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竹伐桩促腐微生物的分离筛选

李超 李潞滨 杨凯 彭镇华

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竹伐桩促腐微生物的分离筛选

  • 基金项目:

    国家林业局948项目“植物基因测序及功能改良技术引进”(200424260)

Isola ting and Screen ing ofM icroogan ism s for Decomposing Bamboo Stump

  • 摘要: 以不同腐朽程度的毛竹伐桩为样品,对其中的具有降解纤维素或木质素的竹腐微生物进行富集、分离、纯化。通过定性和定量筛选共得到16株具有较好纤维素降解能力或木质素降解能力的菌株,包括8株真菌, 5株细菌和3株放线菌。采用固态竹屑培养基测定各菌株对毛竹纤维素和木质素的降解能力,真菌菌株F2和F10的降解效果最好, 15 d对纤维素的降解率分别为23. 96%和24. 31% ,优于参照菌株绿色木霉YJ-3的19. 59%;对木质素的降解率分别为16. 92%和19. 15% ,优于参照菌株黄孢原毛平革菌ME-446的16. 53%。
  • [1] 翁甫金,汪奎宏,何奇江,等. 毛竹伐桩快速腐烂技术试验研究[J]. 竹子研究汇刊, 2001, 30 (4) : 47 - 51

    [2] 吴晓丽,顾小平,汪阳东. 竹林生物肥研制、施用方法及肥效研究[J]. 林业科学研究, 2004, 17 (4) : 465 - 471

    [3] 池玉杰. 木质素生物降解与生物制浆的研究现状分析[J]. 林业科学, 2004, 40 (3) : 167 - 174

    [4] 徐春燕,王宏勋,张晓昱. 白腐菌选择性降解竹基质中木质纤维素的研究[J]. 微生物学杂志, 2006, 26 (3) : 2014 - 2018

    [5] 中国科学院微生物研究所. 菌种保藏手册[M]. 北京:中国科学出版社, 1980: 53 - 65

    [6] 孙先锋,张志杰,崔虹军. 造纸黑液木质素降解微生物的分离和降解特性研究[J]. 环境工程, 2006, 30 (3) : 78 - 80

    [7] 郁红艳,曾光明,黄国和,等. 木质素降解真菌的筛选及产酶特性[J]. 应用与环境生物学报, 2004, 10 (5) : 639 - 642

    [8] 叶姜瑜. 一种纤维素分解菌鉴别培养基. 微生物学通报[J].1997, 24 (4) : 251 - 252

    [9] 王晓芳,徐旭士,吴 敏,等. 一株纤维素分解菌的分离与筛选[J]. 生物技术, 2001, 11 (2) : 28 - 30

    [10]

    MillerL. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar[J]. Anal Chem, 1959, 31: 426 - 428
    [11]

    Vallander L, Erik K E. Enzymic saccharification of p retreatedwheat straw[J]. Biotechnology and Bioengineering, 1985, 17: 639- 650
    [12] 周金燕,张发群,桑原正章. 真菌产锰过氧化物酶和漆酶的研究. I. 富氮培养基筛选产酶的真菌[J]. 微生物学报, 1993, 33(5) : 387 - 391

    [13] 薛惠琴,杭恬琼,陈 谊. 稻草秸秆中木质素、纤维素测定方法的研讨[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2001, 2: 15

    [14]

    Arora, P K Gill. Effects of variousmedia and supp lements on laccase p roduction by some white rot fungi [J]. Bioresource Technol,2001, 77: 89 - 91
    [15] 张 辉,戴传超,朱 奇,等. 生物降解木质素研究新进展[J].安徽农业科学, 2006, 34 (9) : 1780 - 1784

  • [1] 吴晓丽顾小平苏梦云岳晋军 . 离体毛竹笋纤维素和木质素含量及POD和PAL活性研究. 林业科学研究, 2008, 21(5): 697-701.
    [2] 王敬文 . 采后竹笋老化生理研究. 林业科学研究, 2002, 15(6): 687-692.
    [3] 金顺玉卢孟柱高 健 . 毛竹木质素合成相关基因C4H的克隆及组织表达分析. 林业科学研究, 2010, 23(3): 319-325.
    [4] 秦特夫 . “I-214杨”心材、边材木质素的红外光谱、质子和碳-13核磁共振波谱特征研究. 林业科学研究, 2001, 14(4): 375-382.
    [5] . 亚热带甜槠和马尾松林菌群降解能力的比较. 林业科学研究, 2009, 22(4): -.
    [6] 张金萍王敬文姜景民杨卫东 . 灵芝属木质素降解高效菌株筛选. 林业科学研究, 2005, 18(1): 106-108.
    [7] 康跃李素艳孙向阳龚小强余克非蔡琳琳王琳 . 园林废弃物木质素降解真菌的筛选、鉴别及其能力研究. 林业科学研究, 2019, 32(3): 80-87. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2019.03.011
    [8] 秦特夫黄洛华周勤 . 杉木、I-72杨主要化学组成的株内纵向变异研究. 林业科学研究, 2004, 17(1): 47-53.
    [9] 徐浩杨克彬朱成磊李英高志民 . 毛竹肉桂酰辅酶A还原酶基因PeCCR功能初步研究. 林业科学研究, 2020, 33(2): 77-84. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2020.02.010
    [10] 尹立伟池玉杰王雪童 . 灰树花的系统发育分析和主要木质素降解酶的测定. 林业科学研究, 2010, 23(4): 574-580.
    [11] 铁烈华张仕斌熊梓岑符饶周世兴黄从德 . 华西雨屏区常绿阔叶林凋落叶分解过程中木质素降解对模拟氮、硫沉降的响应. 林业科学研究, 2019, 32(2): 25-31. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2019.02.004
    [12] 索风梅林长春王浩杰丁中文徐天森 . 松墨天牛纤维素酶的研究 I.纤维素酶性质研究. 林业科学研究, 2004, 17(5): 583-589.
    [13] 胡新生韩一凡邱德有 . 树木木质素含量的遗传变异研究进展. 林业科学研究, 1999, 12(6): 563-571.
    [14] 索风梅王浩杰丁中文徐天森 . 松墨天牛纤维素酶的研究Ⅳ. 取食条件对松墨天牛纤维素酶活性的影响. 林业科学研究, 2007, 20(3): 381-384.
    [15] 魏凯莉周厚君江成赵岩秋宋学勤卢孟柱 . 杨树次生壁纤维素合酶的表达与互作模式分析. 林业科学研究, 2017, 30(2): 245-253. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2017.02.009
    [16] 徐秋芳姜培坤 . 毛竹竹根区土壤微生物数量与酶活性研究. 林业科学研究, 2001, 14(6): 648-652.
    [17] 王浩杰索风梅郭付新徐天森丁中文 . 松墨天牛纤维素酶的研究Ⅲ. 活体条件下金属离子对松墨天牛纤维素酶活性的影响. 林业科学研究, 2006, 19(4): 472-476.
    [18] 索风梅王浩杰陈洪宝徐天森 . 松墨天牛纤维素酶的研究 Ⅱ.离体条件下金属离子对松墨天牛纤维素酶活性的影响. 林业科学研究, 2006, 19(2): 205-210.
    [19] . 松材线虫与拟松材线虫分泌的纤维素酶系研究. 林业科学研究, 2009, 22(3): -.
    [20] 刘小英段爱国张建国张雄清朱安明 . 不同种源杉木树轮α纤维素δ13C对年气候因子的响应. 林业科学研究, 2020, 33(2): 9-18. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2020.02.002
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出版历程
  • 收稿日期:  2007-08-16

竹伐桩促腐微生物的分离筛选

  • 1. 河北大学生命科学学院,河北保定 071002
  • 2. 中国林业科学研究院林业研究所,国家林业局林木培育重点实验室,北京 100091
  • 3. 北京农学院农业应用新技术北京市重点实验室,北京 102206
基金项目:  国家林业局948项目“植物基因测序及功能改良技术引进”(200424260)

摘要: 以不同腐朽程度的毛竹伐桩为样品,对其中的具有降解纤维素或木质素的竹腐微生物进行富集、分离、纯化。通过定性和定量筛选共得到16株具有较好纤维素降解能力或木质素降解能力的菌株,包括8株真菌, 5株细菌和3株放线菌。采用固态竹屑培养基测定各菌株对毛竹纤维素和木质素的降解能力,真菌菌株F2和F10的降解效果最好, 15 d对纤维素的降解率分别为23. 96%和24. 31% ,优于参照菌株绿色木霉YJ-3的19. 59%;对木质素的降解率分别为16. 92%和19. 15% ,优于参照菌株黄孢原毛平革菌ME-446的16. 53%。

English Abstract

参考文献 (15)

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