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化肥长期过量的施用带来了土壤退化、农作物品质下降、生态环境恶化等一系列问题,对我国食品及环境安全构成了极大威胁,同时也使得化肥利用率和作物增产效益逐年下降。解淀粉芽孢杆菌作为一种根际促生菌,在生物农药领域已有大量的研究和应用,同时研究表明该菌株对作物的生长和增产效果显著。因此,将解淀粉芽孢杆菌制作成一种环境友好型生物肥料并应用具有很好的现实意义。本文对解淀粉芽孢杆菌SQR9的液体发酵条件进行优化,使用该条件对解淀粉芽孢杆菌SQR9进行液体发酵并制备生物有机肥,在El照市岚山区进行不同肥料处理的大棚田间对比试验,结果分析如下:
(1)发酵试验结果表明SQR9产生芽孢的最佳碳源是可溶性淀粉,最佳氮源是豆粕。培养基各组分配比为:1%的可溶性淀粉、0.75%的豆粕、0.1%的磷酸氢二钾:在优化培养基中,菌株的培养条件为:温度37℃、初始pH7、接种量为1%、转速180r?min-1,在上述优化条件下培养48h,SQR9茅孢生长量达到2.83×109CFU?mL-1。
(2)大棚辣椒试验结果表明,与化肥CK相比。有机肥和化肥配合施用可以有效的提高辣椒产量,增产率为11.10%:施用有机肥的辣椒增产率为7.76%,同时显著提高了辣椒VC、可溶性蛋白和可溶性糖的含量,促进了土壤微生物的繁殖,提高土壤中脲酶、酸性磷酸酶、硝酸还原酶及蔗糖酶的活性;加入氨基酸的处理产量进一步提高,在有机肥处理的基础上增产3.94%,还提高了土壤蔗糖酶活性;加入解淀粉芽孢杆菌SQR9和哈茨木霉NJAU4742的肥料处理,在氨基酸有机肥的基础上分别增产6.20%、2.50%,同时提高了辣椒VC、可溶性蛋白和可溶性糖的含量,改变了土壤微生物结构。提高了土壤中酸性磷酸酶和蔗糖酶的活性。
(3)大棚西兰花试验结果表明,与化肥CK相比,有机肥和化肥配合施用可以有效的提高西兰花产量,增产率为12.19%;施用有机肥可以显著促进西兰花叶片的生长,提高西兰花的鲜重和球重,以及具有显著的增产效果,增产率为9.61%,还可以提升西兰花果实中VC、可溶性蛋白和可溶性糖的含量,改变土壤微生物结构,提高土壤中脲酶、酸性磷酸酶、硝酸还原酶及蔗糖酶的活性;加入氨基酸可以促进西兰花植株的生长,提高西兰花的产量,在有机肥处理的基础上增产5.93%,同时提高土壤蔗糖酶的活性;加入解淀粉茅孢杆菌SQR9和加入哈茨木霉NJAU4742也可以提高西兰花的鲜重和球重,增加西兰花的产量,在氨基酸有机肥的基础上分别增产7.13%、4.34%,同时提高了西兰花果实中VC、可溶性蛋白和可溶性糖的含量,改变土壤微生物结构,提高土壤硝酸还原酶和酸性磷酸酶的活性。
(1)发酵试验结果表明SQR9产生芽孢的最佳碳源是可溶性淀粉,最佳氮源是豆粕。培养基各组分配比为:1%的可溶性淀粉、0.75%的豆粕、0.1%的磷酸氢二钾:在优化培养基中,菌株的培养条件为:温度37℃、初始pH7、接种量为1%、转速180r?min-1,在上述优化条件下培养48h,SQR9茅孢生长量达到2.83×109CFU?mL-1。
(2)大棚辣椒试验结果表明,与化肥CK相比。有机肥和化肥配合施用可以有效的提高辣椒产量,增产率为11.10%:施用有机肥的辣椒增产率为7.76%,同时显著提高了辣椒VC、可溶性蛋白和可溶性糖的含量,促进了土壤微生物的繁殖,提高土壤中脲酶、酸性磷酸酶、硝酸还原酶及蔗糖酶的活性;加入氨基酸的处理产量进一步提高,在有机肥处理的基础上增产3.94%,还提高了土壤蔗糖酶活性;加入解淀粉芽孢杆菌SQR9和哈茨木霉NJAU4742的肥料处理,在氨基酸有机肥的基础上分别增产6.20%、2.50%,同时提高了辣椒VC、可溶性蛋白和可溶性糖的含量,改变了土壤微生物结构。提高了土壤中酸性磷酸酶和蔗糖酶的活性。
(3)大棚西兰花试验结果表明,与化肥CK相比,有机肥和化肥配合施用可以有效的提高西兰花产量,增产率为12.19%;施用有机肥可以显著促进西兰花叶片的生长,提高西兰花的鲜重和球重,以及具有显著的增产效果,增产率为9.61%,还可以提升西兰花果实中VC、可溶性蛋白和可溶性糖的含量,改变土壤微生物结构,提高土壤中脲酶、酸性磷酸酶、硝酸还原酶及蔗糖酶的活性;加入氨基酸可以促进西兰花植株的生长,提高西兰花的产量,在有机肥处理的基础上增产5.93%,同时提高土壤蔗糖酶的活性;加入解淀粉茅孢杆菌SQR9和加入哈茨木霉NJAU4742也可以提高西兰花的鲜重和球重,增加西兰花的产量,在氨基酸有机肥的基础上分别增产7.13%、4.34%,同时提高了西兰花果实中VC、可溶性蛋白和可溶性糖的含量,改变土壤微生物结构,提高土壤硝酸还原酶和酸性磷酸酶的活性。