成都市郊区土壤芽孢杆菌的解磷、解钾潜力

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芽孢杆菌

芽孢杆菌

国内已成功开发并投入生产的芽孢杆菌商品制剂有 麦丰宁、纹曲宁、依天得、百抗、根腐消等。其中麦 丰宁对小麦纹枯病田间防效达50%~80%,它主要产 生一种抗菌物质来一直病原菌菌丝的生长、菌核形成 及萌发。纹曲宁是100亿活芽孢/ml枯草芽孢杆菌水 剂和2.5%井冈霉素的复混制剂。“百抗”已在多个省 推广使用。百抗对水稻纹枯病防效70%以上,其作用 机制为位点占领、营养竞争等。根腐消主要防治三七 根腐病。枯草芽孢杆菌为细菌性植物保护剂,是多种 植物病原菌的竞争性抑制剂。
(1)安全无毒副作用 许多研究者对芽孢杆菌做了专门的安全性研究,均 没有发现常用的有益芽孢杆菌存在任何的安全隐患。 部分芽孢杆菌属于 “ 公认安全” 的菌种 。 (2)营养简单,繁殖速度快 芽土壤和植物体表、根际的重要微生物种 群。且芽孢杆菌抗逆性强,性能稳定,贮存期长,是 一 种生物有机 肥料功能菌株的理想菌株,备受国内 外专家的青睐。
(2 )侧孢芽孢杆菌 侧孢芽孢杆菌广泛分布于自然界和某些动物 体内。研究发现 ,侧孢芽孢杆菌具有杀虫 、 抑病、解 磷、解钾和固氮等多种功能。
(3 )枯草芽孢杆菌
枯草芽孢杆菌是芽孢杆菌的模式菌株,在工农业 、 医药卫生 、食品保健、水产养殖和生物肥料等方面 广 泛 应 用 。近年来发现,枯草芽孢杆菌能产生与植 物抗性蛋白合成基因表达相关的信肽,诱导植物对病 害产生抗性。枯草芽孢杆菌有促进植物分泌生长素, 进而促进 其生长的作用。枯草芽孢杆菌还能分泌植 酸酶分解植酸,增加土壤中游离磷的含量 ,促进植物 对磷的吸收 。
生物有机肥料中常用的芽孢菌株及其应用
(1 )地衣芽孢杆菌 地衣芽孢杆菌是一 种安全性高 、生长繁殖速度 快、 抗逆性强的工业微生物菌种,在酶制剂生产 、饲料加 工、医 学、生物农药和生物肥料等方面应 用广 泛。 长期以来人们主要用多菌灵、万霉灵和 速克灵等化学 农药来防治植物病害。目前研究发 现,地衣芽孢杆菌 可产生多种蛋白类抗菌物质, 如几丁质酶、抗菌蛋白 和多肽类等,可有效抑制 某些植物病原菌的生长,提 高农药利用率,减少环境污染 。

解磷解钾微生物筛选

解磷解钾微生物筛选

解磷解钾微生物的筛选与初步鉴定微生物是土壤肥力的核心,土壤中的微生物不仅数量巨大,而且种类极多。

许多微生物对土壤氮、磷和钾等养分的转化和供给起非常重要的作用。

氮、磷和钾均是作物生长发育必需的大量元素。

根瘤菌可以与豆科植物共生固氮, 在生物固氮中占有重要的地位。

溶磷菌、硅酸盐细菌(又名钾细菌)能够分解土壤中的固定态磷、固定态钾转化为作物可以直接吸收利用的有效磷、有效钾。

因此,高效的解磷、解钾菌株对于提高土壤肥力具有非常重要的作用。

一、实验目的1、从各类土样中筛选高效的解磷解钾菌株2、熟悉菌株筛选、分离纯化、鉴定等具体操作流程二、实验原理分别配制以磷酸钙、钾长石为唯一磷源或钾源的筛选培养基,在该培养基上,只有能分解利用磷酸钙、钾长石的菌株才能够生长。

因为磷酸钙、钾长石不能溶解于培养基,故在固体培养基平板上表现为浑浊,若菌株能够利用磷酸钙、钾长石,则在培养基中形成以菌落为中心的透明圈,因此可以通过是否产生透明圈来筛选目的菌株。

分别筛选细菌和真菌。

为筛选到真菌,采用在培养基中加入链霉素方法来抑制细菌生长。

三、材料和方法1、材料各处取得的土样;培养基种类如下(g/l):(1)牛肉膏蛋白胨培养基:(2)解磷菌株筛选培养基:无机磷固体培养基:葡萄糖l0 g,(NH4)2SO40.5 g,酵母粉0.5 g,MgSO4·7H2O 0.3 g,氯化钠0.3g,氯化钾0.3 g,FeSO4·7H2O 0.03 g,MnSO4·7H2O 0.03 g,Ca3(PO4)2 2 g,琼脂粉18 g,蒸馏水1000 mL,pH 7.2,ll5℃灭菌20 min。

(3)钾长石固体培养基:蔗糖 5 g,葡萄糖 5 g,(NH4)2SO4 0.5 g,酵母粉0.5 g,MgSO4·7H2O 0.3 g,磷酸氢二钠2 g,FeSO4·7H2O 0.03 g,MnSO4·7H2O 0.03 g,钾长石2 g,琼脂粉18 g,蒸馏水1000 mL,pH 7.2,ll5℃灭菌20 min。

2株溶磷、解钾与产IAA的内生真菌菌株的筛选、鉴定及促生作用研究

2株溶磷、解钾与产IAA的内生真菌菌株的筛选、鉴定及促生作用研究

2株溶磷、解钾与产IAA的内生真菌菌株的筛选、鉴定及促生作用研究詹寿发;卢丹妮;毛花英;熊蓉露;黄丹;陈晔【摘要】Phosphate/potassium(K/P)-solubilizing and IAA-secreting strainsof endophytic fungi were isolated from dicranopteris dichotoma as part of preponderant ferns growing in potassium deposit.And their growth promoting function on crops was researched.K/P-solubilizing endophytic fungi were isolated and identified using morphological and cultural characteristics and 5.8S,18S rDNA ITS sequence analysis.The K/P-solubilizing capacity of strains were measured by Petri dishes and broth medium experiments.The growth promoting effect of strains on corn seedling was studied using tieback technology and soil pot experiment.Result showed that 42 strains of endophytic fungi were screened from dicranopteris dichotoma.There were twostains(MQ013,MQ039)among them with the ability of dissolving P/K and secreting IAA.Strain MQ013 was identified as Aspergillus awamori,andMQ039 as Aspergillus niger.The experiment of plant growth promoting function showed that strains MQ013,MQ039 effectively improved the content of chlorophil,potassium and phosphate in body of corn plant.It was concluded that MQ013 and MQ039 have a certain capacity of solubilizing P/K and secreting IAA,and have a significant growth promoting effect on corn seedling.%从钾矿区优势蕨类植物-芒萁内生真菌中筛选出具溶磷、解钾、分泌吲哚乙酸(IAA)的功能菌株,并研究其对农作物的促生作用.采用菌株的形态学特性、培养特征及5.8S rDNA、18S rDNA ITS序列分析方法对菌株进行鉴定,并结合液体培养和固体培养方法初步测定菌株的溶磷、解钾能力,采用回接及盆栽试验研究它们对玉米幼苗的促生作用.从42株芒萁内生真菌中筛选得到2株具有高效溶磷、解钾、分泌IAA功能的内生真菌菌株(编号为MQ013和MQ039),经鉴定MQ013菌株为泡盛曲霉(Aspergillus awamori),MQ039菌株为黑曲霉(Aspergillus niger).促生作用试验结果显示,MQ013、MQ039菌株能有效提高玉米植株体内叶绿素及磷、钾含量.MQ013、MQ039菌株具有一定的溶磷、解钾和分泌IAA活性,并对玉米幼苗的生长有明显的促进作用,该菌株在研制高效生物肥料接种剂方面可能具有较大潜力.【期刊名称】《中国土壤与肥料》【年(卷),期】2017(000)003【总页数】10页(P142-151)【关键词】溶磷;解钾;生长素;内生真菌;促生作用【作者】詹寿发;卢丹妮;毛花英;熊蓉露;黄丹;陈晔【作者单位】九江学院药学与生命科学学院,江西九江 332000;九江学院药学与生命科学学院,江西九江 332000;九江学院药学与生命科学学院,江西九江 332000;九江学院药学与生命科学学院,江西九江 332000;九江学院药学与生命科学学院,江西九江 332000;九江学院药学与生命科学学院,江西九江 332000【正文语种】中文【中图分类】Q949.3磷、钾是植物的必需营养元素,在植物生长发育过程中发挥重要的作用。

各种菌的作用

各种菌的作用

《各种功能菌的作用》一、枯草芽孢杆菌:增加作物抗逆性、固氮。

二、巨大芽孢杆菌:解磷(磷细菌),具有很好的降解土壤中有机磷的功效。

三、胶冻样芽孢杆菌:解钾,释放出可溶磷钾元素及钙、硫、镁、铁、锌、钼、锰等中微量元素。

四、地衣芽孢杆菌:抗病、杀灭有害菌,五、苏云金芽孢杆菌:杀虫(包括根结线虫),对鳞翅目等节肢动物有特异性的毒杀活性。

六、侧孢芽孢杆菌:促根、杀菌及降解重金属,七、胶质芽孢杆菌:有溶磷、释钾和固氮功能,分泌多种酶,增强作物对一些病害的抵抗力。

八、泾阳链霉菌:具有增强土壤肥力、刺激作物生长的能力。

九、菌根真菌:扩大根系吸收面,增加对原根毛吸收范围外的元素(特别是磷)的吸收能力。

十、棕色固氮菌:固定空气中的游离氮,增产。

十一、光合菌群:是肥沃土壤和促进动植物生长的主力部队。

十二、凝结芽孢杆菌:可降低环境中的氨气、硫化氢等有害气体。

提高果实中氨基酸的含量。

十三、米曲霉:使秸秆中的有机质成为植物生长所需的营养,提高土壤有机质,改善土壤结构。

十四、淡紫拟青霉:对多种线虫都有防治效能,是防治根结线虫最有前途的生防制剂。

三种以上多种复合菌相互促进、相互补充,抗土传病害效果远远大于单一菌种有益菌群相互协同,共同作用,能使作物达到高产丰产的效果.1、促进快速生长:菌群中的巨大芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌等有益微生物在代谢过程中产生大量的植物内源酶,可明显提高作物对氮、磷、钾等营养元素的吸收率。

2、调节生命活动,增产增收:菌群中的胶冻样芽孢杆菌、侧孢芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌等有益菌可促进作物根系生长,须根增多。

有益微生物菌群代谢产生的植物内源酶和植物生长调节剂经由根系进入植物体内,促进叶片光合作用,调节营养元素往果实流动,膨果增产效果明显。

与施用化肥相比,在等价投入的情况下可增产15%—30%。

3、果实品质明显提高:菌群中的侧孢芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、凝结芽孢杆菌等可降低植物体内硝酸盐含量20%以上,能降低重金属含量,可使果实中Vc含量提高30%以上,可溶性糖提高2—4度。

钾细菌

钾细菌

钾细菌摘要从供试土壤样品中筛选出几株高效解磷、解钾和自生固氮菌菌株,其中,以菌株P1、K1、N1解磷、解钾和固氮效果最好。

盆栽试验结果显示:与对照相比,高效菌株组合P1K1N1能使番茄和油菜的生物量分别提高65.9%和68.4%。

1.1.3培养基。

①LB培养基:胰蛋白10.0g,NaCl10.0g,酵母粉5.0g,H2O1000ml,pH值7.2。

②阿须贝培养基:甘露10.0g,NaCl0.1g,KH2PO40.2g,CaCO35.0g,MgSO4·7H2O0.2g,CaSO40.1g,H2O1000ml,pH值7.0。

③解钾细菌培养基:甘露醇10.0g,酵母粉0.4g,MgSO4·7H2O0.2g,K2HPO40.5g,CaCO31.0g,MgCl20.2g,H2O1000ml,pH值7.2~7.4。

④解磷细菌培养基:葡萄糖10.0g,FeSO40.03g,MgSO4·7H2O0.3g,NaCl0.3g,(NH4)2SO40.5g,KCl0.3g,MnSO40.03g,CaHPO4或Ca3(PO4)28.0g,H2O1000ml,pH值7.0。

⑤固体发酵培养基:麸皮95.0g,麦糠5.0g,CaCO31.0g,KH2PO40.5g,K2HPO40.5g,H2O120ml,pH值7.0。

解磷细菌的分离筛选。

在不含磷的基本培养基中添加一定量难溶性的磷酸盐[CaHPO4或Ca3(PO4)2]制成固体选择性培养基。

将供试土样作系列梯度稀释后涂平板,根据溶磷圈大小挑取单菌落作为初筛的产物。

在250ml三角瓶中添加100ml不含磷的基本培养基,加入磷矿粉0.5g,并接种初筛菌株,28℃180r/min培养7d,钼锑抗比色法[3]检测发酵液中可溶性磷的含量。

解钾细菌的分离筛选。

挑取在阿须贝培养基和钾细菌选择性培养基上都能生长的产荚膜光滑油滴状菌落,接种在100ml,含钾长石矿粉0.5g的不含钾基本培养基中,28℃180r/min培养7d,原子吸收法[3]测发酵液中可溶性钾的含量。

常用13类微生物菌种介绍

常用13类微生物菌种介绍

常用13类微生物菌种介绍一、枯草芽孢杆菌1、在芽孢状态下稳定性好,耐氧化、耐挤压、耐高温,能长期耐 60℃高温,在 120 ℃温度下能存活 20 分钟以上;耐酸碱,在酸性环境中能保持活性,可以耐唾液和胆汁的攻击。

2、枯草芽胞杆菌以芽孢状态进入土壤中后,迅速由休眠状态复活,在短期内繁殖成高含菌量的优势种群,并能产生大量抑菌物质,建立微生态平衡,抑制有害病原菌的生长。

3、在快速繁殖过程中,还可以产生大量多种维生素、有机酸、氨基酸、蛋白酶(特别是碱性蛋白酶)、糖化酶、脂肪酶、淀粉酶等活性产品,能降解土壤中复杂的有机物,从而促进作物吸收,提高肥料利用率。

4、安全高效,无药残,无毒副作用,能减少抗菌性农药的使用,增强植物免疫力。

5、对果树、瓜类、茄果类、姜、马铃薯、麻山药、三七、人参等作物的枯黄萎病、根腐病及马铃薯晚疫病、香蕉巴拿马病等土传病害有很好的防治效果。

二、侧孢短小芽孢杆菌1、侧孢短芽孢杆菌可促进植物根部有益菌大量生长,抑制病原菌繁殖,促进植物根系生长,增强根系吸收能力,并能活化土壤养分(固氮、解磷、解钾),提高作物产量,改善品质。

2、由于侧孢短芽孢杆菌具有耐高、耐盐、耐酸碱的特点,适合工业生产(与生产复合肥条件相同)。

使用侧孢芽孢杆菌生产复合肥的无机养分可以达到30%,且可以减少氮肥施用量。

3、它的抗病能力非常强,尤其对真菌性病害和线虫病非常明显。

有“抗重茬金刚”之美誉。

4、菌种在 12 个月之内衰减率低于 20%。

三、胶冻样类芽孢杆菌1、可促进磷酸根离子和钾离子溶解,有利于矿质元素从难溶态转化为可溶态,丰富土壤中有效态的磷和钾。

2、作为植物根及微生物,它能够产生生长素、细胞分裂素等生物活性物质刺激植物生长。

3、能够产生抗生素类物质,有效降低作物病害,胶胨芽孢杆菌在作物根际形成优势菌群能够抑制病原菌生长。

4、产生大量的胞外多糖,促进土壤团粒结构形成,改善土壤质地,改良土壤。

5、以胶冻样类芽孢杆菌为主要成份的生物钾肥在缺钾土壤上对各种农作物表现出较好的增产效果。

常见微生物菌的作用

常见微生物菌的作用

常见微生物菌的作用枯草芽孢杆菌:增加作物抗逆性、固氮。

地衣芽孢杆菌:抗病、杀灭有害菌。

解淀粉芽孢杆菌:分泌抗菌物质,产生拮抗作用,营养与空间的竞争,诱导寄主产生抗性和促进植物生长巨大芽孢杆菌:解磷(磷细菌),具有很好的降解土壤中有机磷的功效。

胶冻样芽孢杆菌:解钾,释放出可溶磷钾元素及钙、硫、镁、铁、锌、钼、锰等中微量元素。

侧孢芽孢杆菌:促根、杀菌及降解重金属。

胶质芽孢杆菌:有溶磷、释钾和固氮功能,分泌多种酶,增强作物对一些病害的抵抗力。

泾阳链霉菌:具有增强土壤肥力、刺激作物生长的能力。

菌根真菌:扩大根系吸收面,增加对原根毛吸收范围外的元素(特别是磷)的吸收能力。

棕色固氮菌:固定空气中的游离氮,增产。

圆褐固氮菌:固氮、提高作物产量。

放线菌:拮抗病原菌防病壮菌的作用,分泌细胞分裂素促进作物的生长。

光合菌群:合成糖类、氨基酸类、维生素类、氮素化合物、抗病毒物质和生理活性物质等,是肥沃土壤和促进动植物生长的主力部队。

乳酸菌群:具有很强的杀菌能力,能有效抑制有害微生物的活动和有机物的急剧腐败分解,能够分解在常态下不易分解的木质素和纤维素,并使有机物发酵分解。

乳酸菌还能够抑制连作障碍产生的致病菌增殖。

酵母菌群:合成促进根系生长及细胞分裂的活性化物质,促进其它有效微生物增殖所需要的基质(食物)提供重要的给养保障凝结芽孢杆菌:可降低环境中的氨气、硫化氢等有害气体。

提高果实中氨基酸的含量。

米曲霉:使秸秆中的有机质成为植物生长所需的营养,提高土壤有机质,改善土壤结构。

分解蛋白质、纤维素、半纤维素、木质素等,并将嗜热、耐热细菌、真菌、酵母菌菌株及相关分解酶复合而成,降解能力强,同时能够达到升温、除臭、消除病虫害、杂草种子和提高养分的效果黑曲霉:裂解大分子有机物和难溶无机物,便于作物吸收利用,改善土壤结构,增强土壤肥力,提高作物产量。

绿色木霉:是所产纤维素酶活性最高的菌株之一,所产生的纤维素酶对作物有降解作用,效果非常好,同时又是一种资源丰富的拮抗微生物,具有保护和治疗双重功效,可有效防治土传性病害。

解钾菌ZMD02的解钾活性及生长特性研究

解钾菌ZMD02的解钾活性及生长特性研究

解钾菌ZMD02的解钾活性及生长特性研究1. 引言1.1 研究背景钾是植物生长发育中不可缺少的重要元素,对于维持植物生长、提高产量和品质具有重要的作用。

大部分土壤中的钾以矿物形式存在,植物难以直接吸收利用。

目前,为了提高农作物的产量和质量,农业生产中广泛使用化学钾肥来补充土壤中的钾元素。

长期过量施用化学钾肥会导致土壤壤质下降、环境污染等问题,因此寻找一种环保、高效的解钾菌具有重要的意义。

解钾菌是一类能够将土壤中的矿物钾转化为植物易吸收形态的微生物。

通过解钾菌的应用,可以提高土壤中的有效钾含量,促进植物的生长发育,减少对化学钾肥的依赖,同时减少农业对环境的影响。

研究解钾菌的解钾活性及生长特性,对于推动农业可持续发展、提高农业生产效益具有重要的现实意义。

本研究选取了一株名为解钾菌ZMD02的菌株进行深入研究,希望可以揭示其解钾机制,为其在农业生产中的应用奠定理论基础。

1.2 研究目的【研究目的】:本研究旨在探究解钾菌ZMD02的解钾活性及生长特性,以揭示其在土壤中的应用潜力。

具体目的包括:1. 研究解钾菌ZMD02的分离与鉴定,确保选取的菌株具有较高的解钾活性;2. 分析解钾菌ZMD02的解钾机制及影响因素,探讨其解钾效率与适应性;3. 探究解钾菌ZMD02的生长特性,揭示其适应环境条件及生长规律;4. 进行解钾菌ZMD02降解KCl的实验,验证其解钾效果及速度;5. 探讨解钾菌ZMD02在土壤中的应用潜力,推动其在农业生产中的应用,为提高土壤中钾的利用率及作物产量提供科学依据。

通过本研究,旨在深入了解解钾菌ZMD02的特性,为其未来的开发与利用提供基础支持。

1.3 研究意义解钾菌ZMD02是一种具有重要应用潜力的微生物资源,其具有显著的解钾活性和生长特性。

研究解钾菌ZMD02的解钾活性及生长特性,不仅可以深入了解其在土壤中的作用机制,而且还可以为解决农田土壤中长期施用化肥所引发的钾胁迫问题提供新的思路和方法。

最全的各种功能菌的作用

最全的各种功能菌的作用

最全的各种功能菌的作用一、枯草芽孢杆菌:增加作物抗逆性、固氮。

二、巨大芽孢杆菌:解磷(磷细菌),具有很好的降解土壤中有机磷的功效。

三、胶冻样芽孢杆菌:解钾,释放出可溶磷钾元素及钙、硫、镁、铁、锌、钼、锰等中微量元素。

四、地衣芽孢杆菌:抗病、杀灭有害菌,五、苏云金芽孢杆菌:杀虫(包括根结线虫),对鳞翅目等节肢动物有特异性的毒杀活性。

六、侧孢芽孢杆菌:促根、杀菌及降解重金属,七、胶质芽孢杆菌:有溶磷、释钾和固氮功能,分泌多种酶,增强作物对一些病害的抵抗力。

八、泾阳链霉菌:具有增强土壤肥力、刺激作物生长的能力。

九、菌根真菌:扩大根系吸收面,增加对原根毛吸收范围外的元素(特别是磷)的吸收能力。

十、棕色固氮菌:固定空气中的游离氮,增产。

十一、光合菌群:是肥沃土壤和促进动植物生长的主力部队。

十二、凝结芽孢杆菌:可降低环境中的氨气、硫化氢等有害气体。

提高果实中氨基酸的含量。

十三、米曲霉:使秸秆中的有机质成为植物生长所需的营养,提高土壤有机质,改善土壤结构。

十四、淡紫拟青霉:对多种线虫都有防治效能,是防治根结线虫最有前途的生防制剂。

三种以上多种复合菌相互促进、相互补充,抗土传病害效果远远大于单一菌种。

有益菌群相互协同,共同作用,能使作物达到高产丰产的效果.1、促进快速生长:菌群中的巨大芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌等有益微生物在代谢过程中产生大量的植物内源酶,可明显提高作物对氮、磷、钾等营养元素的吸收率。

2、调节生命活动,增产增收:菌群中的胶冻样芽孢杆菌、侧孢芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌等有益菌可促进作物根系生长,须根增多。

有益微生物菌群代谢产生的植物内源酶和植物生长调节剂经由根系进入植物体内,促进叶片光合作用,调节营养元素往果实流动,膨果增产效果明显。

与施用化肥相比,在等价投入的情况下可增产15%—30%。

3、果实品质明显提高:菌群中的侧孢芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、凝结芽孢杆菌等可降低植物体内硝酸盐含量20%以上,能降低重金属含量,可使果实中Vc含量提高30%以上,可溶性糖提高2—4度。

芽孢杆菌酶解营养物

芽孢杆菌酶解营养物

芽孢杆菌酶解营养物
芽孢杆菌作为一种简易的细菌(真细菌),是土壤中的优势种群,能强烈地分解碳系、氮系、磷系、硫系污染物,分解蛋白质和复杂多糖,对水溶性有机物分解也有重要的作用。

同时,芽孢杆菌可以与养殖环境中的有害藻类及水产致病菌竞争,形成优势种群,抑制有害藻类及水产致病菌。

芽孢杆菌对水质净化的作用机理如下:
1. 芽孢杆菌类净水微生物的使用,使养殖者在不中断养殖过程的情况下,清除长时间残留于养殖水域底部废物,尤其是老虾池底部积累的大量残余饵料、排泄废物、动植物残体以及有害气体(氨、硫化氢等),使之先分解为小分子(多肽、高级脂肪酸等),后分解为更小分子有机物(氨基酸、低级脂肪酸、单糖、环烃等),最终分解为二氧化碳、硝酸盐、硫酸盐等,有效降低了水中的COD、BOD,使水体中的氨氮(NH4+-N)与亚硝酸氮(NO2--N)、硫化物浓度降低,从而有效地改善水质。

2. 芽孢杆菌还能为以单细胞藻类为主的浮游植物提供营养物质,促进其繁殖。

总的来说,芽孢杆菌能够分解各种营养物质,从而达到净化水质和提供营养物质的效果。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询相关人士。

解钾功能菌介绍

解钾功能菌介绍

解钾功能菌介绍解钾菌(potassium bacteria)又称为钾细菌,是从土壤中分离出来的一种能分解错硅酸盐和磷灰石类矿物的细菌。

钾细菌能作为微生物肥料,促进难溶性的钾、磷、镁等养分元素转化成为可溶性养分,增加土壤中速效养分含量,从而促进作物生长发育,提高产量。

一、解钾菌的分类解钾菌主要有胶质芽孢杆菌(Bacillus sili-ceous)、扭脱芽孢杆菌(Bacillus extorquens)、环状芽孢杆菌(Bacillus circulans)等。

除细菌外,人们还发现某些真菌(T hio-bacillus thiooxidans, Thiobacillus thioparus)、藻类(地衣、硅藻等)也可以破坏硅酸盐矿物的晶格结构,释放出有效养分。

目前,研究较多的解钾微生物为硅酸盐细菌,是一种胶质芽抱杆菌,具有分解矿物钾的能力,能将钾长石等含钾矿物中难溶态无效钾转化为可溶态有效钾,在土壤中普遍存在,一般每克耕地土壤中含有2000~40000个。

国内外已分离筛选出多种能有效分解矿物钾的硅酸盐细菌菌株。

1912年丹麦学者巴撒立克(Bassalik K.)在虹蚓肠中分离并发现一种芽孢杆菌可以分解正长石等硅酸盐矿物和磷灰石。

1930年苏联学者亚历山大罗夫(Alexandrov)直接从土壤中分离到能分解正长石和磷灰石而释放出磷、钾的硅酸盐细菌,后来命名为Bacillus mucilaginosus subsp.siliceous。

池景良等(1999)从辽宁南部菜田土中分离出2株硅酸盐细菌,在纯培养条件下,以钾长石作底物,其解钾量可达39.7%和32.3%;加入土壤中,无作物栽培的情况下,草甸棕壤土中速效钾质量分数可提高110.6%,山地棕壤土中速效钾质量分数可提高335.1%。

盛下放等(2002)筛选出的硅酸盐细菌BNT,以钾长石为唯一钾源培养120h,可从钾长石中释放出钾207.9mg/kg,比对照(接灭活菌)增加326.02%。

解淀粉芽孢杆菌生存环境

解淀粉芽孢杆菌生存环境

解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)是一种革兰氏阳性、兼性厌氧的杆状细菌,它的生存环境相对广泛:
1.土壤:解淀粉芽孢杆菌自然存在于土壤环境中,在植物根际尤其丰富,参与
土壤生态系统的物质循环,并通过产生抗菌物质影响周围微生物群落。

2.水源:它也能在水体中生存,包括淡水和可能的咸水环境。

3.动植物表面:能在动植物表面定殖并发挥有益作用,比如作为益生菌改善肠
道健康或者在植物表面形成保护层,防止有害微生物的入侵。

4.高温高压环境:解淀粉芽孢杆菌能够耐受较高的温度和一定压力条件,这使
得它能够在一些加工过程如食品发酵或极端环境条件下存活。

5.微氧或无氧环境:作为一种兼性厌氧菌,它既能在有氧条件下生长,也能在
缺氧或微氧环境中生存。

此外,由于解淀粉芽孢杆菌能够产生芽孢,芽孢对外界不良环境具有极高的抵抗力,使其能在干燥、高温、低温等各种恶劣条件下长期休眠并保持生存能力,一旦环境适宜,芽孢就能萌发成营养体重新开始生长繁殖。

因此,解淀粉芽孢杆菌在农业、食品工业、环保等多个领域都有广泛应用。

枯草芽孢杆菌产品介绍1.本产品提高作物抗病、抗旱、抗寒

枯草芽孢杆菌产品介绍1.本产品提高作物抗病、抗旱、抗寒

枯草芽抱杆菌产品介绍:1.本产品提高作物抗病、抗旱、抗寒能力: 2.增加丄壤养分、改良上壤结构、提高化肥利用率:3.促使上壤中的有机质分解成腐殖质,刺激作物生长。

4.促进作物生长,成熟,降低成本、增加产量,提高收入:5•有一圧的固氮、适用范用:制作生物肥料、复合微生物肥料、生物有机肥的生解磷、解钾作用:产厂家及有机种植基地。

苏云金杆菌产品介绍:1•该产品对人、畜低毒,对家禽、鸟类、鱼、畜等低毒,对害虫天敌无伤害。

2•防治对象:苏云金芽泡杆菌对磷翅目、双翅目、鞘翅目等100多种害虫和动植物线虫有很好的毒杀作用。

国内外应用统计,苏云金芽抱杆菌对64种森林害虫,34种果树害虫,12种茶树害虫都显示髙毒力。

3•最常用具特效的防治对象有:菜青虫、小菜蛾、斜纹夜蛾、玉米螟、稻苞虫、稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟、棉铃虫、棉小造桥虫、茶毛虫、茶尺蟻、松毛虫、天幕毛虫、毒蛾、刺蛾。

此外对大豆拌种防治地下线虫也有特效。

复合菌:1.增强植物新陈代谢,促进光合作用和强化叶片保护膜,促进根系发达, 提高吸收养分能力提高作物产虽:,改善作物品质。

2•有益菌群与上壤中放线菌等共生共植,形成良好的作物生长环境,提髙上壤肥质。

3•增加上壤有益微生物菌群,抑制病原微生物,预防、减少病虫害发生。

4•改良丄壤,促进团粒化结构,提髙上壊的保水和透气性能,消除土壤板结。

5.合成氨基酸糖类、维生素等各种生理活性物质,促进作物的生长。

6•分解化肥, 农药残留,提高产品品质,达到绿色无公害标准。

7•促进上壤有机质分解,使之更易被植物吸收。

&促进作物发芽、生长、开花、成熟。

9•减轻连作障碍。

10.有抗氧化作用,能延长水果:蔬菜的保鲜时间。

11•低成本,高回报,经多类作物使用效果显著。

如瓜果类,单果增重,保果率增加。

复合菌(水产专用):1.该产品能迅速分解水产动物的排泄物,残饵及有机污染,消除水体臭味,净化水质,提高透明度。

2.能有效降解亚硝酸盐、氨、氮及硫化氢等有毒物质,优化养殖环境。

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