微生物菌剂对盐碱地的改良研究

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酵素菌剂对设施盐碱地土壤理化性状的影响

酵素菌剂对设施盐碱地土壤理化性状的影响

现代农业科技2023年第15期资源与环境科学酵素菌剂对设施盐碱地土壤理化性状的影响谭德星鲁雪利*苏晓艺(潍坊岛本微生物技术研究所,山东潍坊261041)摘要设施盐碱地改良是当前农业发展的一项紧迫任务。

本研究采用酵素菌微生物法对不同地区、不同程度的设施盐碱地(寿光市上口镇、稻田镇和营里镇)进行改良。

经过两年的跟踪检测得出,酵素菌剂对设施盐碱土壤均有不同程度的改良效果,pH值分别由7.90、8.21和8.65降至7.50、7.48和7.98,电导率(EC值)分别由890、1011、1270μS/cm降至776、880、1003μS/cm,且活菌数量和有机质、全氮、有效磷、速效钾含量不同程度增加,中轻微程度设施盐碱改善效果明显。

关键词设施盐碱地;土壤理化性状;酵素菌剂;土壤微生态;电导率;pH值中图分类号S159.2文献标识码A文章编号1007-5739(2023)15-0150-03DOI:10.3969/j.issn.1007-5739.2023.15.039开放科学(资源服务)标识码(OSID):Effect of Enzymatic Agent on Soil Physicochemical Properties inProtected Saline-alkali LandTAN Dexing LU Xueli*SU Xiaoyi(Institute of Weifang Daoben Microbial Technology,Weifang Shandong261041) Abstract It is an urgent task for agricultural development to improve the protected saline-alkali land.In this study,the enzyme bacteria microbial method was used to improve the different levels of protected saline-alkali land (Shangkou Town,Daotian Town and Yingli Town of Shouguang City)in different areas.After two years of follow-up testing,it was found that the enzymatic agents had improvement effect on the protected saline-alkali soil with varying degrees.The pH value decreased from7.90,8.21and8.65to7.50,7.48and7.98,respectively.The electrical conductivity(EC value)decreased from890,1011and1270μS/cm to776,880and1003μS/cm,respectively.The number of living bacteria and contents of organic matter,total nitrogen,available phosphorus,and available potassium increased in varying degrees,and the improvement effect of saline-alkali in medium and slight facilities was obvious.Keywords protected saline-alkali land;soil physicochemical property;enzymatic agent;soil microecology; electrical conductivity;pH value近些年,受环境封闭、连年种植、不合理灌溉、盲目过量施肥等因素的影响,设施土壤次生盐渍化越来越严重[1]。

应用生物技术改良盐碱地试验分析

应用生物技术改良盐碱地试验分析

应用生物技术改良盐碱地试验分析盐碱地是指土壤中盐分和碱性物质过高的一类土壤。

由于盐碱土壤中重金属元素含量较高,且土壤结构疏松,水分资源不足,会对植物的生长发育产生严重的影响。

为了改良盐碱地,提高植物的耐盐碱性,可以使用生物技术手段。

生物技术根据盐碱地的特点和植物的生理机制,主要采用以下几种方法进行改良:1. 外源酶处理:将外源酶加入土壤中,通过酶解有害物质来改善土壤的环境条件。

可以加入外源酶解盐碱土壤中的钠离子,减轻土壤的盐碱化程度。

外源酶处理可以促进土壤中有用细菌的生长,改善土壤的微生物活性,促进土壤养分的释放和吸收。

2. 菌类接种:将适应盐碱环境的盐碱菌或固氮菌接种到土壤中,通过菌类的协同作用来促进植物的生长。

这些菌类可以分解土壤中的有害物质,提供植物生长所需的营养元素,增加土壤的肥力。

接种菌类可以改变土壤的物理性质,增加土壤的团粒结构,提高土壤的保水能力,促进植物的根系发育。

3. 基因改造:通过基因工程技术改造植物的基因,使其具有更好的抗盐碱能力。

通过转基因技术向植物导入耐盐碱基因,提高植物对盐碱胁迫的适应能力。

基因改造可以使植物表达更多的保护蛋白,提高植物的抗氧化能力,减少盐碱胁迫对植物的伤害。

通过以上的生物技术手段改良盐碱地,可以达到以下几个效果:1. 提高土壤的肥力:生物技术可以改变土壤的理化性质,提高土壤的水分、肥力和保水能力。

通过改良盐碱地,可以使土壤更适宜植物的生长,提高农作物的产量和品质。

2. 减少化学肥料的使用:通过生物技术改良盐碱地,可以增加土壤中有机肥的含量,减少对化学肥料的需求。

减少化学肥料的使用可以降低农业生产对环境的污染,节约资源的消耗。

3. 促进土壤微生物的生长:生物技术可以增加土壤中有用细菌的数量,促进土壤中微生物的活动,减少土壤中有害细菌的繁殖。

有益的微生物可以改善土壤的结构和质地,增加土壤的肥力和养分供应。

生物技术是一种有效的盐碱地改良方法。

通过外源酶处理、菌类接种和基因改造等手段,可以改善土壤的环境条件,提高植物的耐盐碱性,增加农作物的产量和品质。

盐碱地专用微生物菌剂

盐碱地专用微生物菌剂

盐碱地专用微生物菌剂由清华大学、美国拜沃股份有限公司和北京科威拜沃科沃生物技术有限公司联合研制,富含独特耐碱微生物工程菌和26种氨基酸,能够调节土壤酸碱度。

适合水稻、小麦、玉米、向日葵等作物。

有促进分蘖、根白、根长的作用,还有抗倒伏、抗低温、促早熟3-7天的功效,更具有活化土壤结构与调节土壤酸碱度的独特功效。

适用作物:小麦、玉米、向日葵、大豆、马铃薯、芹菜等各种作物。

有效成分:固氮菌、解磷菌、解钾菌、耐碱微生物菌、26种氨基酸、蛋白酶、肽和多种微量元素。

产品功能:改良土壤环境:产品协同多种菌种共同作用,分解土壤中的有害物质和腐败物质,调节土壤的分子结构,消除土壤板结,疏松土壤,维持土壤微生态平衡,使土壤肥沃。

调节土壤酸碱度:产品中含有的耐碱菌株、26种氨基酸、多种生物蛋白酶、肽等物质共同作用,调节土壤的酸碱度,降低盐碱的毒害。

增根、发苗、壮秧:有益微生物菌群在繁殖代谢过程中,可持续分泌生长素及氨基酸等活性物质,强力促进生根、根白、根长,毛细根数量增加一倍以上,吸水、吸肥能力增强,茎粗、苗壮。

产品特点:养分齐全:富含微生物菌、26种氨基酸和多种微量元素等多种活性物质,全方位满足各种作物的养分需求。

安全环保:纯有机,生态环保,不添加任何化学肥料。

改良效果明显:盐碱改良剂能疏松板结的土壤,恢复土壤的微生态平衡,再现肥沃土壤。

实现优质高产:本品可增强作物抗逆性,使作物生长更健壮,产量更高,品质更好。

用法用量:用量剂型旱田水田改造后第一年第二年及以后改造后第一年第二年及以后颗粒剂75kg/亩50kg/亩50kg/亩25kg/亩粉剂50kg/亩25kg/亩25kg/亩15kg/亩水剂8L/亩6L/亩6L/亩4L/亩。

乳酸菌复合制剂对盐碱地改良及土壤微生物群落的影响

乳酸菌复合制剂对盐碱地改良及土壤微生物群落的影响

乳酸菌复合制剂对盐碱地改良及土壤微生物群落的影响作者:侯景清王旭陈玉海刘逸群商庆祥张文羿孟和毕力格来源:《南方农业学报》2019年第04期摘要:【目的】探討乳酸菌复合制剂对盐碱地改良、植物生长及土壤微生物群落变化的影响,为利用耐盐碱的乳酸菌研发新型微生物制剂及其大面积应用提供参考依据。

【方法】以西红柿为供试作物进行田间试验,设菌剂组(含乳酸菌的菌剂)和对照组(不含乳酸菌的菌剂),两个处理菌剂用量均为15 L/ha,加水稀释10倍,在西红柿种植前1 d喷施于土壤中,并在种植西红柿后每30 d喷施一次;西红柿成熟期测定其农艺性状;种植3个月后采集0~30 cm 土样测定土壤的物理性质、养分含量及酸碱度,并对土壤样品进行宏基因组测序,分析土壤微生物的多样性及功能基因的变化。

【结果】与对照组相比,菌剂组的土壤pH显著下降0.42(P<0.05,下同),铵态氮、硝态氮及有效磷的含量显著提高,但土壤物理性质无显著变化(P>0.05);供试西红柿的各项农艺性状均有所提高。

土壤微生物多样性分析结果表明,在门分类水平上,共检测分类122个菌门,其中变形菌门(Proteobacteria)占有明显优势,相对丰度在50.00%以上,其次为拟杆菌门(Bacteroidetes)和绿弯菌门(Chloroflexi),菌剂组中厚壁菌门(Firmicutes)和放线菌门(Actinobacteria)的相对丰度显著增加;在属分类水平上,菌剂组中乳杆菌属(Lactobacillus)的相对丰度(4.25%)较对照组(0.01%)明显增加。

功能基因分析结果表明,菌剂组和对照组的碳水化合物活性酶(CAZy)中,糖苷水解酶(Glycoside hydrolases)的功能基因所占比例最高,分别为35.12%和34.16%,菌剂组6种碳水化合物活性酶基因序列数目均高于对照组;KEGG功能注释结果显示,菌剂组的碳水化合物代谢、氨基酸代谢、能量代谢及辅因子与维他命代谢的基因序列数目均高于对照组;此外,菌剂组土壤中毒素的基因序列数目较对照组明显降低。

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。

合成微生物群落土壤有益微生物对盐碱地的作用

合成微生物群落土壤有益微生物对盐碱地的作用

合成微生物群落土壤有益微生物对盐碱地的作用盐碱地,顾名思义,就是那些土壤盐分很高,植物根本扎不住的地方。

那地方啊,简直是连个小草都不愿意待的地方。

你想种什么,根本不行,种啥死啥。

就是那种看起来像大自然的“死角”,一个地方的“大难不死,必有后福”是没戏的。

可是呢,谁能想到,咱们居然能用微生物来拯救这些“荒废之地”?说到这里,咱就得聊聊“合成微生物群落”了。

你要是听过“合成微生物群落”这个词,估计就会觉得挺高大上的,仿佛是个科学家才懂的秘密武器。

其实啊,简单点说,它就是把一些对土壤有益的微生物“组合”起来,大家像打组合拳一样,对盐碱地进行一波强力救援。

想象一下,这些微生物就像是地球上的“超级英雄”,它们能吸收盐分、降低土壤的盐碱度,甚至能帮助植物恢复生长,像给那些植物打了一针“强心剂”,立马就精神焕发。

你可能会问,盐碱地怎么就那么“顽固”呢?这里面可有学问呢。

盐碱地的盐分太高,常常导致土壤缺氧,植物根系无法正常吸收水分和养分,反正就是“不好使”。

盐分还能直接毒害植物,让它们生长缓慢,甚至干脆“死翘翘”。

这里面有个小秘密,就是微生物的“力量”不容小觑。

有一些微生物,像放大镜一样把土壤中的盐分给吸附掉,简直就是把那些恶性盐分“收拾”了。

更厉害的微生物呢,它们不仅能把盐分排除,还能改良土壤的结构,让土壤更加疏松通透。

原来那些硬邦邦、死气沉沉的盐碱地,经过这些微生物的“调教”之后,变得像松软的海绵一样,有了呼吸感,根本不再是死板的“废土”。

植物的根系能够更好地扎进土里,像找到了温暖的家,吸水又吸养分,什么沙漠式“待不住”的局面都不复存在。

你看,微生物的“作用”大得不得了!有些微生物还能“放大招”,释放一些能促进植物生长的物质,就像给植物送上了丰富的“午餐”。

这些小家伙还挺聪明的,它们能分解土壤中的有机物,变成植物可以利用的养分,把那些原本难消化的东西转化成易吸收的“美食”。

咱们的植物呢,吃得好,当然长得也快,根本不再是那个憋屈的小苗。

盐碱地微生物种群及其功能研究

盐碱地微生物种群及其功能研究

盐碱地微生物种群及其功能研究盐碱地是一个特殊的生态系统,是指土壤中含有高浓度的盐分和碱性物质的土地。

在这样的环境下,微生物是这个系统中不可或缺的一个组成部分。

盐碱地中的微生物种群相对于其他土地面积来说更加复杂,因为这些微生物需要适应高盐、碱性和低营养等环境。

在这篇文章中,我们将探讨盐碱地微生物种群及其功能研究。

一、盐碱地微生物种群盐碱地中的微生物种群非常多样化。

这些微生物可以分为细菌、真菌、放线菌、古菌等多种类别。

它们的数量和种类与盐碱地区域、土壤性质和植被等因素密切相关。

细菌是这些微生物中最主要的群体。

在盐碱地中,厌盐菌是占据优势地位的微生物,它们可以适应高盐环境并且具有解除土壤盐渍化的作用。

同时,放线菌和真菌种群是具有重要意义的另外两类微生物,它们可以分解土壤中的有机质和改善土壤结构。

二、盐碱地微生物功能盐碱地中微生物的功能是多样的。

其中最重要的是对土壤质量的改善。

它们可以帮助抑制盐碱地的土壤盐渍化,通过土壤中的有机质分解来改善土壤质量。

同时,微生物还可以参与植物养分循环,让植物更好地利用土壤中的养分。

另外,盐碱地生态系统中的各种微生物还具有一定的抗生素、酶类和激素等生物活性物质的生产功能,这些物质对于改善土壤质量和促进植物生长等方面有显著的作用。

三、历史研究盐碱地生态系统的研究历史可以追溯到20世纪50年代。

从那时起,科学家们开始探索盐碱地中微生物的种群和功能。

通过当时的研究工作,我们了解到了盐碱地生态系统中微生物种类的多样性,但对于微生物的功能还了解得不够充分。

此后,随着高通量测序技术的发展,科学家可以对盐碱地微生物种群进行深度分析。

几年内,科学家们取得了众多关于盐碱地微生物生态与代谢多样性研究的成果。

四、现状与展望当前,盐碱地微生物的研究正在逐渐展开。

科学家们正在使用多种多样的研究方法,小心勤奋地研究它们在生态养分循环,土壤改善及资源化利用等方面的功能。

但是,对于如何应用盐碱地微生物的发现,科学家们需要更加深入的研究。

ETS微生物技术在盐碱地改良方面技术攻关与示范效果

ETS微生物技术在盐碱地改良方面技术攻关与示范效果

保肥力保水力效果
形成团粒结构 保水、保肥、通气性上升
抗逆性增强
根与微生物的互利共生
克服连作障碍
补充微量元素 抑制土传病虫害 分解有害代谢产物
农业立体污染对农业经济的危害
为实现高产,长期生粪下地、反复施用农药化肥,导致土壤结构破坏、 连作障碍、土壤板结盐渍化、病虫害泛滥等,危害农业经济的发展: ➢土地污染,作物产量下降,投入上升; ➢农产品污染,品质下降,经济价值下降。
2012年每亩施用200公斤盐碱 地专用复合微生物菌肥,4L黑 白液,2升金水酵素,行距 20~40cm;2013年亩单产达到 952斤。
微生物技术治理盐碱地前期试验
沾化核心示范区-中轻度盐碱地棉改粮高产示范
沾化核心示范区 (滨州市沾化县冯 家镇李家村):土 壤平均含盐量3‰, PH值8~9之间,每 亩施用盐碱地专用 复合微生物菌肥 120公斤,黑白液 4L,金水酵素2L, 2014年经山东省 组织专家组实打测 产达到1001.78斤。
早熟耐盐 抗旱小麦
良种
微生物 土壤改 良技术
一年两 熟种植 制度
专用高 效农机
配套
1.耐盐、节水、抗逆 性强,适合滨海盐碱 地气候和种植习惯 2.晚播不晚熟,给下 季作物充足生长周期, 提高产量 3.节水抗旱适应盐碱 地缺少淡水的客观条 件 4.早熟收割后水分在 12.5%以下,可直接 入库,大量节约成本;
目标:
2014年形成微生物土壤 改良资材液体1万吨,固 体20万吨生产能力
2014年探索改良后盐碱 地农业新产业模式,摸
索构建高端高附加值农
产品生产、加工、销售 产业链条
微生物土壤改良资材
产品介绍
以ETS复合微生物菌群 为核心发酵菌,以纯天 然农业有机废弃物为主 要原料,辅以豆粕、腐 殖质、甲壳素、多种海 生物、大中微量元素等, 经60天以上深度发酵, 精制而成的天然高效复 合微生物土壤改良剂。
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微生物菌剂对盐碱地的改良研究
摘要:我国盐碱地资源丰富,对现代化农业的发展起着十分重要的作用。

目前,微生物法已成为我国盐碱地恢复的重要手段,但其修复机理还需进一步研究。

微生物肥料是一种新的肥料,其内部含有大量的活性微生物,能够通过改变土壤
中的微生物的生命活动,从而提高土壤和养分成分。

它还可以通过土壤的方式,
将其转化成绿化植物,从而大大提高了土地的利用率。

本文着重分析和探讨了盐
碱地的复垦与微生物肥的应用。

关键词:微生物菌剂;盐碱地;改良;
基金:陕西省土地工程建设集团内部科研项目(DJNY2021-5)
引言
目前,我国的耕地面积在不断减少,通过改善土壤生态环境,可以提高耕地
的规模,并对农业的发展起到一定的推动作用。

土壤中有两种主要的酶,一种是
活化的有机物转化酶,另一种是有活力的微生物代谢酶。

采用微生物肥料改良盐
碱地是一种行之有效的途径,它可以通过与土壤共生的微生物来改善土壤的生长
状况,缓解盐碱等对植物生长的阻碍作用,并减缓土壤的盐碱化。

因此,在盐碱
地进行生态修复,改善土壤结构,提高养分有效性,促进植物资源的有效利用,
是保护盐碱地生态环境的重要措施。

一、盐碱化土壤的成因
土壤中的可溶性盐随水分的蒸发上升和浓缩而积累到地表;地形变化及物质
组成的不同,对土壤及地表径流量的变化有很大的影响。

同时,这一差别还会对
土壤的盐度移动产生一定的影响,使土壤发生不同程度的盐渍化;土壤含盐量与
水文地质状况有很大的关系。

尤其是在河道和河道边的地区,因河水的入渗或海
水倒灌,使地下水位升高,从而形成了一片盐碱地。

由于社会发展,为提高农业、畜牧业生产,长期滥伐林木、放牧家畜,使土
地与地下水的平衡失衡。

后期,因治理不善、防渗措施不到位,导致盐类不能外运,从而影响到土壤的物理化学性能和内部构造。

现代农业技术在我国的经济发
展中占有举足轻重的地位。

当前,我国耕地盐碱化的成因主要是由于土地利用不
合理,以及不适当的灌溉方法[1]。

二、有效微生物(EM)概况
(一)有效微生物(EM)的组成
EM是一种与各种有益微生物相结合的复合菌剂。

该产品是一种利用自然微生
物与有益微生物进行混合培养的新型微生物制剂。

EM包含一些微生物种类,其中
包括乳酸菌、酵母菌、光合作用菌等,还有少量的放线菌以及80种不同的生物。

它们都是相容的,能在相同的液态介质中存在。

EM具有无毒、无污染、无污染等
特性。

微生物与植物的共生、交互作用,在改善生态环境、解决土壤污染等方面
起着重要的作用[2]。

(二)有效微生物(EM)的应用
有效微生物已广泛应用于世界各国,并已取得了明显的成效。

首先, EM是
在农业中使用的,它是把废料如大米,玉米,麦麸,鱼粉或甘蔗的残留物,混合
在一起,制成堆肥。

所以, EM最早应用于提高有机农业和天然农业生产。

其次,EM技术在畜牧业中也得到了广泛的应用。

其中赖氨酸、缬氨酸、蛋氨酸等主要氨
基酸被加入到 EO接种液中。

此外,还可以利用 EM孕育剂来修复土壤。

利用 EM
进行盐碱地的改良,可以提高土壤的物理性能,使土壤 pH值逐渐下降,有机质、全氮、流动 P、流动 K含量均有所提高。

另外,有学者认为,苏打盐渍土中 EO
孕育剂能促进土壤潜在的水分蒸发,并能彻底抑制盐分在盐渍土表面的累积,从
而使盐碱地作物的生长得到稳定。

碱性的土壤,可以帮助海水的脱盐,改善土壤
的品质。

三、盐碱地改良研究现状
随着我国社会经济的发展,科学技术的不断发展,盐碱地的改良技术也在逐步完善和发展。

大部分的科学家都在寻求可以抵御盐碱地的农作物。

当前,对盐碱地的治理主要采取了大量的水洗。

此外,在实际的农业造景中,采用松土的方法,将土壤中的毛细管切断,以减少土壤中的水分蒸发。

以往,盐碱地的改良主要是通过改进水资源管理和化学改造来实现[3]。

化学改良法,尽管效果显著,但其二次污染的机率较高。

随着国家环境保护意识的增强,生物改良技术也随之产生,其优势在于成本低,长期效果好。

目前采用的生物改良方法,主要是通过使用耐盐耐碱植物来改变土壤的特性,从而减少土壤中的含盐量,从而达到整体的增加,提升。

通过提高土壤中的微生物量,可以有效地改善盐碱地。

在实际应用中,除了受生长周期等因素的影响外,还与盐碱地植物的品种有关。

一是培育耐盐植物如紫穗槐、白屈菜。

通过合理的灌溉措施,可以有效地降低盐碱地土壤中的盐分,从而实现作物的丰收,从而改善土壤的盐分。

二是在盐碱地种植玉米、高粱、小麦等作物,确保在盐碱地种植作物时,细胞的水分会减少,这将极大地减少作物的死亡率。

三是在土壤中栽植耐盐树种,充分发挥其巨大的根系作用,从深层引出地下水,降低灌溉用水,并在一定程度上控制了地面径流量,扩大了土地面积,控制和有效降低盐碱地的发生。

四、微生物技术在改良盐碱地上的应用
(一)生物菌肥主要作用
第一,改善土地的肥力。

有些孕育剂能提高土壤 N、 P、 K的含量,提高土壤中的酶活力,促进土壤养分的转化,有利于作物的吸收与利用。

另外,通过使
,从而改善土壤的水分状况,增加肥料的利用微生物肥料,可以产生大量的SO
2
用率。

第二,可以加速不溶解的矿物质养分的释放。

生物肥料能提高土壤中的酶活力,并能将不溶于水的土壤中的营养物质溶入植物体内。

同时还能释放出一种能分解有机物的有机酸,产生的糖能帮助固氮细菌的生长。

第三,植物对营养的吸收。

根瘤菌能把土壤中的氮转变成能被作物吸收的氮素,从而促进豆类的根瘤生长。

在植物体内,可以将其转变成谷氨酸和谷氨酸。

第四,调控功能。

生物肥料中的微生物能向土壤中释放生长素、吲哚乙酸、赤霉素等激素,调节植物的生
长,增加作物的产量。

采用生物菌肥配合施用,比单独施肥能提高5-20%的增产效果。

(二)施用技术
生物菌肥在保持土壤理化性质,保护环境,避免毒副作用等方面有着广泛的应用前景。

但是,有些生物菌肥的效果常常会因土壤养分含量、结构、水分、温度、湿度等因素的影响而发挥一定的效果。

不宜长期曝晒,因为紫外线会使消毒肥料中的微生物死亡。

不要长期保存,在购买的时候使用。

本品需储存于阴凉、干燥之处,勿受高温、低湿及日光照射。

另外,还应注意土壤中养分含量、有机质含量、水分、酸碱度等因素,以免影响其应用。

(三)施用的方法
目前,生物菌肥主要采用拌种、基肥、追肥和浸泡等方式进行。

不同的微生物肥料使用的方式也不尽相同。

试验结果显示,施用1-2次生物菌肥5-10 ml,能显著提高其果实风味,增加产量。

2次使用10 ml的化肥效果最好。

采用生物菌肥可以增加棉花的产量,但施用量以1500 ml/公顷为宜。

五、研究趋势
利用生物技术改造技术,对强化土壤微生物菌肥、固氮、磷等微生物菌肥的效果进行初步探讨,并探讨生物菌肥在缓解农田、非点源营养损失方面的作用。

根据 N、 P的损耗和损失率对污染防治进行评价。

通过微生物群落改良工程、微生物组学、表面分析、分子生物学等方法,从点源上揭示微生物肥料的本质、功能微生物组与微生态系统、盐碱环境与污染防治。

建立“废弃-微生物肥料-盐碱地改良-非点源污染”的循环农业系统,为综合利用和盐碱地的改良和治理提供了理论和技术支撑。

结语
本文着重分析和讨论了目前我国在盐碱地的复垦及施用微生物肥料方面的应用。

而我国目前的盐碱地治理问题,则是一个长期的问题。

要想提高植株的存活
率,提高综合效益,必须使用微生物肥料,但是光有微生物肥料是远远不够的,要真正爱护土壤,使资源处理成为可能,使盐碱地向耕地转变。

参考文献:
[1]侯景清,王旭,陈玉海,等. 乳酸菌复合制剂对盐碱地改良及土壤微生物群落的影响[J]. 南方农业学报,2019,50(4):710-718.
[2]汪立梅,桂丕,李化山,等. 改良剂与微生物菌剂联合施用对盐碱地土壤和耐盐植物的影响[J]. 江苏农业科学,2018,46(17):264-269.
[3]丁俊杰,刘凯,姚亮亮,等. 微生物菌剂及硅肥对盐碱地水稻生长发育及土壤环境的影响[J]. 中国稻米,2022,28(1):63-66.。

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