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溶磷菌株组合的溶磷效应及对玉米生长的影响.docx


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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。溶磷菌株组合的溶磷效应及对玉米生长的影响??王誉瑶,韦中,徐阳春,沈其荣(南京农业大学国家有机类肥料工程技术研究中心/江苏省有机固体废弃物资源化协同创新中心,江苏南京210095)溶磷菌株组合的溶磷效应及对玉米生长的影响王誉瑶,韦中,徐阳春*,沈其荣(南京农业大学国家有机类肥料工程技术研究中心/江苏省有机固体废弃物资源化协同创新中心,江苏南京210095)【目的】本研究以革兰氏阴性菌PseudomonasfluorescensCHA0、F113、Phl1c2、PF5与阳性菌BacillusmegateriumX14为研究对象,通过各菌株及菌株组合的溶磷能力评判组合效果,并进一步通过玉米盆栽试验验证其应用效果。【方法】通过菌株在NBRIP培养基中对难溶磷源Ca3(PO4)2的溶解能力评价各菌株及菌株组合的溶磷能力,测量接菌处理后的玉米干重、株高和全磷含量评价各菌株和菌株组合的盆栽应用效果。【结果】1)纯培养实验中CHA0、F113、Phl1c2、PF5在NBRIP无机磷液体培养基中可溶磷含量均显著高于X14,且4株阴性菌两两组合后,培养基中可溶磷含量显著高于对应的阴性菌与阳性菌的组合,即阴性菌组合后的溶磷效果高于阴性菌与阳性菌组合后的溶磷效果。2)单菌比较,盆栽试验接种阳性菌X14对玉米生长及全磷吸收累积量的效果与阴性菌的差异不及室内实验显著,说明该阳性菌盆栽应用效果较好。比较菌株组合的处理,发现接种阴性菌与阳性菌组合的处理,其对玉米生长及全磷吸收累积量的效果与接种对应的阴性菌组合的处理效果相近,甚至显著高于一些阴性菌组合。3)综合比较室内实验结果与盆栽试验结果,发现阳性菌X14虽然在培养基中溶磷效果差,但在盆栽试验中,无论是单菌还是与阴性菌组合后的处理均表现出了良好的溶磷效果,且部分阴性菌与该阳性菌配合后,在玉米盆栽应用中促生和溶磷效果最佳。【结论】与阴性菌组合相比,阳性菌与阴性菌组合室内溶磷效果均较差,但盆栽应用效果良好,甚至优于部分阴性菌组合,表明筛选溶磷菌株组合时,单一的室内纯培养结果不能作为唯一的评价指标,应同时结合盆栽的促生及溶磷效果。溶磷菌;组合;玉米磷是植物生长所必需的营养元素之一,在所有生命系统的代谢过程中起着关键作用。然而,由于土壤中的磷素大多以固定态形式存在,所以土壤中有效磷较为缺乏[1]。我国约75%的土壤缺磷,且土壤中95%以上的磷以无效形式存在,植物很难直接吸收利用[2],尤其是北方石灰性土壤,%左右[3]。施用磷肥是我国目前主要的增产措施,然而施入土壤中的磷肥除一小部分被植物吸收外,大约70%转化为Ca-P、Fe-P和Al-P等难以被植物吸收利用的形态而固定在土壤中[4-6],可见,挖掘利用这部分磷对于循环利用磷素资源,减少化学磷肥用量具有重要意义[7]。施用溶磷微生物(anism,PSM)可以提高土壤中可溶性磷的含量,增加植物对磷的吸收利用[8],是开发利用土壤中固定态磷的有效方式之一。但也有在小区和大田试验中施用溶磷菌效果不佳的报道[9–10]。其原因可能是多方面的,溶磷菌株在自然条件下缺乏竞争力,难以在植株根际成功定殖可能是重要原因之一[11],因此,研究溶磷菌在植物根际的生存优势以及适应根际环境的需求应当是筛选溶磷菌必需的关键步骤之一。溶磷微生物以群落的形式存在于自然环境中[12],而实验室中对溶磷菌的研究多以溶磷能力高的单菌为筛选对象,一些溶磷能力强的菌株往往由于在植物根际定殖时不具有竞争力而导致应用效果不佳。有研究者将溶磷菌和根瘤菌、产酸菌、产IAA菌等其他功能性菌株复合培养研究[13-14],发现功能性菌株与溶磷菌间存在一定互促作用,但对多种溶磷菌共同存在时其相互作用及作用机理研究较少。本研究通过室内无机磷培养基中溶磷能力较高的阴性菌株和在盆栽试验中根际定殖能力较高的阳性菌株配合作用,研究其对玉米生长的作用,探讨不同特性的菌株在溶磷功能上的发挥,以期为获得溶磷效果稳定的微生物菌剂提供理论依据。,F113,Phl1c2,PF5(G–),1株巨大芽孢杆菌X14(G+)。5株菌均可以在以Ca3(PO4)2为难溶磷源的NBRIP液体培养基中生长溶磷,其中X14在培养基中溶磷能力较差,但定殖能力较强,盆栽应用效果较好[15]。:蛋白胨10g,酵母粉5g,NaCl10g,琼脂25g,,水1000mL。NBRIP(无机磷)培养基[16]:葡萄糖10g,Ca3(PO4)25g,MgCl2·6H2O5g,MgSO4·,,(NH4),蒸馏水1000mL,。(PO4)2为难溶磷源的无机磷培养基(NBRIP)50mL,115℃、30min高压灭菌备用。将在LB液体培养基中过夜培养的细菌,离心收集菌体,用无菌水悬浮制成菌悬液(OD600=),取1%的菌悬液接种于上述灭菌的NBRIP培养基中,以接入等体积无菌水为对照(CK),每个处理重复3次,30℃、170r/min摇床培养7d,培养液经10000r/min离心10min,上清分别用钼锑抗比色法和pH计测定溶磷量和pH值[17]。(1500r/min)离心3min,然后取2mL菌液用等体积1mol/LHCl稀释,以去除上清液中残留的磷酸钙颗粒,600nm处测定细菌生长量[18]。:采用ELISA试剂盒酶联免疫间接竞争法检测IAA和GA,酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。铁载体:CAS液体检测法。将细菌培养液过滤除菌后的上清液用去离子水稀释4、6、8、10倍,以不同稀释浓度的样品与CAS检测液等体积混合,充分反应后调pH至中性,分光光度计630nm处测得吸光值A;以去离子水和检测液等体积混合测得Ar为对照。A/Ar代表铁载体的相对含量,该值越低,铁载体含量越高。,、、、、速效钾110mg/kg、。供试玉米品种苏玉20号。,接菌处理包括接种菌株组合及对应的单菌。、、钾肥,重复3次,盆栽体系为4kg土。每盆播种消毒催芽后的玉米种子4粒,7d后间苗,每盆留2株。将在LB液体培养基中培养的溶磷菌离心收集菌体,用无菌水悬浮制成菌悬液,采用浇根方式在玉米苗根际接入溶磷菌,接种量为107cfu/g。接菌30d后收获玉米,采集根际土壤,测定玉米株高和鲜重,105℃下杀青30min,75℃烘干至恒重后称其干重。植株样品粉碎后用H2SO4–H2O2消煮,钼黄比色法测定全磷含量。,。,分别测定了单株阴性菌、阳性菌、阴性菌与阴性菌组合以及阴性菌与阳性菌组合后,在NBRIP液体培养基中的溶磷量,OD600和pH值。结果表明(表1),各阴性菌发酵液中溶磷量均显著高于阳性菌株,。比较生长量和培养基pH值发现,培养基中各阴性菌的增殖能力和降低pH的能力远高于阳性菌,其中菌株PF5生长最快(OD600=),CHA0降低介质pH能力最强(pH=,)。将各阴性菌分别与和阳性菌X14组合后接种于培养基中,结果显示,发酵液中可溶磷含量均显著低于接种单株阴性菌的处理,且其生长量也明显降低。而不同阴性菌株相互组合后,其发酵液中可溶磷含量显著高于对应的阴性菌和阳性菌的处理。整体结果显示,在无机磷培养基中,阴性菌间的组合溶磷效果最优,其次是单株阴性菌,再次是阴性菌与阳性菌的组合,而阳性菌X14溶磷效果最差。表1溶磷菌对Ca3(PO4)2的溶解能力Table1DissolvingcapacityofphosphorousdissolvingbacteriaonCa3(PO4),结果表明所有接菌处理的玉米植株其株高和干重均显著高于未接菌处理(表2),%~%%~%,且接种不同菌的处理之间存在显著差异。比较接种单株菌的玉米总干重和株高结果可知,阳性菌X14与阴性菌CHA0、F113间差异均不显著,与菌株Phl1c2和PF5干重差异显著,株高差异不显著。接种组合菌株的处理中,CHA0、F113分别与X14组合处理的玉米植株株高和总干重与CHA0和F113组合后的处理结果相近;接种Phl1c2、PF5分别与X14组合处理的玉米株高和总干重均显著高于Phl1c2和PF5组合后的处理,说明阳性菌X14在盆栽试验中发挥了重要的作用,且与阴性菌配合后效果更佳。而接种菌株Phl1c2和PF5组合处理的玉米,其效果却显著低于了菌株Phl1c2、PF5单独接种处理的玉米,说明该阴性菌株组合的盆栽应用效果并不理想。(图1)发现,接菌处理的玉米磷吸收量均显著高于未接菌处理。比较接种单菌处理的玉米全磷吸收量,阳性菌X14与阴性菌F113、Phl1c2差异不显著,与CHA0、PF5差异显著。接种阴性菌组合CHA0和F113的处理,其玉米全磷吸收量显著高于单菌CHA0、F113和X14的处理,且与CHA0、F113分别和阳性菌X14组合后的处理效果相近。接种阴性菌组合Phl1c2和PF5处理的玉米磷吸收量与接种单菌PF5的处理差异不显著,与接种Phl1c2、X14的处理差异显著,且该阴性菌组合处理的玉米磷吸收量显著低于了Phl1c2、PF5分别与阳性菌X14组合的处理。菌株Phl1c2和PF5无论是单菌处理还是与菌株X14组合处理,玉米磷吸收累积量的效果都尤为突出,但二者相互组合后效果却并不佳。在所有组合的处理当中,玉米磷的吸收累积量高低顺序依次为PF5+X14、Phl1c2+X14、F113+X14、CHA0+F113、CHA0+X14和Phl1c2+PF5。,菌株PF5促进玉米生长效果最好,而测定玉米植株根系干重发现,接种菌株Phl1c2和PF5的玉米根系较为发达(图2),其中接种PF5效果最为突出,%,%,%,而菌株CHA0对玉米根系生长的效应最弱,%。表明菌株Phl1c2和PF5对玉米根系生长的促进效应较为明显。(表3),发现菌株PF5以产IAA和GA为主,其中IAA含量最高,GA次之;铁载体A/Ar比值越低含量越高,Phl1c2的GA和铁载体含量均为最高值;菌株F113和CHA0产GA和IAA均为中等水平,其中CHA0产铁载体的能力高于菌株F113。生长素和赤霉素作为植物促生物质能够促进植物生长,且同时存在时有明显的协同效应,菌株通过分泌促生物质增加玉米根系生长,使其产生更多的玉米根系分泌物供根际微生物利用生长。–bacteriaondryweightofcorn表3阴性菌株分泌的促生物质Table3HormonesexcretedbyG–bacteria3讨论微生物以群落的形式存在于自然环境中,植物根际往往是由多个微生物群落共同作用,因此,筛选能够定殖于根际环境,并且稳定发挥溶磷功能的溶磷菌群是目前我们研究高效溶磷菌所应考虑的策略之一。在过往对溶磷菌的报道中,人们常以微生物在无机磷培养基中的溶磷能力大小作为筛选溶磷菌的重要指标,而阳性菌则因为其在摇瓶初筛的实验中较低的溶磷能力而常被低估。本研究中阳性菌X14在无机磷培养基中效果较差,但盆栽应用效果良好,所以目前现存的溶磷菌筛选方法还有待进一步优化。有施用溶磷菌在盆栽或大田试验中效果并不理想的报道,原因有多方面,重要原因之一可能菌株在植株根际无法有效定殖[11]。有研究发现,在实验室内具有较强溶磷能力和定殖能力的溶磷菌在盆栽试验中能够显著增加小麦产量和籽粒中磷的含量[19];张小兰等[15]也得到阳性菌X14与阴性菌虽然在室内摇瓶实验中溶磷能力存在较大差异,但在盆栽试验中该两类菌对玉米磷吸收累积量和对玉米生长的影响效果相近;而限菌砂培实验[15,19]的结果也证明菌株X14可以通过高效的定殖能力弥补其与阴性菌株在溶磷能力上的差异。溶磷菌的分布具有强烈的根际效应,赵小蓉等[2]研究表明,小麦和玉米根际土中溶磷菌的数量比非根际要多出1~2个数量级。吕德国等[20]将几株溶磷细菌接种至土壤,经过培养后发现溶磷菌大部分都定殖在本溪山樱根际,这种定殖规律可能是与根系分泌物有关。这些都说明根际定殖在微生物溶磷中发挥着不可忽视的作用。实验室常以溶磷能力高的单菌为研究对象,但为了更好的适应根际环境,对溶磷菌的研究不再满足于单一菌群的研究,虽然也有溶磷菌与其他功能菌株配合作用的研究[13–14],但对其溶磷部分的研究则较少。本研究选用了两种不同特性的溶磷菌,即具有高效溶磷能力的4株荧光假单胞菌CHA0、F113、Phl1c2、PF5(G–)和盆栽试验中溶磷应用效果良好的巨大芽孢杆菌X14(G+),并将这两类菌配合作用。虽然在室内溶磷实验中,阴性菌与阳性菌配合作用的效果较差,显著低于各阴性菌间相互组合的溶磷能力,但在盆栽试验中对玉米生长和全磷吸收累积量的影响效果却是相近的,有些甚至显著高于阴性菌相互组合的处理。通过阴性菌高效溶磷的能力和阳性菌高效定殖的能力相互配合,在玉米盆栽试验中取得了显著的促进效果。另外,接种菌株Phl1c2和PF5的玉米根系较为发达,说明这两株菌对玉米根系生长有较好的促进作用,使玉米根系能够分泌出更多微生物利用的资源。根系分泌物对植物根际促生菌(PGPR)根际定殖的影响及其影响机制是目前研究的热点[22–23],根系分泌物除了为根际微生物提供丰富的营养物质外,还通过诱导趋化性运动吸引微生物向根际聚集和定殖,从而影响微生物在植物根际的定殖[24–25]。张小兰[26]通过玉米根系分泌物对X14群游和趋化性的影响,证明菌株X14比其他菌株对玉米根系分泌物的趋化性和群游运动的效应更强,从而有利于其在根际定殖。本研究中,4株阴性菌均能产生一些促生物质,其中阴性菌Phl1c2和PF5产促生物质较多,因此能促进玉米根系更好的生长,而相应地玉米根系分泌物也会增加,从而使对玉米根系分泌物趋化性较强的X14可以更加有效的在玉米根际定殖。综上所述,在筛选溶磷菌的过程中,溶磷菌的定殖能力是不可

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