System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种杨梅品质调节剂及其制备方法技术_技高网

一种杨梅品质调节剂及其制备方法技术

技术编号:40581157 阅读:8 留言:0更新日期:2024-03-06 17:24
本发明专利技术属于农业技术领域,尤其涉及一种杨梅品质调节剂及其制备方法。所述方法包括:(1)将以不同菌剂分别进行发酵得到发酵液;(2)收集发酵液并按比例混合均匀得到混合发酵液;(3)将混合发酵液和有机养分混合均匀,即得到杨梅品质调节剂。本发明专利技术能够有效通过菌养协同以及菌群协同效应有效提升杨梅苗的成活率,且进一步提升杨梅苗的发育质量,提升杨梅树结果品质,同时菌种附着在杨梅根系,在移栽后仍能够再次扩繁,以协调实现移栽后的保水保肥和预防疾病的作用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于农业,尤其涉及一种杨梅品质调节剂及其制备方法


技术介绍

1、杨梅是我国南方的特色水果之一,具有较高的食用及药用价值,长期以来备受消费者喜爱。浙江省是我国杨梅生产最集中的省份,现有栽培面积达9.07×104 hm2,主要集中在丽水、温州、台州、金华等地。然而,近年来,浙江省内主要产区杨梅树出现一种新型的衰弱症状,表现为80%以上成熟叶片脱落,整株树体叶片稀疏且色泽暗淡,并伴有根系形成层发黑、溃烂,直至2~4年后树体死亡等。导致杨梅的产量和果实品质均受到不同程度的影响,极大地制约了该产业的健康发展。有研究显示,杨梅衰弱症状的产生与土壤酸碱度、微生物群落失衡以及植物化感作用变化有关,并在一定程度上受肥料管理的影响。因此,通过施肥改善土壤环境,或可成为解决杨梅新型衰弱症状所引发一系列问题的有效措施。

2、此外,杨梅属半野生果树,具有特殊的养分需求与需肥特性(低磷、少氮)。在自然生长环境中,杨梅树根系常共生着具有固氮能力的弗兰克式菌以及菌根。这些共生微生物在固氮的同时,兼具一定的解磷功能,因此可为杨梅根系提供一定含量的有效态磷。然而在实际生产中,为了提高果实产量和品质,常过量施用氮、磷复合肥,这对杨梅根系共生微生物的固氮、解磷功能造成不利影响,严重时可导致树体落叶甚至死亡。此外,杨梅对微量元素敏感度较高。有论文公布,缺硼可导致杨梅绝收,并抑制树体生长甚至造成植株死亡。因此,研制一种具有强针对性的生物有机肥用于患病杨梅根际土壤环境改良、土壤健康提升,进而推动由杨梅新型衰弱症状引发的一系列问题的解决具有重要的现实意义。


技术实现思路

1、为解决浙江省内主要产区杨梅树出现的新型衰弱症状,本专利技术提供了一种杨梅果实品质调节剂及其制备方法,通过对栽种前土壤进行微生物调节,提高杨梅苗存活率的同时,还通过构建良好的植物-土壤结构体系来预防杨梅疾病以及持续提升杨梅果实品质。

2、本专利技术的目的在于:

3、一、能够有效提升杨梅苗存活率;

4、二、能够实现杨梅果实品质的提升;

5、三、能够预防杨梅疾病。

6、为实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案。

7、一种杨梅品质调节剂的制备方法,

8、所述方法包括:

9、(1)将以不同菌剂分别进行发酵得到发酵液;

10、(2)收集发酵液并按比例混合均匀得到混合发酵液;

11、(3)将混合发酵液和有机养分混合均匀,即得到杨梅品质调节剂。

12、作为优选,

13、步骤(1)所述菌剂为贝莱斯芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌和贪噬菌。

14、作为优选,

15、步骤(1)所得的发酵液中菌浓度均≥109 cfu/ml。

16、作为优选,

17、步骤(2)所述发酵液按比例混合时控制混合比例为1:(0.8~1.2):(0.9~1.1)的体积比。

18、作为优选,

19、步骤(2)所述混合发酵液加入0.005~0.020 wt%的生物素。

20、作为优选,

21、步骤(3)所述混合发酵液与有机养分混合前还加入含0.8~1.2 wt% tween-80的2~3 mol/l的氯化钙溶液;

22、所述氯化钙溶液用量为15~25 ml/l混合发酵液。

23、作为优选,

24、所述有机养分为蚕沙有机肥;

25、所述混合发酵液用量为蚕沙有机肥的1.5~2.5 wt%。

26、一种杨梅品质调节剂。

27、近年来出现的杨梅新型衰弱症可导致树体落叶、死亡,并降低杨梅果实品质和产量。施用针对性的生物有机肥或可解决由此衰弱症状导致的问题。本专利技术基于前期调查,针对杨梅果树生长的特殊营养需求,研发并施用以商品蚕沙为有机肥载体、分别复配以地衣芽孢杆菌、贝莱斯芽孢杆菌、叶状微杆菌为主的微生物菌群而成的3种专用生物有机肥初级产品,通过对患衰弱症树体的根际土壤性质、杨梅果实相关指标的测定,探究专用生物有机肥初级产品对土壤改良以及果实品质提升的作用。

28、生物有机肥是一种兼具有机肥和微生物功能的肥料,主要由动植物残体、农作物秸秆、粪便等有机物质经过微生物降解腐熟后,与功能微生物组合而形成。施用生物有机肥可实现化肥的部分替代,为果实成熟的生长提供丰富的营养,例如氮、磷、钾等养分,进而提高果实产量及品质。生物有机肥中含有的多种微量元素可满足作物特殊的营养需求,提高土壤脲酶、纤维素酶、酸性磷酸酶和脱氢酶等的酶活,进一步促进植物对养分的吸收和利用。此外,生物有机肥还可改善土壤微环境,优化微生物群落结构,增加土壤持水性、通气性及保水保肥能力。其中的微生物可通过与植物根系间形成共生关系,增强植株免疫力及抗病虫害能力。然而,目前关于生物有机肥在杨梅果树栽培种植中的应用还十分有限。生物有机肥的施用对患新型衰弱症的杨梅根际土壤及果实的影响还有待研究。

29、对于本专利技术技术方案而言,核心之处在于在利用菌群之间的协同作用的基础上,采用微生物菌落的方式与土壤中的微生物群落相结合,微生物是土壤中物质循环和能量流动的执行者和驱动者,一个生物多样性较高且有活力的土壤才是健康土壤,健康土壤可提供多种生态系统服务和功能,土壤微生物在促进有机质降解、养分矿化和植物养分获取和生长等方面具有重要作用;另一方面,土壤微生物可作为一个整体,通过群落组成的变化,调节并影响生态系统中碳和氮的循环过程,植物源和微生物源碳是构成土壤有机质的主要元素,它们各自的比例对土壤有机质的组成、积累、稳定和周转产生显著影响。

30、土壤有机质(som)是由植物和微生物源聚合物及其降解产物组成的复杂混合物。与表土相比,底土som含量较低和并且微生物群落以寡营养微生物为主,这影响了som中植物和微生物源碳的积累和转化。更高的植物碳输入,特别是地上部分,导致了土地0~10 cm土壤中植物源碳的相对含量高于40~50 cm土壤,而微生物源碳则较低。随着凋落物的腐烂,微生物将可用的有机碳转化为相对稳定的微生物源碳,包括微生物残体和一些代谢产物。微生物残留物倾向于积聚在粘土矿物上。随着土壤深度的增加,由于底层土壤中矿物和铁铝氧化物的保护能力更强,黏粒含量更高,微生物源碳对som的贡献可能会增加。因此,本专利技术技术方案中采用施加完全腐熟的有机肥的方式增加土壤有机质。

31、本专利技术技术方案中贝莱斯芽孢杆菌在果树根部具有很好的定殖性,对许多病原菌具有较强的抑制作用,贝莱斯芽孢杆菌具有产蛋白酶和纤维素酶的能力,具有溶磷、解钾的特性,对立枯丝核菌、毁灭柱孢菌、链格孢菌、腐皮镰孢菌具有较好的抑菌性,菌株具有产植物生长因子的能力,以及具有产生细胞壁降解酶的能力,可以通过破坏病原菌细胞壁达到抑制病原菌生长的目的,达到抑菌的效果;芽孢杆菌通过拮抗作用的主要机制生成丰富的挥发和非挥发性次级代谢产物,直接抑制了病原体的生长,其中环脂肽因对多种病原体具有拮抗作用环脂肽包括表面活性素、丰原本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种杨梅品质调节剂的制备方法,其特征在于,

2.根据权利要求1所述的一种杨梅品质调节剂的制备方法,其特征在于,

3.根据权利要求1或2所述的一种杨梅品质调节剂的制备方法,其特征在于,

4.根据权利要求2所述的一种杨梅品质调节剂的制备方法,其特征在于,

5.根据权利要求1所述的一种杨梅品质调节剂的制备方法,其特征在于,

6.根据权利要求1所述的一种杨梅品质调节剂的制备方法,其特征在于,

7.根据权利要求1所述的一种杨梅品质调节剂,其特征在于,

8.一种由权利要求1至7任一方法所制得的杨梅品质调节剂。

【技术特征摘要】

1.一种杨梅品质调节剂的制备方法,其特征在于,

2.根据权利要求1所述的一种杨梅品质调节剂的制备方法,其特征在于,

3.根据权利要求1或2所述的一种杨梅品质调节剂的制备方法,其特征在于,

4.根据权利要求2所述的一种杨梅品质调节剂的制备方法,其特征在于,

【专利技术属性】
技术研发人员:洪磊东姚燕来朱为静洪春来朱凤香王卫平张涛张淑文戚行江
申请(专利权)人:浙江省农业科学院
类型:发明
国别省市:

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