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低温纤维素降解菌的筛选及复合菌剂在秸秆还田中的应用

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:51:29
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低温纤维素降解菌的筛选及复合菌剂在秸秆还田中的应用【摘要】:中国是传统的农业大国,农作物秸秆资源非常丰富,却没有得到充分的利用,每年都有大量的秸秆被弃置浪费,甚至造成严重的大气污染

【摘要】:中国是传统的农业大国,农作物秸秆资源非常丰富,却没有得到充分的利用,每年都有大量的秸秆被弃置浪费,甚至造成严重的大气污染。稻-麦轮作的耕作系统是我国主要耕作系统之一,主要分布于长江流域。水稻收割之后,由于秋冬季温度低,且轮作间隔时间短,要求还田的水稻秸秆迅速降解,否则不利于小麦幼苗扎根,会导致产量降低。研究秸秆的高效还田能够有效的解决这些问题,还能增加土壤肥力,优化土壤结构,有利于增产增收。本研究通过羧甲基纤维素钠刚果红培养基筛选2株高效低温纤维素降解菌(L1、L2)。根据生理生化实验结果和16S rDNA测序结果,初步鉴定为链霉菌。将其与实验室保存的高温纤维素降解菌(F1、F2)进行正交组合实验,获得高温菌剂F、低温菌剂L和复合菌剂FL,利用菌剂做滤纸崩解效果和纤维素酶活实验,结果表明:复合菌剂FL对滤纸条的降解效果显著,而且降解速率显著高于高温菌剂F和低温菌剂L(P0.05);纤维素酶活实验同样表明,37℃培养3 d后,复合菌剂FL的纤维素酶活最大,达到112.19 U/mL,显著高于高温菌剂F的最大酶活99.24 U/mL和低温菌剂L的最大酶活74.56 U/mL(P0.05);在14℃培养3 d后,复合菌剂FL的纤维素酶活最大,达到75.94 U/mL,显著高于高温菌剂F的最大酶活63.50 U/mL和低温菌剂L的最大酶活56.59 U/mL(P0.05);因此,在低温和常温条件下,复合菌剂FL的纤维素降解能力显著高于高温菌剂F和低温菌剂L。在固体发酵试验中,在14℃条件下,分别接入了3种菌剂的水稻秸秆经过10 d的发酵,降解度都超过20%,接入了复合菌剂FL的秸秆降解度更是达到了34.17%,所以复合菌剂FL能有效的降解水稻秸秆。通过对3组菌剂固体发酵,得到相应的固体秸秆腐熟剂,进行实验室盆钵秸秆腐熟试验和试验田秸秆还田试验,对不同腐熟剂的应用效果进行评定。在盆钵实验中,与不接菌剂的空白对照相比,3组菌剂都能迅速腐解水稻秸秆,其中复合菌剂FL对水稻秸秆的降解启动最早,但最终相互之间的结果差异并不显著,都是在25 d左右腐解完全。在大田的秸秆还田试验中,设置3个处理:不接菌的对照组、接高温菌剂F的处理组F、接高低温复合菌剂FL的处理组FL。对堆肥过程中的秸秆颜色、秸秆剪切拉力和种子发芽率(GI)三个指标进行了跟踪测定。结果显示,在室外平均温度14℃左右的情况下,不接菌的对照组的秸秆自然降解的速率很慢,20 d的时候才初步开始降解,而受低温条件影响,高温菌剂的秸秆降解能力受到抑制,10 d后对秸秆的降解作用才显露出来,而复合菌剂在第10 d时已经有明显的降解效果。因此,在秋冬季环境温度较低的情况下,在高温菌剂中添加低温菌能够显著提高秸秆的降解速率,低温菌对高温菌降解秸秆有很好的辅助作用。根据土壤浸出液的小麦种子发芽率实验判断,复合菌剂FL在降解秸秆的过程中,不会产生对小麦种子有害的物质,反而会产生有利于小麦种子发芽的物质,促进小麦种子萌发。这为开发出应用于秋冬季水稻秸秆的高效微生物菌剂提供了依据,具有广阔的应用前景。 【关键词】:低温纤维素降解菌 微生物复合菌剂 秸秆还田 纤维素酶活
【学位授予单位】:南京农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:S141.4
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-10
  • 第一章 文献综述10-22
  • 1.1 秸秆资源分布及利用10-12
  • 1.1.1 我国秸秆资源分布概况10
  • 1.1.2 秸秆的利用方式10-12
  • 1.2 秸秆还田技术及腐解度研究12-16
  • 1.2.1 秸秆还田方式12-13
  • 1.2.2 秸秆还田的效应13-15
  • 1.2.3 还田秸秆的腐解特征15-16
  • 1.3 微生物腐熟菌剂对秸秆还田的影响及研究16-19
  • 1.3.1 纤维素及其降解过程16-18
  • 1.3.2 降解纤维素的微生物种类18-19
  • 1.4 秸秆还田的发展趋势及展望19-20
  • 1.5 本论文研究的目的及内容20-21
  • 1.6 本研究的技术路线21-22
  • 第二章 低温纤维素降解菌的筛选鉴定及复合菌剂秸秆降解能力测定22-34
  • 2.1 样品来源与培养基22
  • 2.2 试验方法22-24
  • 2.2.1 纤维素降解菌的分离和筛选22-23
  • 2.2.2 分离菌株的鉴定23
  • 2.2.3 滤纸条崩解试验23
  • 2.2.4 纤维素酶(CMCase)活测定23-24
  • 2.2.5 菌株降解水稻秸秆的试验24
  • 2.2.6 盆钵小试试验24
  • 2.3 结果与分析24-31
  • 2.3.1 低温纤维素降解菌的分离与筛选24-25
  • 2.3.2 分离菌株的鉴定25-26
  • 2.3.3 滤纸条崩解实验26-27
  • 2.3.4 纤维素酶(CMCase)活性27-31
  • 2.3.5 菌株降解水稻秸秆的效果31
  • 2.3.6 盆钵小试试验的效果31
  • 2.4 讨论31-34
  • 第三章 复合菌剂的秸秆还田试验34-40
  • 3.1 材料与方法34-35
  • 3.1.1 堆肥场地与材料34
  • 3.1.2 菌剂34
  • 3.1.3 还田方法34-35
  • 3.1.4 采样及测定35
  • 3.2 结果与讨论35-37
  • 3.2.1 对秸秆颜色的影响35-36
  • 3.2.2 对秸秆剪切拉力的影响36-37
  • 3.2.3 对种子发芽率(GI)的影响37
  • 3.3 本章小结37-40
  • 第四章 研究结论与展望40-42
  • 4.1 结论40
  • 4.2 展望40-42
  • 参考文献42-46
  • 致谢46


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