微生物肥料
微生物肥料标准

微生物肥料标准微生物肥料是指以微生物的生命活动为核心,以改善土壤肥力、提供作物营养、提高作物产量为主要功能的肥料。
微生物肥料是一种特殊的肥料,它可以通过微生物的生命活动来改善作物的营养条件,促进作物的生长和发育,从而达到提高作物产量、改善作物品质、增强土壤肥力的目的。
根据微生物肥料的组成和作用方式,一般可以分为以下几类:单一微生物肥料:以一种微生物菌种为基础,加入适量的营养物质和助剂制成的肥料。
例如根瘤菌肥、固氮菌肥、磷细菌肥、钾细菌肥等。
复合微生物肥料:以两种或两种以上的微生物菌种为基础,加入适量的营养物质和助剂制成的肥料。
例如根瘤菌-固氮菌肥、根瘤菌-磷细菌肥等。
生物有机肥:以有机废弃物为主要原料,通过微生物发酵制成的肥料。
例如堆肥、腐殖酸肥等。
微生物土壤改良剂:以微生物菌种和有机物质为主要成分,加入适量的土壤改良剂制成的肥料。
例如生物炭、生物腐植酸等。
提高土壤肥力:微生物肥料可以改善土壤结构,增加土壤有机质和养分含量,提高土壤保水保肥能力,从而促进作物的生长和发育。
提高作物产量:微生物肥料可以通过改善土壤环境和提供营养物质来促进作物的生长和发育,从而提高作物产量和品质。
减少化肥使用量:微生物肥料可以替代部分化肥,从而减少化肥的使用量和污染,有利于环保和可持续发展。
提高抗逆性:微生物肥料可以促进作物的抗逆性,提高作物的抗病、抗旱、抗寒能力,有利于作物的生产和品质。
根瘤菌肥:根瘤菌肥是利用豆科植物的根瘤菌制成的肥料,可以促进豆科植物的固氮作用。
施用方法是在豆科植物播种时将其与种子一起撒入土壤中。
固氮菌肥:固氮菌肥是利用固氮菌种制成的肥料,可以增加土壤中的氮素含量。
施用方法是在农作物生长期间将其与水一起浇灌到土壤中。
磷细菌肥:磷细菌肥是利用磷细菌制成的肥料,可以促进土壤中难溶性磷的分解和利用。
施用方法是在农作物生长期间将其与水一起浇灌到土壤中。
钾细菌肥:钾细菌肥是利用钾细菌制成的肥料,可以促进土壤中钾的分解和利用。
微生物肥料 的分类和优缺点

微生物肥料的分类和优缺点1.引言1.1 概述微生物肥料是一种以微生物为主要活性成分的肥料,它通过添加有益微生物的方式改善土壤质量,增加植物的养分供应和增长速度。
微生物肥料广泛应用于农业生产和园艺种植中,被认为是一种可持续发展的绿色肥料。
随着人们对环境保护和食品安全的重视程度不断提高,对于传统农业化学肥料的使用问题也越来越关注。
化学肥料的长期滥用导致土壤退化、水体污染等环境问题日益突出,而微生物肥料因其生物性、环境友好性以及对提高农产品质量的作用逐渐受到广大农民和生产者的青睐。
微生物肥料的主要作用是通过促进土壤微生物的活动,改善土壤的结构和有机质含量,提高土壤肥力。
微生物肥料中的菌种可以固氮、解磷、溶钾等,为作物提供养分,增强植物的抗病能力和抗逆性。
同时,微生物肥料还可以抑制土壤病原菌的生长,减少化学农药的使用量,降低对环境的污染风险。
不同于传统化学肥料的单一养分提供方式,微生物肥料具有较为全面的养分供应能力,能够满足植物生长的多种要求。
此外,微生物肥料还能改良土壤结构,提高土壤的保水能力和通气性,有利于植物根系的生长发育。
然而,微生物肥料也存在一些缺点。
首先,微生物的活性易受外界环境因素的影响,如温度、湿度等条件的变化会对微生物肥料的效果产生一定影响。
其次,微生物肥料的研发和生产工艺相对较为复杂,投入成本较高,因此价格相对较贵。
此外,微生物肥料的贮存和使用也需要一定的条件和方法,需要严格遵守使用说明。
综上所述,微生物肥料作为一种可持续发展的绿色肥料,在改善土壤质量、提高农作物产量和质量等方面具有显著的优势。
然而,微生物肥料的应用还需进一步研究和推广,以提高生产效益和减少环境风险,为农业可持续发展贡献更大的力量。
1.2 文章结构文章结构部分的内容应该包括本文的主要结构和各个部分的简要介绍。
可以按照以下方式编写:文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要对微生物肥料进行概述,并介绍文章的结构和目的。
名词解释微生物肥料

名词解释微生物肥料
微生物肥料,也被称为生物肥料、接种剂或菌肥等,是一种以微生物的生命活动为核心的肥料制品。
与传统的化肥和微肥相比,微生物肥料含有活生微生物,而非矿质元素。
这些微生物通过自身的生命活动,增加了植物营养元素的供应量,包括提高土壤和生产环境中植物营养元素的供应总量,使植物营养状况得到改善,进而提高产量。
根据其作用方式,微生物肥料可分为两大类。
一类是狭义的微生物肥料,其通过微生物的生命活动增加了植物营养元素的供应量。
另一类是广义的微生物肥料,其不仅增加植物营养元素的供应量,还能产生植物生长激素,促进植物对营养元素的吸收利用,或拮抗某些病原微生物的致病作用,减轻农作物病虫害,进而促进作物产量的增加。
这些微生物种类繁多,包括木霉菌、枯草杆菌、溶磷菌和放线菌等。
使用微生物肥料可以提高土壤质量,促进土壤微生物的活动,改善土壤结构,提高土壤养分含量,进而促进作物的生长和产量增加。
同时,微生物肥料的使用还可以减少化肥的使用量,降低环境污染,实现农业的可持续发展。
微生物肥料

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微生物肥料
什么是微生物肥料
微生物肥料,是指含有某种活微生物或酵素的固体或液体制剂,施用在种子、幼苗或土壤上,可加强营养之有效性或增加土壤中营养份,补充土壤中有益微生物数量,使土壤维持在良好生态环境下发挥功能。
微生物肥料根据其作用基本上可分为固氮菌(包括共生、协生及非共生固氮菌)、溶磷菌(包括真菌、放线菌及细菌类)、溶矽菌、菌根菌、促进作物生长之根圈微生物、分解菌、铁物质生产菌、有机聚合物生产菌、复合微生物肥料、堆肥用微生物肥料等。
微生物肥料的功能
微生物肥料的功能,主要为:
(1)
固氮作用:
固氮根瘤菌包括共生、协生及非共生固氮根瘤菌,可以将空气中的氮素固定为氨,转变成落花生可以利用的氮化合物,此作用是直接增加土壤的氮素来源,并能替代或减少化学氮肥的施用。
(2)
溶解作用:
土壤中存有许多落花生不能利用的结合型营养元素,如磷、钙、铁等需靠根圈之溶解菌溶解后才能被利用,因此,溶解结合型营养元素的菌可以做为提供落花生营养再利用的功能,并可替代或减少化学肥料的施用,例如菌根菌。
(3)
增进根系营养吸收及生长的作用:
微生物肥料中有增进根系营养吸收及生长的菌,增加根系吸收能力及表面积,即可减少化学肥料的施用,提高土壤中的营养供应效率,如菌根菌。
史坦纳生物动力
生物动力有机肥生物动力调控素生物动力菌肥
1 / 1。
(高考生物)所谓微生物肥料

(生物科技行业)所谓微生物肥料所谓微生物肥料,就是指一类含有活微生物的特定制品,在农业应用中,能获得特定的肥料效应,在这种效应的产生中,制品中活微生物起关键作用。
微生物肥料所产生的肥料效果是由它们的生命活动造成的。
它的单位面积的用量极少,并不是直接作为植物养料,而是靠微生物在土壤或植物根系的生理活动,营造出良好的植物生长环境,起到促进生长、提供肥料的作用。
因此微生物肥料严格意义上来说应称为菌剂或接种剂。
广义上来说,微生物肥料的功效主要是与营养元素的来源和有效性有关,或与作物吸收营养、水分和抗病有关,概括起来有以下几个方面:1.增进土壤肥力;2.制造和协助农作物吸收营养;3.增加植物抗病和抗旱能力;4.效力高。
VA菌根的菌丝除了吸收有益于作物的营养元素,还能增强作物吸收水分的作用,利于植物抗旱能力。
一些放线菌肥料由于其中的放线菌产生的抗生素的广谱性,对立枯病菌、猝倒病菌、棉花黄萎病菌及多种炭疽病菌等30余种植物病原微生物有抑制作用。
研究微生物肥料的作用机理、制备及其施用中可能出现的问题是微生物肥料学的主要内容。
总的说来有以下几点:1.微生物肥料的作用机理和应用的限制性因素的研究;2.微生物肥料中特定微生物的生态学。
微生物肥料是将微生物施入作物根际,在作物根际生长后发挥作用的。
3.微生物肥料菌株的筛选、更新、复壮、诱变和工程菌的构建。
微生物肥料的优劣取决于菌肥微生物的好坏。
4.微生物肥料的产品质量检测。
此外,微生物肥料菌株的发酵培养、种属鉴定等都是微生物肥料学研究的内容。
根据不同的标准可将现有的微生物肥料进行不同的分类。
一般意义的微生物肥料,只是指通过其中所含的微生物的生命活动增加植物营养元素的供应量,改善植物的营养状况,使作物产量增加,其代表品种是根瘤菌肥。
广义的微生物肥料,指的是通过微生物的生命活动不仅提高营养元素的供应,还产生植物生长激素、促进植物的吸收功能或拮抗病原微生物的生长,减轻农作物病虫害,例如植物促生根际细菌(PGPR)。
微生物肥料

1、抗生菌肥5406分泌抗生素,对植物病原真菌、寄生细菌有很好的拮抗作用。抑制有害微生物,增加了根际微生物的生理活性。 2、刺激与调节作物生长:分泌多种不同类型的刺激素。 3、转化土壤和肥料的营养元素:将不能吸收利用的N、P、K转化为可利用状态,可提高水解N、速效P和速效K的含量。 4.促进农作物对养分的吸收,提高对纤维素的分界能力,加强对有机质的分解;改善土壤物理性能;施用后,P提高60%~70%;土壤团粒结构增加,通气性好。
产生活性物质
核酸
生长激素、细胞分裂素
赤霉素、乙烯和脱落酸
水杨酸
产生铁载体抑制病害
抑病作用
产生抑制真菌病害的酶
产生抗生素抑制病害
农杆菌属、无色杆菌属
假单孢菌
根际促生微生物的种类
硝化细菌、反硝化细菌
链霉菌
小单孢菌放线菌来自细菌霉菌毛霉、根霉、腐霉
青霉、曲霉、木霉、镰刀霉
菌根菌对植物的促进作用
①提高植物对毒物的耐受能力
②提高植物对不良环境的耐受范围
③产生抗生素抑制植物病害
8、光合细菌肥料
是一类能将光能转化成生物代谢能量的微生物。如蓝细菌、紫细菌、绿细菌和盐细菌等, 广泛分布于自然界中。
9、复合微生物肥料
指含一种以上有益微生物及其他营养物质的混合制剂. 选择配制复混微生物肥料的主要原则是: 各种微生物必须彼此没有抑制作用,并且在同一载体中不会互相争夺营养, 在微生物与营养物质复配中所加入的营养干物质数量及其对微生物的存活没有影响
根瘤菌与豆科植物间的共生
------形成根瘤共生体
根瘤菌固定大气中的气态氮为植物提供 氮素养料;
豆科植物的根系分泌物能刺激根瘤菌的生 长, 同时, 还为根瘤菌提供保护和稳定 的生长条件。
微生物肥料肥料

引言概述:微生物肥料是一种利用微生物生物学活性和代谢产物来提高植物生长和增加土壤肥力的一种肥料。
与传统肥料相比,微生物肥料具有许多优点,如环境友好、可持续性和生物多样性的促进。
本文将对微生物肥料的定义、分类、作用机制、应用方法和未来发展方向进行探讨。
正文内容:1.微生物肥料的定义:微生物肥料是一种包含活性微生物的肥料,可以直接或间接地促进植物生长和提高土壤肥力。
微生物肥料可以是生产过程中纯粹的微生物,也可以是含有营养物质和微生物的混合物。
2.微生物肥料的分类:根据微生物的类型,微生物肥料可以分为细菌肥料、真菌肥料、放线菌肥料和藻类肥料等。
细菌肥料主要靠根际生物促进植物吸收养分,真菌肥料则通过与植物共生来提高植物的养分利用效率。
放线菌肥料可以合成有机酸和酶等物质,促进土壤团聚和改善土壤结构,藻类肥料则通过提供养分和激素来促进植物生长。
3.微生物肥料的作用机制:微生物肥料能够促进植物生长和提高土壤肥力的主要机制包括养分转化、促进固氮、生产植物生长激素、抑制病原微生物和改善土壤结构等。
微生物肥料中的微生物可以通过解离或酵解有机物质来释放养分,从而提供植物所需的养分。
一些微生物肥料中的菌株具有固氮能力,可以将空气中的氮固定为植物可以利用的形式,提供给植物。
微生物肥料中的微生物还可以产生植物生长激素,如赤霉素和吲哚3乙酸,这些激素可以促进植物的生长和发育。
一些微生物肥料中的微生物具有抑制病原微生物的能力,通过产生抗生素、竞争营养资源或诱导植物的防御机制来保护植物。
微生物肥料中的微生物还可以改善土壤结构,增加土壤的孔隙度和保水能力,促进土壤团聚和改善土壤通透性。
4.微生物肥料的应用方法:微生物肥料可以通过根际喷洒、土壤施用和种子处理等多种方法应用。
根际喷洒是最常用的应用方式,可以将微生物肥料直接喷洒在植物根区域,以便微生物能与根系接触并发挥作用。
土壤施用是将微生物肥料与土壤混合后施用于土壤中,充分利用微生物肥料的固氮和养分转化能力。
微生物肥料知识介绍

微生物肥料知识介绍(总11页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--微生物肥料知识介绍一、微生物肥料微生物肥料又称菌剂,是以微生物的生命活动导致作物得到特定肥料效应的一种制品,是农业生产中使用肥料的一种。
我国科学院院士、土壤微生物学的奠基人之一陈华癸先生在论述菌剂的含义时指出,所谓的微生物肥料,是指“一类含有活微生物的特定制品,应用于农业生产中,能获得特定的肥料效应,在这种效应的产生中,制品中活微生物起关键作用,符合上述定义的制品均应归入菌剂”。
菌剂在我国已有近50 年的历史,从根瘤菌剂→细菌剂料→菌剂(微生物肥料),名称的演变已说明我国菌剂逐步发展的过程。
二、微生物肥料的作用微生物肥料对农业生产起着重要的作用,这不仅体现在改善土壤养分供应状况,而且体现在对作物生长的促进、抗病、抗逆性等方面。
近年来,随着可持续农业及无公害农业的发展要求,生物菌剂逐渐受到人们的关注。
施用微生物肥料不仅可以改善土壤环境、活化土壤养分、提高土壤供肥能力,而且能够减少化肥施用量,降低化肥污染环境的程度,对农业的可持续发展起着不可忽视的作用。
三、国内外对微生物肥料的研究和利用在微生物肥料中,以根瘤菌剂的研究和应用为最早和最为广泛。
20世纪初,欧美的一些国家开始根瘤菌剂的商品生产。
30年代,美国、苏联等国对白生固氮菌进行了多次试验和推广应用。
70年代中期,巴西及中国学者先后在玉米根系上发现了联合固氮体系。
随后的研究又证明,水稻、甘蔗以及一些热带牧草等作物的根际均有很强的固氮活性,联合固氮作用很普遍。
80年代中期,美国、以色列等在盆栽和大田试验中进行了研究和应用。
20世纪60年代磷钾细菌剂推广应用。
在我国,微生物肥料的应用较为晚。
1950年开始对根瘤菌、抗生菌等多种菌剂进行了全面的研究和应用。
从欧美国家引进花生根瘤菌种的同时,筛选出大豆和根瘤菌和紫云英根瘤菌菌株。
60年代福建、吉林、江苏等省还就自生固氮菌剂进行多点的肥效研究。
微生物肥料研究现状及发展趋势分析

微生物肥料研究现状及发展趋势分析一、微生物肥料的研究现状1. 微生物肥料的种类微生物肥料是指通过应用微生物或者微生物代谢产物来改良土壤、促进植物生长的肥料。
目前常见的微生物肥料包括有机肥、生物肥料、微生物发酵肥料等。
这些肥料中包含了各种有益微生物,如固氮细菌、磷解离菌、溶磷菌、植物生长促进菌等。
2. 微生物肥料的作用机制微生物肥料通过多种途径促进土壤的养分循环,增加土壤有机质含量,改善土壤结构,提高植物的抗病能力和产量。
一些固氮细菌、溶磷菌等微生物可以帮助植物吸收大气中的氮气和土壤中的磷,从而提高植物的营养水平。
3. 微生物肥料的应用范围微生物肥料的应用范围非常广泛,包括农田种植、果园栽培、园林绿化等多个领域。
目前,已有不少研究表明,微生物肥料在促进农作物生长、提高作物产量、改善土壤环境等方面都表现出良好的效果。
二、微生物肥料的发展趋势1. 产业化水平的提升随着人们对健康、环保食品的需求增加,微生物肥料的市场需求也在不断扩大。
未来,微生物肥料的产业化水平将会得到进一步提升,相关产业链也将更加完善,包括微生物菌剂生产、销售、应用等方面。
2. 技术创新的不断推进微生物肥料在生产、应用的过程中需要依托多种高新技术,包括微生物菌剂的筛选、鉴定、发酵工艺的优化等。
未来,随着微生物学、生物技术、土壤学等领域的不断发展,相关技术将会不断创新,为微生物肥料的研究和应用提供更多支持。
3. 多元化应用的拓展除了在农田和果园等传统农业领域,微生物肥料的应用范围还将进一步拓展,包括城市园林绿化、草坪建设、景观植物的栽培等,以满足现代城市绿色发展的需求。
三、发展中存在的问题和挑战尽管微生物肥料在农业生产中发挥了重要作用,但在发展过程中还面临一些问题和挑战。
包括:1. 技术标准不统一。
目前,微生物肥料的生产标准和应用标准仍然不够统一,部分产品的质量参差不齐。
2. 市场监管不到位。
由于对微生物肥料的监管力度不够,市场上出现了不法商家销售劣质产品的情况。
微生物肥料标准

微生物肥料标准微生物肥料是一种利用微生物菌剂进行发酵、分解有机物质,提高土壤肥力和改良土壤结构的一种肥料。
微生物肥料的应用可以提高土壤的肥力,改善土壤结构,增加土壤有机质含量,促进植物生长,提高作物产量和品质。
为了保证微生物肥料的质量和安全性,制定了一系列的微生物肥料标准,以规范微生物肥料的生产和使用。
首先,微生物肥料的原材料应符合国家相关标准,原材料应来源于合法渠道,不得使用有毒、有害的物质作为原料。
在生产过程中,应严格控制原料的质量,保证原料不受污染,不受杂质的影响。
同时,在生产过程中应采用合理的发酵工艺,保证微生物菌剂的活性和稳定性,确保微生物菌剂的数量和品质。
其次,微生物肥料的菌种应选择适合当地土壤和作物的微生物菌种,确保微生物菌剂对土壤和作物的适应性和生物活性。
在菌种的选择上,应根据当地的土壤类型、气候条件、作物种类等因素进行合理选择,不得盲目使用不适合的微生物菌种。
此外,菌种的添加量应根据土壤肥力和作物需求进行科学计算,不得过量或不足,以免影响土壤和作物的生长发育。
再次,微生物肥料的包装和标识应符合国家相关标准,包装材料应符合食品级或药品级的要求,保证微生物菌剂的存活和活性。
同时,在包装上应标明产品的名称、规格、生产日期、保质期、生产厂家等信息,并标明使用方法和注意事项,以便用户正确使用和储存微生物肥料。
最后,微生物肥料的使用应符合国家相关标准,用户在使用微生物肥料时应按照产品说明书的要求进行使用,不得超量使用或不当使用,以免对土壤和作物造成不良影响。
同时,用户在使用微生物肥料时应注意个人防护,避免直接接触微生物肥料,以免对身体造成危害。
总之,微生物肥料标准的制定和执行对保障微生物肥料的质量和安全性具有重要意义。
只有严格按照微生物肥料标准进行生产、包装、标识和使用,才能确保微生物肥料的质量和安全,促进土壤肥力的提高,促进农业的可持续发展。
希望相关部门和企业能够共同努力,加强微生物肥料标准的宣传和执行,推动微生物肥料行业的健康发展。
国内外微生物肥料研究进展及展望

国内外微生物肥料研究进展及展望微生物肥料是一种以微生物为主要活性成分,在农业生产中起着重要作用的一种生物有机肥料,是一种经过科学发酵制成的高效肥料。
近年来,随着对生态环境的关注和农业可持续发展的需求,微生物肥料在农业生产中的应用越来越受到重视。
本文将从国内外微生物肥料研究的进展和展望出发,对微生物肥料的研究现状和发展趋势进行探讨。
一、微生物肥料的种类和作用机制微生物肥料根据活性微生物的不同种类和功能,可以分为固氮菌肥、磷酸菌肥、枯草芽孢杆菌肥、硝化细菌肥和枯草芽孢菌肥等。
这些微生物肥料在农业生产中的应用可以发挥较好的营养促生作用,从而提高作物的产量和品质。
固氮菌肥主要包括根瘤菌肥和自由生活固氮菌肥,其主要功能是通过固氮作用将空气中的氮气转化为植物可吸收的氨态氮,从而为植物提供充足的氮源。
磷酸菌肥则通过溶解土壤中的磷酸盐,提供植物所需的有效磷,促进植物生长和发育。
枯草芽孢杆菌肥主要是利用枯草芽孢杆菌的产孢囊来促进植物的生长,增加作物产量。
硝化细菌肥和枯草芽孢菌肥则可以促进土壤中的硝化过程,提高土壤中的氮素利用效率,从而为作物的生长提供充足的氮源。
二、国内外微生物肥料研究进展1.微生物肥料的研究现状目前,国内外对于微生物肥料的研究重点主要集中在微生物肥料的生产工艺和应用效果方面。
在微生物肥料的生产工艺方面,国内外的研究者主要从菌种筛选、发酵工艺、添加剂配方、生产设备等方面进行研究,以提高微生物肥料的生产效率和品质。
在微生物肥料的应用效果方面,国内外的研究者主要从不同的土壤、气候和作物条件下,对微生物肥料的施用效果进行研究,以探索微生物肥料在不同条件下的最佳应用方法和用量。
当前,国内外微生物肥料研究的热点主要集中在微生物菌种的筛选和改良、微生物肥料的作用机制、微生物肥料的配方和配套技术、微生物肥料的市场应用等方面。
在微生物菌种的筛选和改良方面,国内外研究者通过对土壤中的细菌和真菌资源进行筛选,结合基因工程技术,挖掘和改良高效微生物菌种,以提高微生物肥料的生产效率和功效。
微生物肥料特性及施用条件

微生物肥料特性及施用条件我国对微生物肥料的研究应用已有近50年的历史,其在持续农业中的作用日益显著,目前已成为国内外研究的热点。
一、微生物肥料的概念NY227—94《微生物肥料》是我国第一部微生物肥料行业标准,该标准将微生物肥料分为五大类:根瘤菌肥料、固氮菌肥料、磷细菌肥料、硅酸盐细菌肥料、复合微生物肥料。
GB20287—2006《农用微生物菌剂》的微生物菌剂的定义为:目标微生物(有效菌)经过工业化生产扩繁后加工制成的活菌制剂,它具有直接或间接改良土壤、恢复地力,维持根际微生物区系平衡,降解有毒、有害物质等作用;应用于农业生产,通过其中所含微生物的生命活动,增加植物养分的供应量或促进植物生长、改善农产品品质及农业生态环境。
NY/T1113—2006《微生物肥料术语》中微生物肥料的定义为:含有特定微生物活体的制品,应用于农业生产,通过其所含微生物的活动,增加植物的养分供应量或促进植物生长,提高产量,改善农产品品质及农业生态环境。
(注:目前微生物肥料包括微生物接种剂、复合微生物肥料和生物有机肥)。
在农业生产中,微生物肥料的传统概念是接种剂,通常是指利用发酵技术生产出的含有特定有益微生物的液体活菌制剂,或该菌液经无菌载体吸附后而制成的固体活菌制剂。
微生物肥料产品中必须含有活的特定微生物,在农业生产中应用能够获得特定的肥料效应,并且这种效应的产生主要来自于制品中的活性微生物。
合格的微生物肥料产品应该符合国家NY227—94行业标准,同时需要在农业部微生物肥料检验中心申报登记。
二、微生物肥料的特点与作用微生物肥料作为一种新型肥料,施入土壤后,通过其特定菌株的快速繁殖,能固定大气中的氮素,释放土壤中固定态的磷、钾元素,使得环境的养分潜力得以充分发挥,并为作物生长营造一个良好的土壤微生物环境,在减少化肥用量、降低环境污染、提高农作物品质等方面具有重要意义。
尤其是集固氮、解磷、解钾和作物生长刺激素于一身的复合微生物肥料的研发,在农业可持续发展中有举足轻重的作用。
微生物肥料的种类及其特性

微生物肥料的种类及其特性1.有机微生物肥料:有机微生物肥料是以有机肥料为基材,经过发酵、分离纯化后,添加优质菌剂和其他辅料制成的一种微生物肥料。
其特点是含有丰富的有机养分,能够改善土壤结构,提高土壤保水保肥能力,并且有机微生物能够分解有机物质,释放大量的养分供植物吸收。
有机微生物肥料多用于果树、蔬菜等高需营养作物的种植。
2.固氮微生物肥料:固氮微生物肥料是指能够将大气中的氮气转化为植物可以利用的氮化物质的微生物肥料。
在土壤中,这些微生物与根瘤菌和蓝藻等共生,通过与植物根部共生,将大气中的氮转化为植物可以吸收的氨态氮。
固氮微生物肥料能够增加土壤氮的含量,提高土壤肥力,减少对化学氮肥的依赖。
此外,固氮微生物肥料还具有抑制土壤病害的作用,对于提高农作物的抗病能力具有积极意义。
3.磷溶解微生物肥料:磷溶解微生物肥料是指能够分解土壤中难以被植物利用的磷酸盐成为可溶性磷酸盐的微生物肥料。
这些微生物通过分泌磷酸酶等酶类,将土壤中磷酸盐转化为可溶性磷酸盐,供植物吸收利用。
磷溶解微生物肥料能够提高土壤中的有效磷含量,促进植物生长和发育。
此外,这些微生物还能够和植物根系形成共生关系,促进植物吸收磷的能力。
因此,磷溶解微生物肥料被广泛应用于磷肥利用率较低的土壤中。
4.生物活性微生物肥料:生物活性微生物肥料是指经过多次致优选的优质微生物菌剂加工而成的一种肥料。
这种肥料菌剂具有优异的抗逆性和多功能性,能够适应不同的土壤环境和生长条件。
生物活性微生物肥料具有增强抗旱、抗寒、抗病能力的作用,并且能够促进植物根际微生物的多样性和数量的增加,改善土壤微生态环境,提高土壤肥力。
生物活性微生物肥料广泛应用于农田和园林绿化中,特别对于偏酸性和偏碱性土壤有很好的效果。
总结起来,微生物肥料种类繁多,不同种类的微生物肥料具有不同的特性和用途。
选择适合的微生物肥料可以提高农作物产量和品质,改善土壤环境和保护生态环境。
微生物肥料的发展和应用对于实现绿色农业和可持续农业发展具有重要意义。
所谓微生物肥料

所谓微生物肥料,就是指一类含有活微生物的特定制品,在农业应用中,能获得特定的肥料效应,在这种效应的产生中,制品中活微生物起关键作用。
微生物肥料所产生的肥料效果是由它们的生命活动造成的。
它的单位面积的用量极少,并不是直接作为植物养料,而是靠微生物在土壤或植物根系的生理活动,营造出良好的植物生长环境,起到促进生长、提供肥料的作用。
因此微生物肥料严格意义上来说应称为菌剂或接种剂。
广义上来说,微生物肥料的成效主要是与营养元素的来源和有效性有关,或与作物吸收营养、水分和抗病有关,概括起来有以下几个方面:1.增进土壤肥力;2.制造和协助农作物吸收营养;3.增加植物抗病和抗旱能力;4.效力高。
V A菌根的菌丝除了吸收有益于作物的营养元素,还能增强作物吸收水分的作用,利于植物抗旱能力。
一些放线菌肥料由于其中的放线菌产生的抗生素的广谱性,对立枯病菌、猝倒病菌、棉花黄萎病菌及多种炭疽病菌等30余种植物病原微生物有抑制作用。
研究微生物肥料的作用机理、制备及其施用中可能出现的问题是微生物肥料学的主要内容。
总的说来有以下几点:1.微生物肥料的作用机理和应用的限制性因素的研究;2.微生物肥料中特定微生物的生态学。
微生物肥料是将微生物施入作物根际,在作物根际生长后发挥作用的。
3.微生物肥料菌株的筛选、更新、复壮、诱变和工程菌的构建。
微生物肥料的优劣取决于菌肥微生物的好坏。
4.微生物肥料的产品质量检测。
此外,微生物肥料菌株的发酵培养、种属鉴定等都是微生物肥料学研究的内容。
根据不同的标准可将现有的微生物肥料进行不同的分类。
一般意义的微生物肥料,只是指通过其中所含的微生物的生命活动增加植物营养元素的供给量,改善植物的营养状况,使作物产量增加,其代表品种是根瘤菌肥。
广义的微生物肥料,指的是通过微生物的生命活动不仅提高营养元素的供给,还产生植物生长激素、促进植物的吸收功能或拮抗病原微生物的生长,减轻农作物病虫害,例如植物促生根际细菌〔PGPR〕。
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2. 有机磷细菌:假单胞菌、巨大芽孢杆菌 蜡状芽孢杆菌等
分解有机磷释放出无机磷酸盐
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3. 磷细菌肥料的使用方法 1)拌种或浸种:菌液拌种,晾干播种 2)蘸根:菌肥与塘泥、草木灰和水等调成浆
水稻、甘薯等栽时蘸根 3)基肥:作为基肥与有机肥料混合使用 4)追肥:作物开花前施与作物根部
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2. PGPR的作用 1)分泌植物促生物质,如赤霉素、植物生长 激素等,多种维生素和氨基酸 2)对豆科植物的结瘤具促生作用 3)促进出芽的作用 4)对土壤传病害的生物调控作用 5)对植物病原线虫的生物控制
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3. PGPR的作用机理 作用是多方面的 1)产生载铁体,将铁螯合起来,从而限制了 有害微生物的生长 2)产生抗生素 3)分泌胞外溶解酶 4)改变根际微环境平衡,促进植物生长
微生物肥料
微生物肥料:菌肥,利用微生物生命活动 作物不能利用物质可被吸收利用物质 改善作物的营养条件,提高产量 设备简单,成本低,易于土法上马 改善土壤理化性质
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一. 微生物肥料的种类 1. 氮肥:增加土壤氮素和作物氮素营养,如
根瘤菌、固氮菌、固氮蓝藻 2. 分解土壤有机质的菌肥:有机磷细菌肥料、
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无悔无愧于昨天,丰硕殷实 的今天,充满希望的明天。
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7. 豆血红蛋白(leghaemoglobin, Lb) Lb存在于类菌体周膜的内外 分子量(大豆):15~20KDa 蛋白质部分(植物细胞合成) 血红素部分(类菌体合成) Lb以充氧和脱氧两种状态存在 Lb-氧气(结合态)类菌体呼吸消耗氧
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六. 磷细菌肥料 土壤中的磷只有1%左右能被植物利用 微生物转化固定的磷成为有效磷 发挥土壤潜在肥力资源的有效途径
分泌刺激素,刺激作物细胞分裂
促进种子生根、发芽、分蘖,提前成熟
3)增加土壤有效养分含量
饼土本身含有一定量 N、P、K
还起磷细菌的作用
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八. PGPR(植物根际促生细菌) (Plant Growth Promoting Rhizobacteria ) 1. PGPR的寄主植物及其效应 促进植物生长,控制农作物病(虫)害 对大麦、小麦、水稻、玉米、花生、菜豆、 蔬菜和经济作物 促进生长、增加植物种子干重
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三. 菌肥的使用 优良菌肥+合理使用=良好效果
1. 使用方法:播种时作为种肥,固氮菌肥料 与有机肥料混合使用
2. 菌肥的使用量:没有统一的标准 3. 菌肥的混合使用,菌肥一般不与杀虫农药
混合使用
4
四. 生物固氮 N2NH3 (固氮酶催化) 1888年 Beijerinck 首次分离到固氮微生物 种类: 原核生物:真细菌、古菌、蓝细菌 真核生物:尚未发现 共同特点:环境中缺少化合态氮时进行
豇豆
84
三叶草
104~160ຫໍສະໝຸດ 羽扇豆150~169非豆科植物: 赤扬
40~300
沙棘
2~179
植物-蓝藻共生:红萍
313
地衣
39~84
自生微生物: 蓝藻
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固氮菌属 0.3 15
五. 根瘤菌肥料 “种豆美田” 根瘤菌与豆科植物形成共生固氮体系—根瘤 是两个共生伙伴结合而成的特殊器官 在功 能上高度统一
施肥后防阳光暴晒,保持土壤湿润
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4. 提高磷细菌肥料肥效的措施 1)无机、有机磷细菌肥料混合使用
提高土壤中无效磷的总转化率 配合有机肥,为磷细菌生长繁殖提供环境 2)磷细菌肥和固氮菌肥混合使用 磷细菌提供有效磷,固氮菌提供氮化物 3)磷细菌与纤维分解菌混合使用
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七. 5406抗生菌肥料 新型微生物肥料 5406与饼粉和土(1:10)中发酵而成
16
•
17
1. 根瘤菌 在培养条件下根瘤菌为杆状, 0.5~0.91.2~3.0m,G能运动,周身鞭毛或端生或侧生鞭毛 不形成芽孢 细胞内含有聚-羟基丁酸颗粒
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2. 根瘤菌在形成根瘤过程中的变化 进入根内时为杆状,随着根瘤的发育菌体变
大、变形,类菌体,具固氮能力 3. 根瘤菌生理特性
化能异养菌、好氧,碳源、氮源、生长因子 无机盐:Fe合成豆血红蛋白和铁蛋白
钼是固氮酶的成分
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4. 根瘤菌的感染性、专一性及感染过程 感染性:进入豆科植物根内,促成根瘤的形成 专一性:寄主专一性
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识别吸附(LPS与植物凝集素Lectin) 根毛变形,根瘤菌进入 根毛产生新细胞壁将根瘤菌包围 根瘤菌分裂繁殖并向根毛基部推进 根毛细胞壁延伸形成侵入线,进入皮层 皮层细胞分裂,根瘤发育 根瘤菌释放到根瘤细胞中繁殖,形成类菌体
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5. 类菌体 根瘤菌在固氮根瘤中的形态 不规则,分支状、T形、Y形、梨状、膨大杆 状、圆球形等 类菌体被植物合成的类菌体周膜包裹 根瘤中豆血红蛋白是一个氧的缓冲系统 调节呼吸作用和固氮作用的正常进行
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6. 根瘤中气体交换和豆血红蛋白的功能 类菌体—氧化磷酸化—能量—固氮作用 氧气是影响根瘤固氮效率的重要因素 正常大气氧分压下固氮作用受氧气抑制 单靠氧气扩散不能满足对固氮作用的需要 豆血红蛋白对氧气的调节非常重要
1. 5406生物学特性 细黄链霉菌(Streptomyces microflavus) 固体培养基上菌落圆形,隆起 初期表面光滑,浅黄略带绿色 后表面粉末状,白色略粉红,背面黄褐色
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2. 5406抗生菌的作用
1)抗病驱虫
产生不同抗生素,抑制30多种植物病原菌 可防止水稻烂秧、小麦锈病等
2)刺激作物生长
6
固氮菌: 营养类型:化能异养 呼吸类型:严格好氧细菌 碳源:简单碳水化合物 氮源:N2、铵盐、硝酸盐、尿素等 生态:广泛存在于温带土壤中
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1.1.2 固氮螺菌 有三个属具有固氮能力 固氮螺菌属(Azospirillum) 在玉米、小麦、水稻等植物根际 含脂固氮螺菌有一根极生鞭毛,运动活泼, 在微好氧条件下进行固氮作用
heterocyst,third from right). 4)Synechococcus, a unicelluar species in
marine habitats and hot springs.
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不同固氮体系的固氮作用比较
固氮体系 固氮量(N kg/ha.年)
豆科植物: 大豆
57~94
综合性菌肥等 3. 分解土壤中难溶矿物质,钾细菌、无机磷
细菌肥料等 4. 防治植物病害,刺激植物生长:分泌抗生 素及刺激素 5. 增加作物根吸收营养能力:菌根菌肥料
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二. 微生物肥料的生产及质量保证 (一)菌肥生产
1. 菌肥用菌种的活化及大量繁殖 2.吸附剂的准备,菌和吸附剂的拌合 (二)质量 1. 菌种的有效性,有效活菌数含量,无污染 2. 菌肥含水量、pH值 3. 保存:0~10°C,一般菌肥3~6个月
12
•
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1)Oscillatoria, a filamentous species common in fresh water and hot springs.
2)Nostoc, a sheathed communal species. 3)Anabaena, a nitrogen fixing species (a
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1.2 兼性厌氧固氮细菌 肠杆菌科的一些属、种 芽孢杆菌属的一些种 在有氧、无氧条件下都能生长 只有在无氧或低氧分压条件下固氮
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1.3 厌氧固氮细菌 梭菌属(Clostridium)中的有些种 如巴斯德芽孢梭菌(Cl. pasteurianum) 广泛分布于各种土壤中 固氮效率不高
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2. 化能无机营养固氮细菌 巴氏甲烷八叠球菌,属古菌(Archae) 固氮古菌的发现说明固氮微生物广泛分布
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(一)微生物类群 生理特性庞杂类群:多种营养类型和呼吸类型 1. 化能有机营养固氮菌(化能异养菌) 1.1 好氧性固氮细菌 1.1.1 固氮菌科:10个科的30个属发现固氮细菌 固氮菌科全部能固氮,其余各科部分属、种固氮。 固氮菌科:固氮菌属(Azotobacter) 固氮单胞菌属(Azomonas)
3. 光合固氮细菌 固氮红螺菌:光照、厌氧生活时进行固氮 红色红螺菌(Rhodospirillum rubrum) 主要固氮种类 第一个被分离的光能营养固氮细菌
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固氮蓝细菌 大多数都是有异形胞的多细胞丝状蓝绿藻 在异形胞中进行固氮,营养细胞只在无氧条 件下能诱导固氮酶活性 固氮蓝细菌在自然界中分布广泛 在 pH 6~9范围内生长,最适温度20~30C