[发明专利]高效腐解液体菌肥及其制备方法和应用有效
申请号: | 202110877770.4 | 申请日: | 2021-08-01 |
公开(公告)号: | CN114230402B | 公开(公告)日: | 2023-03-03 |
发明(设计)人: | 苏瑶;杨艳华;贾生强;沈阿林 | 申请(专利权)人: | 浙江省农业科学院 |
主分类号: | C05G3/40 | 分类号: | C05G3/40;C05G5/20;C12N1/20;C12N1/14;C12R1/01;C12R1/025;C12R1/125;C12R1/465;C12R1/885;C12R1/645 |
代理公司: | 杭州丰禾专利事务所有限公司 33214 | 代理人: | 李久林 |
地址: | 310021 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高效 液体 菌肥 及其 制备 方法 应用 | ||
本发明公开了一种高效腐解液体菌肥及其制备方法,所述菌肥中包含枯草芽孢杆菌、玫瑰黄链霉菌、哈茨木霉、皮壳正青霉、嗜热毁丝霉、戊糖片球菌,有效活菌数≥1×109cfu/mL。本发明的优势在于制备的菌肥液中已含有微生物生长代谢所需的充足氮源,施用时无需额外补充氮源就能有效提高秸秆的腐熟效率;另一方面,融合了不同菌株的多种代谢途径以及不同降解酶系上的互补,戊糖片球菌能够有效降解秸秆木质纤维素的中间代谢产物,如低分子寡聚糖、乳酸和乙醇等,解除秸秆碳代谢过程中产物积累引起的阻遏效应。
技术领域
本发明属于有机物料腐熟剂领域或液体菌肥领域,具体涉及一种高效腐解液体菌肥及其制备方法和应用。
背景技术
因国家相关部委相继颁布了秸秆禁烧和资源化综合利用等政策,以秸秆还田为优先的模式得以快速发展。秸秆是纤维组分含量非常高的农副产物,其中难分解的大分子化学组分纤维素、半纤维素和木质素结构紧密复杂聚合度高、性质稳定具有较强的抗分解能力,导致在自然条件下的还田秸秆腐解速率缓慢,大量未充分腐解的秸秆会引发病虫害加剧、影响下茬作物生长等问题。利用自然界中的相关功能菌对秸秆进行生物转化,具有降解效率高、安全、无污染等特点。
目前,市面上的商用菌剂大多是由降解木质纤维素的功能菌复合而成,普遍存在系统稳定性差和效果不持久等问题。利用微生物对秸秆进行生物转化时,由于秸秆碳氮比较高,在秸秆碳转化过程中,微生物需要通过吸收氮素来维持其生长代谢,而菌剂通常喷洒于秸秆表面,可利用的氮素局限于秸秆氮的释放,对土壤中氮素的利用相对较难,造成菌剂施用后功能降解菌定殖弱的问题;另一方面,秸秆降解过程中功能降解菌会受到代谢产物积累引起的阻遏效应, 由于缺乏木质纤维素中间代谢产物降解菌,容易导致秸秆碳转化过程的不平衡,进而难以持续发挥秸秆腐解功能。
发明内容
本发明主要针对上述秸秆菌剂组分中缺乏氮源以及木质纤维素中间产物代谢菌的问题,提供高效腐解液体菌肥的制备方法,一方面,菌肥液中已含有微生物生长代谢所需的速效和缓释氮源,施用时无需额外补充氮源就能有效提高秸秆的腐熟效率;另一方面,融合了不同菌株的多种代谢途径以及不同降解酶系上的互补,戊糖片球菌能够有效降解秸秆木质纤维素的中间代谢产物,如低分子寡聚糖、乳酸、乙醇等,解除代谢产物积累引起的阻遏效应。
为了解决上述技术问题,本发明的第一目的在于先提供一种高效腐解液体菌肥,其内含有可分泌纤维素酶和木聚糖酶的三种高效腐解菌:寡养单胞菌(Stenotrophomonassp.WS6-1)、无色杆菌(Achromobacter sp.WS6-2)和戊糖片球菌(Pediococcuspentosaceus YC2),且菌肥中有效活菌数≥1×109cfu/mL;
所述寡养单胞菌(Stenotrophomonas sp.WS6-1)、该菌株于2019年12月18日保藏在中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏地址:中国,武汉,武汉大学,保藏编号为:CCTCCNo:M 20191060;
所述无色杆菌(Achromobacter sp.WS6-2)、该菌株于2019年12月18日保藏在中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏地址:中国,武汉,武汉大学,保藏编号为:CCTCC No:M20191061;
所述戊糖片球菌(Pediococcus pentosaceus YC2)、该菌株于2019年12月18日保藏在中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏地址:中国,武汉,武汉大学,保藏编号为:CCTCC No:M 20191062。液体菌肥施用时无需额外补充氮源
本发明提供的上述高效腐解液体菌肥进一步设置为,所述菌肥中含有皮壳正青霉,所述皮壳正青霉购自北京北纳创联生物技术研究院,皮壳正青霉的资源编号为BNCC146720。采用耐冷型皮壳正青霉,其代谢途径以及不同降解酶系上的互补,能有效解除代谢产物积累引起的阻遏效应,腐解速度快。
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