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红壤区油茶根际解磷细菌的筛选、鉴定及其解磷能力

王舒 张林平 张扬 郝菲菲 肖金香 胡冬南

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红壤区油茶根际解磷细菌的筛选、鉴定及其解磷能力

  • 基金项目:

    国家自然科学基金项目(31260194)、江西农业大学博士启动经费(09004155)

  • 中图分类号: S794.4

Screening, Identification and Phosphate Solubilizing Capability of Phosphate Solubilizing Bacteria in Rhizosphere of Camellia oleifera Abel at Red Soil Region

  • CLC number: S794.4

  • 摘要: 研究油茶根际解无机磷细菌的解磷能力对提高红壤丘陵区土壤磷素利用效率具有重要的指导意义。本研究从油茶根际分离筛选出97株具有解无机磷能力的菌株, 采用NBRI-BPB培养基进行复筛获得5株解磷能力较强的解无机磷细菌, 并测定其在NBRIP培养基中有效磷含量, 采用形态特征、生理生化、Biolog系统和16SrDNA序列分析鉴定细菌种类, 确定WB38为耳假单胞菌(Pseudomonas auricularis), WB39(WB75)为杓兰果胶杆菌(Pectobacterium cypripedii), WB53(WB68)为路德维希肠杆菌(Enterobacter ludwigii)。研究了解磷菌株WB38在不同条件对解磷能力的影响, 结果表明:不同因子对该菌株解磷能力均有显著影响, 其中温度对其解磷能力影响最大;该菌株培养的最适碳源和氮源分别为葡萄糖和NH4NO3;解磷细菌WB38解磷的最佳培养条件为A2B1C1D1, 即温度28℃, 初始pH值6.5, 接种量1%, 溶氧量25 mL。
  • [1] 何方, 何柏. 油茶栽培分布与立地分类的研究[J]. 林业科学, 2002, 38(5): 64-72.

    [2] 沈兴亮, 焦如珍. 细菌肥料对油茶幼林生长的影响[J]. 林业科学研究, 2014, 27(4): 570-574.

    [3] 王斌, 王开良, 童杰洁, 等. 我国油茶产业现状及发展对策[J]. 林业科技开发, 2011, 2: 11-15.

    [4] 赵其国, 黄国勤, 马艳芹. 中国南方红壤生态系统面临的问题及对策[J]. 生态学报, 2013, 33(24): 7615-7622.

    [5] 孙波, 张桃林, 赵其国. 南方红壤丘陵地区土壤养分贫瘠化的综合评价[J]. 土壤, 1995, 27(3): 119-128.

    [6] 胡月明, 欧阳村香, 戴军, 等. 我国红壤资源农业利用研究进展. 土壤与环境, 1999, 8(1): 53-57.

    [7] 赵小蓉, 林启美. 微生物解磷的研究进展[J]. 土壤肥料, 2001, 5(3): 7-11.

    [8]

    Abd-Alla M H. Phosphatases and the utilization of organic phosphorus by Rhizobium leguminosarumbiovar viceae. [J]. Letters in Applied Microbiology, 1994, 18(5): 294-296.
    [9] 谢林花, 吕家珑, 张一平, 等. 长期施肥对石灰性土壤磷素肥力的影响Ⅰ.有机质、全磷和速效磷[J]. 应用生态学报, 2004, 15 (5): 787-789.

    [10] 朱培淼, 杨兴明, 徐阳春, 等. 高效解磷细菌的筛选及其对玉米苗期生长的促进作用[J]. 应用生态学报, 2007, 18(1): 107-112.

    [11] 盛荣, 肖和艾, 谭周进, 等. 土壤解磷微生物及其磷素有效性转化机理研究进展[J]. 土壤通报, 2010, 41(6): 1505-1510.

    [12] 孙珊, 黄星, 范宁杰, 等. 一株溶磷细菌的分离、鉴定及其溶磷特性研究[J]. 土壤, 2010, 42(1): 117-122.

    [13]

    Chung H, Park M, Madhaiyan M, et al. Isolation and characterization of phosphatesolubilizing bacteria from the rhizosphere of crop plants of Korea.Soil Biology & Biochemistry, 2005, 37: 1970-1974.
    [14]

    Peix A, Rivas-Boyero AA, Mateos PF, et al. Growth promotion of chickpea and barely by a phosphate solubilizing strain of Mesorhizobium mediterraneum under growth chamber conditions[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2001, 33: 103-110.
    [15]

    Zaidi A, Khan MS, Amil M. Interactive effect of rhizotrophic microorganisms on yield and nutrient uptake of chickpea ( Cicerarietinum L.) [J]. European Journal of Agronomy, 2003, 19: 15-21.
    [16] 鲁如坤. 土壤农业化学分析方法(第一版)[M]. 北京:中国农业科技出版社, 2000, 26: 147-159.

    [17]

    Mehta S, Nautiyal C S. An efficient method for qualitative screening of phosphate solubilizing bacteria[J]. Current microbiology, 2001, 43(1): 51-56.
    [18] 任嘉红, 刘辉, 吴晓蕙, 等. 南方红豆杉根际溶无机磷细菌的筛选、鉴定及其促生效果[J]. 微生物学报, 2012, 53(3): 295-303.

    [19]

    Kundu B S, Nehra K, Yadav R, et al. Biodiversity of phosphate solubilizing bacteria in rhizosphere of chickpea, mustard and wheat grown in different regions of Haryana[J]. Indian journal of microbiology, 2009, 49(2): 120-127.
    [20] 李娟, 王文丽, 卢秉林, 等. 甘肃省河西高钙土溶磷菌筛选及其溶磷能力初步研究[J]. 干旱地区农业研究, 2008, 26(2): 8-9.

    [21] Buchana RE, Gibbons NE. 伯杰细菌鉴定手册. 中国科学院微生物研究所译. 北京:科学出版社, 1984.

    [22]

    Sambrook J, Fritsch ED, Maniatis T. Molecular cloning: a laboratory manual, 3rd edn. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York. 2001.
    [23] 胡子全, 赵海泉. 一株有机解磷菌的筛选及其最佳生长条件的研究[J]. 中国给水排水, 2007, 23 (17): 66-70.

    [24] 王金玲, 刘晓平, 赵凤艳, 等. 解磷巨大芽孢杆菌液体发酵培养条件的优化[J]. 中国农学通报, 2013, 29(15): 68-72.

    [25] 韩烁, 夏冬亮, 李潞滨, 等. 毛竹根部解磷细菌的筛选及多样性研究[J]. 河北农业大学学报, 2010, 33(2): 26-31.

    [26] 王岳坤, 于飞, 唐朝荣. 海南生态区植物根际解磷细菌的筛选及分子鉴定[J]. 微生物学报, 2009, 49(1): 64-71.

    [27] 陈俊, 陆俊锟, 康丽华, 等. 红树林溶磷菌的初步鉴定、溶磷能力测定及其优化培养[J]. 微生物学通报, 2009, 36(8): 1183-1188.

    [28] 刘聪, 林维, 孙珑, 等. 黑土区林地土壤高效解磷细菌的分离、筛选及其解磷效果[J]. 东北林业大学学报, 2013, 41(11): 83-85+122.

    [29] 刘雪红, 张丽燕, 范延辉, 等. 沾化冬枣根际解无机磷细菌的分离、鉴定及其在土壤中溶磷效果的研究[J]. 华北农学报, 2013, 28(3): 204-209.

    [30] 易艳梅, 黄为一. 产多糖溶磷细菌对难溶性Ca-P的活化特性[J]. 南京农业大学学报, 2008, 31(2): 49-54.

    [31] 贺梦醒, 高毅, 胡正雪, 等. 解磷菌株B25的筛选、鉴定及其解磷能力[J]. 应用生态学报, 2012, 23(1): 235-239.

    [32]

    Narsha N, Patel HH. Aspergillus aculeatus as a rock phosphate solubilizer[J]. Soil Biochemistry, 2000, 32: 559-565.
    [33]

    Thomas G V. Occurrence and ability of phosphate solubilizing fungi from coconut plant soils[J]. Plant and Soil, 1985, 87: 357-364.
    [34] 杨慧, 范丙全, 龚明波, 等. 一株新的溶磷草生欧文氏菌的分离、鉴定及其溶磷效果的初步研究[J]. 微生物学报, 2008, 48 (1): 51-56.

    [35]

    Illmer P. Solubilization of inorganic calcium phosphates solubilization mechanisms[J]. Soil Biol.Biochem, 1995, 27(3): 257-263.
  • [1] 尚军红康丽华罗玉萍江业根马海宾 . 相思根瘤菌和解磷菌培养基优化及解磷能力研究. 林业科学研究, 2005, 18(2): 177-182.
    [2] 万璐康丽华廖宝文马海宾江业根 . 红树林根际解磷菌分离、培养及解磷能力的研究. 林业科学研究, 2004, 17(1): 89-94.
    [3] 张希涛康丽华马海宾江业根 . 具有解磷能力的相思根瘤菌的筛选. 林业科学研究, 2008, 21(5): 619-624.
    [4] 王舒张林平郝菲菲张扬胡冬南 . 油茶根际高效溶磷细菌的筛选、鉴定及其安全性测试. 林业科学研究, 2015, 28(2): 166-172.
    [5] 曹永庆任华东林萍王开良姚小华龙伟汪开兴 . 油茶树体对氮磷钾元素年吸收和积累规律的研究. 林业科学研究, 2012, 25(4): 442-448.
    [6] 曾进赵兰刘娟段永康王淑媛王振丽盖甜甜任志华郭晓敏胡冬南 . 油茶耐低磷指标鉴定及芽苗砧筛选. 林业科学研究, 2021, 34(3): 166-173. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2021.03.019
    [7] 曹永庆任华东王开良陈新建汪舍平俞春莲姚小华 . 油茶叶片氮磷钾含量与经济性状的关联分析. 林业科学研究, 2021, 34(1): 165-172. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2021.01.020
    [8] 黄雨轩林宇岚张林平吴斐杨滢谭明曦 . AM真菌和无机磷对油茶苗磷吸收和培养土壤磷组分的影响. 林业科学研究, 2022, 35(5): 33-41. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2022.005.004
    [9] 陈隆升陈永忠彭邵锋马力王瑞王湘南 . 油茶对低磷胁迫的生理生化效应研究. 林业科学研究, 2010, 23(5): 782-786.
    [10] 罗帅钟秋平葛晓宁曹林青郭红艳袁雅琪袁婷婷晏巢 . 不同氮、磷、钾施肥配比对油茶花芽分化的影响. 林业科学研究, 2019, 32(2): 131-138. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2019.02.019
    [11] 陈永忠彭邵锋王湘南杨小胡贺军辉王德斌 . 油茶高产栽培系列技术研究———配方施肥试验. 林业科学研究, 2007, 20(5): 650-655.
    [12] 田潇潇方学智孙汉洲杜孟浩罗凡姚小华 . 不同物种及品种油茶籽的营养特性分析与综合评价. 林业科学研究, 2019, 32(1): 133-140. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2019.01.018
    [13] 张国武钟文斌乌云塔娜谭晓风杜天真 . 油茶优良无性系ISSR分子鉴别. 林业科学研究, 2007, 20(2): 278-282.
    [14] . 油茶SRAP-PCR反应体系的优化. 林业科学研究, 2010, 23(2): 302-307.
    [15] 康 乐杨水平姚小华王开良洪友君王 毅 . 不同品种油茶嫁接苗根系生长动态研究. 林业科学研究, 2010, 23(3): 467-471.
    [16] 李苗苗舒金平王井田华正媛刘达富王浩杰徐天森 . 油茶织蛾生物学特性研究. 林业科学研究, 2015, 28(6): 900-905.
    [17] 常维霞姚小华 . 油茶无性系自交亲和性分析. 林业科学研究, 2016, 29(4): 508-514.
    [18] 田丰陈银霞钟秋平陈丹阳陈泽鑫曹林青葛晓宁周幼成邹玉玲 . 油茶花粉直感效应和品种配置研究. 林业科学研究, 2023, 36(3): 41-49. doi: 10.12403/j.1001-1498.20220606
    [19] 郭红艳谭新建田丰钟秋平 . 油茶成花启动与春梢生长的关系. 林业科学研究, 2022, 35(3): 123-130. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2022.03.014
    [20] 曹林青钟秋平罗帅袁婷婷郭红艳晏巢袁雅琪 . 干旱胁迫下油茶叶片结构特征的变化. 林业科学研究, 2018, 31(3): 136-143. doi: 10.13275/j.cnki.lykxyj.2018.03.018
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出版历程
  • 收稿日期:  2014-09-01

红壤区油茶根际解磷细菌的筛选、鉴定及其解磷能力

  • 1. 江西农业大学园林与艺术学院, 江西 南昌 330045
基金项目:  国家自然科学基金项目(31260194)、江西农业大学博士启动经费(09004155)

摘要: 研究油茶根际解无机磷细菌的解磷能力对提高红壤丘陵区土壤磷素利用效率具有重要的指导意义。本研究从油茶根际分离筛选出97株具有解无机磷能力的菌株, 采用NBRI-BPB培养基进行复筛获得5株解磷能力较强的解无机磷细菌, 并测定其在NBRIP培养基中有效磷含量, 采用形态特征、生理生化、Biolog系统和16SrDNA序列分析鉴定细菌种类, 确定WB38为耳假单胞菌(Pseudomonas auricularis), WB39(WB75)为杓兰果胶杆菌(Pectobacterium cypripedii), WB53(WB68)为路德维希肠杆菌(Enterobacter ludwigii)。研究了解磷菌株WB38在不同条件对解磷能力的影响, 结果表明:不同因子对该菌株解磷能力均有显著影响, 其中温度对其解磷能力影响最大;该菌株培养的最适碳源和氮源分别为葡萄糖和NH4NO3;解磷细菌WB38解磷的最佳培养条件为A2B1C1D1, 即温度28℃, 初始pH值6.5, 接种量1%, 溶氧量25 mL。

English Abstract

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