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微生物制剂堆腐秸秆及在大棚土壤改良方面的应用研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:49:53
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微生物制剂堆腐秸秆及在大棚土壤改良方面的应用研究【摘要】:为了解决蔬菜大棚土壤面临的盐渍化、板结、酸化等问题,利用微生物对秸秆牛粪进行堆肥,进而利用堆腐的有机肥来改善土壤的理化性质

【摘要】:为了解决蔬菜大棚土壤面临的盐渍化、板结、酸化等问题,利用微生物对秸秆牛粪进行堆肥,进而利用堆腐的有机肥来改善土壤的理化性质。这样不但可以解决秸秆及牛粪过剩造成的资源浪费和环境污染问题,还可以通过秸秆堆腐的有机肥改良大棚土壤,促进作物的生长发育。本研究进行了菌株筛选、复合菌剂制备、秸秆堆肥及大棚甜椒栽种等试验,结果如下:1.筛选得到秸秆降解能力强的菌株10株,其包括,四株细菌:X1、X2、X3、X4;两株放线菌:F1、F2;四株真菌:Z1、Z2、Z3、Z4。另外筛得土壤改良菌种,固氮菌2株:N1、N2;解磷酸盐菌株2株:P1、P2;解钾菌2株:K1、K2。对其中一部分菌株进行初步的形态学及分子生物学鉴定,X3为解淀粉芽孢杆菌;F1为灰浅红链霉菌;Z4为深绿木霉菌;P2为具疣蓝状菌。2.将筛选得到的菌株X1、X2、X3、X4、F1、F2、Z1、Z2、Z3、Z4、P1、P2、K1、K2、N1、N2与实验室保藏的菌株平菇(P6)、枯草芽孢杆菌(T1)、酿酒酵母(FK)、乳酸菌(BY)及工程菌株康宁木霉(FT)共21株菌进行菌株间拮抗实验,结果表明,菌株间无拮抗作用,并制备复合菌剂①。3.通过堆肥试验得出,实验组3两种复合菌剂的共同参与,能使堆肥短期达到腐熟、无害化、高品质的有机肥标准。堆肥腐熟后实验组3堆肥的理化指标为:pH7.56、有机质565.42g/kg、速效磷2.76g/kg、速效钾13.8mg/kg、碱解氮424.5mg/kg,两种复合菌剂的共同作用,不但使养分释放出来,还能保持养分不流失,提高了秸秆有机肥的肥效。4.甜椒栽培试验表明,实验组3能使土壤由酸性变成微酸性,电导率为0.6mS/cm左右,在一定程度上改善了土壤的酸化及盐渍化问题;增加了土壤中有机质的含量,能使土壤含水率增加、容重降低、总孔隙度升高,防止土层进一步板结及盐分表聚现象发生;实验组3、4在促进甜椒幼苗生长上效果较优。综合考虑得出,实验组3添加有机肥量为30%时,不但改变了土壤的物理结构,还提高了土壤通气蓄水保肥性能,也促进了甜椒幼苗的生长发育。本研究将多种功能性菌株组合加之EM菌剂的共同作用堆腐秸秆,提高了堆肥速效氧分含量,这种生物秸秆有机肥的适宜添加,它可以培肥土壤,促进土壤形成团聚体结构,提高了土壤通气蓄水保肥性能,从而促进了作物的生长。 【关键词】:微生物复合菌剂 秸秆堆肥 土壤改良 甜椒栽培
【学位授予单位】:吉林农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:S141.4;S156;S626
【目录】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-9
  • 第一章 前言9-16
  • 1.1 蔬菜大棚的发展及利用现状9-10
  • 1.1.1 蔬菜大棚土壤面临的问题9
  • 1.1.2 生产优质无污染的蔬菜9
  • 1.1.3 如何解决蔬菜大棚问题9-10
  • 1.2 秸秆及牛粪的综合利用现状10-11
  • 1.2.1 玉米秸秆的利用现状10
  • 1.2.2 牛粪的利用现状10-11
  • 1.2.3 秸秆牛粪的堆肥处理11
  • 1.3 生物有机肥的应用11-13
  • 1.3.1 生物有机肥概述12
  • 1.3.2 生物有机肥对土壤的改良作用效果12
  • 1.3.3 生物有机肥提高蔬菜的品质和产量12-13
  • 1.4 土壤中营养元素N、P、K的作用及利用现状13-14
  • 1.4.1 营养元素N13
  • 1.4.2 营养元素P13-14
  • 1.4.3 营养元素K14
  • 1.5 本文研究的目的及意义14-15
  • 1.6 研究的技术路线15-16
  • 第二章 菌株筛选16-29
  • 2.1 实验材料16-18
  • 2.1.1 材料16
  • 2.1.2 培养基16-17
  • 2.1.3 试剂及配制17
  • 2.1.4 主要仪器设备17-18
  • 2.2 实验方法18-20
  • 2.2.1 秸秆降解菌筛选18-19
  • 2.2.2 解磷酸盐菌株筛选19
  • 2.2.3 解钾菌筛选19-20
  • 2.2.4 固氮菌筛选20
  • 2.2.5 菌株鉴定20
  • 2.3 结果与分析20-27
  • 2.3.1 秸秆降解菌筛选结果20-25
  • 2.3.2 固氮菌菌株筛选结果25-26
  • 2.3.3 解磷酸盐菌株筛选结果26-27
  • 2.3.4 解钾菌菌株筛选结果27
  • 2.4 小结27-29
  • 第三章 复合菌剂制备29-33
  • 3.1 实验材料29-30
  • 3.1.1 材料29
  • 3.1.2 培养基29-30
  • 3.2 实验方法30-31
  • 3.2.1 菌株的生理作用30
  • 3.2.2 生物复合菌剂①中菌株间拮抗实验30
  • 3.2.3 EM菌剂②的活化30-31
  • 3.3 结果与分析31-32
  • 3.3.1 菌株间拮抗实验分析31
  • 3.3.2 菌种活化及液体发酵31-32
  • 3.4 小结32-33
  • 第四章 秸秆堆肥实验33-45
  • 4.1 实验材料33-34
  • 4.1.1 材料33
  • 4.1.2 试剂及配制33-34
  • 4.1.3 主要仪器设备34
  • 4.2 实验方法34-36
  • 4.2.1 温度的测定35
  • 4.2.2 pH的测定35
  • 4.2.3 有机质的测定35
  • 4.2.4 速效磷的测定35-36
  • 4.2.5 碱解氮的测定36
  • 4.2.6 速效钾的测定36
  • 4.3 结果与分析36-43
  • 4.3.1 秸秆堆肥pH的变化36-37
  • 4.3.2 秸秆堆肥温度的变化37-39
  • 4.3.3 秸秆堆肥有机质的变化39-40
  • 4.3.4 秸秆堆肥速效磷的变化40-41
  • 4.3.5 秸秆堆肥碱解氮的变化41-42
  • 4.3.6 秸秆堆肥速效钾的变化42-43
  • 4.3.7 秸秆堆肥堆料的变化43
  • 4.4 小结43-45
  • 第五章 大棚甜椒栽种试验45-54
  • 5.1 实验材料45-46
  • 5.1.1 材料45
  • 5.1.2 主要仪器设备45-46
  • 5.2 实验方法46-48
  • 5.2.1 土壤理化指标的测定46-47
  • 5.2.2 甜椒生长发育指标的测定47-48
  • 5.3 结果与分析48-53
  • 5.3.1 土壤理化指标的测定48-52
  • 5.3.2 甜椒生长发育指标的测定52-53
  • 5.3.3 甜椒幼苗根系发育状况53
  • 5.4 小结53-54
  • 结论与展望54-56
  • 参考文献56-60
  • 作者简介60-61
  • 致谢61


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