一株多菌灵降解菌包埋条件及降解特性
必须掌握的各种农药成分特性

必须掌握的各种农药成分特性杀虫剂:甲维盐比阿维菌素杀虫、杀螨、杀线虫活性提高了10-100倍,杀虫谱变宽;胃毒作用为主兼有触杀作用;害虫发生不可逆转麻痹,停止进食,2-4天后才能死亡,杀虫速度较慢;持效期长,害虫为10-15天,螨为15-25天。
对作物无内吸性能,但能渗入表皮组织;对鳞翅目害虫、螨类,鞘翅目及同翅目害虫,蓟马类有极高活性,且不易使害虫产生抗药性;在土壤中易降解;在保护地或者10倍于推荐使用剂量下对所有作物高度安全;在10天以上又出现第二个杀虫高峰;吡虫啉烟碱类;触杀、胃毒和内吸;害虫麻痹死亡;速效性好,1天即有较高的防效,残留期长达25天左右;温度高杀虫效果好;刺吸式口器害虫;易被作物吸收,并向顶分配,有根吸作用;虫酰肼促进鳞翅目幼虫蜕皮;与其他抑制幼虫蜕皮的作用机理相反;对高龄和低龄的幼虫均有效;6~8小时就停止取食(胃毒作用),比蜕皮抑制剂的作用更迅速,3~4天后开始死亡;无药害,对作物安全,无残留药斑;马拉硫磷气温低时毒力下降,可适当提高施药量或用药浓度;咀嚼式口器和刺吸式口器害虫;触杀和胃毒作用,一定的熏蒸和渗透作用;对害虫击倒力强,高温时效果好;残效期短;对高粱、瓜豆类和梨、葡萄、樱桃等一些品种易发生药害,应慎用;采果前10天停用。
灭幼脲初龄幼虫期用药,虫龄越大,防效越差。
;抑制几丁质合成;胃毒作用,能侵入昆虫和卵的表皮发生作用,但无内吸作用;在植物叶背面喷药;药效期长达30天以上,耐雨水冲刷;对天敌安全,对鳞翅目及蚊蝇幼虫活性高;药后3天开始死亡,5天达死亡高峰;对成虫无效;喹硫磷杀虫、杀螨作用,具有胃毒和触杀作用,无内吸和熏蒸性能;有良好的渗透性,有一定杀卵作用,在植物上降解速度快,残效期短;防除咀嚼和吮吸害虫效果良好啶虫脒氯化烟碱吡啶类;触杀和胃毒,很好的内吸活性;抑制乙酰胆碱受体的活性;有效防治半翅目中的蚜虫、叶蝉、粉虱、蚧壳虫和鳞翅目中的潜叶蛾、小食虫以及鞘翅目的天牛、蓟马等各类害虫;颗粒剂作土壤处理,可防治地下害虫;速效,持效期长,可达20天左右;噻嗪酮抑制几丁质合成和干扰新陈代谢;药后3—7天才能见效,对成虫没有直接杀伤力,但可缩短其寿命,减少产卵量,并且产出的多是不育卵,幼虫即使孵化也很快死亡。
益生芽孢杆菌降解黄曲霉毒素的研究进展

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2019 年第 40 卷第 19 期 总第 592 期
SILIAO GONGYE
负面影响,从而得出枯草芽孢杆菌对饲喂黄曲霉毒 素的肉鸡具有保护作用的结论。宋文静等[33]研究表 明,在肉鸭日粮中添加益生芽孢杆菌制剂可以有效 降低黄曲霉毒素在肝脏、肌肉组织中的残留。Barati 等[34]研究发现使用益生芽孢杆菌+乳杆菌+酿酒酵母 细胞壁制成的混合微生态制剂可以控制黄曲霉毒素 对体液和细胞免疫系统的抑制作用,这种制剂通过 降低黄曲霉毒素的抗营养作用,同时改善蛋白质合 成过程,增加抗体产生和对绵羊血红细胞注射的反 应,从而提出使用益生元和益生菌的混合物控制黄 曲霉毒素对雏鸡的影响,改善免疫功能和生化途径 的方法。大量的研究发现了益生芽孢杆菌在体内对 黄曲霉毒素的降解能力及其对黄曲霉毒素对机体造 成的不良影响的消除,为进一步将益生芽孢杆菌开 发成为防止畜禽黄曲霉毒素中毒的微生态制剂奠定 了基础。 3 益生芽孢杆菌降解黄曲霉毒素的可能机制
益生芽孢杆菌在体外降解黄曲霉毒素的能力可 以利用来减少农产品中产黄曲霉毒素真菌的滋生及 黄曲霉毒素的残留,以提升食品及畜禽饲料的安全 性。RAO 等[24]以香豆素作为唯一碳源,分离出 7 种在 液体培养基中使黄曲霉毒素降解 70%以上的菌株, 其中一菌株降解率甚至达到了 94.7%,经 16SrRNA 测 序鉴定出该菌株属于地衣芽孢杆菌。Farzaneh 等[25] 报道了从开心果中分离的枯草芽孢杆菌 UTBSP1 对 黄曲霉毒素降解率可以达到 95%。Gao 等[26]从鱼的 肠道中分离出枯草芽孢杆菌 ANSB060,该菌株对黄 曲霉毒素 B1、M1 和 G1 降解率分别为 81.5%、60%和 80.7%,此外,他们所分离的菌株可以抑制病原体的 生 长 并 抵 抗 模 拟 肠 道 环 境 中 的 不 利 条 件 。 Petch⁃ kongkaew 等[27]将分别从泰国北部的大豆和新鲜豆豉 分离出来的 23 株芽孢杆菌与一株产黄曲霉毒素的 菌株共同培养,结果发现大多数芽孢杆菌均可以抑
【实验】从土壤中分离纤维素分解菌

实验:纤维素酶分解纤维素的实验 滤纸崩溃法
①取二支20mL 0.1mol/L的醋酸-醋酸钠缓冲液 1④1在m乙l和试1管0m中l加入1mL纤维素酶
⑤两支试管固定在锥形瓶中,放在
140r/min的摇床上振荡1h ⑥结果:乙试管的滤纸条消失
分解纤维素的微生物 的分离
JLSSY BYH
一、基础知识
㈠纤维素与纤维素酶 1.纤维素
纤维素是一种由葡萄糖首尾相连而成的高 分子化合物,是含量最丰富的多糖类物质。
植物的根、茎、叶等器官都含有大量的纤 维素。其中棉花是自然界中纤维素含量最高 的天然产物。
土壤中某些微生物能够产生纤维素酶,把 纤维素分解为葡萄糖,后再利用。
2.分离的结果是否一致 由于在土壤中细菌的数量远远高于真菌和放线菌
的数量,因此最容易分离得到的是细菌。但由于所取 土样的环境不同,不同同学也可能得到真菌和放线菌 等不同的分离结果。
五、课题延伸
为了确定分离得到的是纤维素分解菌, 还需要进行_发__酵__产__纤__维_素酶___实验,纤维素酶 的发酵方法有_液__体___ 发酵和__固__体__ 发酵。 纤维素酶测定方法是对纤维素酶分解滤纸等 纤维素所产生的__葡__萄__糖__ 含量进行定量测定。
(二)纤维素分解菌的筛选
——刚果红染色法
刚果红能与纤维素形成红色复合物,而不与 水解后的纤维二糖和葡萄糖发生这种反应。
当我们在含有纤维素的培养基中加入刚果红 时,刚果红能与培养基中的纤维素形成红色复 合物。当纤维素被纤维素酶分解后,刚果红-纤 维素的复合物就无法形成,培养基中就会出现 以纤维素分解菌为中心的透明圈,这样我们就 可以通过是否产生透明圈来筛选纤维素分解菌。
猴头菌生物学特性和栽培技术

猴头菌生物学特性和栽培技术作者:富鹏程来源:《吉林蔬菜》 2012年第3期● 富鹏程猴头属于担子菌纲无隔担子菌亚纲多孔菌目齿菌猴头菌,又名猴头、刺猬菌,誉称山珍,是我国名贵的食药用真菌,也是传统的上等佳肴。
猴头含有蛋白质、脂肪、酶、糖类、胡萝卜素、钙、铁、磷等营养成分及18种氨基酸。
近年来随着科学的不断发展,研究猴头菌含有多糖体和多肽类物质,对消化道肿瘤也有一定的治疗作用。
近些年来,猴头菇栽培发展较快,猴头菌系列产品不断出现。
猴头菌罐头、猴头干菇、猴头蜜饯、猴头酒、猴头冲剂等产品畅销市场,出口到日本、马来西亚和美国。
据报道,全国有16个药厂在生产猴头菌药剂。
一些科研单位正在从事猴头菌的研发工作,成效十分显著。
猴头菌的培养正在逐步扩大规模,以满足国内市场的需要。
1猴头的生物学特性1.1形态特征猴头菌是一种木腐菌,一般生长在栎树和胡桃科树种上的倒木及活树虫孔中,悬挂于枯干或活树的枯死部分。
子实体块状,肉质洁白,直径一般在5~15厘米,扁平、球状、卵圆形或头状并长有密集的肉质针刺,毛茸茸的,酷似猴子的脑袋,故名猴头菌。
子实体新鲜时白色,干后乳白、黄色或浅褐色,有苦味。
1.2生活条件1.2.1温度:猴头是中低温性真菌,菌丝生长温度范围是6~33℃,最适宜温度22~25℃。
子实体的形成温度为12~24℃,最适宜温度为16~20℃。
温度高低对子实体的形态有明显的影响。
1.2.2湿度:猴头菌生活在基质上的含水量和其基质的松紧度密切相关。
培养基坚实的,要求较低的含水量,反之要求较高的含水量。
一般在玉米芯、米糖培养基上生长时含水量65%~70%为宜;在米糠、木屑培养基上生长时以45%~60%为宜;总之,培养基质疏松、通气好时水分应适当增加,反之含水量适当降低。
一般猴头菌菌丝体生长阶段培养料含水量在60%为宜,子实体形成阶段含水量在70%为宜。
在菌丝培养阶段,空气相对湿度应保持在60%~65%。
子实体形成阶段空气相对湿度以85%~95%为宜。
《高效花椰菜种植技术与栽培指南》

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感谢支持!(Thank you for downloading and checking it out!)《高效花椰菜种植技术与栽培指南》一、高效花椰菜种植技术概述花椰菜简介花椰菜,又名花菜、菜花,为十字花科蔬菜,原产于地中海东部海岸地区。
它以肉质化的花球为食用部分,含有丰富的维生素C、膳食纤维及多种微量元素,享有“蔬菜皇冠”的美誉。
在我国,花椰菜已成为重要的蔬菜品种之一,广泛栽培于全国各地。
高效种植技术的意义随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,对花椰菜的品质和产量要求也越来越高。
高效种植技术能够在保证花椰菜品质的同时,提高产量和产值,实现资源的高效利用,降低生产成本,增加农民收入。
此外,采用高效种植技术还有助于减少农药和化肥的使用,保护生态环境。
我国花椰菜种植现状与发展趋势近年来,我国花椰菜种植面积和产量均呈上升趋势。
目前,我国花椰菜主要产区有河北、山东、江苏、浙江等地。
然而,在生产过程中,仍存在一些问题,如品种单一、栽培技术落后、病虫害严重等。
为了解决这些问题,未来我国花椰菜产业将朝着以下几个方向发展:一是加大品种选育力度,培育适应不同地区和市场的优质品种;二是推广高效种植技术,提高生产效率和产品质量;三是加强病虫害防治,降低生产风险;四是拓展产业链,提高花椰菜的附加值。
为了实现这些目标,我国政府和相关部门已出台了一系列政策措施,支持花椰菜产业的发展。
同时,广大农民和专业合作社也要积极学习和应用先进的种植技术,提高花椰菜的生产水平。
【江苏省自然科学基金】_接种量_期刊发文热词逐年推荐_20140815

科研热词 生产速率 正交设计 枯草芽孢杆菌 富马酸 响应曲面 发酵条件 优化 desirability函数
推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1
2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
科研热词 降解特性 菌株筛选 絮凝率 絮凝剂产生菌 系统发育分析 生物修复 木霉 多菌灵 培养条件 代谢物 [艹屈]降解菌 16s rdna
53
2011年 科研热词 响应面法 生物降解 发酵条件 分离鉴定 鞘脂菌 降解谱 降解特性 遗传算法 蜡质芽孢杆菌 菜籽肽 菌体形态 菊酯水解酶基因 芴 脂肪酸 脂肪酶 胞外多糖 细胞密度 粪产碱杆菌 真菌 生物量 球等鞭金藻 烟草青枯病菌 烟曲霉 液态发酵 海洋多粘类芽孢杆菌 氨化细菌 氨化特性 正交试验 樱桃 樟芝 植物乳杆菌 枯草芽孢杆菌 果酒 有机氮 拮抗作用 抑菌活性 多粘类芽孢杆菌 多环芳烃 基因工程菌 响应面分析法 合成活性 发酵工艺条件 发酵 华根霉 人工神经网络 r-2 r plackett-burman设计 ace抑制肽 3-苯氧基苯甲酸 3-丁醇 2-二氯苯 推荐指数 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
推荐指数 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2014年 序号 1 2 3 4 5 6 7
2014年 科研热词 联合修复 溶解作用 枯草芽孢杆菌 抗铜细菌 多肽 固态发酵 响应面分析 推荐指数 1 1 1 1 1 1 1
2012年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133 24 25 26 27 28 29 30
猴头菌生物学特性和栽培技术

猴头属于担子菌纲无隔担子菌亚纲多孔菌目齿菌猴头菌,又名猴头、刺猬菌,誉称山珍,是我国名贵的食药用真菌,也是传统的上等佳肴。
猴头含有蛋白质、脂肪、酶、糖类、胡萝卜素、钙、铁、磷等营养成分及18种氨基酸。
近年来随着科学的不断发展,研究猴头菌含有多糖体和多肽类物质,对消化道肿瘤也有一定的治疗作用。
近些年来,猴头菇栽培发展较快,猴头菌系列产品不断出现。
猴头菌罐头、猴头干菇、猴头蜜饯、猴头酒、猴头冲剂等产品畅销市场,出口到日本、马来西亚和美国。
据报道,全国有16个药厂在生产猴头菌药剂。
一些科研单位正在从事猴头菌的研发工作,成效十分显著。
猴头菌的培养正在逐步扩大规模,以满足国内市场的需要。
1猴头的生物学特性1.1形态特征猴头菌是一种木腐菌,一般生长在栎树和胡桃科树种上的倒木及活树虫孔中,悬挂于枯干或活树的枯死部分。
子实体块状,肉质洁白,直径一般在5~15厘米,扁平、球状、卵圆形或头状并长有密集的肉质针刺,毛茸茸的,酷似猴子的脑袋,故名猴头菌。
子实体新鲜时白色,干后乳白、黄色或浅褐色,有苦味。
1.2生活条件1.2.1温度:猴头是中低温性真菌,菌丝生长温度范围是6~33℃,最适宜温度22~25℃。
子实体的形成温度为12~24℃,最适宜温度为16~20℃。
温度高低对子实体的形态有明显的影响。
1.2.2湿度:猴头菌生活在基质上的含水量和其基质的松紧度密切相关。
培养基坚实的,要求较低的含水量,反之要求较高的含水量。
一般在玉米芯、米糖培养基上生长时含水量65%~70%为宜;在米糠、木屑培养基上生长时以45%~60%为宜;总之,培养基质疏松、通气好时水分应适当增加,反之含水量适当降低。
一般猴头菌菌丝体生长阶段培养料含水量在60%为宜,子实体形成阶段含水量在70%为宜。
在菌丝培养阶段,空气相对湿度应保持在60%~65%。
子实体形成阶段空气相对湿度以85%~95%为宜。
1.2.3空气:猴头菌是好氧真菌,菌丝生长阶段对通气没有过分要求,子实体生长阶段极喜氧气,对二氧化碳的浓度极为敏感,当二氧化碳浓度超过0.1%时,子实体容易变成畸形。
利菌多主要成分

利菌多主要成分引言利菌多是一种被广泛应用于农业生产的生物制剂,它含有多种有益菌种,可以有效促进植物生长、增强植物免疫力和抗病性。
本文将深入探讨利菌多主要成分的种类、功效和应用场景。
利菌多主要成分的种类利菌多主要包含以下几种有益菌种:1. 乳酸菌乳酸菌是利菌多中最重要的成分之一,它属于无芽孢杆菌,常见的有菌种有Lactobacillus plantarum、Lactobacillus casei等。
乳酸菌可产生乳酸,可以降低土壤的pH值,增加土壤酸性,从而改善土壤环境,促进植物吸收养分。
此外,乳酸菌具有抑制土壤病原菌生长的作用,可以减轻土壤病害的发生。
2. 木质素降解菌木质素降解菌是另一种利菌多中的重要成分,它可以降解植物中的木质素,释放出有机肥料,并促进土壤微生物的繁殖。
木质素降解菌对于改良土壤结构、提高土壤肥力有重要作用。
常见的木质素降解菌有Phanerochaete chrysosporium、Pleurotus ostreatus等。
3. 磷酸菌磷酸菌是利菌多中的关键成分之一,它可以溶解土壤中的无机磷酸盐,将其转化为植物可以利用的有机磷。
磷酸菌还可以分解土壤中的有机磷,提供给植物吸收利用。
常见的磷酸菌有Burkholderia cepacia、Pseudomonas fluorescens等。
4. 纤维降解菌纤维降解菌是利菌多中的重要成分之一,它可以分解植物纤维素,释放出有机酸、酶和其他有益物质,促进土壤微生物的繁殖和活动。
纤维降解菌可以改善土壤结构,增加土壤通气性和保水性。
常见的纤维降解菌有Cellulomonas uda、Bacillus subtilis等。
利菌多主要成分的功效利菌多主要成分的功效如下:1. 促进植物生长利菌多中的乳酸菌和磷酸菌可以增加土壤酸性和提供有效的磷酸盐,促进植物的根系生长和吸收营养。
木质素降解菌可以降解植物中的木质素,释放出有机肥料,提供植物生长所需的养分。
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摘要 :采 用海 藻酸钠 (A) S 和聚 乙烯 醇(V ) 1株 多菌 灵降 解菌 进行 包埋 , 最佳包 埋条 件及包 埋 后的 降解 效果进 行研 究. 果表 明:A P A对 并对 结 S 包埋 法 的最 佳 条件 为: 液与 2 S 菌 % A按 1 : 5体积 比混 合, 4 C C2 液 中室温 交联 2 h V 在 % a I溶 4 . A包埋 法 的最佳 条件 为: 液与 1%P A按 15 P 菌 0 V : 比例 混合, 3 a I溶液 中 室温 交联 2 h活化 4h后, 3 " 在 %C C2 4. 8 在 0C、p 6的条件 FS H ,A包埋 的 多菌灵 降解 菌对 多菌 灵的 降解 率可达 8 . P A 04 V %.
o tma e e d n o d t n a d h e ce c o e r d t n a tr e e d n we e su id p i l mb d i g c n i o s n t e f in y f d g a a i fe mb d i g i i o r t d e .T e p i l A h o t ma S
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中 国环 境 科 学
2 1,1 ) 3 - 3 0 3 ( :4 14 6 1 3
C ia E vrn na S i c hn n i me tl c n e o e
一
株 多 菌灵 降解 菌 包埋 条 件 及 降解 特 性
窦晶 晶 , 冯贵颖 。 , 呼世斌 2 李 琳 。 1 章 , (. 西北农林科技大学资源环境学院, 陕西 杨凌 720 ; . 110 2 西北农林科技
包埋 的降解 菌 的降解 率为 7 _ 63 % 关键 词 :多菌灵 ;降解 菌 :包埋 条件 优化 ; 降解特 性
中图 分类号 :x12 7
文献 标 识码 :A
文 章编 号 :10 —9 32 1)3 03 6 00 62 (0 1 —4 l0 0
S u y o m b d i g c n i o s a d e r d to h r c e itc o a b nd zm d g a i g b c e i d g a a i n c a a t rs is f a c r e a i i e r d n a tra
F r sr i e st,Ya g ig 7 2 0 ,Ch n ;2 o e t Un v ri y y n l 1 10 n i a .Co lg f S in e No t we t Ag iu t r n o e t i e st, l e o ce c , e r h s r l e a d F r sr Un v ri c u y y Ya g i g 71 0 n ln 1 ,Ch n ;3 20 ia .Wae s u c s a d Hy r p we u v y a d De i n I s i t ft e T i g n e i g tr Re o r e n d o o r S r e n sg n t ue o h h r En i e r t d n
J gj g, E u—ig, U S i i L i (. ol eo eo re n n i n n, r wet gi l r n i -n F NG G i n H h— n n i y b , i n 1C lg f sucs dE v o me tNot s A r ut ead L e R a r h c u
tmp rt r . e o tma A mb d ig c n i o S h t h a t r r x d wi 0 P A ( : ) n r s —ik i e e au e Th p i l PV e e d n o dt n i a e b c e i we e mi e t t % V i t t a h 1 5 a dc o s l n n 3 Ca 7 n e h a o dto .Af r 4 h a tv t n t p a d 3 ℃ ,t e d g a a in r t f S e e d n % CI d r t e s me c n i n u i t 8 ci a i ,a H6 n 0 e o h e r d t a e o A mb d i g o c r e d zm e r d n a t r a a h 8 .% . n ed g a a i nr t f V e e d n a t r a l e c 6 3 . a b n a i d g a i g b c e i c nr c 0 4 a dt e r d t aeo A mb d i g b c e i c r r a h 7 .% a e h o P a