关于土壤中的微生物
20245土壤中的微生物
5土壤中的微生物目录CATALOGUE•微生物在土壤中的分布与种类•微生物对土壤肥力的影响•微生物在土壤污染修复中的作用•微生物与土壤健康及作物生长关系•土壤中微生物资源开发与利用前景01CATALOGUE微生物在土壤中的分布与种类微生物在土壤中的垂直分布受土壤类型、植被、气候等因素影响,一般随土层深度增加,微生物数量逐渐减少。
垂直分布不同地域、土壤类型和植被下的土壤微生物群落结构存在明显差异,表现出丰富的多样性。
水平分布土壤微生物群落结构随时间发生变化,如季节变化、土地利用方式改变等都会对微生物群落产生影响。
时间分布分布特点细菌是土壤中最丰富的微生物类群,包括革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌等,参与土壤中的多种生物地球化学过程。
细菌真菌在土壤中广泛分布,包括酵母菌、霉菌和大型真菌等,对土壤有机质的分解和养分循环具有重要作用。
真菌放线菌是一类具有分枝状菌丝体的微生物,主要参与土壤有机质的分解和腐殖质的形成。
放线菌土壤中的藻类主要为蓝藻和绿藻,它们通过光合作用产生氧气和有机物质,对土壤肥力的提高有积极作用。
藻类主要类群数量与生物量数量土壤中微生物的数量极其庞大,每克土壤中可含有数百万至数十亿个微生物个体。
生物量土壤微生物的生物量相对较低,通常只占土壤有机质的1%-5%,但它们对土壤肥力和生态系统功能的影响却非常显著。
02CATALOGUE微生物对土壤肥力的影响有机质分解与转化微生物分解有机质土壤中的微生物通过分泌胞外酶,将动植物残体等复杂有机质分解为简单的可溶性物质,如氨基酸、糖类等。
有机质转化微生物在分解有机质的过程中,通过自身代谢活动将部分有机物质转化为腐殖质,进一步改善土壤结构。
1 2 3微生物参与土壤中的氮素循环,包括氨化作用、硝化作用和反硝化作用,将有机氮转化为植物可利用的无机氮。
氮素循环微生物通过分泌有机酸和磷酸酶等,促进土壤中难溶性磷的溶解和转化,提高磷的有效性。
磷素转化微生物代谢产生的有机酸和二氧化碳等有助于土壤中钾的释放,提高钾的供应能力。
土壤中的微生物
土壤中的微生物姓名:学号:专业:年级:学科:土壤是由地壳表面的岩石经过长期风化和生物学作用而形成的一层疏松物质。
土壤和以土壤为基质的生物种群紧密的联系在一起,构成一个有机整体,称为土壤生态系统。
一、土壤微生物的来源土著微生物种群:指在一个给定的生境中那些能生存、生长和进行活跃代谢的微生物,并且这些微生物能与来自其他群落的微生物进行有效的竞争。
土著微生物一般包括:G+球菌类、色杆菌、芽孢杆菌、节杆菌、分支杆菌、放线菌、青霉、曲霉等。
对物质的分解、代谢、转化起着极为重要的作用,是化学元素参与生物地球化学物质循环的重要推动者。
外来微生物种群:指来自于其他生态系统的微生物,所以这些微生物不能在这一生境中长期生活下去。
几乎不参与土壤生态学上重要的物质转化作用。
二、土壤微生物的种类包括细菌、放线菌、真菌、藻类、病毒和原生动物。
绝大部分微生物对人是有益的;也有一部分土壤微生物是动植物的病原体。
土壤中的微生物根据其对能源和营养的要求不同可分为四种营养类型●光能自养型●光能异养型●化能自养型●化能异养型大多属异养型微生物根据对氧的需要程度不同,可分为●专性厌氧●兼性厌氧●微需氧●专性需氧等真菌属需氧型微生物,因此土壤深层或潮湿的黏土中真菌数量少。
1、土壤中的细菌(1)土壤细菌的数量土壤中的微生物以细菌数量最多,细菌占土壤微生物总量的70%~90%,1g 肥沃土壤中约有土壤细菌几十万~几十亿。
(2)土壤细菌的特点1)个体形状和大小往往与人工培养条件下不同;2)土壤细菌数量多、代谢强、繁殖快、代时短,对其延续带来很大好处;3)种类多,其中多数是异养菌,少数是自养菌;4)土壤细菌按其来源可分为土著性和外来性,一般土著是优势种:●土著细菌:是土壤中真正的常驻者,如氨化细菌、硝化细菌、固氮细菌、纤维素分解菌等,异养型,无芽胞、嗜中温。
●外来细菌:人畜粪便、动物尸体、医院废弃物等污染土壤带入的。
如沙门菌、志贺菌、霍乱弧菌、大肠杆菌O157:H7、炭疽梭菌、破伤风梭菌、肉毒梭菌等。
土壤中的生物
土壤中的生物土壤是地球表面最重要的自然资源之一,土壤中的生物是土壤生态系统中不可或缺的一部分。
本文将介绍土壤中的生物,包括微生物、动物和植物,以及它们在土壤形成、养分循环和生态功能中的作用。
一、土壤中的微生物微生物是土壤生物群体中最为丰富多样的一类。
它们包括细菌、真菌、放线菌和原生动物等。
微生物在土壤中广泛存在,并且在土壤的生物化学过程中发挥着重要作用。
1. 细菌:细菌是土壤中数量最多的微生物群体之一。
它们能够分解有机物质,将有机质转化为植物可吸收的营养物质。
同时,细菌还能够与植物根系形成共生关系,促进植物的生长发育。
2. 真菌:真菌是土壤中重要的分解者和分解器。
它们能够分解难以降解的有机物质,将其分解为简单的无机物质。
真菌还能够与植物根系形成菌根共生关系,提供植物所需的养分和水分。
3. 放线菌:放线菌是土壤中一类特殊的微生物,具有广泛的代谢能力。
放线菌能够分解有机物质,同时还能够产生多种有益物质,如抗菌物质和植物生长激素。
4. 原生动物:原生动物是土壤中重要的食物链的成员。
它们以细菌、真菌和其他微生物为食,能够调节微生物的数量和种类。
此外,原生动物还能够帮助分散土壤颗粒,促进土壤通气和水分渗透。
二、土壤中的动物土壤中的动物主要包括昆虫、蠕虫和节肢动物等。
它们对土壤的形成和养分循环起着重要的作用。
1. 昆虫:昆虫是土壤中最丰富的动物类群之一,包括蚯蚓、蜈蚣、蜘蛛等。
它们通过翻土、啃食植物残渣和排泄物,增加土壤的通气性和水分渗透性。
同时,昆虫的活动还能够促进有机质的分解和养分的释放。
2. 蠕虫:蠕虫是土壤中重要的生物混合器,它们能够通过摄食土壤颗粒和有机物质,混合土壤,促进土壤结构的形成和改善。
蠕虫的排泄物富含植物营养元素,能够提供养分供应给植物。
3. 节肢动物:节肢动物包括蚂蚁、蚂蟥等,它们在土壤中具有重要的生态功能。
蚂蚁能够修复土壤、翻转土壤、传播种子,并与真菌形成互利共生关系。
而蚂蟥则能够分解有机物质,促进土壤养分的释放。
土壤中的微生物
土壤中的微生物一、引言如同生物体内的菌群一样,土壤中,也拥有丰富多样的微生物。
土壤微生物是土壤生态系统中的重要组成部分,其数量、种类和活性直接影响着土壤物理、化学、生物特性与功能,影响着整个土地的质量和生产力。
因此,研究土壤中的微生物对于认识土壤生态系统、维护土地生产能力、创建良好的生态环境及可持续发展具有十分重要的意义。
本篇论文将对土壤中的微生物的种类、作用和研究方法进行介绍和讨论。
二、种类土壤中的微生物种类繁多,主要包括细菌、真菌、放线菌、藻类和原生动物等。
1. 细菌细菌在土壤中是最广泛、数量最多的微生物,数量可高达1克土壤中10亿个。
土壤细菌的分类学十分复杂,目前共发现了300多个属、1000多个种,其中大部分是光合细菌、化学合成细菌和灵敏细菌。
土壤细菌的生态学作用很多,如:发酵有机物质、氮循环、碳循环、硫循环、磷循环、铁循环等。
2. 真菌真菌也是土壤中的主要微生物,分为两类,分别为真菌菌丝体和真菌孢子。
前者称为菌体,后者称为萎缩体。
真菌能够分解和吸收土壤中的有机物,对于提高土壤质量有着非常重要的作用。
真菌还有许多其他的作用,如腐生拮抗作用、土壤结构改良、矿物质的释放、土壤酶的激活等。
3. 放线菌放线菌是一种非常特殊的细菌,与细菌和真菌都有相似的地方。
放线菌可以产生一些抗菌物质,对于土壤中的其他微生物有着很强的拮抗作用,但放线菌产生的抗菌物质对作物并不会造成危害,反而有很好的保护作物的作用。
4. 藻类藻类在自然界中到处都有,也存在于土壤中。
藻类能够利用土壤中的阳光和二氧化碳进行光合作用,从而产生能量和有机物质。
这些有机物质对于土壤中其他微生物和植物生长都有着很好的促进作用。
5. 原生动物原生动物是一种单细胞的生物,相比于细菌和真菌,数量比较少。
原生动物在土壤中有很好的控制土壤中其他微生物数量的作用,并且还能够对土壤中的有机物质进行分解和吸收,同时也是土壤中微生物链条中的一个重要环节。
三、作用土壤中的微生物在多个方面发挥着非常重要的作用。
土壤中的微生物种类、数量与分布2024
引言概述:土壤是一个生物丰富的生态系统,其中微生物是土壤生物多样性的重要组成部分。
微生物在土壤中扮演着至关重要的角色,对土壤的形成、养分循环和植物健康起着重要作用。
本文将继续探讨土壤中微生物的种类、数量与分布,并探讨其对土壤质量和生态系统功能的影响。
正文内容:1.微生物种类多样性1.1细菌1.1.1好氧菌1.1.2厌氧菌1.1.3光合菌1.1.4硝化细菌1.2真菌1.2.1子囊菌1.2.2子实菌1.2.3丝状菌1.3线虫和螨类1.3.1植食性线虫1.3.2捕食性线虫1.3.3吸食性螨类1.4病毒和原生动物2.微生物数量与土壤质量2.1土壤有机质含量与微生物数量的关系2.2微生物活性与土壤养分循环的关系2.3微生物对土壤结构的影响2.4微生物代谢产物的作用3.微生物分布的影响因素3.1土壤物理化学性质3.2土壤湿度和温度3.3植被类型和根际分泌物3.4土地利用与管理3.5土壤微生物相互作用4.微生物种群动态与演替4.1微生物生命周期和生活史4.2微生物种群的竞争与共生关系4.3气候变化对微生物群落的影响4.4品质传播和遗传多样性4.5土壤中微生物群落的时空变化5.微生物对土壤生态系统功能的影响5.1微生物对土壤固碳的贡献5.2微生物参与氮循环过程5.3微生物与植物根际互作关系5.4微生物对土壤污染物降解的作用5.5保护性耕作对土壤微生物群落的影响总结:本文综述了土壤中微生物的种类、数量与分布,并深入探讨了微生物对土壤质量和生态系统功能的影响。
微生物种类的多样性和数量的变化受到多种因素的影响,如土壤性质、湿度、温度和植被类型等。
微生物的活性和代谢产物对土壤质量、养分循环和结构起着重要作用。
微生物种群动态和演替是土壤微生物群落的重要特点,受到气候变化和土地利用等因素的影响。
本文还强调了微生物对土壤生态系统功能的重要作用,包括土壤固碳、氮循环、植物互作和土壤污染物降解等方面。
土壤中的微生物
土壤中的微生物土壤微生物是生活在土壤中的细菌、真菌、放线菌、藻类的总称。
其个体微小,一般以微米或毫微米来计算,通常1克土壤中有106~109个,其种类和数量随成土环境及其土层深度的不同而变化。
它们在土壤中进行氧化、硝化、氨化、固氮、硫化等过程,促进土壤有机质的分解和养分的转化。
土壤微生物一般以细菌数量最多,有益的细菌有固氮菌、硝化细菌和腐生细菌;有害的细菌有反硝化细菌等。
土壤微生物,以细菌为最多,通常占土壤微生物总数量的70%~90%,主要是腐生性菌,少数是自养性的。
细菌虽小,但由于数量多,所以生物量也高,所谓生物量,是指单位体积中,活细胞的重量。
据估计,土壤中细菌的生物量,若以每亩半尺深耕作层的土壤重30万斤计,则每亩土壤的这一深度内细菌的活重为180~460斤。
以土壤有机质含量为3%计算,则所含细菌的干重约为土壤有机质的1%左右,而占土壤重量的万分之三左右。
由于它们个体小,数量大,与土壤接触的表面积特别大,成为土壤中最大的生命活动面,也是最活跃的生活因素,时刻不停地进行着与周围环境的物质交换。
土壤类型不同,土层深度不同,季节的不同,降水量的多寡,土壤反应,耕作制度等都对细菌的分布和活动产生影响。
一般来说,富含有机质的黑钙士比有机质缺乏的灰化土含有的细菌要多。
表层土中的数目和种类也都比深层土中多。
特别是硝化细菌、纤维分解菌和非共生固氮菌等更是随土层深度的增加而急剧减少。
土壤中有机质的矿化以春秋两季最甚,因而菌数也会相应增加。
土壤中含有的空气和水分是对立的,降雨量过多,碍及通气,好氧性细菌的数量会减少。
土壤过酸或过碱对很多细菌的生长都是很不利的。
耕作可以改善土壤中空气和水的状况,促进好氧性菌的活动,有利于有机质的分解。
土壤中放线菌的数量也很大,仅次于细菌,每克土壤含有几百万到几千万的菌体和孢子,约占土壤中微生物总数的5%~30%。
它们多喜欢碱性富含有机质的温暖的土壤。
放线菌数量虽比细菌少,但由于体积大,比细菌大几十倍到几百倍,所以,在土壤中的生物量并不低于细菌。
土壤中的微生物有哪些
土壤中的微生物有哪些土壤是地球上最重要的自然资源之一,它是各种生物生存和繁衍的基础。
土壤中存在着丰富的微生物群落,这些微生物对土壤的形成、养分循环以及农作物的生长发育等过程起着至关重要的作用。
本文将介绍土壤中的微生物有哪些,并探讨它们在土壤生态系统中的功能和意义。
微生物是一类体积小、结构简单的生物体,包括细菌、真菌、放线菌和原生动物等。
它们广泛存在于土壤中,构成了土壤微生物群落。
土壤中的微生物主要分为两类:生产者和分解者。
生产者包括植物和蓝细菌,它们通过光合作用或化能合成有机物质,为土壤系统提供能量;分解者包括细菌、真菌和原生动物,它们通过降解有机物质并将其转化为无机养分,促进土壤肥力的形成和养分循环的进行。
细菌是土壤中最常见的微生物之一,广泛存在于土壤中的各个层次。
细菌可以分为许多不同的类群,如乳酸菌、酵母菌、硫化菌等。
它们具有多样的代谢途径和功能,可以在土壤中分解废弃物、提供养分、抗菌和降解有害物质等。
真菌也是土壤中重要的微生物,在土壤有机质的分解和养分的循环中起着重要的作用。
真菌利用其菌丝在土壤中分解有机物质,并释放出有机酸和酶来降解复杂的有机物质。
此外,真菌还与植物根系形成共生关系,通过菌根作用提供植物所需的水分和养分。
放线菌是土壤中一类特殊的微生物,它们具有复杂的生活史和菌丝网络,能够降解土壤中的有机物质,并合成一些具有抗菌功能的化合物。
放线菌在土壤保持和改善方面发挥着重要的作用,同时还可以抑制一些有害微生物的生长和病原菌的繁殖。
原生动物也是土壤中常见的微生物,它们广泛分布在土壤中的各个层次。
原生动物以有机物质和其他微生物为食,通过摄食和排泄过程参与土壤养分的转化和循环。
一些原生动物还可以控制土壤中的微生物群体和抑制一些病原菌的传播。
土壤中的微生物在土壤生态系统中具有诸多功能和意义。
它们可以分解土壤中的有机物质,将其转化为无机养分,供植物吸收利用。
此外,微生物还能够合成和分泌一些植物生长激素和其他生物活性物质,促进植物的生长发育。
分离土壤中微生物的方法
分离土壤中微生物的方法土壤中的微生物是土壤生态系统中非常重要的组成部分,对土壤的物质循环、生态功能以及农田生产等都有着重要的影响。
因此,分离土壤中的微生物并进行研究是了解土壤微生物群落结构和功能的重要手段。
下面将介绍一些常用的分离土壤中微生物的方法。
1.稀释涂平法:稀释涂平法是最为常用的一种分离培养微生物的方法。
首先,将土壤样品稀释成一定的浓度;然后,将适量的稀释液均匀地涂布在培养基平板上;最后,将培养基平板的菌落进行分离鉴定。
优点是简单易行,适用于常见的土壤微生物;缺点是只适用于可培养的微生物。
2.筛选技术:筛选技术通过筛选和培养特定类型的微生物,实现对土壤微生物的分离。
常用的筛选技术有选择性培养基筛选、酶基因筛选、菌落形态和色素筛选等。
优点是可以选择性培养其中一类型的微生物;缺点是存在选择性偏倚和培养基有限性。
3.海绵法:海绵法通过悬浮土壤样品,利用海绵吸附和负压吸附的原理,分离土壤中的微生物。
首先,将土壤样品加入海绵中;然后,通过一定的操作将海绵中的微生物分离出来;最后,对分离出的微生物进行鉴定。
优点是可以分离植物根际微生物和陆地微生物;缺点是操作复杂。
4.聚合物链式反应(PCR)和16SrRNA基因测序:PCR和16SrRNA基因测序是一种通过分子生物学手段分离和鉴定微生物的方法。
首先,从土壤中提取微生物的DNA;然后,利用PCR方法扩增16SrRNA基因片段;最后,对扩增产物进行测序并分析。
优点是可以快速分离和鉴定微生物,无需进行培养;缺点是依赖于标准数据库的准确性。
5.激光共聚焦显微镜技术:激光共聚焦显微镜技术可以直接观察土壤中的微生物,并通过分析其形态特征对微生物进行分类和分离。
优点是可以快速直观地观察微生物;缺点是无法进行鉴定和培养。
综上所述,分离土壤中微生物的方法有许多种,分别适用于不同的研究目的和需求。
可以根据具体情况选择适合的方法。
同时,需要注意的是,单一的方法可能无法完全反映土壤微生物多样性,因此最好结合多种方法进行研究,以全面了解土壤中微生物的群落结构和功能。
土壤微生物的地位和作用
单体数量最多 生物多样性最复杂 生物量最大
三、土壤微生物的作用
土壤微生物大部分对作物生长发育是有益 的,它们对土壤的形成发育、物质循环和 肥力演变等均有重大影响。
对作物来讲是影响其 生长发育的重要环境 条件之一,其具体作 用有:
1.形成土壤结构
作为土壤的活跃组成 分,土壤微生物通过 代谢活动的氧气和二 氧化碳的交换,以及 分泌的有机酸等有助 于土壤粒子形成大的 团粒结构,最终形成 真正意义上的土壤。
土壤微生物的地位和作用
提纲
一、土壤微生物 二、土壤微生物的地位 三、土壤微生物的作用 四、总结
土壤是生命的摇篮, 生命是土壤的发动机! 土壤是微生物的大本营
—被忽视的生物王国!
一、土壤微生物Leabharlann 土壤微生物:生活在土壤中的细菌、
真菌、放线菌、藻类的
总称。
藻类
真 菌
放线 菌
原生 动物
有氧 细菌
无氧 细菌
土 壤 生 物 的 主 要 类 群 示 意 图
二、土壤微生物的地位
土壤中微生物 分布广 数量大 种类多 最活跃
它们参与土壤有机质分解,腐殖质合成,养分 转化和推动土壤的发育和形成。
土壤微生物:
土壤是微生物生活的大本营
1公斤土壤可含: 5亿个微小动物。 5亿个细菌, 近10亿个真菌
100亿个放线菌
根瘤菌、菌根和真菌等 能为植物直接提供氮素、 磷素等各种有机营养, 促进植物的生长。
5.防治土传病害
土壤中存在一些抗生性微生物,他们能够分 泌抗生素,抑制病原菌的繁殖,防治土传病 原菌对作物的危害。
四、总结
土壤中动植物残体和其他有机物,主要是在 微生物参与下达到无机化和腐殖化。即在土 壤生态系统中,微生物是有机质分解的主要 推动者。
微生物在土壤中的作用及其应用
微生物在土壤中的作用及其应用土壤是地球上非常重要的资源之一,它庇护着各类生物在这个星球上生存。
这些生物中,微生物无疑是其中最重要的一类,因为微生物在土壤中有着难以替代的作用。
微生物生活在土壤中,与其他物种相互作用,共同构成了土壤的生态系统。
下面,本文将阐述微生物在土壤中的作用与应用。
一、微生物在土壤中的作用1.环境净化作用微生物在土壤中能够分解、转化污染物,减少对环境的污染。
例如,土壤中的细菌可以分解难降解有机物,使其变得更易于微生物进一步降解。
微生物还可以在土壤中固定氮,使土壤得到修复,促进植物生长。
2.生物防治作用微生物可以防治土壤病原菌,制约害虫,维持土壤健康。
将有益微生物添加到土壤中,可以提高土壤的免疫力,推动水稻、小麦等作物的生产。
3.土壤结构作用微生物在土壤中,与根系、土壤胶体相互作用,促进土壤结构的稳定。
微生物可以分泌胞外物质,包裹起粘土颗粒,形成微生物胶粒。
这种胶粒可以提高土壤的稳定性,减少土壤侵蚀。
4.养分转化作用微生物在土壤中,能够分解复杂的有机物,将其转化成更易于植物吸收的无机盐,为作物生长提供足够的养分。
例如,微生物可以分解土壤有机物,形成于植物吸收的铵态氮和硝态氮。
二、微生物在土壤中的应用1.土壤修复在土壤修复中,微生物具有重要的作用。
通过使用有益微生物,可以加快土壤污染的修复速度,并保护土壤生态系统的稳定性。
2.生物肥料微生物肥料可以促进农作物的生长,充分发挥土壤中微生物的作用。
这类生物肥料可以提高作物产量、改善土壤结构、降低化学肥料的使用量,又没有对环境造成污染,因而受到广泛的欢迎。
3.生物源农药微生物源农药具有有益的生物防治作用,可当做有机农药使用。
这些农药可以有效控制害虫和病原菌,减少化学农药的使用并保护环境。
4.土壤微生物检测微生物检测是一种有效探测土壤生态系统的方法,可以评估土壤的生物多样性和土壤质量。
通过检测土壤中的微生物,可以更好地预测作物的产量和种植适宜性。
土壤中微生物的作用
土壤中微生物的作用土壤中的微生物在生态系统中起着非常重要的作用。
它们是土壤生物学中的关键环节,能够影响土壤的物理、化学和生物学特性。
以下是土壤中微生物的一些重要作用。
1.分解有机物质:土壤中的微生物能够分解残渣、粪便和植物残体等有机物质,将其转化为可溶性物质和养分,以供其他生物利用。
这个过程称为腐解或分解,对于有机肥料的效用和营养元素的循环至关重要。
2.释放养分:微生物通过分解有机物质,将有机物中的养分转化为无机形式并释放到土壤中。
土壤中的硝化细菌能将氨氧化为硝酸根,提供植物生长所需的主要氮源。
磷解细菌可以释放出有机磷形式的磷酸盐。
土壤中的微生物还可以将二氧化碳转化为植物利用的有机碳形式。
3.促进植物生长:微生物可以产生植物生长所需的植物激素,如植物固氮细菌能产生植物生长的激素,生长素。
此外,微生物能够与植物根系形成共生关系,提供植物所需的养分,如固氮细菌能将空气中的氮转化为植物可利用的氮。
4.抑制植物病害:一些土壤中的微生物能够产生抗生素和抗真菌化合物,抑制植物病原菌的生长,减少植物病害的发生。
此外,一些微生物还能形成生物膜,保护植物根系免受病原菌侵袭。
5.保持土壤结构:一些微生物能够分泌黏土胶体,促进土壤颗粒的聚结,增加土壤的结构稳定性。
此外,微生物与根系共生,形成根固结构,增强土壤的结构稳定性。
这对于减少土壤侵蚀、提高土壤保水能力和通气性具有重要意义。
6.降解有害物质:部分微生物具有降解有机和无机的有害物质的能力。
这些有害物质可能是农药、重金属、石油等。
微生物通过代谢和酶的作用,将有害物质分解为无害的物质,减少对环境的污染。
7.参与土壤固碳:土壤中的微生物通过吸收和代谢二氧化碳,将其转化为有机碳,并通过形成微生物体、存储在土壤中的有机质等方式,将碳固定在土壤中。
这有助于减缓全球气候变化。
总结起来,土壤中微生物的作用非常广泛,涉及土壤的养分循环、生物分解过程、植物生长、土壤结构形成、病害抑制等方面。
土壤里的微生物
8
养分循环与供应
氮素循环
微生物参与氮的固定、氨 化、硝化、反硝化等过程 ,实现氮素在土壤中的循 环与转化。
2024/1/30
磷素转化
微生物通过分泌有机酸等 物质,促进土壤中难溶性 磷的溶解和转化,提高磷 的有效性。
钾素释放
病虫害防治
一些土壤微生物能够产生抗生素类物质,对土传病害和虫害具有 一定的防治作用。
2024/1/30
18
05
CATALOGUE
影响土壤微生物生长繁殖因素
2024/1/30
19
温度和湿度变化
2024/1/30
温度
土壤温度对微生物的活性有很大影响。一般来说,土壤微生 物在适中的温度下生长繁殖最为活跃。极端的温度条件会抑 制微生物的生长,高温会干燥土壤并杀死微生物,而低温则 会减缓微生物的代谢活动。
湿度
土壤湿度也是影响微生物生长的重要因素。微生物需要水分 来进行代谢活动,但是过多的水分会导致氧气不足,从而影 响好氧微生物的生长。适宜的土壤湿度有助于维持微生物群 落的多样性和活性。
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pH值和盐分浓度
2024/1/30
pH值
土壤的酸碱度对微生物的生长和繁殖具有重要影响。不同的微生物对pH值的适 应范围不同,一些微生物喜欢酸性环境,而另一些则喜欢碱性环境。极端的pH 值条件会限制某些微生物的生长,从而影响土壤微生物群落的组成和活性。
25
加强农田管理措施,改善土壤环境
深耕深松
通过深耕深松等耕作措施,打破土壤板结层,增加土壤通 气性和透水性,有利于土壤微生物的生长和繁殖。
排水防涝
建立完善的农田排水系统,防止土壤积水导致微生物缺氧 死亡,保持土壤良好的通气状况。
土壤微生物(土壤中肉眼看不见或看不清的微小生物的总称)
流(fluxs)
土壤微生物是土壤生态系统中库(pool)和流的一个巨大的原动力。土壤酶测定一般要在适宜的条件下测定, 不能作为土壤物流的原位评价。库和流的计算对土壤微生物学家来说很重要,测定土壤微生物呼吸(CO2的释放 量),是较好的微生物群落总代谢活性指标。
N、NO3输入引起土壤酸化,甚至引起地下水的N污染。氮的分配(N2O、NO等)对气候变化和臭氧层破坏有 极大影响,生物固氮对缓解矛盾有重要的意义,同时也提高农作物产量和减少人类饥饿。从1970年以来,共生和 非共生固氮研究很热烈。土壤微生物学家应用分子生物学技术在转基因作物和转基因工程菌方面研究,大大提高 了生物固氮效果。许多传统方法,如N矿化测定,硝化潜力或用于反硝化测定的乙炔抑制方法仍然广泛使用。应用 15N放射性标记方法可详细地了解土壤中或土壤微生物群落中的N分配和去向。
过程
过程
土壤微生物是土壤中物质转化的动力:如;固氮作用,硝化作用、反硝化作用、腐殖质的分解和合成,土壤 酶与微生物细胞一起推动物质转化。
全球变暖、森林锐减、土壤退化都与微生物有关。
研究进程
研究进程
1676年,虎克用自制的单式显微镜观察到细菌个体。 1897年,毕希纳用无细胞酵母菌压榨汁中的“酒花酶”对葡萄糖进行乙醇发酵成功,从而开创了微生物生化 研究的新时代。 1953年,沃森和克里克发表了关于DNA双螺旋模型,整个生命科学领域进入分子生物学研究阶段,是微生物 学发展史上成熟到来的标志。
研究方法进展
研究方法进展
土壤微生物研究方法经历了微生物纯培养、土壤酶活性(BIOLOG微平板分析)、微生物库(如微生物生物 量)和流(C和N循环)、微生物生物标记物(FAMEs)、微生物分子生物学技术(从土壤中提取DNA,进行PCRDGGE、PCR-SSCP、RLFP分析等),揭示了土壤微生物群落丰富的多样性和生态功能;现代生物技术和传统微生物 研究方法的配合将为土壤微生物学研究提供较好的前景。
土壤中的微生物
认识真菌
水果腐烂了会散发出酒味,腐烂的木材 和树林的草丛中会长出各种蕈类,这都 是真菌的杰作。 真菌有:酵母菌、霉菌、蘑菇等 酵母菌、霉菌和蘑菇都是一些常见的真菌。 霉菌的种类很多,最常见的有青霉和匍枝 根霉。
观察青霉和匍枝根霉
橘皮上的青霉
青 霉 的 形 态
青霉的种类很多,从有些青霉 中可以提取青霉素。 青霉素是一种常用的抗生素, 对治疗肺炎、脑膜炎等疾病具有显 著效果。
寄生 生活在一起的两种生物,一方获利,而另
一方遭受损害。寄居在别种生物上并获利 的一方称寄生物,被寄居并受害的一方被 称为寄主。如寄生在人体内血吸虫、蛔虫。
腐生 指动植物以腐烂的动植物尸体为生,如蛆。
抗生 指一个物种通过分泌化学物质抑制另一个
物种的生长和生存。青霉就是著名的一例。
微 生 物 与 人 类 的 关 系
土壤里的微生物
李旺中学 杨永霞
回忆思考,回答下列问题:
1、土壤里的微生物主要有哪些种类? 2、微生物的作用有哪些? 土壤中的微生物主要有细菌、放线菌、真菌等。 它们能够分解植物的枯枝烂叶、动物的遗骸等, 使土壤变得更加肥沃。
认识细菌
细菌的三种形态
球形、杆形、螺旋形
细菌的基本结构
观看动画
动物细胞和植物细胞
阅读P111资料“青霉素和弗莱明”
馒头上的匍枝根霉
匍 枝 根 霉 的 形 态
P105讨论:
青霉和匍枝根霉在形态上呈丝状,它们 依靠孢子进行繁殖。 青霉的直立菌丝内有横隔,顶端呈扫帚 状,成熟的孢子呈青绿色; 匍枝根霉的直立菌丝内无横隔,顶端呈 球状,成熟的孢子呈黑色。 它们细胞内没有叶绿体。是通过营养菌 丝从营养物质内吸收水分和获得有机养料, 进行腐生生活。
八年级生物知识点之土壤中的微生物
八年级生物知识点之土壤中的微生物
主要有绿藻、硅藻等。土壤中的原生动物都是单细胞异养型的,主要 是纤毛虫、鞭毛虫、根足虫等。上要是纤毛虫、鞭毛虫、根足虫等。
2.土壤微生物的作用
1.土壤微生物的类群
土壤中的微生物有些对农业有害。如反硝化细菌,能把硝酸盐还
土壤中的微生物种类繁多,数量极大,一克肥沃土壤中通常含有几
单细胞藻类、真菌孢子和有机物残片等,对土壤中有机物的分解起着明
显的作用,并促进了物质的转化。
2.4 其他作用
土壤中的微生物除了上述的几个作用外,还有一些其他的有益之
处。如土壤中的真菌有很多能分解纤维素、木质素和果胶等,对自然界
物质循环起重要作用。真菌菌丝的积累,能使土壤的物理结构得到改善。
魏
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最多,主要分布于土壤表层中。土壤中的藻类数量远远少于上述各类,
魏
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菌能固定空气中的氮,成为自身的蛋白质,当这些细菌死亡和分解后, 放线菌能产生抗生素。如我国使用的“5406”是由泾阳链霉菌制成的。
其氮素即可被植物吸收利用,并使土壤中积累许多氮素。
总之土壤中的微生物对增加土壤肥力、改善土壤结构、促进自然界的
原成氨散失到大气中,降低土壤肥力。但多数是对农业有益的。
亿到几十亿个微生物,贫瘠土壤每克也含有肥沃,微生物种类和数量越多。另外,土壤表层或耕
腐殖质是一种黑色的胶状物质,它常与矿物质颗粒紧密结合在一
作层中及植物根附近微生物数量也较多。土壤中的渐生物主要有细菌、 起,成为土壤有机质的主要类型,对土壤肥力有重要的影响。腐殖质
2.3 促进养分物质的转化
土壤中的微生物活动
水分是微生物生存的必要条件,过多或过少的水分都会影响微生 物的活性。
光照
光照对部分微生物如光合细菌、藻类等具有重要影响,对其他微 生物则影响较小。
生物因素
微生物种群结构
不同微生物种群之间存在竞争、共生 等关系,影响微生物整体活性。
植物根系分泌物
植物根系分泌物可为微生物提供能源 和碳源,影响微生物的分布和活性。
土壤微生物数量
土壤微生物数量庞大,每克土壤中可含有数亿至数十亿个微生物个体,其生物 量通常占土壤有机质的1%-5%。
微生物在土壤中的作用
物质循环
微生物通过分解有机物和矿化无机物 ,促进土壤中的物质循环和能量流动 ,维持生态系统的稳定性和可持续性 。
生物防治
一些土壤微生物能够产生抗生素、杀 虫剂等生物活性物质,对植物病原菌 和害虫具有拮抗作用,有助于生物防 治和减少化学农药的使用。
抑制病原菌生长
竞争作用
土壤中的有益微生物能与病原菌竞争养分和生存 空间,从而抑制病原菌的生长和繁殖。
产生抗生素
一些微生物能产生抗生素类物质,对病原菌具有 直接的抑制作用。
诱导植物抗性
有益微生物还能诱导植物产生抗性,提高植物对 病原菌的抵抗能力。
06 土壤微生物活动在环境保护中的应用
CHAPTER
生物修复技术
降解有机污染物
土壤微生物能够分解并矿化环境中的有机污染物,如石油烃、多 环芳烃等,降低其毒性。
转化重金属
某些土壤微生物具有转化重金属的能力,如通过氧化还原反应改变 重金属的形态,降低其在环境中的迁移性和生物毒性。
修复受损生态系统
通过引入具有特定功能的土壤微生物,可以加速受损生态系统的恢 复,提高土壤质量和生物多样性。
土壤中微生物的测量实验有哪些实验结论和建议
土壤中微生物的测量实验可以得出许多不同的实验结论,这些结论通常与土壤的健康、养分循环和生态系统功能等相关。
以下是常见的实验结论:
1.微生物多样性:通过测量土壤中微生物的数量和种类,可以评估土壤的微生物多样性水平。
较高的微生物多样性通常与土壤的健康和生态系统的稳定性相关。
2.土壤呼吸:微生物在土壤中进行呼吸作用,释放二氧化碳。
通过测量土壤呼吸速率,可以评估土壤中微生物的活动水平和有机物分解速率。
3.土壤酶活性:微生物在土壤中分泌各种酶,用于分解有机物和提供养分。
通过测量土壤中特定酶的活性,如脲酶、脂肪酶和蔗糖酶等,可以评估土壤中微生物的功能和生态系统的健康状况。
4.氮循环:微生物在土壤中参与氮的转化过程,包括氮固定、氨化、硝化和反硝化等。
通过测量土壤中不同形态氮的含量,可以评估微生物对氮循环的贡献和土壤氮素供应状况。
5.磷循环:微生物在土壤中参与磷的转化和矿化过程,影响土壤中磷的有效性和可利用性。
通过测量土壤中磷的含量和微生物对磷的吸附
和释放能力,可以评估微生物在土壤磷循环中的作用。
6.生物量和活性:通过测量土壤中微生物的生物量和活性,如微生物总量、细菌和真菌的数量等,可以评估土壤微生物的整体状况和对生态系统功能的贡献。
这些实验结论可以提供有关土壤微生物群落和其功能的重要信息,有助于了解土壤生态系统的健康状况、养分循环和植物生长等方面的情况。
关于土壤中的微生物
1.土壤是微生物生长和栖息的良好基地土壤具有绝大多数微生物生活所需的各种条件,是自然界微生物生长繁殖的良好基地:其原因在于土壤舍有丰富的动植物和微生物残体,可供微生物作为碳源、氮源和能源。
土壤台有大量而全面的矿质元素,供微生物生命活动所需。
土壤中的水分都可满足微生物对水分的需求。
不论通气条件如何,都可适宜某些微生物类群的生长。
通气条件好可为好氧性微生物创造生活条件;通气条件差,处于厌氧状态时又成了厌氧性微生物发育的理想环境。
土壤中的通气状况变化时,生活其问的微生物各类群之间的相对数量也起变化。
土壤的pH 值范围。
3.5~10.0之间,多数在5.5~8.5之间,而大多数微生物的适宜生长pH也在这一范围。
即使在较酸或较碱性的土壤中.也有较耐酸、喜酸或较耐碱、喜碱的微生物发育繁殖,各得其所地生活着。
土壤温度变化幅度小而缓慢.夏季比空气温度低,而冬季又比空气温度高,这一特性极有利于微生物的生长。
土壤的温度范围恰是中温性和低温性微生物生长的适宜范围。
因此,土壤是微生物资源的巨大宝库。
事实上,许多对人类有重大影响的微生物种大多是从土壤中分离获得的,如大多数产生抗生素的放线菌就是分离自土壤。
2.土壤中的微生物数量与分布土壤中微生物的类群、数量与分布,由于土壤质地发育母质、发育历史、肥力、季节、作物种埴状况、土壤深度和层次等等不同而有很大差异。
lg肥沃的菜园土中常可含有108个甚至更多的微生物,而在贫瘠土壤如生荒土中仅有103~107个微生物,甚至更低。
土壤微生物中细菌最多,作用强度和影响最大,放线菌和真菌类次之,藻类和原生动物等数量较少,影响也小。
(1)细菌土壤中细菌可占土壤微生物总量的70%~90%,其生物量可占土壤重量的1/10000左右。
但它们数量大,个体小,与土壤接触的表面积特别大,是土壤中最大的生命活动面,也是土壤中最活跃的生物因素.推动着土壤中的各种物质循环。
细菌占土壤有机质的1%左右。
土壤中的细菌大多为异养型细菌,少数为自养型细菌。
土壤微生物的知识
土壤微生物的知识土壤微生物的知识在我们的学习时代,大家最不陌生的就是知识点吧!知识点是知识中的最小单位,最具体的内容,有时候也叫“考点”。
你知道哪些知识点是真正对我们有帮助的吗?下面是店铺精心整理的土壤微生物的知识,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
土壤微生物的知识篇1土壤微生物的采集一般有土样采集、增殖培养、培养分离、筛选最后进行纯种分离、毒性试验等。
1、采样:一般在有机质较多的肥沃土壤中,微生物的数量最多,中性偏碱的土壤以细菌和放线菌为主,酸性红土壤及森林土壤中霉菌较多,果园、菜园和野果生长区等富含碳水化合物的土壤和沼泽地中,酵母和霉菌较多。
选择一定的土壤环境采集土样,将采集到的土样盛入清洁的聚乙烯袋、牛皮袋或玻璃瓶中。
2、增殖培养:为了容易分离到所需的菌种,让无关的微生物至少是在数量上不要增加,可以通过配制选择性培养基,选择一定的培养条件来控制。
例如碳源利用的控制,可选定糖,淀粉,纤维素,或者石油等,以其中的一种为唯一碳源,那么只有利用这一碳源的微生物才能大量正常生长,而其它微生物就可能死亡或淘汰。
这样对下阶段的纯种分离就会顺利得多。
3、培养分离:尽管通过增殖培养效果显著,但还是处于微生物的混杂生长状态。
因此还必须分离,纯化。
在这—步,增殖培养的选择性控制条件还应进一步应用,而且控制得细一点,好一点。
纯种分离的方法有划线分离法,稀释分离法。
4、筛选:这一步是采用与生产相近的培养基和培养条件,通过三角瓶的容量进行小型发酵试验,以求得适合于工业生产用菌种。
关于菌种的识别,细菌、放线菌、酵母菌和霉菌,每一类微生物在一定培养条件下形成的菌落各具有某些相对的特征,利用观察这些特征,来区分各大类微生物及初步识别、鉴定微生物。
土壤一般取土壤表层5—10cm处土壤,如果土壤有翻动,应更深一点,避免空气中微生物污染。
1、我们一般都用那种封口袋(塑料的),纸袋不容易保持水分。
2、当天采当天快递回来,不用加冰袋。
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1.土壤是微生物生长和栖息的良好基地
土壤具有绝大多数微生物生活所需的各种条件,是自然界微生物生长繁殖的良好基地:其原因在于土壤舍有丰富的动植物和微生物残体,可供微生物作为碳源、氮源和能源。
土壤台有大量而全面的矿质元素,供微生物生命活动所需。
土壤中的水分都可满足微生物对水分的需求。
不论通气条件如何,都可适宜某些微生物类群的生长。
通气条件好可为好氧性微生物创造生活条件;通气条件差,处于厌氧状态时又成了厌氧性微生物发育的理想环境。
土壤中的通气状况变化时,生活其问的微生物各类群之间的相对数量也起变化。
土壤的pH值范围。
3.5~10.0之间,多数在~8.5之间,而大多数微生物的适宜生长pH也在这一范围。
即使在较酸或较碱性的土壤中.也有较耐酸、喜酸或较耐碱、喜碱的微生物发育繁殖,各得其所地生活着。
土壤温度变化幅度小而缓慢.夏季比空气温度低,而冬季又比空气温度高,这一特性极有利于微生物的生长。
土壤的温度范围恰是中温性和低温性微生物生长的适宜范围。
因此,土壤是微生物资源的巨大宝库。
事实上,许多对人类有重大影响的微生物种大多是从土壤中分离获得的,如大多数产生抗生素的放线菌就是分离自土壤。
2.土壤中的微生物数量与分布
土壤中微生物的类群、数量与分布,由于土壤质地发育母质、发育历史、肥力、季节、作物种埴状况、土壤深度和层次等等不同而有很大差异。
lg肥沃的菜园土中常可含有108个甚至更多的微生物,而在贫瘠土壤如生荒土中仅有103~107个微生物,甚至更低。
土壤微生物中细菌最多,作用强度和影响最大,放线菌和真菌类次之,藻类和原生动物等数量较少,影响也小。
(1)细菌
土壤中细菌可占土壤微生物总量的70%~90%,其生物量可占土壤重量的1/10000左右。
但它们数量大,个体小,与土壤接触的表面积特别大,是土壤中最大的生命活动面,也是土壤中最活跃的生物因素.推动着土壤中的各种物质循环。
细菌占土壤有机质的1%左右。
土壤中的细菌大多为异养型细菌,少数为自养型细菌。
土壤细菌有许多不同的生理类群,如固氮细菌、氨化细菌、纤维分解细菌、硝化细菌、反硝化细菌、硫酸盐还原细菌、产甲烷细菌等在土壤中都有存在。
细茼在土壤中的分布方式一般是黏附于土壤团粒表面,形成菌落或菌团,也有一部分散布于土壤溶液中,且大多处于代谢活动活跃的营养体状态。
但由于它们本身的特点和土壤状况不一样.其分布也很不一样。
细菌积极参与着有机物的分解、腐殖质的合成和各种矿质元素的转化;
(2)放线菌
土壤中放线菌的数量仅次于细菌.它们以分枝丝状营养体缠绕于有机物或土粒表面,并伸是于土壤孔隙中。
1g土壤中的放线菌孢子可达107~108个.占土壤微生物总数的5%~30%.在有机物含量丰富和偏碱性土壤中这个比例更高。
由于单个放线菌菌丝体的生物量较单个细菌大得多.因此尽管其数量上少些,但放线菌总生物量与细菌的总生物量相当。
土壤中放线菌的种类十分繁多,其中主要是链霉菌(streptomyces)。
目前已知的放线菌种大多是分离自土壤。
放线菌主要分布于耕作层中,随土壤深度增加而数量、种类减少。
(3)真菌
真菌是土壤中第三大类微生物,广泛分布于土壤耕作层.1g土壤中可含104~105个真菌:真菌中霉菌的菌丝体像放线菌一样,发育缠绕在有机物碎片和土粒表面,向四周伸展,蔓延于土壤孔隙中。
并形成有性或无性孢子。
土壤霉菌为好氧性微生物,一般分布于土壤表层。
深层较少发育。
真菌较耐酸,在pH5.0左右的士壤中,细菌和放线菌的发育受到限制,而土壤真菌在土壤微生物总量中占有较高的比例。
真菌菌丝比放线菌菌丝宽几倍至几十倍,因此土壤真菌的生物量并不比细菌或放线菌少。
据估计,每克土壤中真菌菌丝长度可达40m,以平均直径5μm计,则每克土壤中的真菌活重为。
0.6mg左右。
土
壤中酵母菌含量较少,每克土壤在10~l03个,但在果园、养蜂场土壤中含量较高,每克果园土可含105个酵母菌。
土壤中真菌有藻状菌、子囊菌、担子菌和半知菌类,其中以半知菌类最多。
?
(4)藻类?
土壤中藻类的数量远较其他微生物类群为小,在土壤微生物总量中不足1%。
在潮湿的土壤表面和近表土层中,发育有许多大多为单细胞的硅藻或呈丝状的绿藻和裸藻,偶见有金萋和黄藻。
在温暖季节的积水土面可发育有衣藻、原球藻、小球藻、丝藻、绿球藻等绿藻和黄褐色的硅藻,水田中还有水网藻和水绵等丝状绿藻。
这些藻类为光合型微生物,因此易受阳光和水分的影响,但它们能将CO2转化为有机物,可为土壤积累有机物质。
(5)原生动物?
土壤中原生动物的数量变化很大,每克有10~105个,在富含有机物质的土壤中含量较高。
种类有纤毛虫、鞭毛虫和根足虫等单细胞能运动的原生动物。
它们形态和大小差异都很大,以分裂方式进行无性繁殖。
原生动物吞食有机物残片和土壤中的细菌、单细胞藻类、放线菌和真菌的孢子,因此原生动物的生存数量往往会影响土壤中其他微生物的生物量。
原生两物对于土壤有机物质的分解具有显着作用。
3.土壤微生物区系?
土壤微生物区系是指在某一特定环境和生态条件下的土壤中所存在的微生物种类、数量以及参与物质循环的代谢活动强度。
?
在研究微生物区系时,应该注意到没有一种培养基或培养条件能够同时培养出土壤中所有的微生物种类。
任何一种培养基都是选择性培养基,只是各种培养基的选择范围和选择对象不同。
因此必须采用各种选择性高的培养基来测定土壤中特定的生理类群数量。
应用分子生物学技术研究表明,运用微生物学传统方法分离培养的种类仅仅占土壤等环境微生物种类总量的1%左右,而大量的仍是至今不可培养的未知种类。
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对比研究不同土壤微生物区系的特征,可以反映土壤生态环境的综台特点,如土壤的熟亿程度和生态环境。
如圆褐固氮菌可以作为土壤熟化程度的指示微生物,在各种生荒土壤中基本分离不到,而在耕种后的土壤中就能分离到,而且耕作年限越长,每克土壤中的圆褐固氮蕾数量越多。
纤维分解菌的优势种在不同熟化程度的土壤中不一样。
在生荒土中主要是丛霉;在有机质矿化作用强,含氮量较高的土壤中主要是毛壳霉和镰刀霉;在熟化土壤中的优势菌是堆囊牯细菌和生孢食纤维菌;而在施用有机肥和无机氮肥的土壤中.纤维弧菌和食纤维菌为优势菌。
土壤微生物区系中的微生物种类、数量以及活动强度等特点随着季节变化(包括温度、显度和有机物质的进入等)而发生强烈的年周期变化。
根据土壤微生物各类群在土壤中的发育特点,可以分为土着性区系和发酵性区系两类。
?
(1)土着性微生物区系。
指那些对新鲜有机物质不很敏感、常年维持在某一数量水平上.即使由于有机物质的加入或温度、湿度变化而引起数量变化,其变化幅度也较小的那些徽主物,如革兰氏阳性球菌类、色杆菌、芽孢杆菌、节杆菌、分枝杆菌、放线菌、青霉、曲霉、丛霉等.
(2)发酵性微生物区系。
指那些对新鲜有机物质很为敏感,在有新鲜动植物残体存在时可爆发性地旺盛发育,而在新鲜残体消失后又很快消退的微生物区系。
包括各类革兰氏阴性无芽孢杆菌、酵母菌以及芽孢杆菌、链霉菌、根霉、曲霉、木霉、镰刀霉等。
发酵性微生物区系的数量变幅很大。
因此在土壤中有新鲜有机残体时,发酵性微生物大量发育占优势;而新鲜有机残体被分解后,发酵性微生物衰退,土着性微生物重新占优势。