未来的发展趋势中,微生物肥料将更加科学和自然,更加具有创新性,使其成为一种绿色、可持续的肥料。
总之,微生物肥料是一个广阔的研究领域,发展前景和可能性都是惊人的,其在农业发展中扮演着不可或缺的角色,现在尚处于发展阶段,随着不断的发展和研究,它将为我们提供更多有效的解决方案,从而更好地满足农业发展的需求。
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不施化学氮肥,使用根瘤菌菌剂即可满足大豆对氮肥的需要。
微生物固氮作用机理
大豆根瘤
豌豆根瘤
苜 蓿 根 瘤
实例:根瘤菌
形态:棒槌形、“T”形或“Y”形
根瘤的形成
1)根瘤菌吸收豆科植物的信号物质(类黄酮) ;
2)根瘤菌分泌生长素使根毛卷曲并形成侵染线;
3)侵染线增长,伸入植物根部的皮层; 4)皮层细胞有丝分裂,成为根瘤的分生组织; 5)分生组织发育成根瘤; 6)此时根瘤菌从侵染线中释放,进入根瘤中的 菌体进行分化成为类菌体,进行固氮。
生物固氮必备的条件
固氮酶
电子供体 电子载体 能量
固氮酶
铁蛋白:传递e-和H+
钼铁蛋白:催化N2——NH3
氢、电子和能量来源
厌氧固氮菌:丙酮酸裂解
光合固氮细菌:光合磷酸化
好氧固氮菌:氧化磷酸化(TCA) 根瘤菌:氧化磷酸化(TCA)
内生固氮菌促进植物生长作用
CK
CK
CK
LS69
LS69
LS69
根毛
感染路线
类菌体 液泡
根瘤菌 节结
根瘤的结构
类菌体
类菌体外周膜 类菌体外周空间
豆血红蛋白
豆血红蛋白
血红素: 由根瘤菌自身合成。
组成
珠蛋白: 细菌侵入之后由豆科植物产生。 保证固氮类菌体呼吸作用 所需的氧气。 降低其周围的氧分压,提供 固氮的厌氧环境。
运输氧
生物固氮的生物化学机制
总反应式
N2+8H++8e- +(18~24)ATP → 2NH3+H2+(18~24)ADP+(18~24)Pi
+AM
-AM
提供或活化 养分功能
大量元 素(氮 磷钾)
中、微量 元素
氮磷钾大量元素
1.微生物固氮作用
2.微生物解磷机理
3.微生物解钾机理
微生物刺 激植物对 氮磷钾大 量元素的 吸收
• 这是微生物肥料的主要功效之一。例如各 种自生、联合或共生的固氮微生物肥料, 可以增加土壤中的氮素来源,多种溶磷、 解钾的一些微生物,如一些芽孢杆菌、假 单胞菌的应用,可以将土壤中难溶的磷、 钾分解出来,转变为作物能吸收利用的磷、 钾化合物,使作物生产环境中的营养元素 供应增加,一些微生物肥料的应用,增加 了土壤中的有机质,增加了土壤的肥力。
细胞分裂素(CTK) 脱落酸(ABA)
植物生长激素的生理效应
分裂、伸长、分化 发芽、生根、开花、结实
性别的决定、休眠、脱落
(二)酸性物质
许多微生物通过自身的三羧循环作 用产生有机酸而进行螯合作用和酸溶 作用。
水杨酸 核酸
诱导植物开花
水杨酸
促进种子萌发
促进植物对P、K的吸收
核酸
增强植物的光合作用
微生物解磷作用机制
磷在自然界中存在形式
无机磷 (1/3~1/2) 次生矿物
原生矿物 磷灰石
Fe-p、Al-p、Ca-p
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
磷酸肌醇
有机磷 (1/2~2/3)
磷脂 核酸
50%
磷蛋白、磷酸糖。
1、溶磷微生物产生各类有机酸和无机 酸,使无机磷转化为有效磷; 产生无机酸
使难溶性磷酸盐降解
产生有机酸(如乳酸、柠檬酸)和
使无机磷转化为有效磷。
溶磷微生物通过呼吸作用放出CO2,能降低 它周围的pH值,从而引起磷酸盐的溶解。 某些细菌还可以释放H2S,它能与磷酸铁作 用,产生硫酸亚铁和可溶性的磷酸盐。
一 提供或活化养分功能:解钾
解钾菌种主要有:胶质芽孢杆菌(Paenibacillus mucilaginosus)、环
状芽孢杆菌(B. circulans) 。前者的全基因组系列即将完成。
示范试验地点: 山西省平遥
施用硅酸盐菌剂
常规施肥
增产23.9~60%,增收1600元
微生物解钾作用机理
土壤中钾元素的存在形态
1、水溶性钾(数量少) 2、交换性钾(数量少)
3、难溶性钾(大量98%) (云母、长石、磷灰石)
硅酸盐细菌使难溶钾转化为有效钾。
五 增强作物抗逆性功能
减轻作物病虫害发生(病情指数) 提高作物抗倒伏、抗旱、抗寒 克服作物连作障碍等方面的能力
固氮菌增加植物抗逆性和抗病性研究
pH4.0 土壤
pH4.5 土壤
pH7.0 土壤
CK
CK
255
255
CK
CK
255
255
CK
CK
255
255
不同pH土壤,接菌和未接菌条件下糖蜜草生长状况。 CK为未接种内生固氮菌植物苗(对照);255为接 种糖蜜草内生固氮菌TMCY255的植物苗。
二 产生促进作物生长活性物质能力
种类多:菌种主要有醋杆菌(Acetobacter diazotrophicus)、 气单胞菌
(Aeromonas caviae)、 柠檬节杆菌(Arthrobacter citreus)、 巴西固氮螺菌
(Azospirllum brasilense)、 自生固氮菌(Azotobacter spp.)、 巨大芽孢杆菌 (Bacillus megaterium)、 多粘类芽孢杆菌(Paenibacillus polymyxa)、 枯草芽 孢杆菌(B. subtilis)、 阴沟肠杆菌(Enterobacter cloaced)、 荧光假单胞菌(P. fluorescens),等。多粘类芽孢杆菌(Paenibacillus polymyxa)的全基因组序 列不久前完成。 应用范围广:在农业上有良好的应用前景,尤其是这类微生物可以单独 使用,更可以与其它微生物种类复合使用,使促生作用、肥效作用更好 地结合起来,以提高和加强应用效果。这种复合剂型的研制是一个发展 方向。
微生物肥料也提高化肥利用率,
减少化肥的使用量
微生物肥料与化肥配合使用,可提高化肥的利用率,减少化肥的流 失,从而降低化肥的施用量(10%--30%)。
巴西、阿根廷种植大豆不施化学氮肥,美国仅施 5Kg/公顷 氮肥。
我国则施用150Kg/公顷 氮肥,产量比国外低30%以上。
有经济上的意义,而且有生态学方面的价值,对环境也有益处。
六大功能机理
NY/T1847-2010 《微生物肥料生产菌株质量评价通 用技术要求》 中总结的6个方面:
一 提供或活化养分功能; 二 产生促进作物生长活性物质能力; 三 促进有机物料腐熟功能; 四 改善农产品品质功能; 五 增强作物抗逆性功能; 六 改良和修复土壤功能。
LS15
LS15
LS15
Inoculate the endophytic diazotrophs(right)
Field experiment, Inoculate the endophytic diazotrophs(front)
一 提供或活化养分功能:溶磷
我国磷矿资源缺乏,尤其是高品位的磷矿;土壤中积 累了大量的难溶性磷,研究开发溶磷菌剂十分必要。 将分解利用不同磷素来源如分解卵磷脂类的细菌称为 有机磷细菌,分解磷酸三钙的细菌称为无机磷细菌。 目前主要研究和应用的菌种有以下一些种: 细菌:巨大芽孢杆菌 (Bacillus megatherium);氧化硫 硫杆菌 (Thiobacillus thiooxidans) ;假单胞菌属的一些 种(Pseudomonas spp.);芽孢杆菌属或类芽孢杆菌属的 一些种(Bacillus spp.或Paenibacillus spp.); 许多真菌:(例如青霉菌、黑曲霉,菌根等)具有非常 强的溶磷能力。
一些酶类(如植酸酶) 使闭蓄态Fe-p、Al-p、Ca-p, 释放 有效磷;
2、产生胞外磷酸酶,使有机磷水 解为有效磷。
解磷微生物产生胞外磷酸酶,催化磷酸酯 或磷酸酐等有机磷水解为有效磷。磷酸酶
是诱导酶,微生物和植物根对磷酸酶的分
泌与正磷酸盐的缺乏程度是正相关系的,
缺磷时其活性成倍增长;
3、呼吸放出CO2,降低周围的pH值,
一 提供或活化养分功能:生物固氮
根瘤菌及其制剂产品:如花生根瘤菌[Bradyrhizobium sp.(Arachis hypogae)]; 大豆根瘤菌(B. japonicum或B. elkanii或 Sinorhizobium fredii);紫云英根瘤菌 自生固氮菌/联合固氮菌及其制剂: 圆褐固氮菌(Azotobacter chroococcum) 、拜氏固氮菌(Azotobacter beijerimckii); 雀稗固 氮菌(A. paspali)等;巴西固氮螺菌(Azospirillium brasilense)、 粪产碱菌(Alcalige faecalis) 巴西、阿根廷、美国等大豆主要生产国,在大豆种植中均
施用光合菌肥
辣椒
施用化肥
施用化肥
茄子
施用光合菌肥
从左往右依次的CK、50倍根施、100倍根施、50倍喷施、100倍喷施、复合肥
• 从左往右依次是50倍根施、100倍根施、150倍根施、 50倍喷施、100倍喷施、150倍喷施、CK
(一)植物激素
植物生长激素的种类
生长素(Auxin) 赤霉素(GA) 乙烯(ethyne,ETH )
提高植物耐干旱等抗性能力
+菌根
-菌根
菌根菌侵染—抗性基因表达---植物激素平衡
增强植物对重金属污染的抗性
六 改良和修复土壤功能
农药等污染物的生物修复作用:新的热点
微生物由于数量大、种类多,变异快,降解有机物的潜力相当大,而且 干净彻底、无二次污染,几乎所有能造成环境污染的有机物都能被微生物所 分解、利用,这为我们消除农药残留环境污染提供了一条崭新的途径—农药 面源污染的微生物修复(微生物降解的全面性)。 生物修复在美国已经形成了一门新兴的生物技术产业,有几十家生物修 复公司,专门提供污染环境(土壤和水体的石油、化工污染)生物修复的技 术方案和产品,在美国生物修复市场的营业额已经达到了百亿美元(新兴的 生物技术产业)。 农药污染是中国等发展中国家所面临的迫切需要解决的问题,国内在农 药残留的微生物降解方面进行了很多的研究,逐步在加大应用(现实迫切需 要)。