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菌糠菌肥在修復(fù)鹽堿土和鋅銅鎳鉻污染土壤中的應(yīng)用研究

發(fā)布時(shí)間:2021-06-12 03:01
  天津?yàn)I海新區(qū)鹽堿土壤具有養(yǎng)分低鹽度高的特點(diǎn),不適于作物生長。菌糠是食用菌產(chǎn)業(yè)的主要廢棄物。利用由具有耐鹽和耐pH特性的固氮菌Azotobacter chroococcum N1,解鉀菌Bacillus subtilis K3和解磷酵母Pichia farinosa FL7構(gòu)成的根際微生物群落將香菇菌糠發(fā)酵成具有環(huán)境耐受能力菌糠菌肥,并用于修復(fù)濱海新區(qū)不同地點(diǎn)的鹽堿土壤。通過研究土壤pH,導(dǎo)電率,N、P、K不同形態(tài)組分,植株生長和植物吸收來表征菌糠菌肥的鹽堿土修復(fù)能力。結(jié)果表明,對(duì)不同地點(diǎn)的鹽堿土,菌糠菌肥能顯著提高土壤中無機(jī)氮、有效磷、速效鉀的含量。菌糠菌肥還能增強(qiáng)植物的抗鹽性,促進(jìn)植物生長和營養(yǎng)吸收。高效解磷酵母P.farinosa FL7能夠根據(jù)磷源的不同調(diào)控有機(jī)酸的表達(dá)。此外,菌糠菌肥對(duì)土壤N、P、K不同形態(tài)組分的分配產(chǎn)生影響。進(jìn)一步分析表明,菌糠菌肥通過促進(jìn)生物固氮和硝化過程增加土壤有效氮的含量。P.farinosa FL7解磷過程中主要發(fā)生穩(wěn)定態(tài)Pi的溶解,NaOH-Pi和HCl-Pi的溶解只占一小部分。解鉀過程中鉀素由結(jié)構(gòu)性鉀向速效鉀和非置換性鉀轉(zhuǎn)移。以食用菌菌糠為原料混合... 

【文章來源】:天津大學(xué)天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:103 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 文獻(xiàn)綜述
    1.1 食用菌菌糠
        1.1.1 食用菌菌糠簡介
        1.1.2 食用菌菌糠的高效利用
    1.2 微生物菌肥
        1.2.1 微生物肥簡介
        1.2.2 微生物菌肥研究進(jìn)展
    1.3 鹽堿土生物修復(fù)研究進(jìn)展
        1.3.1 鹽堿土簡介
        1.3.2 天津?yàn)I海新區(qū)鹽堿土
        1.3.3 鹽堿土生物修復(fù)研究進(jìn)展
            1.3.3.1 植物修復(fù)
            1.3.3.2 動(dòng)物修復(fù)
            1.3.3.3 微生物修復(fù)
    1.4 土壤重金屬污染及修復(fù)技術(shù)研究進(jìn)展
        1.4.1 重金屬污染簡介及現(xiàn)狀
        1.4.2 重金屬污染修復(fù)技術(shù)研究進(jìn)展
            1.4.2.1 土壤淋洗
            1.4.2.2 化學(xué)固定
            1.4.2.3 植物修復(fù)
            1.4.2.4 微生物修復(fù)
    1.5 本文的研究意義及主要研究內(nèi)容
        本課題研究意義
        本課題的研究內(nèi)容
第二章 菌糠菌肥在修復(fù)濱海新區(qū)鹽堿土壤中的應(yīng)用研究
    2.1 實(shí)驗(yàn)材料
        2.1.1 實(shí)驗(yàn)菌株
        2.1.2 供試土壤
        2.1.3 供試作物
        2.1.4 主要實(shí)驗(yàn)儀器
        2.1.5 主要實(shí)驗(yàn)試劑
        2.1.6 主要溶液和培養(yǎng)基
    2.2 實(shí)驗(yàn)方法
        2.2.1 菌糠菌肥制備
        2.2.2 盆栽試驗(yàn)
        2.2.3 取樣和分析
            2.2.3.1 凱氏定氮法測(cè)定土壤總N含量
            2.2.3.2 土壤Pi連續(xù)提取
            2.2.3.3 土壤K連續(xù)提取
            2.2.3.4 植物樣品消化
            2.2.3.5 磷鉬藍(lán)法測(cè)定可溶磷
            2.2.3.6 數(shù)據(jù)分析
    2.3 結(jié)果與討論
        2.3.1 菌糠菌肥對(duì)土壤無機(jī)氮組分的影響
            2.3.1.1 菌糠菌肥對(duì)土壤銨態(tài)氮的影響
            2.3.1.2 菌糠菌肥對(duì)土壤硝態(tài)氮的影響
        2.3.2 菌糠菌肥對(duì)土壤Pi組分的影響
            2.3.2.1 菌糠菌肥對(duì)不穩(wěn)定態(tài)Pi的影響
            2.3.2.2 菌糠菌肥對(duì)亞穩(wěn)態(tài)Pi的影響
            2.3.2.3 菌糠菌肥對(duì)穩(wěn)定態(tài)Pi的影響
            2.3.2.4 菌糠菌肥對(duì)土壤Pi組分間線性關(guān)系的影響
        2.3.3 菌糠菌肥對(duì)土壤K組分的影響
            2.3.3.1 菌糠菌肥對(duì)速效鉀的影響
            2.3.3.2 菌糠菌肥對(duì)非置換性鉀的影響
            2.3.3.3 菌糠菌肥對(duì)結(jié)構(gòu)性鉀的影響
            2.3.3.4 菌糠菌肥對(duì)土壤K組分間線性關(guān)系的影響
        2.3.4 菌糠菌肥對(duì)植物生長和營養(yǎng)吸收的影響
            2.3.4.1 菌糠菌肥對(duì)植物生物量的影響
            2.3.4.2 菌糠菌肥對(duì)植物N、P、K吸收的影響
    2.4 小結(jié)
第三章 解磷酵母Pichia farinosa FL7的解磷機(jī)理研究
    3.1 實(shí)驗(yàn)材料
        3.1.1 實(shí)驗(yàn)菌株
        3.1.2 主要實(shí)驗(yàn)儀器
        3.1.3 主要實(shí)驗(yàn)試劑
        3.1.4 主要溶液與培養(yǎng)基
    3.2 實(shí)驗(yàn)方法
        3.2.1 解磷酵母P. farinosa FL7的解磷能力和有機(jī)酸產(chǎn)量
        3.2.2 有機(jī)酸解磷能力
        3.2.3 磷鉬藍(lán)法測(cè)定可溶磷
        3.2.4 數(shù)據(jù)分析
    3.3 結(jié)果與討論
        3.3.1 P. farinosa FL7的解磷能力
        3.3.2 P. farinosa FL7的有機(jī)酸表達(dá)
        3.3.3 有機(jī)酸的解磷能力
    3.4 小結(jié)
第四章 菌糠菌肥在Zn,Cu,Ni,Cr污染土壤植物修復(fù)中的應(yīng)用研究
    4.1 實(shí)驗(yàn)材料
        4.1.1 實(shí)驗(yàn)菌株
        4.1.2 供試超累積植物
        4.1.3 主要實(shí)驗(yàn)儀器
        4.1.4 主要試劑
        4.1.5 主要溶液與培養(yǎng)基
    4.2 實(shí)驗(yàn)方法
        4.2.1 Zn,Cu,Ni,Co,Cr,Cd金屬耐受性
        4.2.2 解磷酵母P. farinosa FL7對(duì)鋅、銅、鎳、鉻磷酸鹽的溶解能力..664.2.3 菌糠菌肥制備
        4.2.3 菌糠菌肥制備
        4.2.4 盆栽試驗(yàn)
        4.2.5 植物和土壤中的Zn,Cu,Ni,Cr含量分析
        4.2.6 Tessier連續(xù)提取法提取重金屬
        4.2.7 磷鉬藍(lán)法檢測(cè)可溶磷
    4.3 結(jié)果與討論
        4.3.1 金屬耐受性及金屬磷酸鹽溶解
        4.3.2 菌糠菌肥對(duì)印度芥菜的植物促生作用
        4.3.3 菌糠菌肥對(duì)土壤中Zn, Cu, Ni, Cr生物有效性的影響
        4.3.4 菌糠菌肥對(duì)Zn, Cu, Ni, Cr植物吸收的影響
    4.4 小結(jié)
第五章 結(jié)論與展望
    5.1 結(jié)論
    5.2 展望
參考文獻(xiàn)
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致謝



本文編號(hào):3225812

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