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溶磷功能及机制土壤中约95%的磷以难溶的矿物态存在 溶磷功能及机制 土壤中约95%的磷以难溶的矿物态存在,可溶性磷肥施入土壤后大部分很快被固定,转变成植物难以吸收利用的无机态磷。 由于胶冻样类芽孢杆菌能分解无机磷矿物,故能释放出难溶的磷营养元素供给作物吸收。 溶磷过程主要通过两个途径,一是解磷
胶冻样类芽孢杆菌厂家
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溶磷功能及机制土壤中约95%的磷以难溶的矿物态存在
溶磷功能及机制
土壤中约95%的磷以难溶的矿物态存在,可溶性磷肥施入土壤后大部分很快被固定,转变成植物难以吸收利用的无机态磷。
由于胶冻样类芽孢杆菌能分解无机磷矿物,故能释放出难溶的磷营养元素供给作物吸收。
溶磷过程主要通过两个途径,一是解磷细菌促进土壤中无机磷酸盐的溶解;二是促进土壤中有机磷的分解释放。
疏松板结、均衡养分、提高地力,吲、细胞分裂素等多种生理活性物质和氨基酸类
作用机理
1、能改良土壤、疏松板结、均衡养分、提高地力,活化土壤成份、提高土壤保水保肥能力,有效遏制土壤退化、改良盐碱地。
2、在其代谢过程中还产生赤、、细胞分裂素等多种生理活性物质和氨基酸类物质,可同比增加作物叶绿素含量16-18%,显著增强作物光合作用,促进作物根系发达和生长健壮,增强作物抗寒、抗旱、抗病和抗逆能力,提高作物产量并改善产品。
3、可抑制有害微生物的生长繁殖,显著减少和减轻作物土传病害和重茬病害的发生,如枯萎病、灰霉病、病、疫病和线虫病。

硅酸盐细菌的形态特征有哪些
硅酸盐细菌在选择培养基平板上,菌落表面湿润而光滑,质地粘稠并有弹性,无色透明隆起度大,像半颗玻璃珠;菌体长杆形,大小为4~7微米×1~1.2微米,连同荚膜,大小为7~10微米×5~7微米,荚膜比菌体大10~15倍,有时甚至有2~4层荚膜。需要说明的是荚膜的产生、大小、层数与培养基的营养成分密切相关,营养丰富时,不形成荚膜或荚膜较小,反之荚膜大而肥厚,层数增多,荚膜的有无是鉴别硅酸盐细菌的重要形态特征。生理生化特征微生物的生理生化实验是用化学反应来测定微生物的代谢产物,常用来鉴别一些在形态和其它方面不易区别的微生物。菌体两端钝园,菌体中往往有1~2个大脂肪类颗粒。此外,菌体还能形成粗大的椭圆形芽胞。革兰氏染色阴性,用复红染色能清晰地看到硅酸盐细菌形态特征。

胶冻样芽胞杆菌(亦称硅酸盐细菌)
胶冻样芽胞杆菌(亦称硅酸盐细菌),俗称钾细菌,是农田中较为常见的一种土壤细菌。硅酸盐细菌作为菌肥,在前苏联和我国研究较早、应用较多。
五十年代初,苏联学者亚历山大罗夫首先报导从土壤中分离到此种特殊细菌,一些研究认为硅酸盐细菌(Silicate bacteria)由于其生命活动作用可将含钾矿物中的难溶性钾溶解出来供作物利用,并将其称为钾细菌,用这类生产出来的肥料叫硅酸盐菌肥,俗称钾细菌肥。4种不能使用有机肥1、城市污水沉淀的污泥:虽然含有一定量的有机质和氮磷钾成分,这类原料不用花钱,加工成本很低,但重金属和大肠杆菌严重超标,易引发死根、死树现象,果实人吃后易引发癌变。
胶冻样类芽孢杆菌具有繁殖、生命力强、安全无毒等特点;胶冻样类芽孢杆菌具有解磷、解钾、固氮、大幅提高肥料利用率,减少化肥用量。
胶冻样类芽孢杆菌是土壤中一种重要功能菌,它能分解长石、云母等铝硅酸盐类的原生态矿物,使土壤中难溶性K、P、Si等转变为可溶性供植物生长利用,同时还可以产生多种生物活性物质促进植物生长。

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