解无机磷细菌FXW-NJ2D的解磷能力研究开题报告

 2021-08-09 00:13:35

1. 研究目的与意义

磷是植物生长发育的重要物质基础,作物吸收磷量与其生物量(r =0.97)和产量(r =0.75)呈显著的正相关,然而由于磷固定的存在使得土壤缺磷问题在世界广泛存在。土壤中很多微生物能将难溶性的磷转化为可被植物吸收利用的有效磷,从而促进植物的生长。解磷微生物在代谢过程中分泌各种有机酸,通过质子化、络合溶解等作用使难溶性磷酸盐溶解。不同条件下,磷细菌溶磷的主要作用方式不同,有些条件下微生物解磷主要是质子起作用,有些条件下主要是有机酸络合起作用,而有些条件下则两种机制都存在。在土壤条件下,由于土壤的巨大缓冲作用,酸溶作用可能不是主要的,可能是磷细菌分泌的低分子量有机酸如苹果酸、乳酸、柠檬酸等起主要作用,这些有机酸一方面促进Ca、Mg、Fe、Al结合态磷的释放,也通过土壤溶液中Ca、Mg、Fe、Al等元素螯合而减少可固定磷酸根的阳离子,增加了土壤磷酸根离子的活性。

本实验供试菌株FXW-NJ2D是从南京中山陵枫香根际土壤中筛选出的高效解无机磷细菌,经鉴定为粘质沙雷氏菌,本实验研究其解无机磷的能力,旨在为筛选促进枫香生长的菌株提供科学的依据。

2. 国内外研究现状分析

磷是许多国家植物生长的重要限制因素,近年来的研究表明,许多常见的微生物能溶解已知存在于土壤中的难溶性无机磷,在某些土壤中,解磷微生物占整个微生物群的27.1%-82.1%,其中以细菌所占比例最大。

近几十年来,国内外许多专家学者陆续分离出解磷菌并对其进行了解磷能力的研究,目前有3种常用方法测定微生物是否具有解磷能力,一是平板法,即将解磷菌在含有难溶性磷酸盐或有机磷的固体培养基上培养,测定菌落周围产生溶磷圈的大小;二是液体培养法,测定培养液中可溶性磷的含量;三是土壤培养,测定土壤中有效磷含量。 不同的解磷菌解磷能力有所差异。Sperber曾对细菌解磷进行了深入的研究,从土壤中分离出291株细菌,其中184株能够生长在含有难溶性磷酸盐的平板上,84株在菌落周围产生1~10 mm的溶磷圈。尹瑞玲(1988)测定了从土壤中分离出的265株细菌有溶解摩纳哥磷矿粉能力,其中44株巨大芽孢杆菌、节杆菌、黄杆菌欧文氏菌及假单胞杆菌解磷最强,达25~30 mg/g。Sundara Rao等(1963)利用磷酸三钙作为磷源,经14 d的液体培养后,发现几株芽孢杆菌解磷能力达70.52~156.80 mg/ml。Paul和Sundara Rao测定从豆科植物根际分离出来的几株芽孢杆菌溶解磷酸三钙的效率高达18%。Molla和Chowdhury(1984)也报道了不同的解磷菌株之间在解磷能力上的差异。此外林启美和赵小蓉(2001)将纤维素分解菌康氏木霉W9803Fn、产黄纤维单胞菌W9801Bn与无机磷细菌2VCP1共培养时发现,纤维素分解菌的分解作用,为无机磷细菌生长繁殖提供碳源,提高了无机磷溶解磷矿粉的能力。边武英(2000)等人研究了高效解磷菌(PEM)对针铁矿-磷复合体吸附磷的活化作用,结果表明PEM能很有效地利用矿物吸附磷,微生物利用率和转化率分别达到57.5%和61.7%。

3. 研究的基本内容与计划

1、2012.12.16―2013.01.11:查阅文献,做预备实验;

2、2013.02.25-2013.03.11:做不同碳源及葡萄糖加入量细菌解磷能力实验

3、2013.03.23-2013.04.05:做环境条件对解磷细菌解磷能力的实验

4、2013.04.10-2009.05.04:做解无机磷细菌对不同难溶性磷的溶解能力实验

5、2013.05.12-2013.05.25:数据分析,撰写论文

6、2013.05.26-2013.06.05:修改论文,准备答辩

4. 研究创新点

本实验将从解无机磷细菌 FXW-NJ2D对不同难溶磷的溶解能力以及不同碳源、不同温度、不同初始pH、葡萄糖加入量等方面对解无机磷细菌FXW-NJ2D解磷能力的影响来分析该菌株的解磷能力,并与其它解无机磷细菌以及解有机磷细菌的解磷能力进行横向比较,评价该菌株的解磷能力大小以及应用前景。

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