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一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料 

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申请/专利权人:中科国思生物科技研究(广州)有限公司

摘要:本发明公开一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,包括以下重量比的组分:豆粕40‑60份、麦麸20‑40份、氮磷钾肥20‑50份、硫酸镁1‑4份、微量元素液1‑10份、弗兰克氏菌菌粉1‑5份、微生物菌剂1‑3份和生物炭10‑20份。该微生物肥料含有弗兰克氏菌菌粉、微量元素液、微生物菌剂等有效组分,经过科学配比,各组分相互作用,大大提高其固氮效能,使其能够成功侵染草本植物结瘤固氮,并具有改善作物营养条件、固定氮素和活化土壤中一些无效态的营养元素,创造良好的土壤微生态环境的作用。

主权项:1.一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,其特征在于:所述的微生物肥料包括以下重量比的组分:豆粕40‑60份、麦麸20‑40份、氮磷钾肥20‑50份、硫酸镁1‑4份、微量元素液1‑10份、弗兰克氏菌菌粉1‑5份、微生物菌剂1‑3份和生物炭10‑20份。

全文数据:一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料技术领域[0001]本发明涉及微生物肥料领域,特别是一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料。背景技术[0002]微生物肥料是以微生物的生命活动导致作物得到特定肥料效应的一种制品,是农业生产中使用肥料的一种。微生物肥料含有大量有益微生物,可以改善作物营养条件、固定氮素和活化土壤中一些无效态的营养元素,创造良好的土壤微生态环境来促进作物的生长。世界多年试验证明,用根瘤菌接种大豆、花生等豆科作物可提高共生固氮效能,确实有增产效果,合理应用其它菌肥拌种或施用微生物肥料,对非豆科农作物也有增产效果,而且有化肥达不到的效果。[0003]弗兰克Frankia菌是放线菌目中的一个唯一能固定大气中氮素的属。它的固氮量又大于豆科根瘤菌的3-5倍以上,占共生固氮总量的60%以上,占地球上氮素来源的80%以上。像桤木根部弗兰克菌固氮量为85-300公斤氮公顷年kgN2hay,秋桤木固氮量为40-157,红枝桤木为140-209,沙棘为47〜179,木麻黄为229,马桑为150。固定大气中IkgN2素相当于施2.5kg的尿素,这些植物他们一年的固氮量相当亩施24-50kg的尿素,而大豆只相当亩施14kg尿素。随着放线菌植物树龄的增长,每年都有新增50%以上的新生根瘤,所以固氮总量随树龄的增加成递增式增长。可见,弗兰克菌结瘤固氮,对地球上可利用化合态氮的来源与陆地生态系统中氮循环和生态平衡起着极为重要的作用,同时也绿化了大地,提高了土壤肥力,创建和改善了人类生存条件和质量,起到了巨大的生态学效益。[0004]弗兰克菌具有很好的结瘤固氮的作用,如果应用于微生物肥料中,将会大大提高其固氮效能。但是迄今为止,前人学者们利用弗兰克氏菌只能在木本植物上侵染结瘤固氮,却不能侵染草本植物结瘤固氮,使弗兰克氏菌的应用大大受限。如何配置应用弗兰克菌的微生物肥料,使其功效达到更佳是现有研究的一个重点。发明内容[0005]为了克服现有技术的上述缺点,本发明的目的是提供一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,该微生物肥料能够成功侵染草本植物结瘤固氮,具有改善作物营养条件、固定氮素和活化土壤中一些无效态的营养元素,创造良好的土壤微生态环境的作用。[0006]本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:[0007]—种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,该微生物肥料包括以下重量比的组分:豆柏40-60份、麦麸20-40份、氮磷钾肥20-50份、硫酸镁1-4份、微量元素液1-10份、弗兰克氏菌菌粉1-5份、微生物菌剂1-3份和生物炭10-20份。[0008]作为本发明的进一步改进:所述的微生物肥料包括以下重量比的组分:豆柏45-55份、麦麸25-35份、氮磷钾肥30-40份、硫酸镁2-3份、微量元素液4-6份、弗兰克氏菌菌粉2-4份、微生物菌剂1.5-2.5份和生物炭12-18份。[0009]作为本发明的进一步改进:所述的微生物肥料包括以下重量比的组分:豆柏50份、麦麸30份、氮磷钾肥35份、硫酸镁2.5份、微量元素液5份、弗兰克氏菌菌粉3份、微生物菌剂2份和生物炭15份。[0010]作为本发明的进一步改进:所述的微生物菌剂包括解磷细菌和解钾细菌。[0011]作为本发明的进一步改进:所述的微量元素液包括硼酸、二水氯化锰、七水硫酸锌、五水硫酸铜、二水锰酸钠和六水氯化钙。[0012]作为本发明的进一步改进:所述的氮磷钾肥包括尿素、磷酸一钙和硫酸钾。[0013]作为本发明的进一步改进:所述的弗兰克氏菌是指利用基因诱变的方法得的30-60min繁殖一代、在适合的发酵环境和原料的条件下5-7天长出菌丝、分化出孢子的弗兰克氏菌。[0014]作为本发明的进一步改进:所述的生物炭是由秸杆在500-700°C条件下碳化形成的生物活性炭。[0015]作为本发明的进一步改进:所述的微生物肥料的制备方法包括:将各组分分别粉碎过筛,然后在搅拌机中混合均匀,造粒、冻干、筛分、包装,即可得到所述的微生物肥料。[0016]与现有技术相比,本发明的有益效果是:[0017]该微生物肥料含有弗兰克氏菌菌粉、微量元素液、微生物菌剂等有效组分,经过科学配比,各组分相互作用,大大提高其固氮效能,使其能够成功侵染草本植物结瘤固氮,并具有改善作物营养条件、固定氮素和活化土壤中一些无效态的营养元素,创造良好的土壤微生态环境的作用。[0018]该微生物肥料具有一定肥料功能和一定增产作用,有效改善传统肥料利用率低、过量施用等造成的一系列问题,正确施用可提高肥料利用率,达到增效增产、减量降污的目的,是发展高效、绿色、可持续农业的必然要求。附图说明[0019]图1为弗兰克氏菌的抑菌效果图。[0020]图2为四种蔬菜的增重效果图。[0021]图3为弗兰克氏菌对四种草本植物的侵染效果图。[0022]图4为土壤内有机质含量变化图。[0023]图5为土壤内水解氮含量变化图。[0024]图6为土壤内有效磷含量变化图。[0025]图7为土壤内速效钾含量变化图。具体实施方式[0026]现结合附图说明与实施例对本发明进一步说明:[0027]实施例一:[0028]一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,配方:包括以下重量比的组分:豆柏50份、麦麸30份、氮磷钾肥35份、硫酸镁2.5份、微量元素液5份、弗兰克氏菌菌粉3份、微生物菌剂2份和生物炭15份。[0029]制备方法:将各组分分别粉碎过筛,然后在搅拌机中混合均匀,造粒、冻干、筛分、包装,即可得到所述的微生物肥料。[0030]实施例二:[0031]—种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,配方:包括以下重量比的组分:豆柏40份、麦麸22份、氮磷钾肥22份、硫酸镁1.5份、微量元素液2.3份、弗兰克氏菌菌粉1.9份、微生物菌剂1.2份和生物炭11份。[0032]制备方法:将各组分分别粉碎过筛,然后在搅拌机中混合均匀,造粒、冻干、筛分、包装,即可得到所述的微生物肥料。[0033]实施例三:[0034]—种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,配方:包括以下重量比的组分:豆柏58份、麦麸38份、氮磷钾肥45份、硫酸镁3.6份、微量元素液9.2份、弗兰克氏菌菌粉4.3份、微生物菌剂2.6份和生物炭18.8份。[0035]制备方法:将各组分分别粉碎过筛,然后在搅拌机中混合均匀,造粒、冻干、筛分、包装,即可得到所述的微生物肥料。[0036]实施例四:[0037]—种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,配方:包括以下重量比的组分:豆柏45份、麦麸35份、氮磷钾肥30.5份、硫酸镁2.2份、微量元素液4.2份、弗兰克氏菌菌粉2.1份、微生物菌剂2.5份和生物炭12.3份。[0038]制备方法:将各组分分别粉碎过筛,然后在搅拌机中混合均匀,造粒、冻干、筛[0040]分、包装,即可得到所述的微生物肥料。[0041]实施例五:[0042]—种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,配方:包括以下重量比的组分:豆柏55份、麦麸25份、氮磷钾肥39.5份、硫酸镁2.8份、微量元素液5.8份、弗兰克氏菌菌粉3.6份、微生物菌剂1.5份和生物炭17.6份。[0043]制备方法:将各组分分别粉碎过筛,然后在搅拌机中混合均匀,造粒、冻干、筛分、包装,即可得到所述的微生物肥料。[0044]实验例一:弗兰克氏菌的毒理实验[0045]利用弗兰克氏菌菌液给小鼠灌胃,进行弗兰克氏菌的毒理实验。[0046]表1弗兰克氏菌菌液对小鼠最大耐受量测定[0047]从表1结果看到,利用弗兰克氏菌菌液给小鼠灌胃,当浓度达1.5gml时,3天后有一只死亡;当浓度提高到2.Ogml时,第2天到4天内有3只死亡。小鼠表现除活动量减少外,无其它任何异常反应。经解剖学观察,死亡原因是小鼠胃部粘液化,这可能是过高的药量伤害了胃粘膜引起的。因此,弗兰克菌的LD50按1.5gml来计算:小鼠最大耐受量倍数=1.521.68X70000g30g=154倍。充分证明弗兰克菌提取液基本上不具毒性,属于无毒级。[0048]实验例二:弗兰克氏菌的抑菌实验[0049]利用弗兰克氏菌菌液对金黄色葡萄球菌、白菜黑斑病、大肠杆菌、酵母菌四种致病菌进行抑菌实验。[0050]从图1结果看到,弗兰克氏菌菌液对四种致病菌的杀伤力随着菌液浓度的增大而变强,尤其是对大肠杆菌和白菜黑斑病的杀伤力更强,能有效的抑制一些致病菌的生长。[0051]实验例三:弗兰克氏菌的侵染实验[0052]以加入人工生长素的弗兰克氏菌菌液对玉米、黄秋葵、小麦、高粱四种草本植物进行侵染实验。[0053]从图3结果看到,加入人工生长素后的弗兰克氏菌菌液成功在四种草本植物上结瘤固氮,其中结瘤最多的是黄秋葵和玉米,结瘤率高达70.5%〜100%。一个月后,用乙炔还原法测定了黄秋葵根瘤内固氮酶活性,可高达77.6nmol株天,相当于3年生沙棘根瘤固氮酶活力的71.2%。用透射电镜观察到玉米根瘤内有弗兰克菌的菌丝存在,用扫描电镜观察到玉米根瘤细胞内有更多的孢子。[0054]实验例四:菌肥对四种蔬菜的田间实验[0055]以实施例一的微生物肥料作为实验组,以市面上普遍销售的某种微生物肥料作为对照组,施用给韭菜、菠菜、黄瓜、番茄四种蔬菜,进行为期14天的田间实验。[0056]从图2结果看到,使用微生物肥料的实验组蔬菜重量明显高于对照组,充分说明了该微生物肥料能有效促进蔬菜的生长。[0057]实验例五:弗兰克氏菌菌粉对土壤的改良实验[0058]以弗兰克氏菌菌粉为实验组,以泥炭土作为对照组,施用给土壤,进行为期180天的改良实验。[0059]从图4、图5、图6和图7结果看到,与对照组施用泥炭土相比,施用弗兰克氏菌菌粉的土壤内有机质含量、水解氮含量、有效磷含量和速效钾含量都大幅度提升,充分证明弗兰克氏菌菌粉能够很好的改良土壤土质,大大提高了土壤的活力。

权利要求:1.一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,其特征在于:所述的微生物肥料包括以下重量比的组分:豆柏40-60份、麦麸20-40份、氮磷钾肥20-50份、硫酸镁1-4份、微量元素液1-10份、弗兰克氏菌菌粉1-5份、微生物菌剂1-3份和生物炭10-20份。2.根据权利要求1所述的一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,其特征在于:所述的微生物肥料包括以下重量比的组分:豆柏45-55份、麦麸25-35份、氮磷钾肥30-40份、硫酸镁2-3份、微量元素液4-6份、弗兰克氏菌菌粉2-4份、微生物菌剂1.5-2.5份和生物炭12-18份。3.根据权利要求2所述的一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,其特征在于:所述的微生物肥料包括以下重量比的组分:豆柏50份、麦麸30份、氮磷钾肥35份、硫酸镁2.5份、微量元素液5份、弗兰克氏菌菌粉3份、微生物菌剂2份和生物炭15份。4.根据权利要求1-3任一所述的一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,其特征在于:所述的微生物菌剂包括解磷细菌和解钾细菌。5.根据权利要求1-3任一所述的一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,其特征在于:所述的微量元素液包括硼酸、二水氯化锰、七水硫酸锌、五水硫酸铜、二水锰酸钠和六水氯化钙。6.根据权利要求1-3任一所述的一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,其特征在于:所述的氮磷钾肥包括尿素、磷酸一钙和硫酸钾。7.根据权利要求1-3任一所述的一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,其特征在于:所述的弗兰克氏菌是指利用基因诱变的方法得的30-60min繁殖一代、在适合的发酵环境和原料的条件下5-7天长出菌丝、分化出孢子的弗兰克氏菌。8.根据权利要求1-3任一所述的一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,其特征在于:所述的生物炭是由秸杆在500-700°C条件下碳化形成的生物活性炭。9.根据权利要求1-3任一所述的一种弗兰克氏菌制备的微生物肥料,其特征在于:所述的微生物肥料的制备方法包括:将各组分分别粉碎过筛,然后在搅拌机中混合均匀,造粒、冻干、筛分、包装,即可得到所述的微生物肥料。

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