学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示
PGPR菌肥研制及其对燕麦生长和品质影响的研究
作 者: 韩文星
导 师: 姚拓
学 校: 甘肃农业大学
专 业: 草业科学
关键词: PGPR菌肥 燕麦 生育期 植物量 生长指标 品质性状
分类号: S543.7
类 型: 硕士论文
年 份: 2007年
下 载: 289次
引 用: 0次
阅 读: 论文下载
内容摘要
利用甘肃农业大学草地微生物资源与多样性实验室提供的优良PGPR菌株研制植物根际促生菌肥,重点测定并分析了所研制的菌肥对高寒牧区重要饲草饲料作物——燕麦(Avena sativa)的田间促生效果和品质的影响,结果如下:1研制的PGPR菌肥质量检测结果表明:经菌株扩大培养、菌株混合、载体处理、接种与发酵等程序生产的固态和液态固氮菌肥、溶磷菌肥、复合菌肥储存于室温下,经30d、60d、90d、120d,其PGPR菌株数量均在108个/g载体以上,150d为106个/g载体,此后则迅速下降,且有污染现象。建议该生物菌肥生产后,于室温下储存最好在4个月内使用或生产时加大接种剂量。2施用本研究制作的菌肥可明显促进燕麦生长,其中固态PGPR菌肥+半量化肥处理下,燕麦不同生育期株高、地上植物量、地下植物量、主根长、根体积、叶绿素含量均明显高于对照,与全量化肥处理相比基本无显著差异,其效果也是单施PGPR菌肥所不及的。3施用固态PGPR菌肥+半量化肥处理对抽穗期燕麦的生长影响显著,表现为株高较全量化肥处理增加14.14%~62.31%;地上植物量较对照增加26.96%~40.71%,达极显著水平;地下植物量增加24.96%~56.47%,且溶磷菌肥+半量化肥处理与全量复合肥间无显著差异;主根长和根体积分别较对照增加18.60%~23.27%和41.83%~47.28%,且与全量化肥处理间无显著差异。4单施或配施固氮菌肥,不同生育期燕麦粗蛋白含量明显高于对照,NDF、ADF含量明显下降。溶磷菌肥与半量化肥的配施能显著增加燕麦粗蛋白含量,降低NDF和ADF含量。使用菌肥能显著提高燕麦粗脂肪含量,配施半量磷肥或半量复合肥效果更佳。5单施或配施PGPR菌肥对拔节期燕麦的粗蛋白含量和粗脂肪含量影响显著。粗蛋白含量较对照高出23.07%~39.89%,1/2N较其它处理达到极显著水平;粗脂肪含量较对照高出2.55%~18.88%,1/2N、1/2F和P效果最好,与全量化肥处理间差异极显著。6单施或配施PGPR菌肥能显著降低抽穗期和腊熟期燕麦的NDF或ADF含量。抽穗期,NDF含量(除N处理)比对照降低3.93%~8.67%,菌肥+半量化肥处理效果明显;使用固态菌肥,ADF含量较对照降低4.60%~8.48%,单施或配施溶磷菌肥处理较全量化肥差异显著。腊熟期,1/2F、1/2P、P及N处理的燕麦NDF含量低于对照4.90%~7.46%,较全量化肥处理差异极显著;菌肥+半量化肥处理下,燕麦ADF含量较全量磷肥降低1.05%~8.75%,与对照差异显著。7研制的固态PGPR菌肥对燕麦全磷含量也有一定的影响,能明显提高不同生育期燕麦地下部分全磷含量。施用溶磷菌肥+半量化肥或复合菌肥+半量化肥可显著提高拔节期燕麦植株的全磷含量,地上部分全磷含量较相应的全量化肥处理分别高出6.94%和3.71%;地下部分全磷含量分别高出对照35.64%和19.00%。8研制的液态复合菌肥的肥效明显不如固态PGPR菌肥,其原因有待进一步研究。
|
全文目录
摘要 4-6 SUMMARY 6-12 前言 12-14 1 文献回顾 14-28 1.1 植物根际促生菌的含义 14 1.2 目前已研发的PGPR 种类 14-15 1.2.1 固氮菌种类 14 1.2.2 溶磷菌种类 14 1.2.3 分泌植物激素菌类 14-15 1.3 PGPR 菌固氮、溶磷、分泌激素测定技术 15-16 1.3.1 生物固氮主要测定技术 15-16 1.3.2 溶磷效果研究方法 16 1.3.3 分泌植物激素的研究方法 16 1.4 PGPR 和宿主之间的关系 16-18 1.4.1 根际细菌 16-17 1.4.2 内生细菌 17-18 1.4.3 可形成联合固氮体系的主要禾本科植物 18 1.5 PGPR 的主要作用机制 18-22 1.5.1 生物固氮作用 18-19 1.5.2 促进植物对磷的吸收利用 19 1.5.3 嗜铁素促进植物对铁的吸收和对病原菌的抑制作用 19-20 1.5.4 分泌抗生素或植物激素 20 1.5.5 对土传病的生物调控作用 20-21 1.5.6 降解农田污染物 21 1.5.7 对植物根部生长和根部形态学的积极作用 21-22 1.5.8 促进其他有益微生物与宿主的共生 22 1.6 禾本科植物PGPR 资源研究进展 22-24 1.7 微生物肥料研究现状 24-28 1.7.1 国外微生物肥料的研究现状 24-26 1.7.2 我国微生物肥料的发展概况 26-28 2 材料与方法 28-32 2.1 根际促生菌肥研制 28-29 2.1.1 菌种来源 28 2.1.2 PGPR 悬浮液制作 28-29 2.1.3 PGPR 菌肥制作 29 2.2 根际促生菌肥质量检测 29-30 2.2.1 有效菌数测定 29 2.2.2 污染检测 29-30 2.3 根际促生菌肥肥效试验 30-32 2.3.1 试验地概况 30 2.3.2 供试作物 30 2.3.3 试验设计 30 2.3.4 菌肥施用及播种 30 2.3.5 测定项目及方法 30-32 3 结果与分析 32-50 3.1 菌株间拮抗反应 32-33 3.2 PGPR 菌肥质量检测 33-34 3.3 PGPR 菌肥对不同生育期燕麦生长的影响 34-42 3.3.1 PGPR 菌肥对燕麦株高的影响 34-35 3.3.2 PGPR 菌肥对燕麦植物量的影响 35-38 3.3.3 PGPR 菌肥对燕麦主根长的影响 38 3.3.4 PGPR 菌肥对燕麦根体积的影响 38-39 3.3.5 PGPR 菌肥对拔节期燕麦叶绿素含量的影响 39-40 3.3.6 各生长指标间的关系 40-42 3.4 PGPR 菌肥对不同生育期燕麦品质的影响 42-47 3.4.1 PGPR 菌肥对燕麦粗蛋白含量的影响 42-43 3.4.2 PGPR 菌肥对燕麦粗脂肪含量的影响 43-44 3.4.3 PGPR 菌肥对燕麦中性洗涤纤维含量的影响 44 3.4.4 PGPR 菌肥对燕麦酸性洗涤纤维含量的影响 44-45 3.4.5 PGPR 菌肥对燕麦全磷含量的影响 45-47 3.5 各品质性状间的关系 47-49 3.6 PGPR 菌肥成本核算 49-50 4 结论 50-52 5 问题与展望 52-53 致谢 53-54 参考文献 54-60 个人简介 60-61 导师简介 61-62
|
相似论文
- 大豆农艺和品质性状遗传模型分析与QTL定位,S565.1
- 西藏地区燕麦秸秆与苇状羊茅、多年生黑麦草混合青贮的研究,S816.53
- 水稻对黑条矮缩病抗性鉴定方法的建立及感病生育期的研究,S435.111.4
- 水稻生产力的基因型与播期效应模拟研究,S511
- 玉米四交群体株型及生育期相关性状的QTL分析,S513
- 基于冠层反射光谱的夏玉米氮素营养与生长监测研究,S513
- 部分小麦品种醇溶蛋白和高分子量谷蛋白亚基的组成及其对品质的作用,S512.1
- 氮肥施用时期对小麦产量形成及品质调控研究,S512.1
- 栽培花生产量和品质相关性状遗传分析与QTL定位研究,S565.2
- 小麦生产力的基因型与气候效应模拟,S512.1
- 国庆小菊观赏性和耐旱、涝性的综合评价,S682.11
- 切花菊品质综合评价体系的构建及性状遗传分析,S682.11
- 燕麦抗氧化活性物质提取及抗氧化活性研究,TS201
- 不同生育期杂交晚稻品种氮素吸收特性及其对产量形成的影响,S511.33
- 超声辅助酶法制备燕麦ACE抑制肽的研究,TQ464.7
- 兰州大尾羊生长发育规律与屠宰性能及肉质分析研究,S826
- 马里兰百日草扎哈拉系列植物抗旱性与耐盐性研究,S681.9
- 抗红叶病燕麦种质评价与筛选,S512.6
- 杂粮复合肉制品的研制及品质特性研究,TS251.7
- 燕麦蛋白的改性研究,TS201.21
- 超级杂交稻苗情动态模拟研究,S511
中图分类: > 农业科学 > 农作物 > 饲料作物、牧草 > 多年生禾本科牧草 > 燕麦草
© 2012 www.xueweilunwen.com
|