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耐高温解磷菌的筛选及解磷能力研究
被引量:
23
1
作者
李鸣晓
席北斗
+4 位作者
魏自民
齐瑞江
陈健
杨天学
何小松
《环境科学研究》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第3期165-169,共5页
以高温堆肥为原料,通过无机磷培养基筛选、耐高温驯化得到5株耐高温解磷菌,命名为P1~P5.各菌株最佳生长温度为40~50℃,其中P1可在35~53℃生长,P2~P5在35~50℃生长.通过50℃高温摇床发酵培养,分别测定了耐高温解磷菌P1~P5的发酵液...
以高温堆肥为原料,通过无机磷培养基筛选、耐高温驯化得到5株耐高温解磷菌,命名为P1~P5.各菌株最佳生长温度为40~50℃,其中P1可在35~53℃生长,P2~P5在35~50℃生长.通过50℃高温摇床发酵培养,分别测定了耐高温解磷菌P1~P5的发酵液中ρ(水溶性磷),ρ(微生物量磷),总解磷量和pH.结果表明,在50℃下摇床振荡培养耐高温解磷菌P1~P5,7d后发酵液中ρ(水溶性磷)为30.9~47.6 mg/L,ρ(微生物量磷)为116.4~164.4 mg/L,总解磷量为152.1~201.6 mg/L,发酵液pH明显为酸性,但其与菌株解磷能力没有显著的相关性.在解磷方面,ρ(微生物量磷)明显高于ρ(水溶性磷),因此ρ(微生物量磷)是分析解磷菌解磷能力不可忽视的重要部分.5株解磷菌均具有良好耐高温能力及解无机磷的生理生化功能.
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关键词
耐高温解磷菌
筛选
难溶性磷转化
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职称材料
丢糟和磷矿粉高温堆肥中耐高温解磷菌的筛选及性能分析
被引量:
6
2
作者
张芮瑞
邱树毅
+1 位作者
周少奇
王雪郦
《生物技术通报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期110-119,共10页
为了解决高温极端环境下的磷素溶出问题,从高温堆肥中分离出具有耐高温能力的解磷微生物。该研究利用无机磷选择培养基,从添加磷矿粉和丢糟的高温堆肥样品中,分离筛选出5株耐高温解磷菌(细菌为GDB1-2;真菌为GDF1-3),并对这5株菌株进行...
为了解决高温极端环境下的磷素溶出问题,从高温堆肥中分离出具有耐高温能力的解磷微生物。该研究利用无机磷选择培养基,从添加磷矿粉和丢糟的高温堆肥样品中,分离筛选出5株耐高温解磷菌(细菌为GDB1-2;真菌为GDF1-3),并对这5株菌株进行形态学和分子生物学鉴定及解磷能力分析。研究结果表明,筛选获得的解磷菌株分别为枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)、地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)、多枝横梗霉(Lichtheimia ramosa)、烟曲霉(Aspergillus fumigatus)及构巢曲霉(Aspergillus nidulans)。该5株菌具有较好的耐高温和耐pH性能,各菌株耐高温范围为40-60℃,在50℃条件下其解磷能力均达到最大值,当初始pH 在5-9范围时各菌株均能保持一定的解磷能力。此外,通过解磷曲线发现各菌株的最高解磷量范围在136.85-174.33 μg/mL。该研究结果为后续开发高温环境微生物资源提供了素材,具有良好的应用推广前景。
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关键词
耐高温解磷菌
高温
堆肥
筛选
解磷
能力
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职称材料
一株耐高温无机磷降解菌解磷能力的研究
被引量:
8
3
作者
胡春明
姚波
+3 位作者
席北斗
魏自民
赵越
胡德胜
《东北农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期47-51,共5页
试验选择从添加磷矿粉的高温堆肥样品中筛选出1株耐高温无机磷降解菌,以培养温度、培养时间、磷矿粉添加量和菌剂接种量为主要因素,采用L16(45)正交试验设计,对不同参数条件下解磷菌的解磷能力进行了研究。结果表明,培养时间对无机磷降...
试验选择从添加磷矿粉的高温堆肥样品中筛选出1株耐高温无机磷降解菌,以培养温度、培养时间、磷矿粉添加量和菌剂接种量为主要因素,采用L16(45)正交试验设计,对不同参数条件下解磷菌的解磷能力进行了研究。结果表明,培养时间对无机磷降解菌的解磷量及解磷率的影响最为显著,在培养基中磷矿粉添加量、菌剂接种量分别为7.0g·L-1和5mL·L-1,在45℃下培养22d后,发酵液中解磷总量达到最大(327.60μg·mL-1);在培养基中磷矿粉添加量和菌剂接种量分别为4.0g·L-1和11mL·L-1,50℃下培养22d后,接种解磷微生物的解磷率最大(37.55%)。
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关键词
耐高温解磷菌
磷矿粉
正交设计
解磷
能力
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职称材料
不良环境解磷微生物研究进展
被引量:
5
4
作者
王雪郦
张芮瑞
+1 位作者
周少奇
邱树毅
《河南农业科学》
北大核心
2020年第7期8-17,共10页
解磷微生物(Phosphate-solubilizing microorganism,PSM)作为改善作物磷供应的一类重要植物促生菌,不仅可以提高土壤中有效磷的利用率、增加农作物的产量,还能有效减少土壤的磷素流失。不良环境PSM特指具有不良环境适应性的PSM,对目前...
解磷微生物(Phosphate-solubilizing microorganism,PSM)作为改善作物磷供应的一类重要植物促生菌,不仅可以提高土壤中有效磷的利用率、增加农作物的产量,还能有效减少土壤的磷素流失。不良环境PSM特指具有不良环境适应性的PSM,对目前研究最为广泛的耐高温、耐寒、耐盐3种不良环境PSM的研究现状进行总结,并对其在农业生产、固废利用、生态治理等领域的应用进行阐述。针对不良环境PSM的各研究热点,剖析现阶段研究中存在的不足,结合目前组学技术、全基因组以及宏转录组技术的发展,为对不良环境PSM的选育及作用机制研究提供新思路,对未来可开发利用的不良环境PSM进行了展望,为进一步对不良环境微生物的深入研究提供理论基础。
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关键词
不良环境
解磷
菌
耐
寒
解磷
菌
耐高温解磷菌
耐
盐
解磷
菌
解磷
能力
修复
解磷
机制
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职称材料
题名
耐高温解磷菌的筛选及解磷能力研究
被引量:
23
1
作者
李鸣晓
席北斗
魏自民
齐瑞江
陈健
杨天学
何小松
机构
东北农业大学生命科学院
中国环境科学研究院
北京通州区植物保护站
出处
《环境科学研究》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第3期165-169,共5页
基金
国家重点基础研究发展计划(973)项目(2005CB724203)
哈尔滨学科后备带头人基金项目(2005AFXXJ043)
+1 种基金
国家科技支撑计划项目(2006BAC06B04)
农业科技成果转化资金项目(2006GB24420465,2007GB24420459)
文摘
以高温堆肥为原料,通过无机磷培养基筛选、耐高温驯化得到5株耐高温解磷菌,命名为P1~P5.各菌株最佳生长温度为40~50℃,其中P1可在35~53℃生长,P2~P5在35~50℃生长.通过50℃高温摇床发酵培养,分别测定了耐高温解磷菌P1~P5的发酵液中ρ(水溶性磷),ρ(微生物量磷),总解磷量和pH.结果表明,在50℃下摇床振荡培养耐高温解磷菌P1~P5,7d后发酵液中ρ(水溶性磷)为30.9~47.6 mg/L,ρ(微生物量磷)为116.4~164.4 mg/L,总解磷量为152.1~201.6 mg/L,发酵液pH明显为酸性,但其与菌株解磷能力没有显著的相关性.在解磷方面,ρ(微生物量磷)明显高于ρ(水溶性磷),因此ρ(微生物量磷)是分析解磷菌解磷能力不可忽视的重要部分.5株解磷菌均具有良好耐高温能力及解无机磷的生理生化功能.
关键词
耐高温解磷菌
筛选
难溶性磷转化
Keywords
high temperature dissolved phosphate microbe
screening
insoluble phosphate-solubilizing
分类号
X705 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
丢糟和磷矿粉高温堆肥中耐高温解磷菌的筛选及性能分析
被引量:
6
2
作者
张芮瑞
邱树毅
周少奇
王雪郦
机构
贵州省发酵工程与生物制药重点实验室
贵州大学酿酒与食品工程学院
贵州科学院
贵州大学生命科学学院
出处
《生物技术通报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期110-119,共10页
基金
贵州科技厅联合基金项目(黔科合LH字[2016]7452号)
贵州省科技支撑项目(黔科合支撑[2018]2805)
中国轻工业浓香型白酒固态发酵重点实验室开放基金项目(2017JJ002)。
文摘
为了解决高温极端环境下的磷素溶出问题,从高温堆肥中分离出具有耐高温能力的解磷微生物。该研究利用无机磷选择培养基,从添加磷矿粉和丢糟的高温堆肥样品中,分离筛选出5株耐高温解磷菌(细菌为GDB1-2;真菌为GDF1-3),并对这5株菌株进行形态学和分子生物学鉴定及解磷能力分析。研究结果表明,筛选获得的解磷菌株分别为枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)、地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)、多枝横梗霉(Lichtheimia ramosa)、烟曲霉(Aspergillus fumigatus)及构巢曲霉(Aspergillus nidulans)。该5株菌具有较好的耐高温和耐pH性能,各菌株耐高温范围为40-60℃,在50℃条件下其解磷能力均达到最大值,当初始pH 在5-9范围时各菌株均能保持一定的解磷能力。此外,通过解磷曲线发现各菌株的最高解磷量范围在136.85-174.33 μg/mL。该研究结果为后续开发高温环境微生物资源提供了素材,具有良好的应用推广前景。
关键词
耐高温解磷菌
高温
堆肥
筛选
解磷
能力
Keywords
high-temperature phosphate-solubilizing microorganism
high-temperature compost
screening
solubilized-phosphorus capability
分类号
S141.4 [农业科学—肥料学]
下载PDF
职称材料
题名
一株耐高温无机磷降解菌解磷能力的研究
被引量:
8
3
作者
胡春明
姚波
席北斗
魏自民
赵越
胡德胜
机构
东北农业大学生命科学学院
中国环境科学研究院水环境系统工程研究室
北京师范大学环境学院
哈尔滨工程大学水声工程学院
出处
《东北农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期47-51,共5页
基金
国家自然科学基金(50878201)
文摘
试验选择从添加磷矿粉的高温堆肥样品中筛选出1株耐高温无机磷降解菌,以培养温度、培养时间、磷矿粉添加量和菌剂接种量为主要因素,采用L16(45)正交试验设计,对不同参数条件下解磷菌的解磷能力进行了研究。结果表明,培养时间对无机磷降解菌的解磷量及解磷率的影响最为显著,在培养基中磷矿粉添加量、菌剂接种量分别为7.0g·L-1和5mL·L-1,在45℃下培养22d后,发酵液中解磷总量达到最大(327.60μg·mL-1);在培养基中磷矿粉添加量和菌剂接种量分别为4.0g·L-1和11mL·L-1,50℃下培养22d后,接种解磷微生物的解磷率最大(37.55%)。
关键词
耐高温解磷菌
磷矿粉
正交设计
解磷
能力
Keywords
high-temperature phosphate-solubilizing bacterium
rock phosphate
orthogonal design
phosphate-dissolving ability
分类号
S767.5 [农业科学—森林保护学]
X172 [环境科学与工程—环境科学]
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职称材料
题名
不良环境解磷微生物研究进展
被引量:
5
4
作者
王雪郦
张芮瑞
周少奇
邱树毅
机构
贵州大学贵州省发酵工程与生物制药重点实验室
贵州大学酿酒与食品工程学院
贵州大学生命科学学院
贵州科学院
出处
《河南农业科学》
北大核心
2020年第7期8-17,共10页
基金
贵州科技厅联合基金项目(黔科合LH字[2016]7452号)
贵州省科技支撑项目(黔科合支撑[2018]2805)
中国轻工业浓香型白酒固态发酵重点实验室开放基金项目(2017JJ002)。
文摘
解磷微生物(Phosphate-solubilizing microorganism,PSM)作为改善作物磷供应的一类重要植物促生菌,不仅可以提高土壤中有效磷的利用率、增加农作物的产量,还能有效减少土壤的磷素流失。不良环境PSM特指具有不良环境适应性的PSM,对目前研究最为广泛的耐高温、耐寒、耐盐3种不良环境PSM的研究现状进行总结,并对其在农业生产、固废利用、生态治理等领域的应用进行阐述。针对不良环境PSM的各研究热点,剖析现阶段研究中存在的不足,结合目前组学技术、全基因组以及宏转录组技术的发展,为对不良环境PSM的选育及作用机制研究提供新思路,对未来可开发利用的不良环境PSM进行了展望,为进一步对不良环境微生物的深入研究提供理论基础。
关键词
不良环境
解磷
菌
耐
寒
解磷
菌
耐高温解磷菌
耐
盐
解磷
菌
解磷
能力
修复
解磷
机制
Keywords
Phosphate-solubilizing microorganisms in bad environments
Cold-tolerant phosphate-solubilizing microorganisms
High-temperature tolerant phosphate-solubilizing microorganisms
Salt-tolerant phosphate-solubilizing microorganisms
Phosphate solubilizing ability
Remediation
Mechanism of dissolving phosphorus
分类号
S143.2 [农业科学—肥料学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
耐高温解磷菌的筛选及解磷能力研究
李鸣晓
席北斗
魏自民
齐瑞江
陈健
杨天学
何小松
《环境科学研究》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
23
下载PDF
职称材料
2
丢糟和磷矿粉高温堆肥中耐高温解磷菌的筛选及性能分析
张芮瑞
邱树毅
周少奇
王雪郦
《生物技术通报》
CAS
CSCD
北大核心
2020
6
下载PDF
职称材料
3
一株耐高温无机磷降解菌解磷能力的研究
胡春明
姚波
席北斗
魏自民
赵越
胡德胜
《东北农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010
8
下载PDF
职称材料
4
不良环境解磷微生物研究进展
王雪郦
张芮瑞
周少奇
邱树毅
《河南农业科学》
北大核心
2020
5
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职称材料
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