生物有机肥对土壤环境的修复作用

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土壤的生物修复作用

土壤的生物修复作用

土壤的生物修复作用一、生物修复作用的概念由于土壤、空气等受到严重的污染,因此全世界都关着研制和生产一种生物制剂,以消除土壤和水体的污染,这类研究称为“生物修复作用”或“生物修复工程”,即利用一种或多种生物(主要是微生物)来分解或降解土壤、水体中的有机污染物,是一门新兴的学科。

该技术主要用于分解和消除进入环境中的各类污染物也有害有机物质。

研究表明,这种技术主要有生物、特别是微生物的多样性解决。

二、生物修复作用的原理土壤遭有机污染物侵蚀后,其降解过程取决于生物和非生物的过程,这些过程主要有光解作用,化学分解,植物根系和土壤微生物的生物转化等。

参与生物修复作用的土壤微生物数量可达几千万/克以上,并有多种酶系统参与。

导致有机污染物生物修复作用的主要机理为矿化作用,共代谢作用和氧化耦合作用。

生物菌肥在水稻上的应用一、水稻的一生:水稻是我国重要的粮食作物。

水稻从种子发芽到新种子形成的一生中,划分为营养生长、营养生长与生殖生长并进期和生殖生长期三个阶段。

二、产量的形成:水稻产量是由单位面积上的有效穗数、每穗实粒数、结实率和千粒重构成的。

在水稻生长发育过程中,不同生育时期决定着不同产量构成因素。

穗数是由基本苗数和分蘖成穗率所决定的。

每穗实粒数受稻株的生育情况、栽培条件和气候因素的影响。

粒重是由抽穗后光合产物顺利运送决定。

4个因素之间相互联系,相互制约和相互补偿的关系。

三、合理施肥:水稻对氮、磷、钾的吸收总量,每生产500公斤稻各约需从土壤中吸收氮素8—12.5千克,五氧化二磷5—7.5千克,氧化钾13—19千克,三者的比例大致是2:1:2。

但在不同的地区、不同的土壤特性、品种类型、施肥水平、产量高低等情况下,水稻对氮、磷、钾的吸收量亦不一样。

施肥应掌握“基肥足、蘖肥速、穗肥巧”的原则。

四、百成复合生物菌肥的应用1、拌种法:①直播田:每亩大田用生物菌肥2—2.5公斤与催芽过的谷种充分拌匀,下午4时后撒播大田。

②育秧:为培育壮秧,原秧田底肥、断奶肥、起身肥不减的情况下,每两分秧田用0.5公斤生物菌肥与催芽过的谷种充分拌匀后播种。

有机肥对土壤的作用

有机肥对土壤的作用

有机肥对土壤的作用
有机肥是指来源于动植物的废弃物、残体和代谢物等,通过发酵、堆肥等处理方式得到的肥料。

它具有比化肥更加综合、养分更为平衡、长效肥作用、提高土壤肥力和土壤结构的能力等优点,是土壤改良的重要方式。

以下是有机肥对土壤的作用的详细说明:
增加土壤的有机质含量:有机肥中含有丰富的有机质,施用后能够显著增加土壤中有机质的含量,从而提高土壤肥力,增加养分供应。

提高土壤的保水能力:有机肥的施用可以在土壤中形成水结合聚合物,从而提高土壤的保水能力和储水能力,增强土壤的保水性。

改善土壤结构:有机肥内含大量的微生物、酶和有机物质,施用后能够提高土壤通气性,促进土壤的松散化和增加土壤孔隙度,使得土壤更适宜于根系的生长、分布和发育。

维持土壤的酸碱平衡:好的有机肥,会根据土壤的酸碱度进行调节,保持土壤酸碱平衡,保护土壤的健康和肥力。

促进植物生长:有机肥中含有的氮、磷、钾等微量营养元素以及生长因子、维生素等成分,对植物的生长和发育具有明显的促进作用,提高作物的品质和产量。

有机肥对土壤具有改良作用,可以改善土壤的物理、化学和生物性质,提高土壤肥力,改善产量和品质。

因此,在农业生产和环境保护中,有机肥可以说发挥着重要作用。

肥料生物有机肥

肥料生物有机肥

肥料生物有机肥肥料是农业生产中不可或缺的重要因素,它能够为作物提供养分,促进植物的生长和发育。

而生物有机肥则是一种以生物质为原料,通过微生物的作用而产生的有机肥料。

本文将从生物有机肥的定义、特点、制作方法及优势等方面进行阐述。

一、生物有机肥的定义生物有机肥是以动植物的残体、粪便等有机废弃物为原料,通过微生物的分解、发酵作用而制成的一种有机肥料。

它富含有机质、氮、磷、钾等多种营养元素,能够为作物提供全面均衡的养分。

二、生物有机肥的特点1. 富含有机质:生物有机肥的主要成分是有机物质,其含量高达30%以上。

有机质的添加可以改善土壤结构,增强土壤保水保肥能力。

2. 营养丰富:生物有机肥富含氮、磷、钾等多种营养元素,其中氮素含量一般在2%左右,磷酸盐和钾酸盐的含量也较高。

这些养分对作物的生长发育起着重要的作用。

3. 微生物作用:生物有机肥中含有大量的微生物,如细菌、真菌等。

这些微生物可以分解有机质,释放养分,促进养分的吸收利用。

4. 长效肥效:生物有机肥中的养分释放缓慢,能够满足作物长期生长的需要。

它与土壤颗粒结合紧密,不易被冲刷,养分利用率高。

三、生物有机肥的制作方法1. 堆肥法:将动植物的残体、粪便等有机废弃物进行堆放,加入适量的水分和调节剂,经过一定时间的发酵分解,即可制成生物有机肥。

这种方法简单易行,成本较低。

2. 发酵法:将有机废弃物加入发酵剂,进行发酵处理。

发酵剂中的微生物能够分解有机物质,提高肥料的养分含量和稳定性。

这种方法加快了有机物的分解速度,缩短了制肥周期。

3. 深层堆肥法:将有机废弃物进行深层堆放,加入适量的水分和调节剂,通过微生物的作用,使有机物质充分分解。

这种方法适用于大规模生产,能够提高肥料的产量和质量。

四、生物有机肥的优势1. 提高土壤肥力:生物有机肥能够改善土壤结构,增加土壤的保水保肥能力,提高土壤肥力水平。

同时,它能够促进土壤微生物活动,增加土壤有机质含量。

2. 保护环境:生物有机肥采用废弃物资源化利用的方式,减少了废弃物的堆积和污染,对环境具有较好的保护作用。

生物有机肥对土壤肥力以及玉米产量的影响

生物有机肥对土壤肥力以及玉米产量的影响

生物有机肥对土壤肥力以及玉米产量的影响引言:土壤是农作物生长的重要环境之一,土壤肥力的高低直接影响着农作物的生长发育以及产量水平。

传统的化学肥料虽然可以提高土壤肥力,但过度使用会引起土壤质量下降、生态环境恶化等问题。

相比而言,生物有机肥料是一种环境友好的农业技术手段,在提高土壤肥力的还能改善土壤环境、促进农作物的健康生长。

本文将探讨生物有机肥对土壤肥力以及玉米产量的影响。

1.增加土壤有机质含量:生物有机肥是由植物残渣、动物粪便等材料经过腐熟处理而制成,含有丰富的有机质。

施用生物有机肥可以有效地增加土壤有机质含量,提高土壤保水能力和保肥能力,改善土壤结构。

2.改善土壤养分状况:生物有机肥中含有多种养分,例如氮、磷、钾等,这些养分能够迅速释放并供给作物需求,提高土壤养分状况。

与化学肥料相比,生物有机肥能够更好地调节土壤养分平衡,减少养分的流失和浪费。

3.促进土壤微生物活动:生物有机肥能够为土壤微生物提供丰富的营养物质,促进土壤微生物的繁殖和活动。

土壤微生物可以分解有机质、转化养分,提高土壤的生物活性,提高土壤肥力。

1.促进玉米根系发育:生物有机肥中含有丰富的有机质和微量元素,能够改善土壤结构,增加土壤肥力,并为玉米提供养分。

施用生物有机肥可以促进玉米根系发育,增加根系吸收养分的面积和能力。

2.提高玉米生长速度:生物有机肥中的养分能够迅速供给玉米需求,促进玉米的生长和发育。

与化学肥料相比,生物有机肥能够更持久地提供养分,使玉米长势更为稳健。

3.增加玉米抗病能力:生物有机肥中含有丰富的微生物和有机物质,能够增强植物的抗病能力。

施用生物有机肥可以增加土壤生物活性,促进有益微生物的生长,减少植物病虫害的发生。

结论:生物有机肥对土壤肥力和玉米产量有显著的正面影响。

通过增加土壤有机质含量、改善土壤养分状况、促进土壤微生物活动等方式,生物有机肥能够提高土壤肥力。

生物有机肥中的有机质和养分对玉米的生长和发育有积极作用,能够提高玉米产量和品质。

有机肥在改良盐渍土中的作用

有机肥在改良盐渍土中的作用

有机肥在改良盐渍土中的作用
有机肥在改良盐渍土中具有以下作用:
1. 提高土壤质地:有机肥对土壤的结构起到了重要的改良作用,可以减轻土壤的密度,增加孔隙度,改善土壤的透气性、保水性。

2. 促进微生物生长:有机肥中含有大量微量元素和有机质,可
以为微生物提供良好的生长环境,促进土壤微生物的生长和繁殖。


生物在分解有机肥的过程中会产生一些有益物质,如氨气、硝酸盐、
钾等,这些物质可以加速植物的生长。

3. 降低土壤的盐分含量:盐渍土表现为土壤中盐分含量过高,
有机肥中的有机质和微量元素可以帮助将盐分从土壤中排出,从而降
低土壤的盐分含量,使土壤逐渐恢复酸碱平衡,适合作物的生长。

4. 增加土壤肥力:有机肥除了含有植物所需的各种营养元素外,还可以与土壤中的矿物质反应生成各种有益物质,如腐殖酸、黄素等,这些物质可以增加土壤肥力、改善土壤环境。

总之,有机肥在改良盐渍土中的作用很多,可以减轻土地退化、
提高作物产量。

但是在选择有机肥时,还需要注意它的营养成分、肥
效和价格等因素。

生物有机肥对甘蔗产量及土壤的影响

生物有机肥对甘蔗产量及土壤的影响

生物有机肥对甘蔗产量及土壤的影响生物有机肥是一种以生物质为原料制成的肥料,它对甘蔗产量及土壤具有重要的影响。

本文将从甘蔗产量和土壤改良两个方面来探讨生物有机肥的影响。

生物有机肥对甘蔗产量的影响主要表现在以下几个方面:1. 提供养分:生物有机肥中富含大量的有机质,其中包含的氮、磷、钾等多种养分可以提供给甘蔗作物。

这些养分可以促进甘蔗的生长发育,增加植株叶片数量和光合作用强度,提高甘蔗产量。

2. 调节土壤环境:生物有机肥可以调节土壤的pH值和离子平衡,改善土壤的酸碱度,增强土壤保水保肥能力。

生物有机肥中的微生物可以分解有机质释放出植物可利用的养分,提高土壤肥力,有利于甘蔗的生长。

3. 抑制病虫害:生物有机肥中的微生物可以与土壤中的其他微生物竞争,抑制病原菌和害虫的繁殖。

生物有机肥中的一些活性物质还具有抗菌抗虫的作用,可以帮助甘蔗作物抵御病虫害的侵袭,减少产量损失。

1. 改善土壤结构:生物有机肥中的有机质能够增加土壤的持水性和透气性,从而改善土壤的结构。

改良后的土壤能够更好地保持水分和养分,并提高根系的吸收能力,有利于甘蔗的生长。

2. 增加土壤有机质含量:生物有机肥的主要成分就是有机质,施用后可以增加土壤中的有机质含量。

有机质含量的增加会提高土壤的保水性和肥力,并促进土壤微生物的生长繁殖,有利于土壤生态系统的稳定和健康,对于甘蔗的生长发育十分重要。

3. 降低土壤盐碱度:生物有机肥中的有机酸和活性物质可以和土壤中过多的盐分结合,形成水溶性盐分,降低土壤的盐碱度。

降低土壤的盐碱度有助于提高甘蔗对盐碱胁迫的抵抗能力,改善甘蔗的生长环境。

生物有机肥对甘蔗产量及土壤有着显著的正面影响。

通过提供养分、调节土壤环境、抑制病虫害等方式,生物有机肥可以促进甘蔗的生长发育,提高甘蔗的产量。

通过改善土壤结构、增加土壤有机质含量、降低土壤盐碱度等方式,生物有机肥可以改良土壤,为甘蔗提供更好的生长环境。

在甘蔗种植中广泛使用生物有机肥可以达到增产增效的效果。

生物有机肥对盐碱地的改良及研究

生物有机肥对盐碱地的改良及研究

生物有机肥对盐碱地的改良及研究摘要:盐碱土壤是指聚集了过量的盐离子,并且这些盐离子已经影响到植物正常生长的土壤。

现在有许多种方法来治理盐碱地,包括化学方法、物理方法以及生物方法。

生物方法主要是利用生物有机肥进行有机改良,其中利用微生物菌剂与有机肥进行有机结合对盐碱地进行改良的方法是目前改良盐碱地研究的热点。

关键词:盐碱地;生物措施;改良1国内外盐碱地改良概况盐碱地的改良利用是一项艰巨而复杂的生态工程,其不仅受技术发展的限制,还受到社会及经济因素的制约。

多年来,许多科学家对盐碱地的改良与利用进行了多方面的研讨。

20世纪初,科学家们主要对盐碱土的分布、形成过程及发生特性等方面进行研究,20世纪30年代建立了以水利工程、土壤改良为中心的灌溉、水质、防渗以及相应的基础理论研究。

水利改良是最早的改良措施,通过排灌防盐工程系统(如挖渠、明沟、暗管、打井),淋溶土壤盐分,排除盐碱水,降低地下水位,保持土壤含水量在一定范围内。

如巴基斯坦在印度平原,实施规模宏大的以水井、管道为主的水利工程,用36年时间治理4000万hm2土地,耗资十分巨大。

盐碱地改良除水利措施外,前苏联、美国及欧洲一些国家,提出用物理(压沙、施矿渣)、化学(石膏)和农业综合措施(轮作、施有机肥、种植耐盐碱作物)来改良盐碱地,但这些措施均有其局限性,如费用高或工作量大而未被广泛应用。

我国在20世纪50—60年代,对盐碱地的改良多偏重于农业措施,如开沟躲盐、蓄雨淋盐、种稻改盐、种植绿肥、增施有机肥等;70年代以后随着国家经济的发展逐步形成以工程措施为主,如淡水压盐、挖沟排水洗盐、引黄放淤、筑堤种植等,取得了良好的效果。

随着科学技术的发展,人们对盐碱地改良有了新的认识。

对土壤盐渍化的治理,现在比较一致的做法是采取农业生态工程手段综合治理。

生物防治措施是农业生态工程的一个组成部分,实施适应性种植业,采用土壤改良与种植利用相结合的方法。

世界各国的农业科学工作者,根据各国具体自然环境条件和农业实践,因地制宜地开展了草田论作、种树种草、筛选和培育耐盐碱农作物品种及牧草种类等,均取得了良好的经济效益。

论生物炭基有机肥对土壤环境的影响

论生物炭基有机肥对土壤环境的影响

论生物炭基有机肥对土壤环境的影响生物炭基有机肥是一种将生物炭与有机肥混合而成的一种肥料,其具有多种优点,如提高土壤肥力、增强植物抗逆性、改善土壤结构等,但它对土壤环境也会产生影响。

本文将从以下几方面探讨生物炭基有机肥对土壤环境的影响。

1.土壤微生物及生态系统生物炭基有机肥会影响土壤中微生物的数量和种类。

研究表明添加生物炭会增加土壤中的有机碳含量,提高土壤pH值和EC值,这一改变将导致微生物数量发生变化。

微生物是土壤生态系统中的重要组成部分,它们参与了土壤养分循环和有机物降解,从而影响土壤生态系统的平衡。

因此,如果不合理使用生物炭基有机肥,可能会对土壤微生物和生态系统造成损伤。

2.土壤肥力生物炭基有机肥对土壤肥力具有显著的促进作用,因为它能够改善土壤结构,并释放出大量的养分。

但是,如果使用不当,也可能导致土壤肥力降低。

过多的使用生物炭会导致土壤pH值升高,从而影响土壤中微生物和化学反应的平衡,反而会降低土壤肥力。

3.土壤结构生物炭基有机肥对土壤结构具有改善作用,它能够增加土壤孔隙度和团聚体稳定性,从而提升土壤透气性和保水性。

但是,在过多使用生物炭的情况下,可能会形成“生物炭层”,使得土壤下层的水分无法渗透到上层,从而影响作物的生长。

4.土壤CO2排放生物炭基有机肥的制备需要进行高温热解过程,这将产生大量的CO2。

此外,如果不加控制地在土壤中添加生物炭基有机肥,则可能会加速土壤中的有机碳氧化,从而释放出更多的CO2。

因此,在使用生物炭基有机肥的过程中,需要注意控制CO2排放量,避免对环境产生不良影响。

综上所述,生物炭基有机肥既有优点,也有缺点,其使用需要注意合理性和科学性,避免对土壤环境产生不良影响。

因此,在使用生物炭基有机肥时,需要结合实际情况和土壤特点,选择适当的施用方法和使用量,保持土壤生态平衡。

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生物有机肥对土壤环境的修复作用
闫保福
(中国农业生产资料集团公司,北京100052)
摘要:阐述了含有微生物的有机质肥料不同菌种与土壤四大污染源的相互作用,指出了微生物对于解决土壤污染的途径,微生物和有机质对不同污染源的解除对农业生产的积极作用,以及土壤有机质对土壤微生物的活动的影响。

关键词:微生物有机质农药重金属生物群落
近年来,随着我国经济的不断发展,环境污染问题日益严重。

在环境污染问题中的土壤污染尤为突出。

这些污染物主要来自于工业泄漏、农业使用,以及生活垃圾等,涉及农药、除草剂、多环芳烃以及重金属等各种有毒物质。

针对土壤污染问题,传统的物理化学消除方法已经很难有所作为。

首先,我国幅员辽阔,受污染土壤面积巨大;其次,土壤多为多重交叉污染,导致采用一种物理化学方法很难彻底消除多种有毒物质,且极易造成二次污染。

研究表明,利用微生物技术修复污染土壤是一种行之有效的方法。

微生物资源丰富,代谢途径多样,且操作方法相对成熟,使之具有修复多重污染土壤的巨大潜力。

造成土壤污染的农药主要有有机氯农药和有机磷农药两大类,有机氯农药具有一定的挥发性和强脂溶性,能通过
食物链在生物体中富集,对生态系统和人类健康造成危害。

有机磷农药对土壤呼吸等生态系统造成重大影响
有机氯农药主要包括六六六(HCH)、DDT、氯丹以及七氯等,是20世纪大规模使用过的高残毒农药,其毒性大,难降解,代谢周期长,如HCH在土壤中被分解95%所需最长时间约20年,DDT的化学性质同样比较稳定,虽然已经禁止使用近30年,环境中仍有大量残留。

有机磷农药主要包括甲胺磷、甲基1605、1605、乐果、毒死蜱以及敌敌畏等,是当今农药中的主要类别,商品已达150多种。

除草剂在我国得到广泛应用,主要包括三氮苯类、咪唑啉酮类、磺酰脲类以及三唑嘧啶磺酰胺类等。

其中草甘膦、乙草胺和丁草胺是我国使用最多的3种除草剂,除草剂的使用对防治草害、降低劳动力强度以及农业增产增收起着积极的作用,然而也污染了农业生态环境,对后茬作物表现出伤害。

多环芳烃(PAHs)是指2个或2个以上的苯环以链状、角状或串状排列组成的化合物,是有机质不完全燃烧或高温裂解的副产品,人类活动特别是化石燃料的燃烧是环境中多环芳烃的主要来源。

多环芳烃具有致癌、致畸以及致突变性,能够通过食物链进入人体,对人类健康造成威胁。

重金属在冶炼、化工、造纸以及电子等产业的广泛应用,
大量的重金属物质进入环境,例如P铅、镉、汞、砷、铬等。

这些离子进入人体血液循环系统后可长期存在于体内,使机体的某些代谢途径受阻,对机体造成严重的伤害
微生物降解在消除有机氯农药过程中占有重点地位,目前,已经分离出多种降解菌株。

芽孢杆菌属对六六六(HCH)总量降解率分别为59.6%。

无色杆菌属对六六六(HCH)总量降解率分别为56.9%。

假单孢菌属对六六六(HCH)总量的降解率分别为56%。

寡养单胞菌属D-1对DDT降解10d的降解率为69.0%。

关于有机磷农药的微生物降解国内外的研究报道较多,目前已经分离出多种降解菌株,纯化了多种降解酶,克隆并表达了众多降解酶基因。

微生物降解是消除除草剂污染的重要途径,其主要反应有脱卤、脱烷基、水解、氧化、环羟基化与裂解、硝基还原以及缀合作用等。

HS-04和HS-05均能以草甘膦作为唯一碳源和氮源生长,6d对草甘膦的降解率分别为85%和91%。

曲霉B21降解草甘膦的特性及其动力学模型,发现在pH6.0 300mg/L草甘膦和7g/L葡萄糖组成的共基质底物系统中,草甘膦降解率为97%。

假单胞菌ND24,将其接种到含0.2g/L萘的灭菌土壤中,14d后萘去除率为98.2%。

假中间苍白杆菌在30℃下,10d内可将初始质量浓度320mg/L的萘降解90%。

细胞表面载有负电荷,且存在氨基、羧基、羟基、醛基、硫酸根等多种官能团,可通过静电吸附和络合作用固定重金属离子。

微生物对重金属的生物转化作用主要包括氧化与还原,甲基化与去甲基化,溶解作用以及有机络合配位降解转化重金属等。

Hg的生物转化具有代表意义,如Hg2+的甲基化,Hg2+还原成Hg0,甲基Hg和其它有机Hg化合物裂解并还原成Hg0。

微生物可以利用自身的氧化还原特性及代谢产物,使Cu2+还原形成Cu。

发现地衣芽孢杆菌TT1可在3mmol/LCu2+环境中生长,30℃下,24h内可以还原71%的Cu2+。

另外,研究发现许多微生物能够把Cr从高毒的六价还原成低毒的三价。

重金属抗性基因是微生物在自然条件或人工诱导下产生的抗重金属毒性的遗传因子,其可以激活和编码金属硫蛋白、操纵子、金属运输酶和透性酶等,通过利用这些物质与重金属结合、形成失活晶体或促进重金属排出体外等机制对重金属进行解毒。

土壤有机质是泛指土壤中来源于生命的物质。

土壤中除土壤矿物质以外的物质都可以叫土壤有机质,动植物、微生物残体和施入的有机肥料是土壤有机质的主要来源。

土壤有机质是泛指土壤中来源于生命的物质。

溶解性有机质( Dissolved Organic Matter, DOM)通常指能够溶于水的那部分有机物。

也就是最快和最大发挥效用的那部分有机质。

DOM中含有单糖、多糖、氨基酸、氨基糖和蛋白质等多种有机组分, 在土壤中极易受微生物活动的影响而生物降解。

有10%-40%的DOM 容易被微生物降解,在土壤中的降解性主要受土壤微生物活性的影响。

DOM对土壤锌、镉的吸附作用,发现在pH值 5.0-8.0时,DOM的加入能明显降低土壤对锌、镉的吸附,能大大减少土壤对汞的吸附,平衡吸附量从476.11mg/kg减少为270.27mg/kg,主要原因是Hg与DOM形成可溶性络合物从而降低了土壤固相对汞的吸附。

此外,DOM对金属的作用还受到自身性质的影响。

含亲水性的、低分子量组分较高的DOM不易被土壤吸附,它们与金属形成可溶性络合物,能提高金属在土壤中的活性。

有机肥能提高土壤中有机质含量,增加农作物产量,改善作物的品质。

微生物性状常被人们认为是衡量土壤中分解有机质的重要参数,微生物直接参与土壤中有机质的分解,对土壤中的养分转化、循环、吸收起着至关重要的作用。

微生物数量不仅推动着土壤中营养与养分的转化,同时还调控着土壤中物质能量流动、养分循环。

土壤中有机物质是土壤微生物的营养和能量的源泉,长期施用有机肥可以提高土壤
中微生物数量、生物活性和功能多样性。

土壤微生物数量、结构和组成的变化在一定程度上影响着土壤质量和植物的健康生长。

生物有机肥可提高微生物的数量、活性和对不同碳源底物的利用率。

加强了微生物代谢,活化了原有的微生物种群,提高了土壤微生物多样性。

根据实际生产需要,在传统有机肥的基础上加入各种功能性生物菌类,以提高有机肥的腐解程度,尽可能的让有机肥腐解释放养分的周期和作物生长周期相一致,从而在改善土壤理化条件的同时提高作物产质量,达到最大经济效益。

土壤中非可溶性有机物的含量与可溶性有机物相比占有绝对优势, 如果金属离子同时被土壤颗粒中非可溶性有机物所吸附, 将大大削减上述共迁移的发生由于DOM金属配合物的形成,DOM能明显促进土壤重金属活化和向下迁移,而且DOM中低分子量或亲水性组分所占比例越低,络合作用越强,可以迅速解决作物金属性缺素,并且在微生物分泌物和微生物酶的共同作用土壤的情况下,直接解决作物的重茬种植问题。

施用生物有机肥能够调控土壤微生物群落结构和活性,在一定程度上降低土壤中微生物群落的均匀度,通过改良土壤环境来抑制病害的发生。

土壤中含有的有机质量增高,使得土壤中根际微生物的种群优势明显,导致劣势种群竞争性
进一步减弱,从而有可能导致了劣势种群的逐渐消失,最终结果是使原有土壤中微生物多样性有所降低,从而解决土传病害。

关于微生物修复污染土壤的研究报道较多,但真正用于实践的并不多见,且微生物与土壤的相互作用仍有一些基础问题需要解决。

进一步筛选和驯化生物修复菌株,构建菌种库;加强微生物代谢途径研究,控制其转化途径;开展微生物降解酶研究,促进酶的工业化生产及应用;强化降解基因的结构与功能研究,重组构建功能优化的基因工程菌株;优化组合修复技术。

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