CN108118000A - 一种高浓度抗病复合微生物菌肥及生产方法 - Google Patents

一种高浓度抗病复合微生物菌肥及生产方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及肥料领域,尤其涉及一种高浓度抗病复合微生物菌肥及生产方法。其有效活菌数≧5*109(50亿)个/ml,每种菌不低于3亿个/ml;所述菌种为拜赖青霉菌、枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、木霉菌、伯克氏菌,PGPR菌。本发明具有改良土壤理化性质、增进土壤肥力、协助植物吸收营养,增强植物抗病及抗旱能力,改善环境污染、节约能源降低生产成本等优点。本发明所制备的高浓度复合微生物菌肥有效活菌数保持在50亿个/ml以上为固体菌型微生物菌肥及复合肥的生产提供了高浓度原料菌液。

Description

一种高浓度抗病复合微生物菌肥及生产方法
技术领域
本发明涉及肥料领域,尤其涉及一种高浓度抗病复合微生物菌肥及生产方法。
背景技术
一.现有的微生物技术主要微生物菌种单一。目前应用较多的有固氮菌、解磷菌解钾菌等,很多微生物菌肥是单一菌种发酵,使用条件严格,其应用效果受到限制。
二、肥料中微生物菌含有量低。
上世纪五、六十年代,化学肥料和农药的使用是我国农业的发展取得了长足的进步,同时也给农民带来了巨大的效益。但是,化学肥料的农业的大量使用,也给土壤、环境乃至生态环境造成了不可逆转的伤害;随着时间的推移,人们越来越关注化学肥料的使用带来的弊端。
长期大量使用化学肥料与农药,会造成土壤板结;土壤持水力下降,土壤中肥力不均衡,肥力下降,投入与产出比例下降。更为严重的是,这些化学物质会在动物体内蓄积,造成动植物原料有毒物质超标,严重影响从产品品质。与此同时,残留的化学物质通过土壤的地下水系统,污染水资源,再生态循环中造成不可逆转的破坏。
化学肥料造成的损害亿众所周知,在此情况下,生物肥料的应用成为农业发展中的热点。其中微生物肥料近几十年发展起来的新型肥料。
微生物肥料是指含有活性微生物的特定制品。微生物肥料的主要优点是能改良土壤、不污染环境、无毒副作用,是生产“绿色食品”的理想肥料。将微生物肥料用于生产,可增进土壤肥力,协助植物吸收营养,增强植物抗病和抗旱能力,节约能源,降低生产成本,减少环境污染。
土壤微生物是土壤重要物质组成之一,在土壤养分转化过程中有重要作用。土壤是微生物的大本营,其生物多样性是其功能多样性的前提条件,而菌种的优化组合是其正面功能充分发挥的重要保证。
我国早期研制的微生物肥料多数只含一种微生物。其功能单一 (固氮菌只固氮,解钾菌只解钾…),使用条件严格,使用后效果有时不明显。
当前国际上流行复合的微生物肥料,其功能全面,效果明显,应用条件相对比较粗放,深受农民欢迎。但国外对相关技术实行封锁,国内市场上为数不多的产品都是进口的。研制出功能强大,效果明显,农民欢迎的微生物肥料是生产优质无公害农业产品的关键之一。符合生物菌肥的生产一般采用先纯培养,后组合的工艺,生产成本较高,而且常温保存期短。研究筛选出对作物生长发育和土壤生态环境友好、功能互补、且有互惠效应、能互利共栖的一组菌种,并能采用混合培养工艺,将对我国的微生物肥料有重大意义。
目前国内对微生物肥料的研究已经取得了一定的进展,但是没存在的主要问题也是制约微生物肥料发展的关键。
主要有:
一、品种单一。目前应用骄傲多的有固氮菌、解磷菌解钾菌等,很多微生物菌肥是单一菌种发酵,其应用效果受到限制。
二、肥料中微生物含有量低。这是制约微生物菌肥发展的关键因素。目前国内生产水平在发酵液活菌总数1-5亿个/ml左右,发酵液中活菌数低是导致生产菌肥微生物含量不足的瓶颈。
三、生产工艺落后,成本高,耗时间。
四、市场混乱鱼目混珠,假货泛滥等等。
五.有机肥冒充菌肥现象突出,真正好菌肥需要技术保护。
发明内容
发明的目的:为了提供一种效果更好的高浓度抗病复合微生物菌肥及生产方法,具体目的见具体实施部分的多个实质技术效果。
为了达到如上目的,本发明采取如下技术方案:
一种高浓度抗病复合微生物菌肥,其特征在于,其有效活菌数≧ 5*109(50亿)个/ml,每种菌不低于3亿个/ml;所述菌种为拜赖青霉菌、枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、木霉菌、伯克氏菌,PGPR菌。
6.一种高浓度抗病复合微生物菌肥的制备方法,其特征在于,将拜赖青霉菌、枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、木霉菌、坚强芽孢杆菌、伯克氏菌,PGPR菌分别培养得到发酵种子:生产培养基于发酵罐中 121℃灭菌20min待培养基温度降到33℃左右时,接入以上菌株种子,在33±2℃,通氧气的条件下发酵24-30h,得到复合微生物菌肥,其有效活菌数≧5*109(50亿)个/ml,每种菌不低于3亿个/ml。
本发明进一步技术方案在于,接入种子的比例为:拜赖青霉菌 2-3ml,巨大芽孢杆菌2-4mL、枯草芽孢杆菌1-2ml、木霉菌1-2ml,和伯克氏菌1-2ml.PGPR菌1-2ml,以上剂量均针对的是每升生产培养基。
本发明进一步技术方案在于,所述的生产培养基的配方如下(每升):蔗糖5-6g;甘露醇5-15g;硫酸铵1-2g;蛋白胨2-4g牛肉膏1-2g;氯化钠1-3g磷酸二氢钾0.5-1g钼酸铵0.3-0.5g;碳酸钙 0.1-0.2g氯化钠亚铁微量;调整PH值为7.2-7.4,灭菌。
本发明进一步技术方案在于,生产培养基的配方如下(每升):蔗糖5g;甘露醇12g;硫酸铵1.6g;蛋白胨3g牛肉膏1.8g;氯化钠 2g磷酸二氢钾0.6g钼酸铵0.4g;碳酸钙0.15g氯化钠亚铁微量;调整PH值为7.2-7.4,灭菌。
采用如上技术方案的本发明,相对于现有技术有如下有益效果:1.本发明所制备的高浓度复合微生物菌肥所还有的均为土壤有益菌,具有改良土壤理化性质、增进土壤肥力、协助植物吸收营养,增强植物抗病及抗旱能力,改善环境污染、节约能源降低生产成本等优点,是生产“绿色食品”及发展“可持续”农业的理想肥料。
2.本发明所制备的高浓度复合微生物菌肥含有多种有益微生物,对土壤中氮、磷、钾等肥料具有协同释放的作用,在提高土壤肥力的同时,使土壤肥力均衡,利于作物生长利用.
3.本发明所制备的高浓度复合微生物菌肥有效活菌数保持在50 亿个/ml以上为固体菌型微生物菌肥及复合肥的生产提供了高浓度原料菌液。
4.本发明所采用的方法科学合理,操作步骤简单易行,具有很强的工业化实施性。
具体实施方式
下面对本发明的实施例进行说明,实施例不构成对本发明的限制:
本发明提供一种高浓度抗病复合微生物菌肥及生产方法。
一种高浓度复合微生物菌肥及其生产方法,包括如下步骤:将拜赖青霉菌、枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、木霉菌、伯克氏菌,PGPR 菌分别培养得到发酵种子:生产培养基于发酵罐中121℃灭菌20min 待培养基温度降到33℃左右时,接入以上菌株种子,在33±2℃,通氧气的条件下发酵24-30h,得到复合微生物菌肥,其有效活菌数≧ 5*109(50亿)个/ml,每种菌不低于3亿个/ml。
接入种子的比例为:拜赖青霉菌2-3ml,巨大芽孢杆菌2-4mL、枯草芽孢杆菌1-2ml、木霉菌1-2ml,和伯克氏菌1-2ml.PGPR菌1-2ml (每升生产培养基)
生产培养基的配方如下(每升):蔗糖5-6g;甘露醇5-15g;硫酸铵1-2g;蛋白胨2-4g牛肉膏1-2g;氯化钠1-3g磷酸二氢钾0.5-1g 钼酸铵0.3-0.5g;碳酸钙0.1-0.2g氯化钠亚铁微量;调整PH值为 7.2-7.4,灭菌。
作为优选,接入种子的比例为,拜赖青霉菌2.8ml,巨大芽孢杆菌3.5mL、枯草芽孢杆菌1.8ml、木霉菌1.8ml,和伯克氏菌1.5ml, PGPR菌1.5ml.(每升生产培养基)
作为优选,生产培养基的配方如下(每升):蔗糖5g;甘露醇 12g;硫酸铵1.6g;蛋白胨3g牛肉膏1.8g;氯化钠2g磷酸二氢钾 0.6g钼酸铵0.4g;碳酸钙0.15g氯化钠亚铁微量;调整PH值为 7.2-7.4,灭菌。
将其接种到固体培养基上,置入30±1℃人工气候箱内进行培养, 48小时后,制成芽孢杆菌含量为109个/ml的菌悬液,按照5%的接种量接入到液体培养基内,在摇床上继续培养48小事。得到种子菌发酵液。
将经过粉碎机粉碎后,且在121℃灭菌国内灭菌3个小时的
玉米芯和两种种子均发酵液,按照1:1.5-2:1.5-2的比例无菌
条件下进行均匀混合,转移到生化培养箱内进一步进行培养。
培养完成后,取出,至于鼓风干燥箱或自然条件下干燥通风
处,干燥。即可得到该固体微生物菌肥。
采用抗病的拜赖青霉作为主要菌种,做出以抗病为主的生物肥料,抑制土传病害,提高作物抗病能力,增加作物产量。
本发明方法的优点是:
1.本发明所制备的高浓度复合微生物菌肥所还有的均为土壤有益菌,具有改良土壤理化性质、增进土壤肥力、协助植物吸收营养,增强植物抗病及抗旱能力,改善环境污染、节约能源降低生产成本等优点,是生产“绿色食品”及发展“可持续”农业的理想肥料。
2.本发明所制备的高浓度复合微生物菌肥含有多种有益微生物,对土壤中氮、磷、钾等肥料具有协同释放的作用,在提高土壤肥力的同时,使土壤肥力均衡,利于作物生长利用.
3.本发明所制备的高浓度复合微生物菌肥有效活菌数保持在50 亿个/ml以上为固体菌型微生物菌肥及复合肥的生产提供了高浓度原料菌液。
4.本发明所采用的方法科学合理,操作步骤简单易行,具有很强的工业化实施性。
实验数据:
由表1可以看出,
微生物菌肥:±=1:200处理的棉苗,平均根长为15.37cm,侧根数32个,苗期主茎高为39.63cm,单株重为9.97g.
菌渣肥料:±=1:200处理的棉苗,平均根长为13.43cm,侧根数28个,苗期主茎高为31.33cm,单株重为7.7g。
不施肥的情况下:平均根长为9.63cm,侧根数25.67个,苗期主茎高为27.5cm,单株重为6.1g。
显著性分析:
微生物菌肥:±=1:200和不施肥相比,根长在5%的水平差异显著,在1%的水平差异极其显著。侧根数在5%的水平差异不显著,在1%的水平差异不显著。主茎高在5%的水平差异显著,1%的水平差异极显著。单株重在5%的水平差异显著,1%的水平差异极显著。
微生物菌肥:±=1:200和不施肥相比,根长在5%的水平差异显著,在1%的水平差异极显著。侧根数在5%的水平差异不显著,在1%的水平差异极显著。主茎高差异极显著。
辣椒
品种:景尖椒3号。育苗日期:2017年3月9日。定制日期: 2017年5月22日。开始采收日期:2017年7月16号。试验地点:山东省济南市济阳县大安村。
结论:处理组辣椒定值后,缓苗快,幼苗快速转入生长状态;叶色深绿,且茎粗较对照组粗;单株面积大;首花期比对照早3天;果实开始采摘处理组比对照组早5天,坐果率高;处理组果实商品性好,果实颜色浓绿、色泽光亮、外形整齐;处理组病害少;比对照组结束收获期晚8天。产量调查,处理组产量为6040kg/667m2,对照组为 4980/667m2,增产率为21.3%。
以上结构实现的技术效果实现清晰,如果不考虑附加的技术方案,本专利名称还可以是一种新型肥料。
需要说明的是,本专利提供的多个方案包含本身的基本方案,相互独立,并不相互制约,但是其也可以在不冲突的情况下相互组合,达到多个效果共同实现。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本领域的技术人员应该了解本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的范围内。

Claims (5)

1.一种高浓度抗病复合微生物菌肥,其特征在于,其有效活菌数≧5*109(50亿)个/ml,每种菌不低于3亿个/ml;所述菌种为拜赖青霉菌、枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、木霉菌、伯克氏菌,PGPR菌。
2.一种高浓度抗病复合微生物菌肥的制备方法,其特征在于,将拜赖青霉菌、枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、木霉菌、坚强芽孢杆菌、伯克氏菌,PGPR菌分别培养得到发酵种子:生产培养基于发酵罐中121℃灭菌20min待培养基温度降到33℃左右时,接入以上菌株种子,在33±2℃,通氧气的条件下发酵24-30h,得到复合微生物菌肥,其有效活菌数≧5*109(50亿)个/ml,每种菌不低于3亿个/ml。
3.如权利要求2所述的一种高浓度抗病复合微生物菌肥的制备方法,其特征在于,接入种子的比例为:拜赖青霉菌2-3ml,巨大芽孢杆菌2-4mL、枯草芽孢杆菌1-2ml、木霉菌1-2ml,和伯克氏菌1-2ml.PGPR菌1-2ml,以上剂量均针对的是每升生产培养基。
4.如权利要求2所述的一种高浓度抗病复合微生物菌肥的制备方法,其特征在于,所述的生产培养基的配方如下(每升):蔗糖5-6g;甘露醇5-15g;硫酸铵1-2g;蛋白胨2-4g牛肉膏1-2g;氯化钠1-3g磷酸二氢钾0.5-1g钼酸铵0.3-0.5g;碳酸钙0.1-0.2g氯化钠亚铁微量;调整PH值为7.2-7.4,灭菌。
5.如权利要求4所述的一种高浓度抗病复合微生物菌肥的制备方法,其特征在于,生产培养基的配方如下(每升):蔗糖5g;甘露醇12g;硫酸铵1.6g;蛋白胨3g牛肉膏1.8g;氯化钠2g磷酸二氢钾0.6g钼酸铵0.4g;碳酸钙0.15g氯化钠亚铁微量;调整PH值为7.2-7.4,灭菌。
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