在丰富堆肥中,酸盐溶解细菌和酸盐积累细菌的联合注射,通过促进多酸盐的形成来调节的转化
Yabin Zhan1, Shaoqi Xu2, Zhuonan Hou3
1Key Laboratory of Fertilization from Agricultural Wastes, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Institute of Plant Protection and Soil Fertilizer, Hubei Academy of Agricultural Sciences, Wuhan, Hubei 430064, China; College of Resources and Environmental Science, Beijing Key Laboratory of Biodiversity and Organic Farming, China Agricultural University, 100193 Beijing, China; Organic Recycling Institute (Suzhou) of China Agricultural University, Wuzhong District, Suzhou 215128, China.
同注射溶解细菌 (PSB) 和积细菌 (PAB) 提高了堆肥中的管理. 这种方法可以促进微生物生物质和多酸盐的积累,同时改变的形式.
科学领域:
- 环境微生物学环境微生物学
- 生物地质化学生物地质化学
- 堆肥科学是一种科学.
背景情况:
- 是一种至关重要的营养素,但其在土壤生态系统中的可用性通常是有限的.
- 溶解细菌 (PSB) 和积细菌 (PAB) 在循环中发挥关键作用.
- 了解它们在堆肥中的综合作用对于可持续的管理至关重要.
研究的目的:
- 研究共注射PSB和PAB对转化,微生物生物质 (MBP) 和多 (Poly-P) 在堆肥过程中的积累的影响.
- 分析细菌群体组成的变化,并确定参与循环的关键微生物参与者.
- 用先进的分析技术阐明影响Poly-P合成的因素.
主要方法:
- 高通量测序用于细菌群体分析.
- PICRUSt 2用于预测微生物功能和基因丰度 (例如,ppk基因).
- 网络分析,结构方程建模 (SEM) 和随机森林 (RF) 分析以确定关系和影响因素.
主要成果:
- 与PSB和PAB联合注射 (T1) 减少了Olsen-P,但与PSB单独注射 (T0) 相比,增加了MBP和Poly-P.
- 细菌多样性与生物可用和MBP正相关.
- 哈洛塞拉被确定为Poly-P合成的关键基因;pH和细菌群体显著影响了Poly-P合成.
结论:
- 同时注射PSB和PAB提供了一种新的策略,可以提高在堆肥中的可用性和积累.
- 该研究强调了特定细菌属和环境因素 (如pH值) 在通过微生物干预优化管理方面的重要性.
相关概念视频
The Phosphorus Cycle
Environmental Applications of Microorganisms
Factors Affecting Solubility
Bioremediation
Metabolism of Chemolithotrophs


