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菌糠菌肥在修复盐碱土和锌铜镍铬污染土壤中的应用研究

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摘要

第一章 文献综述

1.1 食用菌菌糠

1.1.1 食用菌菌糠简介

1.1.2 食用菌菌糠的高效利用

1.2 微生物菌肥

1.2.1 微生物肥简介

1.2.2 微生物菌肥研究进展

1.3 盐碱土生物修复研究进展

1.3.1 盐碱土简介

1.3.2 天津滨海新区盐碱土

1.3.3 盐碱土生物修复研究进展

1.4 土壤重金属污染及修复技术研究进展

1.4.1 重金属污染简介及现状

1.4.2 重金属污染修复技术研究进展

1.5 本文的研究意义及主要研究内容

本课题研究意义

本课题的研究内容

第二章 菌糠菌肥在修复滨海新区盐碱土壤中的应用研究

2.1 实验材料

2.1.1 实验菌株

2.1.2 供试土壤

2.1.3 供试作物

2.1.4 主要实验仪器

2.1.5 主要实验试剂

2.1.6 主要溶液和培养基

2.2 实验方法

2.2.1 菌糠菌肥制备

2.2.2 盆栽试验

2.2.3 取样和分析

2.3 结果与讨论

2.3.1 菌糠菌肥对土壤无机氮组分的影响

2.3.2 菌糠菌肥对土壤Pi组分的影响

2.3.3 菌糠菌肥对土壤K组分的影响

2.3.4 菌糠菌肥对植物生长和营养吸收的影响

2.4 小结

第三章 解磷酵母Pichia farinosa FL7的解磷机理研究

3.1 实验材料

3.1.1 实验菌株

3.1.2 主要实验仪器

3.1.3 主要实验试剂

3.1.4 主要溶液与培养基

3.2 实验方法

3.2.1 解磷酵母P.farinosa FL7的解磷能力和有机酸产量

3.2.2 有机酸解磷能力

3.2.3 磷钼蓝法测定可溶磷

3.2.4 数据分析

3.3 结果与讨论

3.3.1 P.farinosa FL7的解磷能力

3.3.2 P.farinosa FL7的有机酸产量

3.3.3 有机酸的解磷能力

3.4 小结

第四章 菌糠菌肥在Zn,Cu,Ni,Cr污染土壤植物修复中的应用研究

4.1 实验材料

4.1.1 实验菌株

4.1.2 供试超累积植物

4.1.3 主要实验仪器

4.1.4 主要试剂

4.1.5 主要溶液与培养基

4.2 实验方法

4.2.1 Zn,Cu,Ni,Co,Cr,Cd金属耐受性

4.2.2 解磷酵母P.farinosa FL7对锌、铜、镍、铬磷酸盐的溶解能力

4.2.3 菌糠菌肥制备

4.2.4 盆栽试验

4.2.5 植物和土壤中的Zn,Cu,Ni,Cr含量分析

4.2.6 Tessier连续提取法提取重金属

4.2.7 磷钼蓝法检测可溶磷

4.3 结果与讨论

4.3.1 金属耐受性及金属磷酸盐溶解

4.3.2 菌糠菌肥对印度芥菜的植物促生作用

4.3.3 菌糠菌肥对土壤中Zn,Cu,Ni,Cr生物有效性的影响

4.3.4 菌糠菌肥对Zn,Cu,Ni,Cr植物吸收的影响

4.4 小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢

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摘要

天津滨海新区盐碱土壤具有养分低盐度高的特点,不适于作物生长。菌糠是食用菌产业的主要废弃物。利用由具有耐盐和耐pH特性的固氮菌Azotobacter chroococcum N1,解钾菌Bacillus subtilis K3和解磷酵母Pichia farinosa FL7构成的根际微生物群落将香菇菌糠发酵成具有环境耐受能力菌糠菌肥,并用于修复滨海新区不同地点的盐碱土壤。通过研究土壤pH,导电率,N、P、K不同形态组分,植株生长和植物吸收来表征菌糠菌肥的盐碱土修复能力。结果表明,对不同地点的盐碱土,菌糠菌肥能显著提高土壤中无机氮、有效磷、速效钾的含量。菌糠菌肥还能增强植物的抗盐性,促进植物生长和营养吸收。高效解磷酵母P.farinosa FL7能够根据磷源的不同调控有机酸的表达。此外,菌糠菌肥对土壤N、P、K不同形态组分的分配产生影响。进一步分析表明,菌糠菌肥通过促进生物固氮和硝化过程增加土壤有效氮的含量。P.farinosa FL7解磷过程中主要发生稳定态Pi的溶解,NaOH-Pi和HCl-Pi的溶解只占一小部分。解钾过程中钾素由结构性钾向速效钾和非置换性钾转移。  以食用菌菌糠为原料混合发酵解磷酵母P.farinosa FL7、固氮菌A.chroococcum N1和解钾菌B.subtilis K3制备生物肥料,并应用于锌、铜、镍、铬污染土壤的植物修复。其中,所有菌株表现出较高的重金属耐受性,P.farinosaFL7从金属磷酸盐中直接溶解出来的磷的含量是未接种对照组的10倍以上。盆栽试验结果表明,经菌糠菌肥处理后,印度芥菜(Brassica juncea)中锌,铜,镍,铬的积累量大幅度增加,B.juncea的总生物量从0.23~0.24g增加至0.34~0.36g。重金属各形态组分的变化表明,接种生物肥料能够增加重金属离子污染土壤中水溶性重金属的固定化效率,同时,接种生物肥料还能够增加重金属磷酸盐污染土壤中重金属的生物有效性。本研究为提高锌、铜、镍、铬污染土壤的植物修复效果提供了一种有效的途径。

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