解磷细菌Pseudomonas mendocina JW-SD2解磷特性及最适解磷条件研究开题报告

 2021-08-09 00:15:15

1. 研究目的与意义

磷作为植物生长不可或缺的一种重要的矿质元素,它对植物起着不可代替的作用。

植物生长所需要的磷元素多来自于土壤,而土壤中也存在着丰富磷元素,但95%以上的磷以植物难以直接利用吸收的铝硅酸盐和磷灰石等无效形式存在。

研究解磷细菌目的就是为了将难溶性的磷转化为植物能够直接吸收利用的可溶性磷,使植物更好的吸收利用。

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2. 国内外研究现状分析

1935年,前苏联学者蒙基娜从土壤中巨大一种的芽孢杆菌(B.megatherium),能分解核酸和卵磷脂。1958年Sperber等发现不同土壤中解磷微生物的数量有很大的差异,大部分解磷微生物出现在植物根际土壤中。1978年,Arora和Gaur应用人工合成的32P标记羟基磷灰石测定了不同微生物的溶磷能力结果显示,真菌溶磷能力大于细菌,有机酸产生和pH值降低与溶磷有关。1983年Kucey发现在菌株的纯化过程中有近50%的解磷菌失去了解磷能力。1992年,Rachewad et al在土壤中接种溶磷细菌肥料能提高向日葵对施入磷矿石的吸收,作物体内磷含量增加。1999年,印度农业研究所研究发现加入溶磷微生物提高水稻和小麦产量并增加水稻和小麦对磷的吸收量。2001年,Vessey等在加拿大的2个地区用菌株P.bilatii接种豌豆后,通过对其根形态、根长等参数的研究表明该菌株具有强大的解磷能力,该菌制成的菌剂已在加拿大商品化生产。Selvakumar等人在低温环境下将耐低温磷细菌菌株Serratia marcescens施用于小麦幼苗,明显提高了小麦幼苗的生物量和对营养物质的吸收。

20世纪50年代,我国开始研究磷细菌并于60年代正式应用。1950年,前东北农科院从东北黑土和灰化土中分离出巨大芽孢杆菌。同年,中国科学院前林业土壤研究所也从东北黑土中分离出一种假单胞菌。1955年,陈廷伟等从北京小麦根际土壤中分离出一种产酸性无孢子杆菌,此菌具较强的溶解磷酸三钙的能力。1957年胡正嘉指出,在水稻田中蜡状芽胞杆菌(Bacillus cereus)、霉状芽胞杆菌(Bacillusmycoides)和星孢芽胞杆菌(Bacil-lus asterosporus)等是分解卵磷脂的主要细菌,其中尤以蜡状芽胞杆菌的数量最多,作用最强。1993年刘荣昌等分离到欧文氏菌属的解磷细菌制成菌剂施入土壤,该菌接种的小麦增产率达10. 4%,绿豆增产率达23. 8%。同年,冯固、杨茂秋等采用32P同位素示踪法进行盆栽试验的结果表明VA菌根真菌侵染促进了玉米59根际土壤有机磷的矿化,提高了土壤有机磷的生物有效性。1998林凡等报道水稻经联合固氮菌的浸种后,在全国12个省市应用结果表明,该菌剂对水稻的增产效果明显。2002年蔡磊等从云南土壤中分离到的高效解磷菌株LC129。2005年冯瑞章从小麦、燕麦、苜蓿根际分离了解磷菌。

3. 研究的基本内容与计划

1. 高效解磷细菌pseudomonas mendocina jw-sd2的最适解磷细菌(2013/3/12013/3/31)

1.1 磷酸三钙加入量对高效解磷细菌pseudomonas mendocina jw-sd2解磷能力的测定(2013/3/6-2013/3/13)

1.2 碳源、氮源及碳氮比对高效解磷细菌pseudomonas mendocina jw-sd2解磷能力的测定(2013/3/14-2013/3/22)

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4. 研究创新点

从植物杨树根际分离出来的解磷细菌菌株在之前的研究鲜少有人涉及;对解磷机理的进一步探究,更好地测定解磷的最适环境。这些实践都是为制造生物农药提供更好的理论基础,对农业的发展具有重大意义。

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