固氮菌

  • 固氮功能性菌肥的研制及其对盐碱土壤性质的影响
    染等[3]。而固氮菌肥有很好的固氮增肥作用,可以很大程度增加农作物产量,减少土壤污染,对维持耕地生态系统的平衡性意义极大。1 固氮菌肥的研制1.1 固氮菌的分离纯化菌株的分离方法采用稀释平板法[4]:将10.00 g 实验室土样放入盛有90 mL无菌水的锥形瓶中,封口后置于水浴恒温振荡器中于25℃、200 r/min 条件下振荡30 min 后,静置20 min。吸取1 mL 上清液于试管中,加入9 mL 无菌水,置于旋涡混合器上充分振荡均匀。按照上述步骤

    农业技术与装备 2023年9期2023-11-07

  • 固氮微生物修复石油污染土壤研究进展
    物,且这些土著固氮菌可以有效解决石油污染土壤修复中氮元素限制的问题,有利于污染土壤的微生物修复[8-11].尽管,国内外学者对固氮微生物在土壤石油污染物生物降解方面的作用已经开展了较多研究,但相关进展还鲜见综述报道.鉴于此,本文基于国内外研究现状,梳理了石油污染土壤中主要的固氮微生物种类,介绍了固氮微生物在石油污染土壤修复中的应用现状以及影响固氮微生物活性的关键因素,并对目前的研究进展进行了总结和展望,以期为提高土壤石油污染物生物修复效率提供参考,这对改善

    环境科学研究 2023年10期2023-10-27

  • 固氮菌Azotobacter salinestris 代谢物脂肪酸分析及其抗氧化活性研究
     [目的]探究固氮菌Azotobacter salinestris(As101)代谢物脂肪酸组成及抗氧化活性。[方法]采用气质联用法(GC/MS)进行脂肪酸组成分析;根据2,2-联氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二铵盐 (ABTS)自由基、1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)自由基和羟基自由基清除能力测定抗氧化活性。[结果]固氮菌As101代谢物脂溶性成分中棕榈酸甲酯(11.34%)、邻苯二甲酸二丁酯(7.41%)、顺9,10-甲基十九烷酸甲酯

    安徽农业科学 2023年5期2023-07-04

  • 拉萨长期不同施肥青稞田土壤固氮菌分离鉴定
    理化性质而影响固氮菌的生存环境,进而影响固氮菌多样性和群落组成及其固氮酶活性[11]。有研究表明,固氮微生物组成对不同施肥模式的响应不同[12-19]。目前,针对不同植物内生固氮菌[20]和不同气候、土壤、植被环境下非共生固氮菌多样性、群落结构及不同作物种类非共生固氮菌固氮量研究较多[20-24],而针对长期不同施肥条件下高原地区农田土壤固氮菌筛选、鉴定的研究少见报道。本研究拟寻找西藏高原青稞田长期不同施肥模式下土壤中可培养固氮微生物,明确其固氮能力,为利

    麦类作物学报 2023年4期2023-04-25

  • 水稻根系内生固氮菌的分离鉴定及其促生作用研究
    本科作物以联合固氮菌为主。联合固氮菌不仅能为宿主提供氮素,同时具有溶磷、增强宿主抗性、促进宿主生长发育的作用。20世纪60年代,内生固氮菌首次在甘蔗中被发现,之后在不同禾本科作物中均有发现[3]。研究者利用PCR扩增方法,从日本水稻品种Nihonn的根系中检测到23个含固氮酶铁蛋白基因(nifH)序列的内生菌,其中Δ-变形菌(脱硫弧菌属)和γ-变形菌(类克雷伯氏菌属)是主要内生固氮菌[3]。Zhang等[2]对68份籼稻和27份粳稻根系微生物的测序分析发现

    西北农林科技大学学报(自然科学版) 2023年1期2023-02-20

  • 固氮菌的促生长及生物修复功能
    830006)固氮菌是细菌的一科。菌体杆状、卵圆形或球形,能固定空中的氮素。氮是植物生长不可缺少的物质,是合成蛋白质的主要来源。固氮菌可从空气中获取氮元素,把空气中植物无法吸收的氮气转化成氮肥,满足植物生长所需。一、固氮菌的分类1、共生固氮菌共生固氮菌及菌体需与植物共生才能固氮或有效固氮,固氮产物氨可直接为共生体提供氮源。主要有根瘤菌属(Rhizobium)的细菌与豆科植物共生形成的根瘤共生体,弗氏菌属(Frankia,一种放线菌)与非豆科植物共生形成的根

    农业工程技术 2022年26期2022-11-25

  • 基于高通量测序的巨菌草根系固氮菌群组成及其促生性能分析
    中与植物互作的固氮菌在起作用[5-6].有关巨菌草固氮菌的研究主要集中在内生固氮菌的菌群组成、分离及鉴定方面[7-8],而其根系固氮菌还未见报道.因此,本研究采用高通量测序技术(high-throughput sequencing)分析巨菌草根系固氮菌群组成,研究其主要固氮菌的促生性能,以期为挖掘巨菌草根系固氮菌资源、提高菌草生物质产量及研发微生物固氮菌肥提供依据.1 材料与方法1.1 材料菌草:采自福建省龙岩市龙岩学院作物种植基地.玉米种子:苏科甜150

    福建农林大学学报(自然科学版) 2022年4期2022-11-01

  • 保护性耕作对黑土不同土层土壤固氮菌丰度和群落结构的影响
    个亚基,为研究固氮菌的分布和多样性提供了一个有用的途径。对土壤中nifH基因多样性的研究揭示了多种未知固氮菌的基因序列类型[4-7]。有数据表明,这些固氮菌在许多土壤系统中有着重要的作用,是主要的固氮微生物[8,11]。保护性耕作增加了土壤微生物丰度以及微生物多样性[12-14]。一些研究表明,保护性耕作增加了固氮菌群落的多样性,耕作方式和土壤深度的交互作用改变了其组成[12-18]。例如,Hsu和Buckley[15]研究表明,免耕制度下固氮菌对氮的固定

    土壤与作物 2022年3期2022-08-26

  • 北京海坨山典型林分土壤固氮菌群落特征研究
    030000)固氮菌是森林生态系统中重要的功能菌群,它通过固氮酶的作用把大气中分子态氮还原为植物可利用态氮[1-2],为植物生长提供氮素营养。固氮菌在森林生态系统氮循环,尤其是土壤氮循环中具有重要作用,其群落多样性及结构组成是土壤氮素固定及维持氮循环平衡的重要指标[3-4]。研究森林土壤固氮菌群落多样性及组成可对提高土壤氮素水平和森林土壤氮循环机理提供新认识,可为森林植被恢复和森林经营提供科学依据。已有研究表明固氮菌群落与植被类型、土壤特性等因素有互作效应

    林业科学研究 2022年4期2022-08-03

  • 再生稻根系内生固氮菌多样性分析
    0018)内生固氮菌是指定殖在植物体内且具有联合固氮能力的固氮菌。20世纪60年代,从巴西甘蔗茎内首次分离到内生固氮菌,并证明其可为甘蔗生长提供所需的氮素。在玉米、小麦、高粱、水稻等禾本科植物体内也分离到多种内生固氮菌。从云南水稻品种楚粳27的根、茎和叶中分离到125株内生固氮菌,15株可以扩增出固氮酶基因nifH片段,11株对5种病原菌具有抑制作用,其中3株兼具固氮功能和抑菌作用[1]。在野生稻内发现的固氮菌至少有31个属74个种,具有丰富的遗传多样性[

    福建稻麦科技 2022年2期2022-07-04

  • 欧李(Cerasus humilis)内生固氮细菌筛选、鉴定及特性研究
    分离筛选出内生固氮菌的概率较高。定殖于植物根系的内生固氮菌,占据着植物组织内有利于营养供应和微环境稳定的生态位,避免了化合态氮的抑制及土著微生物的竞争,较根外环境更有利于形成高效固氮系统,可充分发挥固氮效能[7-8]。该系统为宿主植物提供氮素来源的同时增加了土壤肥力[9]。方华舟等[10]用含固氮菌的复合菌剂处理稻田土壤后,有效促进了土壤氮、磷、钾转换,提高了土壤养分含量。研究发现,内生固氮菌还可通过溶磷、分泌植物生长素(Indole acetic aci

    草地学报 2022年4期2022-04-25

  • 一株自生固氮菌的筛选、鉴定及生长条件优化
    有3大类:联合固氮菌、共生固氮菌以及自生固氮菌。联合固氮菌因不能与宿主生物体形成特定的固氮共生结构,所以易受病虫害等生物逆境以及干旱等非生物逆境影响,固氮效率较低[2];共生固氮菌宿主特异性强,只与特定的豆科植物形成根瘤,作用对象较为单一[3];自生固氮菌固氮效率较低,且当氮源满足自身代谢需求后,剩余氮源便会抑制固氮菌活性,但自生固氮菌分布广且适应能力强,即使在营养匮乏的土壤中也能生存并进行固氮。自生固氮菌可通过体内酶系统进行催化反应,将生成的氮素营养物质

    生物学杂志 2022年2期2022-04-19

  • 好氧高温堆肥中嗜热固氮菌的筛选及应用
    径[4-5]。固氮菌不仅给植物提供氮素[6],还可以活化土壤养分,影响土壤酶[7-8]和重金属的活化吸收[9],从而影响植物生长。固氮菌也可作为堆肥添加剂,减少堆肥过程中氮的损失,提高堆肥质量[10],生产固氮菌生物有机肥。特定生境和样品有利于分离出具有特定功能和适宜于特殊环境的微生物菌株[11]。目前,研究者们从植物根系[12]、土壤环境[13]和水环境[14]中,分离并鉴定出了大量固氮菌,主要有Azotobacter,Agrobacte⁃rium,Ps

    甘肃农业大学学报 2022年6期2022-03-20

  • 苹果砧木M9T337不同部位内生固氮菌群分析
    ]。另外,内生固氮菌在促进植物生长、增强植株抗病性和抗逆性等方面同样具有重要作用[10,11]。相对于传统化学氮肥,微生物固氮菌肥效率高、污染小,是一种环境友好型生物肥料,对改良土壤环境、提高作物产量均有重要的经济和社会效益[12]。掌握植物自身的促生内生固氮菌的分布规律是合理开发使用微生物肥料的前提。目前已在一些粮食作物如水稻[13]、玉米[14]和经济作物甘蔗[8]等中验证了内生固氮菌的存在,但对于非固氮树种的内生固氮菌研究较少。中国近年来才逐步开展对

    山东农业科学 2022年2期2022-03-12

  • 植物内生固氮菌及其固氮机理研究进展
    019植物内生固氮菌(endophytic diazotroph)是指与宿主植物进行联合固氮并且定殖于植物体内的一类微生物[1]。它们不需要与植物产生结瘤,就可以侵入到宿主植物体内并定殖,可以直接或间接提供植物生长所需要的氮源,除了固氮作用外已经被证实的有产IAA、溶磷、产铁载体、拮抗病原菌等功能,可用于生物防治、促进植物生长等领域。植物内生固氮菌的研究始于20世纪60年代,之后在牧草、甘蔗、水稻等多种作物中均分离出了内生固氮菌。由于内生固氮菌定殖在植物体

    生物技术进展 2022年1期2022-02-11

  • 3种竹子内生固氮菌特征及多样性
    00)植物内生固氮菌是指定殖在健康植物体内、与宿主植物进行联合固氮活动的一类原核微生物,是植物微生态系统的天然组分[1]。研究发现[2]:因为存在固氮菌,某些亚热带地区稻田可以连续百年不施氮肥而土壤氮水平不下降。固氮微生物一般分为3类:自生固氮菌、与植物共生固氮的微生物、与植物联合固氮的微生物。共生固氮微生物常见于豆科Leguminosae植物中[3],其固氮机制、菌肥开发等研究已相当成熟。联合固氮微生物最早由DÖBEREINER[4]从热带禾木科Gram

    浙江农林大学学报 2021年6期2021-12-27

  • 禾本科植物联合固氮的研究现状及应用前景*
    避免这些问题,固氮菌可以将大气氮转化为植物可利用氮,且不会造成环境污染及氮素流失等问题[1]。据估计全球每年固定的活性氮量为(2.03±0.5)亿t,其中约1/3 来自陆地生态系统,2/3 来自海洋生态系统[2]。因此,生物固氮是生物圈总氮量的主要贡献者之一。Herridge 等[3]关于不同生态系统生物固氮研究表明,目前全球农作物、草地、森林系统的生物固氮量每年为0.5 亿~0.7 亿t,且农业的生物固氮量接近工业化前的生物固氮量。虽然共生固氮单位固氮量

    中国生态农业学报(中英文) 2021年11期2021-11-17

  • 根际促生菌对石漠化地区造林苗木的促生效应
    复困难。为探究固氮菌对岩溶石漠化地区造林苗木的生长促进效应,该文以广西石漠化地区常见造林树种香樟、任豆、喜树和台湾相思苗木为材料,利用平板稀释法从石漠化乡土植物根际土壤筛选固氮菌,通过测定固氮酶活性及鉴定固氮菌菌种,选择固氮酶活性较高的菌种制成复合菌剂接种到试验苗木进行盆栽试验。结果表明:共筛选得到6株具有固氮能力的根际促生菌,分别属于根瘤菌属(Rhizobium)、中华根瘤菌属(Sinorhizobium)和黄杆菌属(Flavobacterium),其中

    广西植物 2021年6期2021-08-16

  • 根际促生菌对石漠化地区造林苗木的促生效应
    复困难。为探究固氮菌对岩溶石漠化地区造林苗木的生长促进效应,该文以广西石漠化地区常见造林树种香樟、任豆、喜树和台湾相思苗木为材料,利用平板稀释法从石漠化乡土植物根际土壤筛选固氮菌,通过测定固氮酶活性及鉴定固氮菌菌种,选择固氮酶活性较高的菌种制成复合菌剂接种到试验苗木进行盆栽试验。结果表明:共筛选得到6株具有固氮能力的根际促生菌,分别属于根瘤菌属(Rhizobium)、中华根瘤菌属(Sinorhizobium)和黄杆菌属(Flavobacterium),其中

    广西植物 2021年5期2021-07-19

  • 杂交构树根际固氮菌的分离与特性研究
    共生固氮或联合固氮菌有密切关系[3],可通过从杂交构树根际土壤中筛选本土固氮菌微生物再回接的方式,提高菌肥效果,达到增产的目的。因此,根据土壤环境情况分离筛选杂交构树优良固氮菌株,是研制菌肥最基础的前期工作。本研究旨在从甘肃地区种植的杂交构树根际分离筛选获得固氮菌株,并对其固氮、促生、溶磷、生物防治等功能进行研究,可为进一步开发甘肃地区杂交构树微生物氮肥提供菌种资源。1 试验材料1.1 样品为便于研究,将根际分为远根土(距离根部1~10 cm的土壤)、根表

    林业科学研究 2021年3期2021-07-11

  • 含超高效固氮菌的生物有机肥替代化肥的效果与推广前景
    景。[关键词]固氮菌;解磷茵;解钾菌;生物有机肥;替代化肥;应用前景[中图分类号] S144[文献标识码]A1 含超级固氮菌生物有机肥开发应用效果1.1 含超级固氮菌生物有机肥的功效用本科研团队自主选育的超高效能固氮、解磷、解钾和拮抗菌组成生物有机肥的功能菌群,以天然腐殖酸等矿质材料为载体,创制了完全替代化肥的“丰田宝”(鑫丰田宝)生物有机肥,丰田宝生物有机肥可根据各种农作物对氮、磷、钾等养分需求,通过超高效固氮菌从大气中获得氮素;解磷、解钾菌从添加的矿质

    农村经济与科技 2020年20期2020-12-16

  • 2株固氮菌的分离与鉴定
    存在很多缺陷。固氮菌(nitrogen-fixing bacteria)作为一种有机营养型细菌,由于其具有严格好氧的特点,每年都可以固定得到1亿t以上的氮肥,在解决氮素来源问题上显示出了巨大的潜力。旨在以葡萄糖为唯一碳源,以江苏师范大学的校园土壤为研究对象,在Ashby培养基上进行固氮菌的分离。结果表明,从江苏师范大学校园土壤中共分离得到2株固氮菌,分别命名为菌株610、611;根据革兰氏染色和生理生化分析结果,菌株610、611均为革兰氏阴性菌,菌株61

    江苏农业科学 2020年16期2020-09-24

  • 锑和砷对固氮菌的毒性效应及其机制研究
    微生物(如棕色固氮菌等)在重(类)金属污染土壤修复中起到了非常的重要作用,不仅为自然生态环境提供了主要的氮素来源(Titus et al.,2014),还可以改善土壤中的矿物成分和影响土壤重(类)金属的活性(李雯等,2014;刘晨等,2018)。土壤微生物学参数是衡量生态环境健康的重要指标,不仅可以反映土壤营养质量的变化,还可以作为监测土壤污染的敏感指标(蒋先军等,2000),而且在重(类)金属胁迫下固氮菌的固氮潜能能够迅速的做出响应,这有利于对重(类)金

    生态环境学报 2020年3期2020-05-29

  • 青稞根际优良联合固氮菌的筛选及鉴定
    氮是自由生活的固氮菌定殖于植物根表、近根土壤或部分侵入植物根皮层组织或维管中形成的特殊固氮作用[6]。研究表明,联合固氮菌广泛存在于非豆科植物的根际、根表和根皮层中[7]。联合固氮菌除了能为宿主提供氮素以外,还同时具有溶磷、分泌生长素、增强植株抗病性、抗逆境等多方面的促进植物生长的作用[8]。用这类菌研制的生物肥料具有成本低、持续效果好、增产稳定、非再生能源消耗少及对环境、食品安全等特点。同时,可以改善土壤结构,提高土壤有机质含量,改良盐碱地,保障农牧业的

    干旱地区农业研究 2019年5期2019-11-22

  • 植物联合固氮菌修复土壤重金属污染的研究进展
    修复,植物联合固氮菌的修复方法属生物修复中较为新型的一种技术手段。本文在概述了土壤重金属污染特点、来源、危害以及对传统修复技术评价的基础上,阐述了植物联合固氮菌修复土壤重金属污染的研究进展以及展望,以期为土壤重金属修复方法的研究提供参考。关键词 植物;固氮菌;土壤重金属污染;植物修复中图分类号 X53文献标识码 A文章编号 1007-5739(2019)08-0180-04土壤重金属污染是指重金属或其化合物通过各种途径进入土壤并且其含量超过了土壤自净能力而

    现代农业科技 2019年8期2019-09-06

  • 动物的共生菌固氮
    虫体内分离获得固氮菌[2],此后不同作者陆续开展了白蚁[3- 5]、蚜虫[6]、小蠹虫[2]、药材甲、谷盗、衣蛾、果蝇[7]等共生菌固氮能力的研究。由于缺乏高精度检测仪器,这些早期研究并未提供动物共生菌固氮的有力证据。这种局面直到乙炔还原法的出现才得以改变,乙炔还原法为生物固氮研究提供了简便准确的检测方法,首先在白蚁共生菌固氮检测中获得成功[8- 9]。此后,针对不同昆虫的类似工作陆续展开[10- 11]。不仅测定固氮酶活性,还对消化道内的共生固氮菌进行分

    生态学报 2019年10期2019-07-05

  • 高原地区联合固氮菌肥对黑青稞的促生效应
    日益重视,联合固氮菌肥越来越受到人们的青睐[7].本研究旨在利用制作联合固氮菌肥,测定其对黑青稞生长及产量的影响,为联合固氮菌肥在西藏地区应用和推广提供理论和实践依据.1 材料与方法1.1 试验地概况试验在西藏农牧学院实习农场进行.试验点平均海拔2 990 m,年平均气温8.8 ℃,年降水量650~700 mm,年日照2 022 h,无霜期180 d,土壤为砂壤土[8].试验有机质含量为19.10 g/kg、全磷含量为2.3 g/kg、有效磷4.02 mg

    甘肃农业大学学报 2019年6期2019-03-26

  • 固氮菌和褐煤施用对生菜幼苗生长的影响
    进作用[1]。固氮菌是一种有益微生物,能将空气中的氮元素通过固氮作用转化为供生菜利用的氮肥,相比化肥的使用,具有获取方便、增产效益稳定的优点[2]。固氮菌属于细菌的一种,固氮速度和产量均较优。研究表明,固氮菌在自然界氮循环中具有重要的作用,把固氮菌作为农田的一种接种剂在世界各地广泛开展[3],我国有关固氮菌的研究与应用最早是从1953年开始,并把一些固氮菌剂应用于农田生产上[4],获得了一定的成绩。李善梅等[5]研究表明,褐球固氮菌YKT41对茄子根结线虫

    山西农业科学 2019年2期2019-03-14

  • 巨菌草根内生固氮菌Klebsiella variicola的分离、鉴定及培养条件的优化
    02)植物内生固氮菌(Endophyticdiazotroph)是指那些定殖在健康植物体内,与宿主植物进行联合固氮的一类微生物.根据菌体是否能够定殖于植物组织内部,固氮菌可分为根际固氮菌和内生固氮菌[1].目前已从许多禾本科植物,如甘蔗、水稻、玉米、高粱及牧草等分离得到内生固氮菌,如固氮螺菌(Azospirillum)[2]、阴沟肠杆菌(Enterobactercloacae)[3]、粪产碱菌(Alcaligenesfaecalis)[4]、肺炎克雷伯氏菌

    福建农林大学学报(自然科学版) 2019年1期2019-01-25

  • 果树根际固氮菌的研究初探
    利用。果树根际固氮菌能够将空气中的氮转化成速效态氮,最终被果树吸收利用[1]。果园生产中,增施肥料能够有效增加果品产量[2,3],但片面追求果品产量,长期过量使用化学肥料,易导致土壤板结、酸化、盐渍化、土壤理化性质恶化、肥料利用率降低,营养失衡及土壤质量急剧下降等问题[4]。土壤中与植物共生的固氮菌可以提高土壤氮素的利用率,降低氮肥的使用量,改善和平衡土壤营养,促进土壤生态良性平衡,缓解农业环境污染[5]。笔者总结了近年来果树根际固氮菌研究情况,为科学、合

    落叶果树 2019年6期2019-01-03

  • 绿肥配施减量化肥对土壤固氮菌群落的影响
    的氮源[1]。固氮菌群落结构组成对土壤氮素固定及维持氮素循环具有重要意义。固氮菌体内存在一种具有催化功能的固氮酶,固氮酶是由nifD和nifK基因编码的钼铁蛋白和nifH编码的铁蛋白构成。nifH基因只存在于固氮菌中,其核酸序列保守,系统进化关系和16S rRNA基因相一致,是研究固氮菌群落结构的最好标记基因[2]。为了获得作物高产,化肥施用量不断增加,化肥的过量施用对土壤质量产生了严重影响,导致土壤质量明显下降[3]。因此,改善施肥方式,实现农业的可持续

    农业环境科学学报 2018年9期2018-09-27

  • 大豆应用固氮菌剂试验总结
    过在大豆上应用固氮菌剂、降低氮肥使用量,验证固氮菌剂在大豆上的使用效果。二、试验处理试验品种为当地主栽品种黑河43。试验采用简单对比法,不设重复,共设5个处理,每个处理种植5行,行距0.65米,行长34米,每个处理面积110.5平方米,试验总面积552.5平方米。计划亩保苗2.33万株左右。(一)固氮菌剂15毫升/亩+当地常规氮肥施用量(二)固氮菌剂15毫升/亩+当地常规氮肥施用量减少20%(三)固氮菌剂15毫升/亩+当地常规氮肥施用量减少30%(四)大豆

    农民致富之友 2018年11期2018-06-28

  • 阿尔山国家森林公园自然保护区杨树根际土壤固氮菌多样性及特性研究
    位上主要隶属于固氮菌科(Azotobacteraceae)、根瘤菌科(Rhizobiaceae)、红螺菌目(Rhodospirillales)、甲基球菌科(Methylococcacese)、蓝细菌(Cyanobacteria)以及芽孢杆菌属(Bacillus)和梭菌属(Clostridium)中的部分菌种。自1886年人们首次分离出共生固氮的根瘤菌起,至2006年已发现的固氮微生物多达200余属[3-6]。近年来,很多学者热衷于研究农业作物及固氮树种的固

    西北农林科技大学学报(自然科学版) 2018年3期2018-03-20

  • 施用固氮菌肥的注意事项
    固氮菌肥料是含有大量好气性自身固氮菌的微生物肥料。固氮菌自身不与高等植物共生,没有寄主选择,而是独立生存于土壤中,利用土壤中的有机质或根系分泌的有机物作碳源来固定空气中的氮素,或直接利用土壤中的无机氮化合物。固氮菌在土壤中分布很广,其分布主要受土壤中有机质含量、酸碱度、土壤湿度、土壤熟化程度及速效磷、钾、钙含量的影响。固氮菌肥施用注意事项:1.固氮菌对土壤酸碱度反应敏感,其最适宜pH为7.4-7.6,酸性土壤上施用固氮菌肥时,应配合施用石灰以提高固氮效率。

    中国农资 2018年4期2018-02-10

  • 固氮菌分离及其荚膜染色综合性实验
    610065)固氮菌在自然界广泛分布于土壤和水中,可以固定转化空气中的氮气,是生物固氮的重要微生物资源,在自然界中的氮素循环起重要作用,可有效提高土壤的氮素,对增加粮食产量,具有巨大的现实意义[1-5]。固氮菌形态特征明显,经分离培养后,成对的菌体呈“∞”排列,在它的细胞壁外面有一层黏液状的物质——荚膜,在染色后可清晰分辨[6]。固氮菌在自然界中分布广泛,容易获取,染色后形态特征明显,是微生物教学中使用的常用菌种。微生物学是一门实验性和应用性很强的学科,随

    实验技术与管理 2018年1期2018-01-30

  • 滨海盐土自生固氮菌的筛选及其对玉米幼苗生长的影响
    )滨海盐土自生固氮菌的筛选及其对玉米幼苗生长的影响王慧桥1,陈为峰1,诸葛玉平1,贺明荣2,王振林2,张吉旺2,董元杰1*(山东农业大学1 资源与环境学院,2 农学院;山东 泰安,271018)为筛选有利于滨海盐土植株生长的自生固氮菌,以山东省滨州市无棣县滨海盐土为供试土壤,采用Ashby无氮培养基富集筛选自生固氮菌,乙炔还原法测定其固氮酶活性,玉米盆栽试验研究其固氮效能。以菌形态、生理生化特征和16S rDNA序列分析鉴定菌种。从供试土壤中筛选得到菌株A

    河北科技师范学院学报 2017年2期2017-10-14

  • 块根块茎类作物内生固氮菌分离鉴定、系统发育与促生特性
    块茎类作物内生固氮菌分离鉴定、系统发育与促生特性李艳星1,2,郭平毅1,孙建光2(1山西农业大学农学院,山西太谷030801;2中国农业科学院农业资源与农业区划研究所/农业部农业微生物资源收集与保藏重点实验室,北京100081)【目的】分离鉴定块根块茎类作物内生固氮菌,研究块根块茎类作物内生固氮菌的系统发育,分析测定块根块茎类作物内生固氮菌的促生特性,探讨块根块茎类作物内生固氮菌的种群特点及其随寄主植物的分布特征。【方法】表面消毒块根块茎样品后采用低氮培养

    中国农业科学 2017年1期2017-10-13

  • 高寒地区不同退化草地植被特性和土壤固氮菌群特性及其相关性
    植被特性和土壤固氮菌群特性及其相关性李建宏1,2,李雪萍1,2,卢 虎1,3,姚 拓1,2,*,王理德1,2,郭春秀1,2,师尚礼1,21 甘肃农业大学草业学院, 兰州 730070 2 草业生态系统教育部重点实验室, 兰州 730070 3 深圳市芭田生态工程股份有限公司博士后研究中心,深圳 518105选取东祁连山不同退化程度的高寒草地为研究对象,调查研究其植物种类、植被盖度、高度、地上生物量等植物指标以及土壤好气性自生固氮菌和嫌气性自生固氮菌数量,在

    生态学报 2017年11期2017-07-20

  • 阿尔山白桦根际土壤固氮菌多样性及特性1)
    山白桦根际土壤固氮菌多样性及特性1)牛艳芳 闫伟 陈立红(内蒙古农业大学,呼和浩特,010019)采用阿须贝无氮培养基分离纯化白桦(Betulaplatyphylla)根际土壤固氮菌,根据菌落形态、16S rDNA序列分析及生理生化特性进行固氮菌的鉴定,从而探讨阿尔山国家森林公园自然保护区白桦根际土壤固氮菌的多样性,并对典型固氮菌进行pH、温度和解磷能力的测定。结果表明:分离出的31株固氮菌分属于Pseudomonas、Variovorax、Burkhol

    东北林业大学学报 2017年5期2017-06-05

  • 不同固氮菌对桉树生长指标的影响
    研究已经接种有固氮菌的桉树人工林,通过测定桉树胸径和树高、然后计算单株材积,旨在探讨接种固氮菌后对桉树人工林生长指标的影响。从实验结果可以看出:接种固氮菌可以有效的提高桉树胸径和树高的生长,同一树种接种不同的固氮菌株,对桉树促生的效果有明显差异性,其中促生效果最佳是固氮菌N2。关键词 固氮菌;桉树;生长指标中图分类号:S792.39 文献标志码:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2016.27.048桉树的生长速度比较快,而快

    南方农业·下旬 2016年9期2017-04-27

  • 贺兰山地区油松根际固氮菌的多样性研究
    山地区油松根际固氮菌的多样性研究牛艳芳, 陈立红, 闫 伟(内蒙古农业大学, 内蒙古 呼和浩特 010019)对贺兰山北寺自然保护区油松(Pinustabulaeformis)的根际土壤固氮菌多样性和群落结构进行研究。采用阿须贝培养基对土壤中的固氮菌进行分离和纯化,用通用引物27f/1492r对固氮菌进行16S rDNA扩增并测序,应用 DNAMAN 6.0软件进行多序列比对,用 MEGA 4.0软件构建聚类树。结果表明: 从贺兰山北寺油松根际土壤中分离出

    湖南林业科技 2016年5期2016-11-17

  • 大青山油松根际固氮菌的多样性研究
    大青山油松根际固氮菌的多样性研究牛艳芳1,2, 王飞宇1, 陈立红1*, 闫 伟2(1.内蒙古农业大学农学院,内蒙古呼和浩特 010019;2.内蒙古农业大学林学院,内蒙古呼和浩特 010019)[目的]研究大青山油松树种根际固氮菌的多样性。[方法]对从大青山油松(Pinustabulaeformis)根际土壤中分离的固氮菌进行16S rDNA扩增及序列测定,应用 DNAMAN 6.0软件进行多序列比对,使用 MEGA4软件构建系统发育树。[结果]大青山油

    安徽农业科学 2016年22期2016-09-23

  • 山西黄芪根际固氮菌的分离与应用
    山西黄芪根际固氮菌的分离与应用薛智权1,唐中伟1,李浩1,周然2,梁建萍1*(1.山西农业大学 生命科学学院,山西 太谷,030801; 2.山西中医学院,山西 太原,030024)摘要:[目的]对黄芪道地产区山西浑源的黄芪根际固氮细菌进行了分离鉴定,并应用于黄芪栽培中以观察其固氮能力,旨在筛选并获得能够促进黄芪生长的固氮菌,为降低黄芪生产成本提供依据。[方法]采用Ashby无氮培养基初筛获得了120个自生固氮菌株;进一步用固氮培养基对初筛所得菌株进行复

    山西农业大学学报(自然科学版) 2016年7期2016-07-21

  • 茶树根际固氮菌研究进展
    02)茶树根际固氮菌研究进展贺望兴 胡桂萍 石旭平 李琛 邓鹏(江西省蚕桑茶叶研究所 330202)随着绿色生态农业兴起和发展,茶产业进入绿色、生态、环保的产业升级和转换期。生物固氮是指固氮菌将大气中的氮气还原成氨的过程,在绿色生态农业可持续发展、化肥减量减施、环境生态保护等方面具有重要的意义。茶树根际固氮菌是指分布于茶树根际表面土壤环境中的一类具有固氮能力的微生物,有利于茶树的生长发育、品质提升以及茶树抗逆性增强等作用。从茶树根际固氮菌的多样性、影响因素

    蚕桑茶叶通讯 2016年6期2016-03-25

  • 一株产PHB固氮菌的筛选和初步鉴定
    分离到8株自生固氮菌。经苏丹黑染色初筛获得3株产PHB菌株。以菌株产生的PHB颗粒大小、PHB占细胞干重的含量及菌落生长速度为指标,获得最佳菌株N1。通过《伯杰氏细菌学鉴定手册》第九版初步鉴定此菌株为圆褐固氮菌(Azotobacter  chroococcum)。关键词:固氮菌;PHB;初筛;复筛;圆褐固氮菌中图分类号:Q939.11+3  文献标识号:A  文章编号:1001-4942(2015)06-0049-03Screening and Preli

    山东农业科学 2015年6期2015-08-18

  • 接种固氮菌Klebsiella sp.120对甘蔗光合特性和主要矿质营养元素含量的影响
    0007)接种固氮菌Klebsiellasp.120对甘蔗光合特性和主要矿质营养元素含量的影响邢永秀1, 2, 3, 莫 遥2, 罗丽静2, 魏春燕2, 杨丽涛1, 2*, 李杨瑞1, 2*(1 广西农业科学院, 中国农业科学院甘蔗研究中心, 农业部广西甘蔗生物技术与遗传改良重点实验室,广西甘蔗遗传改良重点实验室, 南宁 530007; 2 广西大学农学院,亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室,南宁 530004; 3 广西作物遗传改良与生物技术重点

    植物营养与肥料学报 2015年2期2015-06-15

  • 高CO2浓度和固氮菌对斜纹夜蛾幼虫食物利用效率的影响
    高CO2浓度和固氮菌对斜纹夜蛾幼虫食物利用效率的影响朱 敏,孟 玲,李保平*南京农业大学植物保护学院, 农作物生物灾害综合治理教育部重点实验室, 南京 210095“补偿取食”假说认为CO2浓度升高后植食性昆虫会增大取食量以弥补植物组织中氮素营养的不足。但实证研究并非都支持该假说。用人工智能气候箱设置CO2浓度(390μL/L 和 780μL/L)和固氮菌(有、无)等2因素4处理,种植菜豆饲喂刚蜕皮进入4龄的斜纹夜蛾幼虫,测定其取食和食物利用效率。协方差分

    生态学报 2015年2期2015-03-10

  • 土壤中固氮菌对农药抗性的研究
    61)土壤中固氮菌对农药抗性的研究乔秀丽,迟彩霞(绥化学院食品与制药工程学院,黑龙江绥化 152061)[目的]了解自生固氮菌对不同农药的抗性。[方法]根据固氮菌自身的特点,应用无氮培养基分离自生固氮菌获得纯种的自生固氮菌;通过抑菌圈试验及分光光度计测定其吸光值研究了草甘膦异丙胺盐、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、咪锰·多菌灵3种常用农药对自生固氮菌生长的影响。[结果]草甘膦异丙胺盐对自生固氮菌生长有促进作用;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐对自生固氮菌有较小的抑制作用,

    安徽农业科学 2015年9期2015-01-12

  • 固氮菌肥在几种蔬菜上的肥效试验
    微生物肥料包括固氮菌肥(如自生固氮菌和联合固氮菌等),分解难溶矿物质菌肥(如解钾菌和解磷菌),生防菌肥(如枯草芽孢杆菌)等。其中固氮菌肥是最清洁、最经济的氮肥,不仅能降低环境污染,还能修复土壤生态环境,是发展可持续生态农业种植的需要。微生物肥料多以鸡粪等经腐熟的有机肥为载体,实现了将农家肥转化为微生物肥料,降低了环境污染,或用甘蔗渣、椰子皮堆沤处理作载体,变废为宝,都值得提倡[6]。惠州有多家规模化生产食用菌的工厂,其下脚料菌糠多被当作废物丢弃,既浪费资源

    惠州学院学报 2014年6期2014-12-12

  • 自生固氮菌活化土壤无机磷研究
    11]。就自生固氮菌而言,它们不仅具有固氮作用而且还能溶解磷酸盐,改善土壤供磷能力[12],但溶磷机理尚待施入探讨。从多方面研究自生固氮菌的生物学功能,可更全面地了解它们的生态作用,更好地为农林生产服务。1 材料与方法1.1 材料准备自生固氮菌(Azotobacter sp.)保存于西南大学资源环境学院微生物实验室,从重庆市北碚灰棕紫泥菜地土壤中分离获取,菌种均已进行固氮酶活性的测定。取其中的5株为供试菌株,代号分为N 01、N 02、N 03、N 04和

    生态学报 2013年7期2013-05-14

  • 固氮菌的筛选及其对菜场垃圾堆肥化的影响
    试在堆肥中加入固氮菌和纤维素分解菌,利用两者的互生作用(纤维素分解菌可将堆肥中的一些枯枝、落叶、树皮、朽木等有机组分分解成化学结构简单的物质,为固氮菌提供碳源)来提高堆肥的含氮量,从而提高堆肥的肥效[3]。但其只是初步尝试,所用菌种为广东省微生物研究所直接提供的褐球固氮菌,未对菌种进行筛选。陈世和等曾对城市生活垃圾堆肥过程中的主要微生物的分离、鉴定和酶活力进行研究[4]。本试验从土壤中筛选出优势固氮菌,在菜场垃圾中加入这些固氮菌,利用其生物作用来提高堆肥的

    东北农业大学学报 2012年11期2012-09-20

  • 自生固氮菌的筛选及其在灭菌土壤中的生长特性
    其中有选用内生固氮菌的,也有选用自生固氮或联合固氮微生物的。笔者拟从土壤分离出的自生固氮菌为试验材料,测定其固氮能力和对水稻苗生长的影响,并选择固氮力较强的菌株,施用于土壤,检测其在土壤中的变化趋势和对土壤氮含量的影响,以期寻找到有应用价值的固氮微生物。1 材料与方法1.1 材料1.1.1 供试菌株 试验菌株为自生固氮菌,分离出该菌株的4份土壤来自湖南农业大学,采集地点分别为艺苑、实验基地、二食碗池周边、八教垃圾收集处周边。1.1.2 培养基 Ashby无

    湖南农业科学 2012年11期2012-01-29

  • 菊芋内生固氮菌分离、鉴定及特性研究
    固氮作用的雀稗固氮菌(Azotobacterpaspali),并于1976年提出根际联合固氮的概念。1997年Baldani等[5]根据菌体能否定殖(植)在植物组织内,将固氮菌划分为自生固氮菌、共生固氮菌和内生固氮菌。内生固氮菌与植物之间具有联合固氮作用,它存在于植物细胞间隙,是介于根际自生固氮和结瘤共生固氮之间的一种过渡类型[6,7]。内生固氮菌通过分泌植物生长激素等多种生理活性物质,与病原菌竞争营养和空间等方面促进植物生长,在农业生产实践中具有广阔的应

    草业学报 2011年6期2011-06-08