新型肥料学 第四章 微生物肥料

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菌种 纯度
作用 效果
微生物肥料的发展前景
微生物肥料虽与同期化肥产量和用量不能相 比,但确已开始在农业生产中发挥作用,取 得了一定的经济效益和社会效应,已初步形 成正规工业化生产阶段。 (1)由豆科作物接种剂向非豆科作物肥料转化; (2)由单一接种剂向复合生物肥转化;(3)由单 一菌种向复合菌种转化;(4)由单一功能向多 功能转化;(5)由用无芽胞菌种生产向用有芽 胞菌种生产转化等趋势。 现已有许多国家建立了行业或国家标准及相应 机构以检查产品质量。中国也制定了农业部标 准和成立微生物质量检测中心,并已于1996 年正式对微生物肥料制品进行产品登记、检测 及发放生产许可证等工作。
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微生物肥料的分类 按微生物种类分类 按功能不同分类 根据功能不同又可分为:溶磷微生物肥料、解钾微生物肥料、有机质分解微生物肥料 等。如豆科植物接种剂和土壤磷素活化剂等。同一类功能的微生物肥料也可以是不同 微生物种类的肥料,如溶磷菌肥,既可以是细菌肥料也可以是真菌肥料,因为同一微 生物具有不同功能、或不同微生物具有相同功能的现象在微生物肥料界非常普遍。 按微生物种类分类
目 录
1
微生物肥料的分类 微生物肥料的应用效果 微生物肥料在我国存在的问题 微生物肥料料的分类 按作用机理分类
1、狭义的微生物肥料:指通过微生物的生命活动增加植物营养元素的活性和 供应量,进而增加产量,即含有肥料特性的微生物制剂,这类产品虽不具有养 分,但却有肥料的功能。 2、广义的微生物肥料:该种微生物肥料略有或没有养分供应功能,但却有其 他功效,如刺激植物生长或拮抗某些病原微生物的致病作用,降解有害污染物 等,这类微生物肥料更应该称为“微生物制剂”而不是肥料,但现都统称为微 生物肥料,在农业部统一登记备案。

九年级肥料知识点

九年级肥料知识点

九年级肥料知识点肥料是农业生产中不可或缺的重要因素,它可以为作物提供所需的营养元素,从而促进作物的生长和增产。

在九年级的学习中,了解肥料的基本知识是十分必要的。

本文将就相关肥料知识点进行探讨,帮助同学们更好地理解和应用这些知识。

一、肥料分类肥料可以按其来源、成分以及作用方式进行分类。

1.1 有机肥有机肥包括动植物粪便、残体、秸秆等来源的肥料,它具有改善土壤结构、增强土壤保水保肥能力的特点。

1.2 无机肥无机肥是通过人工合成或矿石加工得到的,包括尿素、磷酸二铵、氯化钾等,它们可以迅速为作物提供所需的营养元素,促进植物的短期生长。

1.3 微生物肥料微生物肥料主要是利用有益微生物的作用来改善土壤环境和提供营养。

例如,固氮菌可以将氮气转化为植物可利用的氮元素,起到节约肥料和保护环境的作用。

二、肥料中的主要营养元素2.1 氮(N)氮是植物生长必需的主要元素,它参与构建植物体内的蛋白质和细胞壁,促进植物的生长。

在肥料中,常见的氮肥包括尿素、硝酸铵等。

2.2 磷(P)磷是植物体内的能量储存和传递的关键元素,它参与形成DNA、RNA等核酸物质。

磷肥的常见形式有磷酸二铵、磷酸一铵等。

2.3 钾(K)钾是植物的营养元素中的宏量元素,它参与调节植物体内的水分平衡和渗透压,促进作物的抗旱能力。

氯化钾是一种常见的钾肥。

三、肥料施用的原则和方法3.1 肥料施用量的计算根据作物的需求和土壤中的养分含量,计算合理的肥料施用量是科学施肥的关键。

通过土壤检测和作物营养诊断,可以得出真实的养分缺失情况,从而准确计算出施肥量。

3.2 施肥技术施肥技术包括基础施肥和追肥两个方面。

基础施肥是在作物种植前将肥料均匀施入整个田地,追肥则是在作物生长过程中根据营养需求进行补充施肥。

3.3 施肥时机施肥时机的选择与气候、作物生长周期等因素密切相关。

通常,在作物生长的关键阶段进行施肥,可以最大限度地促进作物的生长和产量。

四、肥料的注意事项4.1 合理使用有机肥有机肥具有改良土壤和提高土壤保水保肥能力的优点,但施用过量会导致土壤养分不平衡。

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

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。

几种肥料增效剂介绍

几种肥料增效剂介绍

几种肥料增效剂介绍肥料增效剂是指在植物生长过程中,通过添加一些物质或者微生物等方式,能够提高肥料利用率,促进植物生长和发育的产品。

肥料增效剂是一种新型的植物营养元素,可以帮助植物吸收养分,提高作物产量、品质和抗逆性。

下面将介绍几种常见的肥料增效剂。

1.有机肥料增效剂有机肥料增效剂是由动、植物残体、堆肥、腐熟肥料等自然有机物制成,通过生物转化等作用,提供生长植物所需的养分。

有机肥料增效剂具有多种微量元素和矿物质,有机质含量高,有助于改善土壤质地,增加土壤肥力,提高植物的抗逆性和养分吸收效率。

有机肥料增效剂适用于各类土壤和作物,可以促进植物的均衡生长,提高作物产量和品质。

2.生物有机肥料增效剂生物有机肥料增效剂是以微生物为主要成分的一种增效剂,可以改善土壤微生物群落结构,促进土壤有机质降解和养分释放,提高植物对养分的吸收利用率。

生物有机肥料增效剂可以降解土壤中的有害物质,增加土壤通气性和透水性,减少土壤病虫害的发生。

生物有机肥料增效剂可以促进各类土壤养分的释放和循环利用,提高土壤生态系统的稳定性和氮、磷、钾等养分的有效利用率。

3.矿质肥料增效剂矿质肥料增效剂是在矿物质肥料基础上加入一定成分,促进植物吸收养分的效率和利用率的一种产品。

矿质肥料增效剂可以提高土壤中磷、钾等元素的有效性,促进植物根系的吸收和传导,增强作物的抗逆性和产量。

矿质肥料增效剂可用于各类土壤和作物,可以有效改善土壤结构,提高土壤肥力,促进作物生长和发育。

4.微生物肥料增效剂微生物肥料增效剂是以一些具有促进生长、防病、提高抗逆性等功能的微生物为主要成分的一种增效剂。

微生物肥料增效剂可以改善土壤微生物群落结构,促进土壤有机质的分解和养分的释放,提高土壤环境的生态稳定性。

微生物肥料增效剂可以促进植物的生长和发育,增加作物品质和产量,提高作物的抗逆性和长势。

总结:肥料增效剂是一种重要的植物养分补给品,可以提高植物对养分的吸收和利用率,促进作物生长和发育。

微生物菌肥报告

微生物菌肥报告

生物菌肥的研究现状及进展1.生物菌肥简介生物菌肥又称微生物肥料;它是一种含有活体微生物,通过其生命活动增加植物营养元素的供应量,有的还能产生植物生长激素或抑制有害微生物的活体制品;微生物菌肥的作用机理主要表现为微生物肥料可以通过提高土壤供应营养元素的能力,改善植物营养条件,增强根系活力,刺激植株生长,增加叶绿素含量和叶面积,减少呼吸作用,最终使作物获得增产;其次是微生物在生长、繁殖过程中所生成的植物激素,通过激素作用,使作物根系活力增强,光合作用效率提高,使作物获得充分的营养成分,最终提高产量;促成作物增产的另一因素是通过改善作物的营养环境和释放的激素能够增强植物抗逆性,对植物病虫害也具有一定的抑制作用,从而降低了产量损失;2.生物菌肥的特点生物菌肥作为一种生物产品,其与化学肥料相比具有如下几个特点:1不破坏土壤结构,不污染环境,且对人畜无害;2改善土壤肥力,肥效持久;3能促进某些作物的生长,增加产量,改善农产品的品质;4大多数生物菌肥原料多为废弃物、果渣、垃圾等;易于获取,变废为宝"而且配套生产设备的要求不高,成本较低;5其使用效果要受到环境条件如营养、水分、温度、pH等的影响;当前由于生产技术不够成熟,产品质量不高以及具体作用机制仍不十分清楚等原因,我国在生物菌肥领域仍仅处于一个尝试性阶段,真正投入到大田生产应用的生物菌肥并不多,但其已受到了许多农业生物专家的关注;3.国内目前生物菌肥的发展现状我国微生物肥料的研究和应用始于根瘤菌接种剂,近十年进入了稳定发展期;伴随着菌种、剂型的不断开发,产业规模不断扩大,生产和检测标准体系不断完善;近年来,随着对微生物类群的不断研究,微生物肥料所采用的菌种种类不断扩大;目前所使用的菌种已达到110多种,包括细菌、真菌、放线菌及蓝藻等;菌种的开发直接促进了新型微生物肥料种类的产生;据统计,我国现有的微生物肥料产品主要包括:根瘤菌制剂、自生及联合固氮菌类制剂、溶磷细菌制剂、溶磷真菌制剂、硅酸盐细菌制剂、促生细真菌制剂、光合细菌制剂、有机物料腐熟剂、土壤水体生物修复剂、放线菌制剂、厌氧菌制剂、微生物种子包衣剂、复合微生物制剂和生物有机无机肥料;我国微生物肥料的剂型从制成品性状来划分,主要包括液体和固体两种;其中液体剂型多是由发酵液直接装瓶,少量用矿油封面;固体剂型主要以草炭为载体,包含粉剂、颗粒两种类型,近年来也有以蛭石为吸附剂的;此外,还有将发酵液浓缩后冷冻干燥的制品;从内含物看, 则有单菌株制剂和多菌株制剂,部分还添加有增效物,如大量、微量元素化肥及有机物质等;微生物肥料产业近年来已初具规模,成为我国农业生物产业中的重要组成部分;目前全国约有800多家微生物肥料生产企业,年产量达900万吨;所生产的肥料产品中有近1600个获得了农业部颁发的产品临时登记证,其中的近700个产品已转为正式登记至2012年4月;微生物肥料的使用效果正逐渐被认可,应用范围不断扩大;当前,我国微生物肥料的应用面积在1亿亩以上,占我国耕地面积的%;每年约有450万吨应用在国家生态示范区、绿色和有机农产品基地,大田应用相对较少;1994年,农业部制定了首例微生物肥料的行业标准,规范了微生物肥料的生产;经过十几年的建设,我国微生物肥料标准体系基本建成,产品的生产应用及质量监督均有据可循;目前共包括了通用标准、使用菌种安全标准、产品标准、方法标准和技术规程五个方面的19个标准3项国家标准和16项农业行业标准;目前我国微生物肥料生产中还存在着产品活菌数低、品种少、效果不稳定、成本和价格较高等问题,还有待于深入研究解决;因此,微生物肥料具有低投入、高产量、高质量、高效益、无污染且生产微生物肥料来源充足,容易推广等优点,符合生态农业的发展方向,是生产绿色食品、利国利民之路;但是从整体来看,研究的范围、深度极其有限,仍需不断地探索;因此,我们要加强微生物肥料的研制开发,由豆科作物接种剂向非豆科用肥方面发展,由单一菌肥向复合菌肥方面发展,由单功能向多功能方面发展,由不耐忙藏向耐忙藏方面发展,最大程度的发挥它在农业生产中应有的经济效益、社会效益和生态效益;4.微生物菌肥的主要类型传统微生物肥料类型微生物肥料种类繁多,根据它们的特性和作用机理,传统上将它们大致分为5类:1.能将空气中的惰性氮素转化成作物可直接吸收的离子态氮素,在保证作物的氮素营养上起着重要作用的微生物制品,属于这一类的有根瘤菌肥料、固氮菌肥、固氮蓝藻等;2.能分解土壤中的有机质释放出其中的营养物质共植物吸收的微生物制品;3.能分解土壤中难溶性的矿物,并把它们转化成易溶性的矿质化合物从而帮助植物吸收各种矿质元素的微生物制品;其中主要是硅酸盐细菌肥料和磷细菌肥料;4.对某些植物的病原菌具有拮抗作用,能防治植物病害,从而促进植物生长发育的微生物制品,如抗生菌肥料;5.菌根菌肥料.现代微生物肥料类型由于作物生长发育需要多种营养元素,单一菌种、单一功能的微生物肥料已经不能满足现代农业发展的需求;现代微生物肥料不仅仅由单一的菌种构成,而更加趋向于复合菌株组成的多功能微生物肥料;因此,现代微生物肥料可分为单一菌种肥料和复合菌种肥料;单一菌种肥料如上面所述的根瘤菌肥,固氮菌肥,解磷、解钾菌肥等属于这一类复合菌种肥料此类菌肥种类繁多,大致有:微生物-微量元素复合生物肥料;微量元素在植物体内是酶或辅酶的组成成分对高等植物叶绿素、蛋白质的合成、光合作用,对养分的吸收和利用方面起着促进和调节的作用;如元素钼、铁等是固氮酶的组成成分,是固氮作用不可缺少的元素;西南农学院分别用钼、钴、钨浸种做的葫豆田间试验以及中国农业科学院土壤肥料研究所的实验都证实了上述微量元素对共生固氮都有良好的增产效果;联合固氮菌复合生物肥料;由于植物的分泌物和根的脱落物提供能源物质,固氮微生物利用这些能源生活和固氮,因此称为联合固氮体系;这种联合固氮体系最早是在雀椑固氮菌Azotobacter paspali之间发现的;我国科学家从水稻、玉米、小麦等禾本科植物的根系分离出联合固氮细菌,并开发制成微生物肥料,由于具有固氮、解磷、激活土壤微生物和在代谢过程中分泌植物激素等作用,促进作物生长发育,提高小麦单位面积产量;在国内推广很快,应用面积达330多万公顷;甘肃省达27万公顷;固氮菌、根瘤菌、磷细菌和钾细菌复合生物肥料;这种生物肥料可以供给作物一定量的氮、磷和钾元素;选用不同的固氮菌、根瘤菌、磷细菌和钾细菌,分别接种到各种菌的富集培养基上,在适宜的温度条件下培养,达到所要求的活菌数后,再按比例混合制成菌剂,其效果优于单株菌接种;如BOM SINOw微生物有机肥料同时具有氨化、硫化、解磷的功能;有机-无机生物复合肥料;在长期应用微生物肥料的实践中,人们认识到,单独施用生物肥料满足不了作物对营养元素的需要,生物肥的增产效果是有限的;长期大量使用化肥,土壤板结,作物品质下降,口感不好,更值得注意的是影响人、畜的身体健康;因此,有机-无机复合生物肥料成为人们关注的一种新型肥料;多菌株多营养生物复合肥;这种生物肥料是利用多种生理生化习性相关的菌株共同发酵制造的一种无毒、无环境污染、可改良土壤的水溶性肥料;由于它是微生物发酵分解制造的生物肥,适用于各种农作物,可以改善作物品质、缩短生长周期、提高作物产量,用时该肥易于保管、运输和施用;如“垦易”活性生物肥料,是以鱼粉、红糖或蜜糖为主,制成培养液,高温灭菌,然后接种母剂,发酵20天左右;经微生物学分析,这种液体肥料含微生物种类很多,细菌、放线菌、霉菌和酵母都有,其中以芽孢杆菌为主;日本研制成的EM 生物肥料是以光合细菌、乳酸菌、酵母菌、放线菌等10个属 80多种微生物生命活动的产物;这些微生物在土壤中相互共存,可以产生各种酶、生理活性物质、维生素类物质等、直接或间接促进作物的生长;5.生物菌肥的作用机理生物技术的发展,使按照不同的要求对微生物进行纯化或改造成为可能;得益于此,微生物肥料所采用的菌种日趋多样化,并直接导致了微生物肥料的功能和种类不断更新;我国现有微生物肥料的功能已远远超出单纯固氮的范畴,其作用机理主要包括下述内容:1改善作物营养状况;各种自生、联合或共生的固氮微生物,能够固定空气中的N素,增加植物的N素营养;磷细菌的出现使应用微生物肥料提高土壤中磷素的的有效性成为可能;目前已知的磷细菌可以降解难溶性无机磷化物,也可以分解有机磷酸酯;前者主要通过在新陈代谢过程中产生有机酸、CO2、H2S、腐解植物残体时产生胡敏酸和富里酸以及通过对Ca2+的吸附和铵的同化过程来溶解无机磷化物;后者则通过分泌胞外磷酸酶对有机磷酸酯进行酶解;硅酸盐细菌能对土壤中云母、长石等含钾和磷的矿物进行分解,使难溶钾转化为有效钾,故也被称为钾细菌,其解钾作用可能与形成的胞外荚膜多糖和低分子量有机酸类代谢物的酸溶以及络合作用有关;2调节植物的生长;多数研究表明,微生物的活动所产生的生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、乙烯、酚类化合物及其衍生物等植物激素,烟酸、泛酸、生物素、VB12等维生素以及核酸类和水杨酸都能不同程度地刺激调节植物的生长;3抑制植物病害;部分微生物主要为植物根际促长细菌, 即PGPR能通过产生铁载体、卵磷脂酶C和几丁质分解酶、抗生素、系统防卫酶以及氰化物HCN等多种物质抑制细菌或真菌性病害,某些微生物也能诱导系统抗性间接达到促进植物生长的作用;4增强植物的抗逆性;某些微生物能够提高植物对环境胁迫的抵抗能力,如抗旱性、抗盐碱性、抗极端温度、湿度或pH值、抗重金属毒害等能力;如VA菌根可以增强植物的抗旱能力,且不同菌株之间的抗旱能力具有差异;6.生物菌肥的应用我国的微生物肥料在目前的应用过程中表现出明显的优势,使用效果逐渐被农民等使用者认可,应用范围不断扩大,社会的接受能力正逐渐提高;现有针对微生物改善作物产量及品质等的研究多以研究简报为主,针对其改善原理的研究相对较薄弱;微生物肥料的增产效果王素英等统计了1989年以来我国微生物肥料施用研究中作物的增产情况,其结果是肯定的,多数增产幅度在10%-20%;但稳定的增产多是在配施化肥或有机肥的条件下获得的,单独施用微生物肥料的增产效果并不明显;这表明,微生物肥料只是一种辅助增产肥料,并不可替代化肥和有机肥;对不同的微生物肥料而言,其增产效果不同;王素英等的统计表明,复合微生物肥料、PGPR菌剂和固氮菌菌剂的增产效果平均在15%以上,属于较高水平;此外,微生物肥料在不同地区和不同作物上的增产效果也存在明显的差异;其原因应主要是由于微生物肥料中菌种的生长发育和代谢活动会受到诸如土壤类型、肥力条件、pH、水分条件等突然环境条件以及作物类型尤其是根基条件差异的影响,从而影响其肥力效果;微生物肥料对作物品质的改善目前微生物肥料对农产品品质的改善作用主要体现在绿色、无公害农产品上,且集中在对诸如蔬菜、水果、油料、茶以及药用植物等经济作物的研究上,在粮食作物上的研究较少;微生物肥料对作物品质的改善作用是肯定的,即使某些微生物肥料没有明显的增产,但可以改善作物品质;对蔬菜而言,施用微生物肥料能够降低其硝酸盐含量,对Vc含量和含糖量也具有提高效果;王明友等在黄瓜上施用微生物菌肥后,提高了黄瓜中干物质、糖和Vc的含量,对其口味也具有改善作用;应用微生物肥料对水果品质的影响也比较明显;张振铭等通过对龙冈茌梨施用微生物肥料发现,复合微生物肥料能显着的增加龙冈茌梨的单果重,提高龙冈茌梨果实的可溶性总糖含量及可溶性固形物含量,能显着降低龙冈茌梨果实的可滴定酸含量和石细胞含量,减小果皮厚度,仅在微生物肥料浓度较高时改善作用才比较明显;微生物肥料对作物病害的抑制沈宝云等的研究表明,有机肥、腐植酸铵和微生物肥的配施能有效改良甘肃干旱地区马铃薯的连作障碍;徐振桐等的研究结果显示施用微生物肥料能减轻黄瓜霜霉病的发生;董艳等通过田间小区试验和大田示范研究了施用微生物肥料对烟叶品质的影响;结果表明:微生物肥料能不同程度减轻烤烟的野火病,炭疽病和赤星病的发病率及病情指数;7.生物菌肥的生产生物菌肥的生产非常方便,具有生产条件简单、技术含量不高、价格便宜、生产周期短的特点,非常适合在广大农村和农民朋友中推广应用;现以畜禽粪便等有机物料生产生物菌肥为例,结合生产实践经验,简要介绍生物菌肥的生产过程;①一般选择堆放不超过一个月的新鲜畜禽粪便或糟粕等有机物料为原料,选择干燥、无霉变的米糠、秸秆粉、锯末等高含碳化合物作辅料;②选择阴凉、通风的场地或连续发酵池作为处理场所,将畜禽粪便等原料进行晾晒干燥,水分控制在50%左右;③按原料75%-90%、辅料10%-25%、生物菌种%%的比例充分混匀,并用生石灰将pH 调至8 左右,堆放;④每次物料量不低于2 吨,料堆高度80cm 以上,环境温度在20℃以上为宜,料堆过小或环境温度低于15℃,不利于温度升高和微生物生长繁殖;⑤堆放第三天开始翻倒,每天一次,料堆温度超过65℃,则增加翻倒次数;翻倒应里外、上下翻匀;⑥物料疏松,料堆温度下降,无明显的异臭气味逸出,并布满大量白色菌丝即表明发酵结束;⑦发酵结束后,将料堆摊薄至20-30 cm,每天翻倒2 次,调节物料通透性,促使水分蒸发;当物料水分下降到25%以下时,即可装袋或加工制粒,得生物菌肥成品;8.生物菌肥在应用过程中存在的问题及建议微生物肥料应用的源头问题目前,我国微生物肥料的生产应用已经较为广泛,但在生产过程即应用的源头还存在某些问题;当前的微生物产品效果仍不够稳定、成本和价格较高,此外,该产业中还存在一些产品参差不齐、知识产权受侵害等现象,在一定程度上影响了微生物肥料的进一步应用;同时,国家应进一步完善微生物肥料产品行业的生产、检验等标准,扶持微生物肥料的研发,加强微生物肥料的推广,为微生物肥料产业的规模化发展提供保障;微生物肥料应用过程中的问题微生物肥料作为对传统化肥、有机肥的补充产品,在应用上更多的采用配合使用的方法;此外,由于其中存在有活的微生物菌种,故在应用时应考虑所施用的环境条件与微生物肥料的适宜性,这是保证微生物肥料发挥应有效果的重要前提之一;1首先,用户在应用微生物肥料前要通过产品的各项指标说明,明确产品的特点、功能、作用和施用方法;其次,应避免开袋后长期不用,防止其他菌就可能侵入袋内,使微生物菌群发生改变,影响其使用效果;最后,还应是避免在高温干旱条件下使用,并避免与未腐熟的农家肥混用,以免因高温杀死肥料中的微生物,同时应避免与农药同时使用;2关于具体的与化肥或有机肥的配合使用问题,目前虽有一定的研究成果出现,但尚未有具体的标准,在这一方面还需要国家相关部门及时出台指导意见;3我国耕地面积较大,条件差异显着;针对环境条件不适宜微生物生长、繁殖的耕地,需要进行质地、pH、肥力条件等相应的改善;9.生物菌肥的发展趋势从我国微生物肥料的成长史中可以看出我国微生物肥料的发展趋势;概括起来有这样几个方面:1由豆科作物接种剂向非豆科用肥方面发展微生物肥料起源于豆科作物专用根瘤菌接种剂;然而,豆科作物种植面积在我国较小,对肥料需求量远不如粮食作物大,加之,大豆、花生产区经常用根瘤菌剂就会出现老产区接种效果差的问题,因而四十多年来我国根瘤菌剂生产和应用量一直不大,始终没有形成产业规模,今后微生物肥料势必将转向非豆科粮食作物用肥;2由单一菌种想复合菌种方面发展豆科作物接种根瘤菌只要选用相应接种族的根瘤菌种;但是,由于微生物肥料的肥效并非单一功能作用结果,因而必然发展到多种菌的复合;目前,国内微生物肥料多趋向于将固氮菌和磷、钾细菌复合在一起施用,使得微生物肥料能同时供应作物氮、磷、钾营养元素;3由单功能向多功能方面发展微生物肥料由于其微生物活动的特性,必将在微生物种群繁殖生长的同时向作物根际分泌一些次生代谢产物,而其中的一些次生代谢产物具有改善植物营养、刺激生长和抑制病菌等综合功能;许多微生物的功能也不是单一的,有些自生固氮菌除有固氮作用外,还能抑制病菌;有些杀虫细菌同时具有抑菌作用,许多微生物都有刺激植物生长作用;因此,微生物肥料将向功效的多样化方向发展;除要求有肥效外,还可开发兼有防治土传病害,如小麦全蚀病、西瓜和棉花枯萎病的生物肥料;4由无芽孢菌转向芽孢菌种目前,我国应用的各种微生物肥料中固氮菌类包括根瘤菌类都是无芽孢菌类;由于无芽孢杆菌不耐高温和干燥,在剂型上只好以液体剂或将其吸附在基质如草炭或蛭石等中制成接种剂,以便于存储和运输;液体剂或固体菌剂用作拌种剂,每公顷用量很少;如作为基肥则用量大每公顷750kg左右,难以运输和施用,成本也高;价值:无芽孢菌抗逆性低,制成液体剂或吸附剂都不耐存储,难以进入商品渠道;因此,微生物肥料今后的发展必然在剂型上要有革新,要求菌种的更新换代,即应选用抗逆性高、能长时间存储的芽孢杆菌属;如现已为国际承认的有固氮作用的需氧芽孢细菌,多粘芽孢杆菌Bacillus polymyxa,其中一个有较强固氮能力的变种于1984年定名为固氮芽孢杆菌Bacillus azolofixans,其固氮酶活性可达69-240×106μg分子乙烯/ml/h,用凯式定氮法检定其固氮能力为葡萄糖;此类菌剂 80℃干燥制成干粉后可长期储存,适合于制成粉状或颗粒状微生物肥料,是固氮菌类更新换代的最佳菌种;10.生物菌肥今后的研究方向目前微生物肥料发展还相当迟缓,其发展速度远远落后于肥料工业的发展要求;但是,我国拥有多年的实践和研究经验,在长期的农业生产应用中取得了较好的效果;加之近年来DNA 重组技术应用于微生物肥料领域后极大地促进了这一领域的发展,它不仅大大加速了筛选优质菌种的过程,而且还可以创造符合人们需要的新的优良菌种,基因重组还有可能生产出更多功能的微生物肥料产品;社会对粮食和肥料需求的加大,现代生态农业和有机农业对非化学肥料的需求,人们环境保护意识的提高,使微生物肥料的开发和研究具有巨大的潜力;微生物肥料存在的问题主要是质量上,肥效慢、专性强、使用面较窄、贮存期短、易失效等;而且,菌种分类地位不明确,有些产品使用的菌种缺乏必要的鉴定材料,不利于产品的标准化、商品化;因此,发展微生物肥料主要研究集中在以下几个方面:1研究固氮的分子基础,以提高微生物的固氮水平;2通过DNA重组技术改造共生细菌,提高其竞争力,使之能超过天然共生细菌,促进根瘤的形成3产生有用的微生物菌株合成铁载体siderophore,阻止植物病原微生物的生长;4 寻找并改造产生植物激素的微生物,使之能释放特定水平的某种激素,以促进植物的生长和繁殖;5完善微生物肥料的产品标准,加强对微生物肥料的质量监督和管理;6规范微生物肥料产品的质量检测,合理利用自动稀释仪、红外扫描菌落计数器、荧光抗体技术、免疫酶标技术、单克隆抗体、免疫印记技术、限制性核酸酶切图谱RFLP 及核酸杂交技术等对微生物肥料的质量提供检测;总之,由于微生物肥料具有低投入、高产出、高质量、高效益、无污染、原料充足、制作技术简单、容易推广等优点,非常符合现代生态农业和农业可持续发展的方向;随着社会对环境保护的日益重视,随着现代生态农业,绿色农业,有机农业的蓬勃发展,微生物肥料在农业生产中将发挥出其应有的经济效益和生态效益;。

新型肥料研究报告

新型肥料研究报告

新型肥料研究报告近年来,随着全球气候变化、人口增长和城市化进程加快,农业生产面临着越来越大的挑战。

为了满足日益增长的粮食需求,同时保护生态环境,农业生产必须不断创新,采用更加科学、环保的方式。

在这个背景下,新型肥料的研究和应用成为农业生产的重要领域之一。

新型肥料是指那些通过化学或生物技术手段制造出来的肥料,与传统肥料相比,它们具有更高的效率、更少的污染和更好的环保性。

目前,新型肥料的研究方向主要包括以下几个方面:一、有机肥料有机肥料是指以动植物的废弃物、农作物秸秆、粪便等为原料,通过发酵、腐熟等过程制成的肥料。

与化肥相比,有机肥料具有营养全面、效果持久、土壤改良等优点,可以有效提高土壤肥力,改善土壤结构,增加作物产量。

同时,有机肥料还可以减少化肥的使用量,降低农业生产对环境的影响。

二、微生物肥料微生物肥料是指以微生物为主要活性成分的肥料,包括生物菌肥、生物有机肥、微生物发酵液等。

微生物肥料可以促进土壤微生物的生长繁殖,提高土壤肥力,增加作物产量。

与化肥相比,微生物肥料具有更好的环保性和安全性,不会对土壤和作物产生负面影响。

三、控释肥料控释肥料是指通过化学或物理手段,使肥料中的营养成分在一定时间内逐渐释放,以满足作物生长的需要。

控释肥料可以提高肥料利用率,减少肥料的浪费和污染,同时还可以减轻农民的劳动强度,降低生产成本。

四、复合肥料复合肥料是指将不同种类的肥料按照一定比例混合制成的肥料,具有多种营养成分,可以满足作物不同生长阶段的需要。

与单一肥料相比,复合肥料具有更好的效果,可以提高作物产量,减少肥料使用量和污染。

以上几种新型肥料的研究和应用,可以有效提高农业生产的效率和质量,减少对环境的影响,是农业可持续发展的重要方向。

同时,新型肥料的研究和应用也需要政府、企业、科研机构和农民共同努力,加强科技创新和示范推广,推动新型肥料的广泛应用,为农业生产的可持续发展做出贡献。

新型肥料分类

新型肥料分类

新型肥料分类随着农业生产的不断发展,人们对于肥料的需求也越来越高。

传统的化学肥料虽然能够提高作物产量,但同时也会对土壤和环境造成一定程度的污染。

因此,人们开始研究和使用新型肥料,以减少对环境的影响,并提高作物的品质和产量。

新型肥料可以根据其来源、成分和用途等不同方面进行分类。

一、有机肥料有机肥料是指来源于动植物的有机物质,经过腐熟或发酵处理后形成的肥料。

有机肥料具有改良土壤、增加土壤有机质、提高土壤肥力的作用。

常见的有机肥料包括粪肥、厌氧堆肥、腐熟堆肥等。

有机肥料能够提供植物所需的多种营养元素,且对土壤微生物的生长和活动有促进作用,有利于土壤生态系统的平衡。

二、生物肥料生物肥料是指来源于微生物、藻类、真菌等生物体的肥料。

生物肥料可以促进土壤微生物的生长繁殖,改善土壤环境,提高土壤肥力。

生物肥料常见的有微生物菌肥、藻肥、酶肥等。

这些肥料中含有丰富的微生物和酶类物质,可以促进植物的生长发育,提高作物的产量和品质。

三、矿质肥料矿质肥料是指来源于矿石、矿渣等矿物质的肥料。

矿质肥料中含有丰富的矿物元素,如氮、磷、钾等,可以为植物提供养分。

矿质肥料可以直接供给植物所需的营养元素,提高植物的抗病能力和适应性。

常见的矿质肥料有硝酸铵、磷酸二铵、硫酸钾等。

四、复合肥料复合肥料是指将两种或两种以上的肥料混合而成的肥料。

复合肥料可以综合利用不同肥料的优点,满足植物不同生长阶段的营养需求。

复合肥料可以根据植物的生长需要进行配比,提供全面的营养元素,促进作物的生长发育。

常见的复合肥料有NPK复合肥、硝基复合肥等。

五、水溶肥料水溶肥料是指将肥料溶解于水中,形成肥液供给植物的肥料。

水溶肥料可以直接供给植物所需的营养元素,提高养分利用率,减少养分流失。

水溶肥料适用于各种作物的施肥,可以根据植物的需求进行精准施肥,提高作物品质和产量。

总的来说,新型肥料的分类主要包括有机肥料、生物肥料、矿质肥料、复合肥料和水溶肥料。

这些肥料各有特点,可以根据不同作物的需求和土壤条件选择合适的肥料进行施用,以提高作物的产量和品质,减少对环境的影响。

微生物肥料

微生物肥料
有效性:并不是能够结瘤的菌株都能固氮, 据它们在根瘤中是否固氮而分为有效菌株 和无效菌株,它们形成的根瘤分别称为有 效根瘤和无效根瘤。许多无效根瘤的结瘤 能力比有效根瘤强 。
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根瘤菌肥的生产
拌种剂和复合肥料。 拌种剂:粉状、液体、冻干粉。 复合肥料:同一根瘤菌属的不同菌株复合,或
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Steps in the formation of
root nodule in a legume
infected by Rhizobium
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根瘤菌与宿主的共生特性:
侵染性:根瘤菌能进入豆科植物根内,在 其中繁殖,并形成根瘤。
专一性:每一种根瘤菌只与其有专一性对 应的几种豆科植物建立共生关系形成根瘤。
高水分利用率。
80 年代中期—90 年代,农业生产中又相继应用联合固氮菌和生物钾肥
作为拌种剂。微生物肥料研制单位相继推出联合固氮菌肥、硅酸盐菌
剂、光合细菌菌剂、PGPR 制剂和有机物料(秸秆)腐熟剂等适应农业 发展需求的新品种。
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微生物肥料的主要功效与机理
一、增加土壤肥力,促进植物对营养元素的吸收 1、氮磷钾大量元素营养:根瘤菌、自生和联合固
微生物肥料
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第一节 概述
微生物肥料的概念:
➢ 是一类含有活的微生物的特定制品,应用于农业生产中, 能够获得特定的肥料效应。在这种效应的生产中,制品 中的活的微生物起关键作用,符合上述定义的制品均应
归入微生物肥料。 ——陈华癸教授,华中农业大学
➢ 或者:微生物肥料是指一类含有活的微生物并在使用后能
氮菌;硅酸盐细菌的解钾作用。 2、土壤中大量微生物的活动使土壤有机质转化形
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料。复合(或复混)微生物肥料又有菌、菌复合, 也有菌和各种添加剂复合的。
➢在登记管理上划分的微生物肥料种类
• 产品分为两个大类: 微生物菌剂(简称菌剂类产品):9个品种 微生物肥料类(简称菌肥类产品):2个品种
• 菌剂类包括:根瘤菌菌剂、固氮菌菌剂、溶磷菌剂、硅酸 盐菌剂、光合细菌菌剂、有机物料腐熟剂(秸秆、粪便)、 促生菌剂、复合菌剂、菌根菌剂和生物修复菌剂(农药残 留降解、克服作物重茬)
第四章 微生物肥料
教学要求: 掌握微生物肥料的概念及种类 掌握微生物肥料的生产过程 掌握几种常见微生物肥料的使用技术
第一节 概述
一、微生物肥料涵义
❖ 微生物肥料涵义 ❖ 微生物肥料的分类 ❖ 生物肥力提出 ❖ 发展微生物肥料的必然性 ❖ 我国微生物肥料的研发历程
微生物肥料定义
中国科学院院士,我国土壤微生物学的奠基人、 华中农业大学陈华癸教授就微生物肥料的含义问题指 出,所谓微生物肥料,“是指一类含有活微生物的特 定制品,应用于农业生产中,能够获得特定的肥料效 应,在这种效应的产生中,制品中活微生物起关键作 用,符合上述定义的制品均应归入微生物肥料”。
微生物肥料定义
目前“国家标准(GB20287-2006)”的定义:微 生物肥料( microbial fertilizer/biofertilizer)--含有特定微生物活体的制品,应用于农业生产,通 过其中所含微生物的生命活动,增加植物养分的供应 量或促进植物生长,提高产量,改善农产品品质及农 业生态环境。
❖ 土壤肥力包括土壤生物肥力、土壤化学肥力和土壤物理肥力 三个组分。土壤微生物(组成、数量和功能)是土壤生物肥 力的核心。
❖ 土壤生物肥力概念:是指生活在土壤中的微生物、动物、植 物根系等有机体为植物生长发育所需营养的贡献。同时,生 物过程对土壤的物理、化学特性起到良好的促进和维持作用。
土壤生物肥力( soil biological fertility )概 念与微生物肥料理论基础
2005年: 10谷粒/kg化肥 7油料/kg化肥 5棉花/kg化肥
30年递减50%~60%
二是土壤物理结构的恶化:
在2001年澳大利亚学者(Lynette K. Abbott and Daniel V. Murphy)提出了生物肥力(soil biological fertility )的概念
土壤生物肥力( soil biological fertility )概 念与微生物肥料理论基础
微生物肥料定义的发ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ/新提法:国外
❖ 生物肥料是一种极为重要的有效生态营养系统,该系统主 要与生物,特别是微生物过程有关。
❖ 这种有效的生物营养过程是土壤中存活的某些(功能/特 定)微生物活动的必然结果,它可为植物提供氮、磷、钾 等营养和一些有用的化合物。微生物可以活化土壤、提高 土壤肥力、并为作物和其他生物的持续发展起到原动力的 作用。
含有功能微生物和速效 养分;25公斤以上的 大包装,用量在每亩 25公斤以上
三、生物肥力提出的背景
❖ 要实现农业可持续发展,保障土壤的持续生产力,认为土壤 肥力仅由物理肥力和化学肥力构成,提出了质疑?
一是土壤养分含量增加,但化肥报酬急剧递减:
1975年: 25kg 谷粒/kg化肥 15kg 油料/kg化肥 10kg 棉花/kg化肥
微生物菌剂
有机物料腐熟剂
微生物肥料类产品
• 微生物肥料类产品:指目标微生物经工业化生产扩繁后 与营养物质等复合(/复混)而成的、含有该培养物活 体的制品。它在单位面积上的用量较大,一般每公顷 使用量超过 450千克(每亩多于 30千克)。
• 具体品种有:复合微生物肥和生物有机肥。
生物有机肥
复合微生物肥料
突出养分的有效性转化和生态营养系统过程
二、微生物肥料的分类
➢微生物肥料种类的三种分法
❖ 按其制品中特定的微生物种类可分为: 细菌菌剂肥料(如根瘤菌肥、固氮菌肥); 放线菌菌剂肥料(如抗生菌肥料); 真菌类菌剂肥料(如菌根真菌); 复合微生物菌剂肥料。
➢ 按其作用机理分: ➢ 有根瘤菌菌剂肥料; ➢ 固氮菌菌剂肥料(自生或联合共生类); ➢ 解磷菌类菌剂肥料; ➢ 硅酸盐菌类菌剂肥料,等。 ➢ 按其制品内组成分: ➢ 含有单一的微生物肥料和复合(或复混)微生物肥
❖ 关于微生物肥料的理论基础的问题,一直在研究和探索之中。 这主要是因为土壤环境中各种养分的转化与物质循环均在微 生物主导作用下的复杂过程的结果。近几年中国农大的学者 提出“养分生物有效性”和“根际(层)养分调控技术”也 肯定了微生物在其中的不可或缺的作用。2003年澳大利亚学 者L. K. Abbott等提出“土壤生物肥力(soil biological fertility)”概念和相关的评价体系,丰富了微生物肥料 的理论内涵。
• 菌肥类包括:生物有机肥(菌+有机质/肥)和复合微生物 肥料(菌+无机养分)
菌剂类产品
菌剂类产品:指一种或一种以上的目标微生物经工业 化生产扩繁后直接使用或仅与利于该培养物存活的载体 吸附所形成的活体制品。它在单位面积上的用量少,一 般每公顷使用量不超过 50千克(每亩不多于 5千克)。
具体种类:按产品中特定的微生物种类或作用机 理又可分为:根瘤菌菌剂、固氮菌菌剂、溶磷菌剂、硅 酸盐菌剂、光合细菌菌剂、有机物料腐熟剂、促生菌剂、 复合菌剂、菌根菌剂和生物修复菌剂等。
土壤肥力与3个组分的概念与微生物肥料理论基础
土壤肥力及其组成成分 土壤肥力 土壤生物肥力
土壤化学肥力 土壤物理肥力
定义 土壤为植物生长发育提供所需的物理、化学、生物
需求的能力。同时也包括土壤持续、安全方面的 能力。 生活在土壤中的微生物、动物、植物根系等有机体 为植物生长发育所需营养的贡献。同时,生物过程 对土壤的物理、化学特性起到良好的促进和维持作 用。 土壤为植物生长发育提供所需的化学养分的能力。 同时它应对土壤物理和生物过程,以及养分循环具有 促进作用。 土壤为植物生长发育提供所需的物理条件的能力。 同时它具有维持土壤结构不破坏、不被侵蚀和流失的 能力,并对土壤生物和化学过程起到促进作用。
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