野生稻根际细菌改良盐碱地及水稻促生的研究

来源 :吉林农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haijiehahaha
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
盐碱地是一种重要的土地资源,随着粮食需求的不断增长和耕地资源的日益减少,综合治理、开发和利用盐碱地资源已成为环境治理及未来农业发展所亟待解决的问题。本文从广东野生稻和江西野生稻在原位土壤及黑土中长期受控培养的根际土壤样品中,筛选耐盐碱细菌进行功能测定,并回接至水稻根部及盐碱土壤中,检验其对水稻的促生作用和改良盐碱土壤的效果。此外,在相同的盐碱水平上,分析了野生稻品种和土壤类型对土壤中耐盐碱功能细菌的趋向性和多样性的影响。本研究为野生稻资源在东北地区的利用,微生物提高水稻的耐盐碱性和盐碱地的改良提供一定的参考价值和研究方向。研究结果如下:1.在野生稻根际土壤中筛选到40株可以在60 g/L Na Cl、p H 8的培养基中正常生长的耐盐碱细菌。土壤样品1中筛选得到14株细菌,土壤样品2中筛选得到8株细菌,土壤样品3中筛选得到15株细菌,土壤样品4中筛选得到3株细菌,并进行产过氧化氢酶、产淀粉水解酶、降解纤维素、降解难溶性无机磷、降解难溶性有机磷和产几丁质酶的功能鉴定。其中有两株细菌具有良好的耐盐碱性状及功能,分别是菌株GDW1-8和菌株DXB3-4。2.在60 g/L Na Cl、p H 8的盐碱水平上,野生稻原位土壤中耐盐碱细菌的数量和功能多样性高于黑土;江西野生稻原位土壤中耐盐碱细菌的数量少于广东野生稻原位土壤;黑土中耐盐碱细菌更加趋向于江西野生稻根系。3.菌株GDW1-8经鉴定为巨大芽孢杆菌(Bacillus Megaterium),GDW1-8菌株可溶解难溶性Ca3(PO42,解磷量为547.48 mg/L。溶磷机制是释放有机酸直接溶解和鳌合Ca2+,将难溶性磷酸盐转化为可溶解性磷。对盐碱环境中的水稻幼苗,具有较强的促进生长的作用。4.菌株DXB3-4经鉴定为巨大芽孢杆菌(Serratia Proteamaculans),DXB3-4菌株具有分解几丁质/壳聚糖和难溶性Ca3(PO42的能力,DXB3-4菌株可对稻瘟病、黑斑病、黑腐病、灰霉病、茎腐病和镰刀病的病原真菌有抑制效果;对盐碱土壤有显著的改良效果。
其他文献
近年来随着人类活动以及农业和工业的高速发展,含有大量重金属离子的工业废水、废弃、废渣等进入到环境当中,对土壤及水体造成严重的污染。也严重的威胁到人类的健康和生态平衡。而重金属污染中铅的毒性比较大,随着铅在各行各业中的广泛应用,铅离子在土壤和水体中积累和传递,不仅会严重影响土壤中的微生物活性以及降低农作物的产量和品质,还影响水生动物和水生植物的生长发育,并且可通过食物链危害人类健康。固氮微生物善于从
近年来,西北地区石炭系油气勘探相继在准噶尔盆地、塔里木盆地、吐哈盆地、巴里坤盆地、三塘湖盆地等取得了重要突破,展现了良好的勘探前景。武威盆地位于河西走廊东部,面积
近几年来,水稻纹枯病在黑龙江省发病逐年加重,水稻的产量和品质已经受到严重影响。化学防治与选育抗病品种相结合已成为普遍的防治手段。但随着杀菌剂大量单一使用,防治效果逐渐下降。生产中缺少高效低毒的药剂和抗病品种。本文从黑龙江省6个水稻主栽区采集病样120份,分析了99个纹枯病菌株对噻呋酰胺的抗性状况,比较了三种水稻纹枯病的接种方法,选择菌丝团接种法利用致病性强的纹枯病菌株FZ008对黑龙江42个主栽的
WUSCHEL—related homeobox(WOX)是植物特有的一类HB转录因子,它参与植物的多个生长发育进程。WUSCHEL(WUS)基因是WOX家族的一员。拟南芥的报道中认为WUS能促进植物再生。苹果的再生效率低进而导致苹果遗传转化效率低,这严重的干扰了苹果基因功能鉴定的进程。苹果中WUS的功能尚未有报道。本研究克隆了苹果MdWUS基因全长编码区序列,构建过表达载体,获得过量表达MdWU
我国人口老龄化问题使得病患的人数迅速增加,再加上我国医疗资源紧张的现状,促进了在线健康社区的蓬勃发展。互联网和电子健康网站的发展,使通过互联网进行社会支持成为可能。在线方式消除了地理和时间的限制,是对传统线下社会支持方式的一种良好补充。在线健康社区为用户提供了一个获取健康知识、分享经验和表达情感情绪的开放平台。同时,它还可以满足用户的社交需求,用户通过发帖、回复、分享经验和互加好友的方式来参与社区
随着我国轨道交通的不断发展,作为主要运行系统的轮轨系统直接影响到乘客的生命和财产安全,因此对提升轮轨系统的耐磨能力和疲劳寿命的研究仍是关键问题。本课题对D2车轮钢进行表面超声滚压加工,通过正交优化试验得出最优的加工参数,对比加工前后两种试样表层组织及表面形貌的影响;使用GPM-30双盘摩擦磨损试验机对两种试样进行摩擦磨损试验和滚动接触疲劳试验,弄清了表面超声滚压技术对D2车轮钢力学性能影响的规律。
近年来,由于全球环境逐渐恶化,人类对地球环境的研究迫在眉睫。全新世是人类生存的时期,研究全新世的古环境变化对现今人类预测未来的气候变化有着重要意义。坝上地区作为北方典型的农牧过渡带,对于研究中国北部的全新世环境变化有着重要的指示意义。本文以沉积物的粒度特征和地层孢粉为代用指标,以御道口剖面为研究对象,重建了坝上御道口地区全新世8000a B.P.以来的古环境古气候变化情况,并结合气候变化情况讨论了
过渡金属催化的脱芳香化反应是近几年来化学科学家研究的最前沿领域之一。脱芳香化反应可以将大量的平面芳族化合物转化成各种高附加值产品,而过渡金属催化可以针对于化学分子的反应位点的不同进而构建各种化学键,这也是一个比较重要的研究方向。这其中就包含在过渡金属的催化下直接构建C-N,C-O键等。因此,充分利用过渡金属催化的脱芳香化反应的特殊性,从简单易得的芳族原料组装为复杂的多环结构,这具有重要的实际和理论
随着环保要求的提升,印染行业废水处理要求也在提高。印染废水中存在重金属与亚甲基蓝等污染问题,研究能同时吸附处理重金属离子和亚甲基蓝的吸附剂具有实际意义。细菌纤维素是一种“绿色”吸附剂,因其环境友好性受到广泛关注。本文考察了细菌纤维素原膜对水中重金属离子(Cu2+或Zn2+或Pb2+)和亚甲基蓝的吸附能力,用吸附热力学与吸附动力学模型对吸附过程进行了拟合;对细菌纤维素膜进行聚乙烯亚胺改性、交联羧甲基
研究所涉及的区块近地表地震地质条件非常复杂,地表高程起伏剧烈,沟谷中第四系沉积砾石层厚度大,横向变化剧烈,造成地震激发能量散射严重,资料信噪比低,局部地段静校正问题突