微生物肥料及其应用优势

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微生物肥料 的分类和优缺点

微生物肥料 的分类和优缺点

微生物肥料的分类和优缺点1.引言1.1 概述微生物肥料是一种以微生物为主要活性成分的肥料,它通过添加有益微生物的方式改善土壤质量,增加植物的养分供应和增长速度。

微生物肥料广泛应用于农业生产和园艺种植中,被认为是一种可持续发展的绿色肥料。

随着人们对环境保护和食品安全的重视程度不断提高,对于传统农业化学肥料的使用问题也越来越关注。

化学肥料的长期滥用导致土壤退化、水体污染等环境问题日益突出,而微生物肥料因其生物性、环境友好性以及对提高农产品质量的作用逐渐受到广大农民和生产者的青睐。

微生物肥料的主要作用是通过促进土壤微生物的活动,改善土壤的结构和有机质含量,提高土壤肥力。

微生物肥料中的菌种可以固氮、解磷、溶钾等,为作物提供养分,增强植物的抗病能力和抗逆性。

同时,微生物肥料还可以抑制土壤病原菌的生长,减少化学农药的使用量,降低对环境的污染风险。

不同于传统化学肥料的单一养分提供方式,微生物肥料具有较为全面的养分供应能力,能够满足植物生长的多种要求。

此外,微生物肥料还能改良土壤结构,提高土壤的保水能力和通气性,有利于植物根系的生长发育。

然而,微生物肥料也存在一些缺点。

首先,微生物的活性易受外界环境因素的影响,如温度、湿度等条件的变化会对微生物肥料的效果产生一定影响。

其次,微生物肥料的研发和生产工艺相对较为复杂,投入成本较高,因此价格相对较贵。

此外,微生物肥料的贮存和使用也需要一定的条件和方法,需要严格遵守使用说明。

综上所述,微生物肥料作为一种可持续发展的绿色肥料,在改善土壤质量、提高农作物产量和质量等方面具有显著的优势。

然而,微生物肥料的应用还需进一步研究和推广,以提高生产效益和减少环境风险,为农业可持续发展贡献更大的力量。

1.2 文章结构文章结构部分的内容应该包括本文的主要结构和各个部分的简要介绍。

可以按照以下方式编写:文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要对微生物肥料进行概述,并介绍文章的结构和目的。

微生物在农业生产中的应用与前景研究

微生物在农业生产中的应用与前景研究

微生物在农业生产中的应用与前景研究农业生产一直是人类社会发展的基础,随着科技的不断进步,微生物在农业中的应用逐渐受到广泛关注。

微生物作为一种微小但功能强大的生物群体,在改善土壤质量、提高作物产量、增强作物抗病虫害能力等方面发挥着重要作用,并且具有广阔的发展前景。

一、微生物在农业生产中的应用1、生物肥料微生物肥料是含有有益微生物的肥料,这些微生物能够固定空气中的氮、分解土壤中的磷钾等养分,提高土壤肥力。

例如,根瘤菌能够与豆科植物共生,将空气中的氮气转化为植物可吸收的氮化合物,减少化学氮肥的使用。

此外,还有一些微生物能够产生植物生长激素,促进植物生长和发育。

2、生物防治利用有益微生物来防治病虫害是一种绿色、环保的方法。

一些微生物如芽孢杆菌、木霉菌等能够产生抗菌物质,抑制病原菌的生长和繁殖。

还有些昆虫病原微生物如苏云金芽孢杆菌、白僵菌等,可以直接感染和杀死害虫,减少化学农药的使用,降低对环境的污染和对农产品的残留。

3、土壤改良微生物在土壤中参与有机质的分解和转化,促进土壤团粒结构的形成,改善土壤通气性和保水性。

一些微生物还能够降解土壤中的农药残留和污染物,修复受损的土壤生态系统。

例如,丛枝菌根真菌能够与植物根系形成共生关系,增加植物对水分和养分的吸收,提高植物的抗逆性。

4、饲料添加剂在畜牧业中,微生物也有重要的应用。

益生菌作为饲料添加剂,可以改善动物肠道微生态平衡,提高饲料利用率,增强动物的免疫力,减少疾病的发生。

例如,乳酸菌和芽孢杆菌能够抑制肠道有害菌的生长,促进有益菌的繁殖,提高动物的生产性能。

二、微生物在农业生产中应用的优势1、环保可持续相比传统的化学肥料和农药,微生物制剂通常对环境更加友好,不会造成土壤、水源和空气的污染,有利于实现农业的可持续发展。

2、提高农产品品质微生物的应用有助于减少化学物质的残留,生产出更加绿色、健康、安全的农产品,满足消费者对高品质农产品的需求。

3、成本效益虽然微生物制剂的初始投资可能较高,但从长期来看,它们能够提高肥料利用率、减少病虫害损失,降低农业生产成本,提高农业生产的经济效益。

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

微生物肥料研究现状及发展趋势分析1. 引言1.1 微生物肥料的定义微生物肥料是一种以微生物为主要活性成分的肥料,通过微生物代谢作用提供植物所需的养分和生长促进剂。

微生物肥料通常包括大量生物有机质和微生物菌剂,并通过微生物群落的相互作用,促进土壤中的有机质分解和养分释放,提高土壤生物活性和植物的吸收利用率。

微生物肥料的定义随着对生态农业和绿色环保的重视而逐渐被广泛认同。

相比传统肥料,微生物肥料具有更好的渗透性和较广的适用范围,可以改善土壤结构、促进土壤微生物群落多样性和土壤肥力,提高植物的抗逆性和产量。

微生物肥料的研究和应用正在成为农业生产中的重要方向,其具有较好的环保性和可持续性,可以有效减少化肥的使用量和对环境的污染。

随着对绿色农业和高效农业的要求不断提高,微生物肥料的研究和应用前景将更加广阔。

1.2 微生物肥料的研究意义微生物肥料是指含有一定数量和种类的有益微生物群体的肥料。

它在农业生产中具有重要的意义。

微生物肥料可以提高土壤肥力和改善土壤环境。

通过微生物肥料,可以增加土壤中的有机质含量,促进土壤微生物的繁殖和代谢,改善土壤结构,增加土壤通气性和保水性,从而提高土壤肥力。

微生物肥料可以促进作物的生长和发育。

微生物在与植物根系共同生长过程中,可以提供植物所需的氮、磷、钾等养分,促进植物的吸收和利用,提高作物的产量和品质。

微生物肥料还可以减少化肥的使用量,降低农业生产的成本,减少对环境的污染,具有重要的经济和生态效益。

研究微生物肥料的意义在于促进农业可持续发展,提高农产品的质量和产量,保护环境和提高农民的经济收入。

2. 正文2.1 微生物肥料的分类微生物肥料通常可以根据其来源、功能和制备方法进行分类。

1. 根据来源:- 自然微生物肥料:如土壤中存在的微生物群落,通过培养和发酵等技术得到的微生物菌剂。

- 工程微生物肥料:经过人工筛选和培养的微生物菌剂,如固氮细菌、磷解磷细菌等。

- 转基因微生物肥料:通过转基因技术改良的微生物菌株,具有更强的肥效和抗逆性。

微生物对农业的影响和应用

微生物对农业的影响和应用

引言概述:微生物是指肉眼无法看到的微小生物体,包括细菌、真菌、病毒和原生动物等。

微生物在农业中起着重要的作用,既可以对农业产生负面影响,如引起疾病和害虫问题,又可以提供多种应用,如土壤改良、有机肥料生产和生物农药制备等。

本文将对微生物对农业的影响和应用进行详细阐述。

正文内容:一、微生物对土壤的改良1.细菌的氮固定作用2.真菌的有机物分解能力3.微生物促进土壤结构的形成4.微生物对土壤pH值调节作用5.微生物对土壤肥力的提升二、微生物在有机肥料生产中的应用1.微生物堆肥过程的作用2.微生物在废弃物处理中的应用3.微生物与植物生长的互惠关系4.微生物有机肥料的制备方法5.微生物有机肥料的效果与应用注意事项三、微生物在生物农药制备中的应用1.生物农药的概念和优势2.微生物源农药的分类和特点3.微生物农药的提取和制备方法4.微生物农药的应用领域和效果5.微生物农药的环境友好性和未来发展方向四、微生物在农作物病害防治中的应用1.微生物对病原菌的拮抗作用2.微生物菌剂的作用机制3.微生物种类与农作物病害的匹配4.微生物防治的应用方法与条件5.微生物防治的效果与前景展望五、微生物在农产品贮藏与加工中的应用1.微生物对农产品贮藏的影响2.微生物与农产品新鲜度的保持3.微生物在食品发酵中的应用4.微生物在食品添加剂中的作用5.微生物在农产品加工中的应用技术与安全控制总结:微生物对农业的影响和应用非常广泛,通过对土壤的改良、有机肥料的生产、生物农药的制备、农作物病害防治以及农产品贮藏与加工等方面的应用,微生物为农业的持续发展和生产效益的提升起到了重要作用。

随着科技的进步和研究的深入,微生物在农业领域的应用前景将会更加广阔,为实现农业可持续发展做出更大贡献。

微生物肥料优点

微生物肥料优点

微生物肥料是指含有活的微生物,并通过微生物的特定作用给植物提供营养、调节植物生长的特定制品,应用于农业生产中能够获得特定的肥料效益,可作为化学肥料的有益补充。

优点一、微生物肥料可以改善土壤肥力;如:各种自生、联合或共生的固氮微生物肥料,都可以增加土壤中氮素的来源;有溶解磷钾作用的微生物,可分泌多种有机酸,有机酸通过螯合作用可促使难溶性磷及封闭态钾的释放;根际微生物还可以分泌一些诱导物提高土壤酶活性,有利于根际土壤养分的转化,便于植物对营养物质的吸收利用。

优点二、微生物肥料可以协助农用物吸收养分根瘤菌肥是微生物肥料中重要的一种,它可以侵入豆科植物的根部,在根部形成根瘤,根瘤将空气中的氮转化为氨,供给作物营养。

菌根对磷元素的吸收最为明显,对土壤中活性差、移动性缓慢的元素如锌、铜、钙等也有加强吸收的作用。

优点三、微生物肥料可以有效增强植物抗病和抗逆能力有些微生物肥料施入土壤后,可在作物根部大量生长繁植,成为作物根际的优势菌,它们所产生的屏弊作用,有利于抑制病原微生物增殖,增强植株抗病能力。

有些微生物肥料如菌根真菌施入土壤后,在作物根部大量繁殖的菌丝除了有益于作物对营养元素的吸收外,还可增加对水分的吸收,从而提高作物抗旱能力。

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微生物在农业生产中的应用与前景探讨与研究

微生物在农业生产中的应用与前景探讨与研究

微生物在农业生产中的应用与前景探讨与研究农业生产一直是人类社会发展的基础,为了提高农产品的产量和质量,人们不断探索和创新各种技术和方法。

微生物作为地球上数量庞大、种类繁多的生物群体,在农业生产中发挥着越来越重要的作用。

本文将探讨微生物在农业生产中的应用,并对其未来前景进行研究。

一、微生物在农业生产中的应用1、微生物肥料微生物肥料是指含有特定微生物活体的制品,通过其生命活动增加植物营养元素的供应量,改善植物营养状况。

常见的微生物肥料包括根瘤菌肥、固氮菌肥、解磷菌肥、解钾菌肥等。

例如,根瘤菌能够与豆科植物共生,将空气中的氮气转化为植物可利用的氮素;固氮菌则可以在土壤中独立固氮,为植物提供氮源。

微生物肥料不仅能够提高肥料的利用率,减少化学肥料的使用量,还能改善土壤结构,增加土壤肥力。

2、微生物农药微生物农药是利用微生物及其代谢产物来防治病虫害的一类农药。

与传统化学农药相比,微生物农药具有环境友好、不易产生抗药性等优点。

常见的微生物农药有细菌类农药(如苏云金芽孢杆菌)、真菌类农药(如白僵菌)、病毒类农药(如核型多角体病毒)等。

这些微生物可以通过寄生、毒杀、抑制生长等方式控制病虫害的发生和发展,从而减少化学农药对环境和农产品的污染。

3、微生物饲料微生物饲料是利用微生物发酵技术生产的饲料,包括单细胞蛋白饲料、青贮饲料、发酵饲料等。

微生物在发酵过程中可以分解饲料中的纤维素、蛋白质等物质,提高饲料的营养价值和消化率。

同时,微生物还能产生一些有益的代谢产物,如维生素、氨基酸、有机酸等,增强动物的免疫力和生长性能。

4、微生物土壤改良剂土壤是农业生产的基础,而土壤质量的好坏直接影响着农作物的生长和产量。

微生物土壤改良剂可以通过改善土壤的物理、化学和生物性质来提高土壤质量。

例如,一些有益微生物能够分解土壤中的有机物质,增加土壤中的腐殖质含量,改善土壤结构;还有一些微生物能够产生有机酸等物质,降低土壤的 pH 值,缓解土壤酸化问题。

利用微生物技术改善土壤生态环境

利用微生物技术改善土壤生态环境

利用微生物技术改善土壤生态环境随着环境污染的日益严重,土壤生态环境也备受关注。

而微生物技术在改善土壤生态环境方面发挥着重要作用。

微生物技术是指利用微生物及其代谢产物进行生物转化、生物治理等过程的技术。

利用微生物技术改善土壤生态环境,不仅可以提高土壤质量和增加农作物产量,还可以减少污染物的排放,实现可持续发展。

1. 微生物肥料的应用微生物在土壤中具有重要的生态角色,可以促进植物生长,改善土壤结构,提高土壤肥力。

微生物肥料的应用可以增加土壤养分,提高土壤肥力,降低化肥使用量,减少对环境的污染。

微生物肥料的制备主要包括:单菌种、混合微生物菌剂、复合微生物肥料等。

制剂中所加入的微生物可以降解土壤中的有机物,吸收氮气、氢气、硫化氢等,进而将其转化为可供植物利用的氮、磷、钾等元素,减轻化肥的使用量。

2. 微生物土壤修复技术微生物土壤修复技术是利用微生物对土壤中的污染物进行修复的技术。

微生物修复技术适用于各种土壤污染类型,如重金属、有机物、化学污染物等。

微生物可通过微生物修复将土壤中的污染物转化成无毒、低毒或者易于分解的物质,从而减少对人体的伤害,保护生态环境。

微生物修复技术具有运作成本低、技术可实现、修复效果好等特点,是一种技术先进、环保的修复方式。

3. 微生物除污技术微生物除污技术是通过微生物的生物代谢作用将污染物转化为无害的化合物的技术。

微生物除污技术适用于有机污染物的处理。

微生物可以利用有机物为自身提供能量和生长所需的营养,同时将多环芳烃、氯化物、酚类等有机物质分解为较简单的无害物质。

该技术具有无需消耗能源、便于操作、处理效果明显等优点,是一种不可替代的环保技术。

4. 微生物浸出技术微生物浸出技术是指利用微生物菌群对土壤中难以被植物吸收的元素进行浸出,增加土壤肥力的过程。

微生物浸出技术适用于土壤中存在的难溶性肥料和矿物元素,如磷、氮等。

微生物产生的有机物和酸等物质可以形成较弱的酸性,提高土壤酸度,进而使土壤中的难溶性元素变为可溶性,被植物吸收利用。

复合微生物肥料作用

复合微生物肥料作用

复合微生物肥料作用
复合微生物肥料的作用
复合微生物肥料是一种通过添加多种有益微生物来促进植物生长和提高土壤健康的肥料。

它与传统肥料相比具有独特的作用和优势。

首先,复合微生物肥料可以促进植物的生长和发育。

微生物中的一些菌株可以固氮,将空气中的氮转化为植物可利用的形式,提供植物所需的营养元素。

此外,微生物还可以分解有机质,释放出植物所需的营养物质,促进植物的根系生长和吸收能力。

其次,复合微生物肥料有助于改善土壤质地。

微生物可以分解有机物质,并将其还原为土壤中的有机质,增加土壤保水能力和保持肥力的能力。

这有助于改善土壤的通气性和保水性,促进土壤微生物的活动,提高土壤的肥力和健康状况。

第三,复合微生物肥料对土壤生态系统具有积极影响。

微生物可以协助分解有毒的土壤物质,抑制病原菌的生长,减轻病害的发生。

此外,它们还可以与植物根系建立共生关系,提供植物所需的营养元素,并使植物更具抗逆性和适应性。

最后,复合微生物肥料对环境友好。

它们不会对土壤、水体和环境造成污染,不会产生有害的化学物质残留。

相反,它们可以帮助恢复和改进受损的土壤,减少对化学肥料的依赖,实现可持续的农业发展。

综上所述,复合微生物肥料可以促进植物生长和改善土壤健康状况,同时对土壤生态系统具有积极影响,对环境友好。

在农业生产中,合理应用复合微生物肥料将有助于提高农作物产量和质量,减少对化学肥料的使用,实现可持续农业发展的目标。

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微生物肥料及其应用优势
中国化肥网2008-9-20 10:46:31 来源:本网论坛【大中小】【关闭】【讨论】
关键词: 肥料
所谓微生物肥料是指将土壤中的有益微生物分离出来,经选育扩大培养而制成的一类生物活性制剂。

微生物肥料具有调节植物生长,增加作物产量和改善作物品质,改良土壤,保护生态环境,减少污染等优点,为广大农民所欢迎。

特别是近年来,微生物肥料的应用发展很快,对促进微生物肥料的研究和开发应用,提供了良好的前景。

1微生物肥料的分类及其应用
微生物肥料大致可分为以下几类:固氮微生物肥料,微生物钾肥,微生物磷肥;另外还有“5406”和EM菌等微生物肥料。

1 1固氮微生物肥料
固氮微生物肥料是微生物肥料最早出现的一种。

自从生物学家1888年第一次分离出固氮菌不久就出现了固氮的根瘤菌肥料。

根瘤菌可使空气中的氮元素转变为氮素化合物,使土壤中增加氮素营养,农作物需要的氮气大部分都由土壤中各类氮细菌通过生物固氮作用而提供的,而人工合成的氮肥仅占农作物需要量的12%,因此,固氮微生物对于作物的生长具有极其重要的作用,在自然界中有三种生物固氮体系,一是自生固氮,即固氮微生物独自生活固氮;二是共生固氮,即固氮微生物同其他生物共同生活,并形成共生组织进行固氮;三是联合固氮,即固氮微生物同其他生物共栖,不形成特殊组织而进行固氮。

我国固氮微生物的研究始于本世纪30年代,首先由张宪诚教授等对大豆根瘤菌进行了研究。

1953年在我国东北150万ha的大豆栽培中推广应用,普遍获得了增产效果,大豆平均增产12%。

后来,中国科学院林业土壤研究所的科技人员对大豆根瘤菌的接种效果、大豆根瘤的发育及其生理活性作用进行了大量长期研究。

由于微生物固氮过程中需要厌氧、贫氮和能源等苛刻条件,另外各种类型的固氮菌对植物的专一性也影响了固氮效果,因此扩大固氮微生物肥料应用的领域还有待于深入研究。

1 2磷细菌肥料
磷是植物三大营养元素之一,土壤里含磷虽多,但能为植物直接利用的极少,作为养分能为植物吸收的有效磷在土壤溶液中仅为10-5~10-6摩尔。

绝大部分是以不溶性的无机和有机磷化物存在。

使用磷肥虽可满足植物对磷的需要,但在土壤里易被固定为难溶态磷,利用率很低。

这些无效磷化物在解磷微生物的作用下,可转变为植物可利用的养料。

在土壤中具有解磷作用的微生物很多,其中巨大牙孢杆菌、珊瑞红赛氏杆菌、假单孢菌、放射小球菌、橙色黄杆菌等都具有较强的解磷作用。

其中有的还对核酸和卵磷脂有较强的分解能力。

由于解磷细菌的作用大幅度提高了磷肥的有效供给,磷细菌肥料用于油菜,可增产14%~19%,小麦、水稻、玉米可增产10%左右。

因此磷细菌肥料值得进一步研究、开发和应用。

1 3细菌钾肥
目前研究和应用的钾细菌大致有两类,一类是硅酸盐形态的解钾细菌,目前研究和应用的解钾细菌大多是属于这一类,另一类解钾细菌是非硅酸盐形态的。

30年代苏联学者就从土壤中分离出了硅酸盐细菌(即钾细菌),后来的研究证明,这种细菌分解铝硅酸盐类的原生态矿物,可使难溶于水的钾转化为植物能吸收利用的有效钾,同时还能分解土壤和矿物中难以被作物吸收利用的无效磷成为有效磷。

据报道,钾细菌尚有微弱的固氮能力,且在代谢过程中还产生一定量的赤霉素、细胞分裂素、吲哚乙酸等生理活性物质。

这些物质能促进作物根系的生长发育,提高了作物的抗病能力。

钾细菌肥料用于小麦、
水稻、豆类等产量可提高10%以上,用于薯类(喜钾植物)可增长30%。

1 4其他微生物肥料
①“5406”抗生素北京农业大学和中国科学院生物所50年代从西北地区的菌宿根上分离到的一株放线菌菌种“5406”,能分泌2种以上抗生素和4种以上植物生长激素,具有抗病和促进植物生长的作用。

②EM菌日本琉球大学教授,农学博士比嘉照夫先生经过30年的研究,应用有益微生物间交替联合作用,开发出了EM有效微生物群,将不同种的近百种微生物聚合为一体,应用于农业、畜牧业、水产、水质净化、治理废弃物污染等。

EM菌应用于农业,可使蔬菜产量增加15%左右,油菜作物增产10%,粮食作物增产8%;同时它能改善作物的品质。

例如可提高玉米的含糖量;可以减少作物的发病率,同时可改善土壤结构。

EM菌的试验、应用已遍及世界数十个国家,并在日本、巴西、美国、泰国、澳大利亚等取得成功。

国内近几年来在一些地区的试验应用,也取得了一定的实际效果。

2微生物肥料的优势与社会经济效益
微生物肥料的优势是在与化学肥料比较中得出的,具体来说有以下几点:
2 1微生物肥料比化学肥料更具有生态优势
①微生物肥料与化学肥料相比,生产时所消耗的能源少得多,既降低了生产成本,又减少了由于能源消耗所带来的环境污染。

②微生物肥料使用量少,本身无毒无害,没有污染环境的问题,而化学等肥料的使用则造成了严重的土壤环境污染。

以地下水为例,由于大量使用氮素肥料,地下水硝酸盐含量上升,北方地区1/2以上超过饮用水硝酸盐含量标准(最高允许值为50mg/L),最高达300mg/L。

另外,化学肥料中氨态氮和磷酸类物质,由于雨水的淋洗和微生物作用,许多流失进了河流湖泊中,造成河流湖泊的营养化,氮肥以温室效应气体N2O的形态脱氮,使大气中N2O浓度增加,这已成为当今农业和环境的一大问题。

③微生物肥料使用改善了作物根际小生态环境。

首先,它能改善由于长期施用化学肥料带来的土壤板结,使作物根部土壤保水、保墒;其次,在作物根际形成有益菌环境,拮抗致病菌,提高作物抗病能力。

2 2微生物肥料比化学肥料在提高作物品质上有优势
许多研究证明使用微生物肥料对于提高农产品品质,如蛋白质、糖分、维生素等的含量有一定作用。

在有些情况下品质的改善比产量的提高好处更大。

例如红薯,使用KCL收干率仅为38%,而使用生物钾肥收干率可以达到45%;在水稻上使用生物钾肥比使用化学钾肥出米率可提高7%。

2 3微生物肥料比化学肥料更具效率优势
最近10年,我国化肥总用量增加了90 7%,而粮食总产仅增加了9 1%,氮素化肥的损失率高
达45%,这就意味着经济损失1000亿元/年,并造成大量的能源损失。

而微生物肥料的效率要高很多。

例如:根瘤菌中固定的氮素通过长期进化行形成的氮固化系统和呼吸系统途径几乎全部为豆料植物吸收利用,既无利用率低下又无环境污染问题。

2 4微生物肥料比化学肥料有更大的经济优势
我国目前化肥实际用量达1 2亿t,而微生物肥料年产仅几十万t(菌剂型占10%),年产仅为化肥的0 5%。

如果微生物肥料产量达到化肥用量的3%,使用面积1亿亩,则可减少12~50万t化肥用量,增产粮食50~100亿kg。

而且微生物肥料有较大的产投比,每亩使用的资金仅为化学肥料的60%~70%,其中的经济效益不言而喻。

农民降低了投入,提高了作物产量和品质,减少了环境污染,并且可取得较大的经济效益和社会效益。

3微生物肥料生产应用过程中出现的问题及其对策
3 1微生物肥料的基础应用研究有待于进一步加强
①微生物肥料在使用中肥效的发挥受到许多因素制约,目前人们对所使用菌在土壤和植株的定植、生长、繁殖状态以及与土壤周围环境的相互作用都不是很清楚,因此对这方面的作用机理有待于加强研究,以提高菌肥的使用效果。

②保证生产菌的质量,是微生物肥料发展的关键。

微生物肥料的核心应该是所使用的特定微生物,目前一是产品中所用的微生物分类地位不明,二是大量基质的加入,是基质还是特定微生物起作用,拿不出可靠的证据,有的是滥竽充数,以“微生物肥料”的名义进入市场,欺骗农民。

微生物容易产生变异,经过长期使用,不断的传代,会失去某些优良性状而产生退化现象,因此,加强微生物的不断分离纯化,保持生产菌原来的优良性状是一项十分重要的工作。

近几年来,我国的微生物肥料生产发展较快,但在生产应用中反映出一些问题,如有的菌种质量不好,肥效不高,微生物肥料的品种也不多。

发展微生物肥料,重要的一个方向是要应用现代生物技术筛选出高效、抗逆、强竞争存活能力的菌株,以适应微生物肥料发展的需要。

3 2强化微生物肥料产品质量管理
①我国第一部微生物肥料行业标准已由农业部颁布实施,对生产厂家已实行生产许可证制度。

这一举措将对整顿我国微生物肥料市场,保护农民利益,保障微生物肥料的健康发展起重要作用。

②加强生产过程的管理和监督,提供优质产品供应市场。

微生物肥料生产一般都采用工业发酵的方法进行,但有不少单位条件简陋,工艺不成熟,需要改进和提高。

也有些单位采用洗石机搅拌或水泥池堆制发酵,根本不具备微生物生产所要求的基本条件,灭菌不彻底或根本不灭菌,这难以生产出合格的产品。

③提高检测技术的水平。

目前微生物肥料没有统一的检测方法,特别是对菌种的测定、活菌数量的检测,费时、费力、精确度不高,影响误差因素较多。

目前生产单位建立产品自控标准,监督管理部门建立统一的、简单易行的检测方法已成为当务之急。

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