【技术实现步骤摘要】
一种利用微生物和植物联合固化道路边坡土壤的方法
本专利技术涉及道路生态环境
,具体涉及一种利用微生物和植物联合固化道路边坡土壤的方法。
技术介绍
随着公路、铁路的不断开发建设,不可避免的出现了大面积的边坡裸露土壤,大量的扬尘和风沙土给当地的生态环境以及居民健康造成了很大的威胁。风沙土在工程材料中属于不良土体,松散的沙土粒结构会加剧植被退化、水土流失和土地荒漠化。因此,对道路边坡土壤进行固化的需求也显得越来越紧迫。目前用于固化土壤的方法主要包括工程技术、化学技术和生物技术。工程固土技术主要通过各种工程措施,如将麦草、稻草、尼纶网和高密度聚乙烯等材料在土壤上设置成障碍物,从而对土壤进行封闭、固定、阻拦、疏导和消散,最终达到防风固土的目的。然而这种工程固土方法存在工程量巨大、成本较高等问题,无法进行大面积推广应用。化学固土技术主要通过添加化学胶结物质,使松散的土壤结合在一起,增强其稳定性。该固土技术虽然收效较快但成本普遍高昂,并且添加到土壤中的化学物质很有可能造成环境的二次污染。综上,研究和开发一种高效、绿色、无污染 ...
【技术保护点】
1.一种利用微生物和植物联合固化道路边坡土壤的方法,其特征在于该方法包括以下步骤:(a)采集道路边坡土壤样品,经富集、纯化、筛选得到产脲酶微生物;(b)从道路边坡土壤中筛选出具有固土能力的植物;(c)将步骤(a)筛选得到的产脲酶微生物接种到步骤(b)筛选得到的固土植物根际,然后将固土植物种植在待处理道路边坡土壤中,联合培养即可。/n
【技术特征摘要】
1.一种利用微生物和植物联合固化道路边坡土壤的方法,其特征在于该方法包括以下步骤:(a)采集道路边坡土壤样品,经富集、纯化、筛选得到产脲酶微生物;(b)从道路边坡土壤中筛选出具有固土能力的植物;(c)将步骤(a)筛选得到的产脲酶微生物接种到步骤(b)筛选得到的固土植物根际,然后将固土植物种植在待处理道路边坡土壤中,联合培养即可。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于步骤(a)具体过程如下:将采集到的土壤样品与无菌水混合制成混悬液,过滤后取滤液上清液涂布于LB固体培养基上,28-35℃下倒置恒温培养,得到不同形态的单菌落;对各个单菌落分别划线,并再次接种到LB固体培养基中于同样条件下培养;重复划线纯化培养2-3次,直至获得较纯的菌株;将纯化后的微生物菌株接种至尿素琼脂培养基中,28-35℃下倒置恒温培养,选择使尿素琼脂培养基变红的菌株确定为产脲酶微生物。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于:所述LB固体培养基按照重量份数计的配方为:蛋白胨8-10份,酵母浸粉3-5份,NaCl8-10份,琼脂15-25份,蒸馏水1000份,pH为6-7;所述尿素琼脂培养基按照重量份数计的配方为:尿素10-20份,NaCl5-8份,KH2PO42-5份,蛋白胨0.5-1.5份,酚红0.01-0.02份,琼脂15-25份,蒸馏水1000份,pH为6-7。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于:步骤(a)得到的产脲酶微生物在接种至固土植物根际联合培养前还需要再次筛选,筛选指标为:是否具有促进植物生长能力以及是否具有诱导碳酸钙沉淀能力。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于产脲酶微生物是否具有促进植物生长能力的筛选过程具体如下:将步骤(a)得到的产脲酶微生物分别接种到溶磷液体培养基、解钾液体培养基、无氮固体培养基中于28-35℃下培养,取样检测培养期内微生物菌种的溶磷、解钾、固氮能力,筛选出目标产脲酶微生物;培养过程中两种液体培养基的搅拌速度为120-170r/min,恒温振荡培养时间为5-9天,无氮固体培养基倒置恒温培养时间为2-4天。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于:所述溶磷液体培养基按照重量份数计的配方为:葡萄糖8-10份,酵母浸粉...
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