RU2557391C2 - Питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов - Google Patents

Питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов Download PDF

Info

Publication number
RU2557391C2
RU2557391C2 RU2013120472/10A RU2013120472A RU2557391C2 RU 2557391 C2 RU2557391 C2 RU 2557391C2 RU 2013120472/10 A RU2013120472/10 A RU 2013120472/10A RU 2013120472 A RU2013120472 A RU 2013120472A RU 2557391 C2 RU2557391 C2 RU 2557391C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phosphate
microorganisms
nitrogen
fixing
consortium
Prior art date
Application number
RU2013120472/10A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013120472A (ru
Inventor
Ахтам Хусаинович Яппаров
Ирина Александровна Дегтярева
Ильдус Харисович Габдрахманов
Айгуль Ядкарьевна Хидиятуллина
Ильдар Ахтамович Яппаров
Асия Мазетдиновна Ежкова
Дамир Ахтамович Яппаров
Марс Магсумович Ильясов
Original Assignee
Государственное научное учреждение Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ Татарский НИИАХП Россельхозакадемии)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное научное учреждение Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ Татарский НИИАХП Россельхозакадемии) filed Critical Государственное научное учреждение Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ Татарский НИИАХП Россельхозакадемии)
Priority to RU2013120472/10A priority Critical patent/RU2557391C2/ru
Publication of RU2013120472A publication Critical patent/RU2013120472A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2557391C2 publication Critical patent/RU2557391C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано в микробиологии. Питательная среда содержит дигидрофосфат калия, гидрофосфат калия, сульфат магния гептагидрат, хлорид натрия, сульфат кальция дигидрат, молибдат натрия, сульфат железа(II), сахарозу, наноцеолит и дистиллированную воду в заданном соотношении компонентов. Изобретение позволяет повысить скорость роста азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов. 1 табл., 15 пр.

Description

Изобретение относится к области создания биопрепаратов на основе индивидуальных микроорганизмов и их сочетаний (консорциумов) и может быть использовано в микробиологии и сельском хозяйстве.
Известна питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов, содержащая дигидрофосфат калия, гидрофосфат калия, сульфат магния, хлорид натрия, карбонат кальция, сахарозу и воду [1]. Недостатком данной питательной среды является низкая скорость роста на ней азотфиксирующих микроорганизмов, а также практическое отсутствие на ней роста фосфатмобилизующих микроорганизмов, что делает ее малопригодной для выращивания их консорциума.
Известна питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов, содержащая глюкозу, аспарагин, сульфат калия, кукурузный экстракт, хлорид кальция, фосфат натрия и воду [2]. Недостатком данной питательной среды является низкая скорость роста фосфатмобилизующих микроорганизмов, а также практическое отсутствие на ней роста азотфиксирующих микроорганизмов, что делает ее также малопригодной для выращивания их консорциума.
Известна также питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов, содержащая дигидрофосфат калия, гидрофосфат калия, сульфат магния, хлорид натрия, сульфат кальция, молибдат натрия, сульфат железа(II), сахарозу и воду [3]. Недостатком данной питательной среды, которая в связи с только что отмеченным обстоятельством выбрана нами в качестве объекта-прототипа, также является сравнительно низкая скорость роста как азотфиксирующих, так и фосфатмобилизующих микроорганизмов.
Наиболее близким к заявляемому нами объекту по совокупности признаков и достигаемому техническому эффекту является питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов, содержащая дигидрофосфат калия, гидрофосфат калия, сульфат магния, хлорид натрия, сульфат кальция, молибдат натрия, сульфат железа(II), сахарозу, минеральную добавку - цеолит и воду [4]. Недостатком данной питательной среды, которая в связи с только что отмеченным обстоятельством выбрана нами в качестве объекта-прототипа, также является сравнительно низкая скорость роста как азотфиксирующих, так и фосфатмобилизующих микроорганизмов.
Целью данного изобретения является увеличение скорости роста как азотфиксирующих, так и фосфатмобилизующих микроорганизмов в процессе выращивания их консорциума.
Поставленная цель достигается тем, что питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов, содержащая дигидрофосфат калия, гидрофосфат калия, сульфат магния, хлорид натрия, сульфат кальция, молибдат натрия, сульфат железа(II), сахарозу, минеральную добавку и воду, в качестве минеральной добавки содержит наноцеолит при следующем соотношении ингредиентов, г/л:
Дигидрофосфат калия 0.60-0.70
Гидрофосфат калия 0.12-0.20
Сульфат магния гептагидрат 0.15-0.25
Хлорид натрия 0.15-0.25
Сульфат кальция дигидрат 0.02-0.06
Молибдат натрия 0.0005-0.0007
Сульфат железа(II) 0.002-0.004
Сахароза 18.0-22.0
Наноцеолит 0.7-1.5
Вода дистиллированная до 1 л
В результате использования данной питательной смеси скорость роста азотфиксирующих микроорганизмов возрастает в 25-30 раз, скорость роста фосфатмобилизующих - в 2.5-3.0 раза по сравнению с таковыми для питательной среды-прототипа [4].
На данный момент времени в литературе не описана питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов, содержащая вышеуказанную совокупность компонентов вообще и наноцеолит в частности. Это обстоятельство позволяет нам утверждать, что заявляемый нами объект подпадает под первый критериальный признак изобретения, установленный патентным законодательством РФ, а именно новизна. Сопоставление известных признаков питательной среды-прототипа [4] и отличительных признаков, характеризующих заявляемый нами объект (а именно - использование наноцеолита в качестве минеральной добавки), не позволяет предсказать априори появления у него новых по сравнению с прототипом свойств, а именно указанного выше резкого увеличения скорости роста как азотфиксирующих, так и фосфатмобилизующих микроорганизмов, составляющих вышеуказанный консорциум. Это обстоятельство дает основание заключить, что заявляемый нами объект явным образом не следует из известного в данной отрасли техники уровня и соответствует второму установленному законодательством РФ критериальному признаку изобретения - изобретательский уровень. Заявляемая нами на предмет изобретения питательная среда достаточно легко может быть получена в промышленном масштабе, не вызывает сколько-нибудь существенных затруднений и ее применение для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов, а значит подпадает и под третий критериальный признак изобретения РФ - промышленная применимость.
Заявляемый нами объект иллюстрируется нижеследующими примерами.
Пример 1
Природный цеолит из Татарско-Шатрашанского месторождения (Дрожжановский район Республики Татарстан) измельчают в муку и смешивают с дистиллированной или деионизированной (обессоленной) водой из расчета 20 г цеолита на 100 мл воды. Полученную смесь обрабатывают ультразвуком в ультразвуковом диспергаторе УЗУ-0,25 мощностью 80 Вт при частоте 18.5 кГц с амплитудой колебаний ультразвукового волновода 5 мкм в течение (5-20) мин при комнатной температуре, в результате чего получается водно-цеолитная суспензия с размерами частиц цеолита от 5 до 100 нм. Приготовленную таким образом суспензию наноцеолита далее используют в качестве одного из компонентов питательной среды для культивирования консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов.
Пример 2
Готовят питательную среду для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов состава, г/л:
Дигидрофосфат калия 0.60
Гидрофосфат калия 0.12
Сульфат магния гептагидрат 0.15
Хлорид натрия 0.15
Сульфат кальция дигидрат 0.02
Молибдат натрия 0.0005
Сульфат железа(II) 0.002
Сахароза 18.0
Наноцеолит 0.7
Вода дистиллированная до 1 л
Составляют консорциум азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов на основе коллекционных (депонированных) штаммов поименованных микроорганизмов (Pseudomonas brassicacearum, Регистрационный номер в ВКПМ В-10388) и (Sphingobacterium multivorum, Регистрационный номер в ВКПМ В-10385) соответственно, для чего предварительно выращивают азотфиксирующие микроорганизмы на агаризованной среде Эшби, а фосфатмобилизующие - на агаризованной среде Муромцева. После этого обе эти культуры микроорганизмов высеваются на питательную среду указанного выше состава. Выращивание ведут в течение того периода времени, в котором имеет место прирост их численности (6.0 сут), по его достижении этот процесс прекращают. Для определения численности микроорганизмов сразу же проводят посев образовавшегося консорциума на агаризованные питательные среды (среда Эшби в случае азотфиксирующих и среда Муромцева - в случае фосфатмобилизующих микроорганизмов) и определяют среднюю скорость их роста в (млн·г-1·сут-1) как частное от деления числа микроорганизмов (в миллионах единиц) на массу питательной среды (в г) и время выращивания (в сут). Итоговые результаты по определению средней скорости роста азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов для вышеуказанной питательной среды даны в Таблице 1.
Пример 3
Выполняют по общей технологической схеме Примера 2, но для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов берут питательную среду состава, г/л:
Дигидрофосфат калия 0.64
Гидрофосфат калия 0.16
Сульфат магния гептагидрат 0.20
Хлорид натрия 0.20
Сульфат кальция дигидрат 0.05
Молибдат натрия 0.0006
Сульфат железа(II) 0.003
Сахароза 20.0
Наноцеолит 1.0
Вода дистиллированная до 1 л
Данные по скорости роста микроорганизмов для этого случая приведены в Таблице 1.
Пример 4
Осуществляют, как и Пример 2, но для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов используют питательную среду состава, г/л:
Дигидрофосфат калия 0.70
Гидрофосфат калия 0.20
Сульфат магния гептагидрат 0.25
Хлорид натрия 0.25
Сульфат кальция дигидрат 0.06
Молибдат натрия 0.0007
Сульфат железа(II) 0.004
Сахароза 22.0
Наноцеолит 1.5
Вода дистиллированная до 1 л
Данные по определению скорости роста вышеуказанных микроорганизмов для данного случая см. в Таблице 1.
Пример 5 (сравнительный)
Выполняют таким же образом, что и Пример 2, но для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов приготавливают питательную среду состава, г/л:
Дигидрофосфат калия 0.64
Гидрофосфат калия 0.16
Сульфат магния гептагидрат 0.20
Хлорид натрия 0.20
Сульфат кальция дигидрат 0.05
Молибдат натрия 0.0005
Сульфат железа(II) 0.003
Сахароза 20.0
Наноцеолит 0.5
Вода дистиллированная до 1 л
Результаты по определению скорости роста поименованных выше микроорганизмов для данного случая приведены в Таблице 1.
Пример 6 (сравнительный)
Проводят, как и Пример 2, но для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов используют питательную среду состава, г/л:
Дигидрофосфат калия 0.64
Гидрофосфат калия 0.16
Сульфат магния гептагидрат 0.20
Хлорид натрия 0.20
Сульфат кальция дигидрат 0.05
Молибдат натрия 0.0005
Сульфат железа(II) 0.003
Сахароза 20.0
Наноцеолит 2.0
Вода дистиллированная до 1 л
Значения скорости роста микроорганизмов для такого случая приведены в Таблице 1.
Пример 7 (сравнительный)
Осуществляют таким же образом, как и Пример 2, но для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов берут питательную среду состава, г/л:
Дигидрофосфат калия 0.50
Гидрофосфат калия 0.09
Сульфат магния гептагидрат 0.10
Хлорид натрия 0.15
Сульфат кальция дигидрат 0.015
Молибдат натрия 0.0003
Сульфат железа(II) 0.001
Сахароза 14.0
Наноцеолит 1.2
Вода дистиллированная до 1 л
Сведения о скорости роста микроорганизмов для этого случая см. в Таблице 1.
Пример 8 (сравнительный)
Выполняют, как и Пример 2, но выращивание консорциума вышеуказанных микроорганизмов осуществляют на питательной среде состава, г/л:
Дигидрофосфат калия 0.90
Гидрофосфат калия 0.30
Сульфат магния гептагидрат 0.30
Хлорид натрия 0.35
Сульфат кальция дигидрат 0.09
Молибдат натрия 0.0010
Сульфат железа(II) 0.006
Сахароза 28.0
Наноцеолит 1.2
Вода дистиллированная до 1 л
Значения скоростей роста указанных микроорганизмов для рассматриваемого случая см. в Таблице 1.
Пример 9 (сравнительный)
Осуществляют, как и Пример 2, но для выращивания консорциума микроорганизмов используют питательную среду состава, г/л:
Дигидрофосфат калия 0.50
Гидрофосфат калия 0.09
Сульфат магния гептагидрат 0.10
Хлорид натрия 0.15
Сульфат кальция дигидрат 0.015
Молибдат натрия 0.0003
Сульфат железа(II) 0.001
Сахароза 14.0
Наноцеолит 2.0
Вода дистиллированная до 1 л
Данные о скорости роста микроорганизмов для этого случая приведены в Таблице 1.
Пример 10 (сравнительный)
Выполняют таким же образом, как и Пример 2, но выращивание консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов проводят на питательной среде состава, г/л:
Дигидрофосфат калия 0.90
Гидрофосфат калия 0.30
Сульфат магния гептагидрат 0.30
Хлорид натрия 0.35
Сульфат кальция дигидрат 0.09
Молибдат натрия 0.0010
Сульфат железа(II) 0.006
Сахароза 28.0
Наноцеолит 2.0
Вода дистиллированная до 1 л
Данные скорости роста микроорганизмов для этого случая см. в Таблице 1.
Пример 11 (по прототипу [4])
Выполняют по той же технологической схеме, что и в Примере 2, но для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов используют питательную среду состава, г/л:
Дигидрофосфат калия 0.64
Гидрофосфат калия 0.16
Сульфат магния гептагидрат 0.20
Хлорид натрия 0.20
Сульфат кальция дигидрат 0.05
Молибдат натрия 0.0006
Сульфат железа(II) 0.003
Сахароза 20.0
Цеолит 1.5
Вода дистиллированная до 1 л
Сведения о скорости роста микроорганизмов для этого случая даны в Таблице 1.
Пример 12 (по прототипу [4])
Выполняют по той же технологической схеме, что и в Примере 2, но для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов используют питательную среду состава, г/л:
Дигидрофосфат калия 0.70
Гидрофосфат калия 0.20
Сульфат магния гептагидрат 0.25
Хлорид натрия 0.25
Сульфат кальция дигидрат 0.06
Молибдат натрия 0.0007
Сульфат железа(II) 0.004
Сахароза 22.0
Цеолит 2.0
Вода дистиллированная до 1 л
Результаты по определению скорости роста микроорганизмов для этого случая представлены в Таблице 1.
Пример 13 (по аналогу [3])
Выполняют с использованием той же общей схемы, что и в Примере 2, но для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов применяют питательную среду состава, г/л:
Дигидрофосфат калия 0.64
Гидрофосфат калия 0.16
Сульфат магния гептагидрат 0.20
Хлорид натрия 0.20
Сульфат кальция дигидрат 0.05
Молибдат натрия 0.0005
Сульфат железа(II) 0.003
Сахароза 20.0
Вода дистиллированная до 1 л
Сведения о скорости роста микроорганизмов для рассматриваемого случая приведены в Таблице 1.
Пример 14 (по аналогу [1])
Выполняют с использованием той же технологической схемы, что и Пример 2, но для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов используют питательную среду состава, г/л:
Дигидрофосфат калия 0.10
Гидрофосфат калия 0.20
Сульфат магния гептагидрат 0.20
Хлорид натрия 0.20
Карбонат кальция 5.00
Сахароза 20.0
Вода дистиллированная до 1 л
Показатели скорости роста микроорганизмов для данного случая приведены в Таблице 1.
Пример 15 (по аналогу [2])
Выполняют по той же технологической схеме, что и Пример 2, но для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов используют питательную среду состава, г/л:
Сульфат калия 0.20
Хлорид кальция гексагидрат 3.30
Фосфат натрия додекагидрат 3.80
Кукурузный экстракт 0.20
Глюкоза 10.0
Аспарагин 1.00
Вода дистиллированная до 1 л
Показатели, характеризующие рост микроорганизмов для рассматриваемого случая, также приведены в Таблице 1.
Таблица 1
№ примера Содержание наноцеолита в питательной смеси, г/л Средняя скорость роста азотфиксирующих микроорганизмов (Pseudomonas brassicacearum), млн·г-1·сут-1 Средняя скорость роста фосфатмобилизующих микроорганизмов [Sphingobacterium multivorum), млн·г-1·сут-1
2 0.7 158.3 358.3
3 1.0 166.7 366.7
4 1.5 163.3 361.7
5 (сравнительный) 0.5 133.3 290.0
6 (сравнительный) 2.0 146.7 321.7
7 (сравнительный) 1.2 151.6 330.0
8 (сравнительный) 1.2 153.3 320.0
9 (сравнительный) 2.0 130.0 283.3
10 (сравнительный) 2.0 130.0 290.1
11 (по прототипу [4]) 5.8 123.3
12 (по прототипу [4]) 5.8 123.5
13 (по аналогу [3]) - 6.0 29.2
14 (по аналогу [1]) - 9.2 1.0
15 (по аналогу [2]) - 2.0 30.0
Как можно видеть из приведенных в Таблице 1 данных, использование заявляемой нами питательной среды, содержащей наноцеолит в количестве (1.0-2.0) г/л, позволяет резко увеличить скорость роста фосфатмобилизующих (Sphingobacterium muttivorum) и в еще большей степени - скорость роста азотфиксирующих (Pseudomonas brassicacearum) микроорганизмов в рамках их консорциума по сравнению с таковыми для питательной среды-прототипа [4] и тем более - для сред-аналогов [1], [2] и [3]. Отметим, что заявляемые нами количества наноцеолита в питательной смеси являются существенными: при превышении указанного верхнего заявляемого уровня (2.0 г/л) дальнейшего прироста скорости роста как тех, так и других микроорганизмов уже не наблюдается (и даже происходит некоторое ее снижение), при уменьшении же ниже указанного нижнего заявляемого уровня (1.0 г/л) имеет место снижение скоростей роста обоих типов микроорганизмов.
Аналогичные результаты были получены нами и на других культурах азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов (в частности Azotobacter chroococcum, регистрационный номер в ВКПМ В-10387 и Achromobacter xylosoxidans, регистрационный номер в ВКПМ В-10386).
ЛИТЕРАТУРА
[1] Руководство к практическим занятиям по микробиологии. 3-е издание переработанное, под ред. Н.С. Егорова. - М: Издательство Московского университета. 1995. С.204.
[2] Основные микробиологические и биохимические методы исследования почвы (Методические рекомендации) / Под ред. Ю.М. Возняковской. - Л.: ВНИИСХМ, 1987. С.31.
[3] Патент РФ 2.177.466 (2001), МПК C05F 11/08, C12N 1/20.
[4] Заявка на изобретение РФ №2012145907 от 26.10.2012, МПК C12N 1/00, C12N 1/20, C12N 1/22 (прототип).

Claims (1)

  1. Питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов, содержащая дигидрофосфат калия, гидрофосфат калия, сульфат магния гептагидрат, хлорид натрия, сульфат кальция дигидрат, молибдат натрия, сульфат железа(II), сахарозу, минеральную добавку и дистиллированную воду, отличающаяся тем, что в качестве минеральной добавки она содержит наноцеолит при следующем соотношении ингредиентов, г/л:
    Дигидрофосфат калия 0.60-0.70 Гидрофосфат калия 0.12-0.20 Сульфат магния гептагидрат 0.15-0.25 Хлорид натрия 0.15-0.25 Сульфат кальция дигидрат 0.02-0.06 Молибдат натрия 0.0005-0.0007 Сульфат железа(II) 0.002-0.004 Сахароза 18.0-22.0 Наноцеолит 0.7-1.5 Вода дистиллированная до 1 л
RU2013120472/10A 2013-04-30 2013-04-30 Питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов RU2557391C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120472/10A RU2557391C2 (ru) 2013-04-30 2013-04-30 Питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120472/10A RU2557391C2 (ru) 2013-04-30 2013-04-30 Питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013120472A RU2013120472A (ru) 2014-11-10
RU2557391C2 true RU2557391C2 (ru) 2015-07-20

Family

ID=53380790

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013120472/10A RU2557391C2 (ru) 2013-04-30 2013-04-30 Питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2557391C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2148571C1 (ru) * 1999-11-01 2000-05-10 Винаров Александр Юрьевич Биодобавка к органо-минеральным удобрениям
RU2177466C2 (ru) * 1999-06-04 2001-12-27 Чекасина Елизавета Васильевна Штамм бактерий azotobacter chroococcum зао "биофлора" n b-05 для получения биопрепарата для повышения почвенного плодородия, повышения урожая сельскохозяйственных культур и качества его, оздоровления почвы, восстановления нарушенных земель и биопрепарат на его основе для повышения почвенного плодородия и восстановления нарушенных земель
RU2237048C1 (ru) * 2003-07-18 2004-09-27 ФГОУВПО "Пензенская государственная сельскохозяйственная академия" Способ культивирования азотофиксирующих бактерий
RU2453596C1 (ru) * 2010-12-29 2012-06-20 Государственное научное учреждение Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ Татарский НИИАХП Россельхозакадемии) Штамм pseudomonas brassicacearum, используемый для получения бактериального удобрения под зерновые, овощные и кормовые культуры
RU2458119C1 (ru) * 2010-12-29 2012-08-10 Государственное научное учреждение Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения Российской академии сельскохозяйственных наук Штамм sphingobacterium multivorum, используемый для получения бактериального удобрения под томаты и огурцы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2177466C2 (ru) * 1999-06-04 2001-12-27 Чекасина Елизавета Васильевна Штамм бактерий azotobacter chroococcum зао "биофлора" n b-05 для получения биопрепарата для повышения почвенного плодородия, повышения урожая сельскохозяйственных культур и качества его, оздоровления почвы, восстановления нарушенных земель и биопрепарат на его основе для повышения почвенного плодородия и восстановления нарушенных земель
RU2148571C1 (ru) * 1999-11-01 2000-05-10 Винаров Александр Юрьевич Биодобавка к органо-минеральным удобрениям
RU2237048C1 (ru) * 2003-07-18 2004-09-27 ФГОУВПО "Пензенская государственная сельскохозяйственная академия" Способ культивирования азотофиксирующих бактерий
RU2453596C1 (ru) * 2010-12-29 2012-06-20 Государственное научное учреждение Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ Татарский НИИАХП Россельхозакадемии) Штамм pseudomonas brassicacearum, используемый для получения бактериального удобрения под зерновые, овощные и кормовые культуры
RU2458119C1 (ru) * 2010-12-29 2012-08-10 Государственное научное учреждение Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения Российской академии сельскохозяйственных наук Штамм sphingobacterium multivorum, используемый для получения бактериального удобрения под томаты и огурцы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013120472A (ru) 2014-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103937700A (zh) 一种用于镉污染土壤修复的复合生物菌剂及其制备方法
WO2017045274A1 (zh) 一种无氮培养基及利用其鉴定自生固氮菌是否分泌氨的方法
CN103571770B (zh) 一种高效花生根瘤固氮菌株及其应用
CN103320368B (zh) 一种菌根辅助细菌芽孢杆菌及其在促进杨树生长中的应用
Nkebiwe et al. Densely rooted rhizosphere hotspots induced around subsurface NH 4+-fertilizer depots: a home for soil PGPMs?
RU2557391C2 (ru) Питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов
CN107513511B (zh) 一株具有抗真菌活性的北极假单胞菌
RU2557392C2 (ru) Питательная среда для культивирования консорциума фосфатмобилизующих и азотфиксирующих микроорганизмов
RU2557395C2 (ru) Питательная среда для культивирования консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов
RU2528740C2 (ru) Питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов
RU2528873C2 (ru) Питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов
RU2557393C2 (ru) Питательная среда для выращивания консорциума фосфатмобилизующих и азотфиксирующих микроорганизмов
RU2528744C2 (ru) Питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов
RU2536246C2 (ru) Питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов
RU2528874C2 (ru) Питательная среда для выращивания консорциума азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов
Tretjakova et al. Research into biological characterictics of dried sapropel
Pal et al. Evaluation of different medium for producing on farm arbuscular mycorrhizal inoculum
RU2529735C1 (ru) Способ получения биопрепарата для очистки и восстановления плодородия почвогрунтов, загрязненных нефтепродуктами
Zaharia et al. Ecological agriculture: dynamics of the biological activities in soils cultivated with maize under the influence of organic fertilization.
CN110946156A (zh) 一种人工湿地环保杀菌剂
Chandrasekeran et al. Isolation of phosphate solubilizing bacteria from sorghum bicolor rhizosphere soil inoculated with arbuscular mycorrhizae fungi (Glomus sp)
CN103614316A (zh) 一种液体复合菌种的制备方法
CN103361277B (zh) 一株溶磷白地霉p14及其应用方法和制备的菌剂
CN107382507B (zh) 一种促进植物根际有益微生物繁殖的大量元素肥及其应用
Bilkisu et al. Assessment of microbial communities Encountered in soils with organic and inorganic fertilizers in Afaka area of Kaduna state, Nigeria.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160501