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解磷菌的研究進(jìn)展

2015-03-18 09:06林燕青吳承禎林思祖
武夷科學(xué) 2015年0期

林燕青, 吳承禎,3*, 洪 偉*, 陳 宇, 林思祖

(1.福建農(nóng)林大學(xué)林學(xué)院, 福建 福州 350002;

2.國(guó)家林業(yè)局杉木工程技術(shù)研究中心, 福建 福州 350002;

3.武夷學(xué)院生態(tài)與資源工程學(xué)院, 福建 南平 354300)

解磷菌的研究進(jìn)展

林燕青1,2, 吳承禎1,2,3*, 洪偉1,2*, 陳宇1,2, 林思祖1,2

(1.福建農(nóng)林大學(xué)林學(xué)院, 福建 福州 350002;

2.國(guó)家林業(yè)局杉木工程技術(shù)研究中心, 福建 福州 350002;

3.武夷學(xué)院生態(tài)與資源工程學(xué)院, 福建 南平 354300)

摘要:解磷菌對(duì)于提高土壤磷的利用率、改善土壤結(jié)構(gòu)和改良鹽堿地等具有重要作用,該文對(duì)解磷菌的種類(lèi)及分布、功能針對(duì)性解磷菌的篩選、解磷菌的遺傳學(xué)、解磷作用機(jī)理及應(yīng)用等方面的研究進(jìn)展作了綜述,討論了解磷菌在現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)中存在的問(wèn)題,并展望其開(kāi)發(fā)與應(yīng)用前景。

關(guān)鍵詞:解磷微生物; 促生效應(yīng); 解磷機(jī)制

磷元素是植物生長(zhǎng)發(fā)育必需的營(yíng)養(yǎng)元素之一,在土壤中含量較高,但絕大部分不能被植物直接吸收利用,我國(guó)74%的耕地土壤缺磷,土壤中無(wú)效磷占了95%以上。其中,南方林區(qū)土壤磷的有效性很低,是南方重要生態(tài)過(guò)程的養(yǎng)分限制因子(楊玨和阮曉紅,2001),盲目施肥導(dǎo)致磷肥利用效率降低和在生產(chǎn)上造成經(jīng)濟(jì)損失的事例也屢見(jiàn)不鮮(陳竣等,1995)。土壤中存在許多微生物,能夠?qū)⒅参镫y以吸收利用的磷轉(zhuǎn)化為可吸收利用的形態(tài),具有這種能力的微生物叫做解磷菌或溶磷菌(Phosphate-solubilizing Microorganisms)。解磷菌的篩選及應(yīng)用對(duì)改善土壤結(jié)構(gòu)、提高土壤中磷的利用率、改良鹽堿地和維持農(nóng)林業(yè)生態(tài)平衡等具有極其重要的意義,已成為眾多學(xué)者迫切關(guān)心的核心問(wèn)題(王光華等,2003)。為此,本文就解磷菌在土壤中的種類(lèi)、解磷菌的促生效應(yīng)、功能針對(duì)性解磷微生物的篩選、解磷菌的遺傳學(xué)研究、解磷作用機(jī)理、應(yīng)用等方面的研究進(jìn)展作如下綜述。

1解磷微生物的種類(lèi)及分布

解磷菌的種類(lèi)與不同的土壤、不同的植物或作物根際等有關(guān),種類(lèi)繁多,主要有細(xì)菌、真菌和放線(xiàn)菌,其中細(xì)菌在土壤中的數(shù)量占絕大多數(shù)。根據(jù)解磷菌作用對(duì)象不同,可以將解磷菌分為有機(jī)磷微生物(能夠礦化有機(jī)磷化合物的微生物)和無(wú)機(jī)磷微生物(能夠?qū)⒅参镫y以吸收的無(wú)機(jī)磷酸鹽轉(zhuǎn)化為可直接吸收利用形態(tài)的可溶性磷的微生物)。解磷微生物的分布不僅能按分解底物分為有機(jī)磷微生物和無(wú)機(jī)磷微生物,還會(huì)受土壤類(lèi)型、耕作栽培方式、土壤質(zhì)地、有機(jī)質(zhì)含量和作物根際等的影響,另外,研究還發(fā)現(xiàn),土壤中的磷源不同,其微生物種類(lèi)和數(shù)量也不盡相同(何玉龍和周青平,2012)。

林啟美等調(diào)查發(fā)現(xiàn),菜地土壤中有機(jī)磷細(xì)菌含量最高,且主要為假單胞菌(林啟美和趙小蓉,2000);尹瑞齡早期對(duì)我國(guó)干旱地區(qū)的土壤解磷菌研究發(fā)現(xiàn),東北黑鈣土壤中解磷微生物數(shù)量高于瓦堿土,且其中芽孢桿菌和假單胞菌占多數(shù)(尹瑞齡,1988);Sperberetal.(1958)發(fā)現(xiàn),在植物根際處解磷微生物的數(shù)量要遠(yuǎn)大于土壤其他區(qū)域的數(shù)量;Katznelsonetal.(1962)研究發(fā)現(xiàn),從小麥根面分離得到的解磷細(xì)菌數(shù)量遠(yuǎn)高于非根際土和根際土。而不同作物其根際的解磷菌分布也有很大差異,Juhnkeetal.(1987)發(fā)現(xiàn)春小麥根際解磷菌主要為芽孢桿菌屬(Bacillus)、假單胞菌屬(Pseudomonas)和鏈霉菌屬(Streptomyces);De Freitasetal.(1997)從甘藍(lán)型油菜Canda(BrassicanapusL.)根際分離出111種解磷細(xì)菌,其中芽孢桿菌屬占34%,假單胞菌屬占17%及少量的土壤桿菌屬和節(jié)細(xì)菌屬等;趙小蓉等(2001)發(fā)現(xiàn)夏玉米收獲時(shí)期根際有機(jī)磷細(xì)菌主要為黃桿菌屬和假單胞菌屬,無(wú)機(jī)磷細(xì)菌主要為歐文氏菌屬。

2功能針對(duì)性解磷微生物的篩選研究

通常對(duì)解磷菌微生物分離和篩選的研究主要集中于常溫且適宜其生長(zhǎng)的環(huán)境條件下,然而,在實(shí)際生產(chǎn)中,能夠通過(guò)自然環(huán)境的選擇進(jìn)化作用,產(chǎn)生一些與環(huán)境相適宜的菌株。例如,在治理鹽堿地的過(guò)程中,為了進(jìn)一步鞏固或提高鹽堿地改良效果,促進(jìn)鹽堿地植被生長(zhǎng),最終達(dá)到生態(tài)修復(fù)的目的,同時(shí)也為了更好地發(fā)揮菌群群體的環(huán)境友好性和可持續(xù)性,有必要對(duì)一些具有極端環(huán)境特殊適應(yīng)性的解磷微生物進(jìn)行研究(胡純國(guó),2007;孫麗范,2012;徐春英等,2014;張巍等,2009)。目前功能針對(duì)性的篩選研究集中于耐高溫的解磷微生物,其次為耐鹽堿的解磷微生物,耐寒旱的較少。李鳴曉等(2008)以高溫堆肥為材料,通過(guò)無(wú)機(jī)磷培養(yǎng)基對(duì)菌種進(jìn)行篩選及耐高溫馴化,篩選出5株耐高溫菌株,其最適生長(zhǎng)溫度為40-50 ℃,且都具有解無(wú)機(jī)磷的生理生化功能;張巍等(2009)從松嫩平原部分地區(qū)鹽堿地羊草根際土壤中篩選出2株具有耐鹽堿能力解磷菌分別為C111和C141;俞新玲(2011)對(duì)桉樹(shù)解磷菌的抗旱能力進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)不同無(wú)機(jī)磷菌株在不同梯度干旱脅迫條件下對(duì)磷酸鈣的溶解能力存在較大差異,為利用解磷菌改良干旱土壤養(yǎng)分提供了初步的參考資料。

3解磷微生物遺傳學(xué)研究進(jìn)展

有關(guān)微生物溶磷的分子生物學(xué)研究對(duì)于揭示微生物的解磷機(jī)制具有重要的作用,目前我國(guó)在這一方面主要集中于利用PCR和克隆技術(shù)鑒定菌株的分類(lèi)、系統(tǒng)的進(jìn)化和基因的表達(dá)等(陸俊錕等,2010),國(guó)外的相關(guān)學(xué)者則做了較多且較深入的研究。Babu-Khanetal.(1995)從洋蔥假單胞菌(Pseudomonascepacia)中分離出與產(chǎn)葡萄糖酸有關(guān)的礦物磷酸鹽溶解的基因gabY;美國(guó)科學(xué)家Kimetal.(1997)從水生拉恩菌氏菌中克隆出一個(gè)7 kb大小的片段并轉(zhuǎn)錄到大腸桿菌(E.coli)HB101和DH5α中,發(fā)現(xiàn)其能溶解羥磷灰石并產(chǎn)生葡萄糖酸。盧金珍等(2010)等將具有較強(qiáng)解磷能力的菌株E6(巨大芽孢桿菌)進(jìn)行紫外線(xiàn)誘變,選育出了一株突變株E652,其解磷能力比原菌株E6提高了117.7%,且連續(xù)10代的解磷能力都較穩(wěn)定;戴沈艷等(2010)等從江西鷹潭紅壤中篩選并經(jīng)過(guò)紫外誘變得到一株性狀穩(wěn)定的高效解磷細(xì)菌Y8(蠟狀芽孢桿菌),施用試驗(yàn)后表明,將其制成的微生物菌劑對(duì)水稻田減施化肥可起到一定作用。

4解磷微生物的解磷機(jī)制研究

目前對(duì)解磷微生物的解磷機(jī)制研究主要是生理生化方面的研究,不同學(xué)派的研究側(cè)重面不同,因此微生物的解磷機(jī)制具有多樣性和復(fù)雜性。大部分土壤不溶性的無(wú)機(jī)磷和有機(jī)磷的生物地球化學(xué)循環(huán)歸功于真菌和細(xì)菌的作用,并且,對(duì)于大部分的植物和微生物來(lái)說(shuō),磷溶解的主要機(jī)制包括質(zhì)子的釋放、有機(jī)酸的產(chǎn)生和酸性磷酸酶的生物合成作用(Altomareetal.,1999;Arcand and Schneider,2006;Banik and Dey,1982;Dutton and Evans,1996;Nahas,1996;Surangeetal.,1997)。

4.1有機(jī)酸或無(wú)機(jī)酸的作用

解磷微生物在生長(zhǎng)或代謝過(guò)程中產(chǎn)生的有機(jī)酸,如乳酸、乙酸、草酸、蘋(píng)果酸、琥珀酸、檸檬酸和葡萄糖酸等不僅能使土壤周?chē)h(huán)境中的pH值降低,還可以與鐵、鋁等離子形成螯合物,從而將植物可吸收利用的磷酸鹽釋放于土壤中,其作用效果不僅與有機(jī)酸的種類(lèi)和數(shù)量有關(guān),還與機(jī)制的緩沖性及能與磷酸根離子螯合的離子數(shù)量,尤其是土壤中的Ca2+數(shù)量有關(guān)(Gyaneshwaretal.,2002;Louw and Webley,1959;Piccini and Azcon,1987);有機(jī)酸能阻斷土壤磷的吸附位點(diǎn),或是通過(guò)與土壤礦物表面的陽(yáng)離子形成復(fù)合物以增強(qiáng)磷的有效性(Bianco and Defez,2010);林啟美和趙小蓉等曾對(duì)真菌和細(xì)菌培養(yǎng)基中有機(jī)酸總量與解磷量之間的相關(guān)性做研究,發(fā)現(xiàn)相關(guān)性不顯著,這與國(guó)外的一些學(xué)者研究結(jié)果一致(Aseaetal.,1988;Illmer and Schinner,1992),但隨著研究的深入,研究人員發(fā)現(xiàn)一些菌株分泌的有機(jī)酸確實(shí)與溶解的磷含量之間存在一定正向關(guān)系(林啟美和王華,2001;趙小蓉等,2002)。微生物還能夠產(chǎn)生無(wú)機(jī)酸從而活化土壤磷,例如在呼吸作用中產(chǎn)生的HCO3-,化能自養(yǎng)細(xì)菌產(chǎn)生的NO3-、SO42-等(鐘傳青,2004)。

4.2 磷酸酶的作用

磷酸酶在有機(jī)磷菌的解磷機(jī)制研究中也占有重要的地位,微生物對(duì)有機(jī)磷酸酯的分解是通過(guò)分泌磷酸酶來(lái)實(shí)現(xiàn)的,磷酸酶還能使有機(jī)磷酸鹽礦化,成為植物可吸收利用的可溶性磷,如今編碼磷酸酶的基因已被克隆,并且能夠得到在礦物磷溶解過(guò)程中起作用的幾個(gè)基因片段(Rodríguez and Fraga,1999);鐘傳青(2004)研究發(fā)現(xiàn),解磷微生物菌株的溶磷過(guò)程是通過(guò)有機(jī)酸和磷酸酶的協(xié)同作用來(lái)完成的,對(duì)解磷機(jī)制進(jìn)行研究時(shí)還發(fā)現(xiàn)巨大芽孢桿菌和青霉菌等菌株能夠產(chǎn)生分解植酸鈣的酶,使發(fā)酵液的有效磷增加;李文紅和施積炎(2006)等從西湖沉積物中分離篩選出了幾株分別具有解無(wú)機(jī)磷和有機(jī)磷能力的菌株,并發(fā)現(xiàn)解磷機(jī)制是菌體產(chǎn)生磷酸酶的作用。

4.3 介質(zhì)環(huán)境pH值變化的解磷效應(yīng)

土壤中酸的溶解作用能夠活化土壤中的磷素,土壤環(huán)境中pH的變化對(duì)于土壤有效磷增加的作用主要表現(xiàn)為解磷微生物能夠通過(guò)呼吸作用放出CO2,降低生長(zhǎng)環(huán)境中的pH值,從而使難溶磷酸鹽溶解;微生物的代謝過(guò)程及NH4+的同化作用都會(huì)放出質(zhì)子,使得介質(zhì)的pH值降低,從而使得磷礦粉溶解。Aseaetal.(1988)發(fā)現(xiàn)介質(zhì)中必須有NH4+存在時(shí),解磷菌才具有溶解無(wú)機(jī)磷酸鹽的能力;Illmer and Schinner(1995)對(duì)金灰青霉(Penicilliumaurantiogriseum)和假單胞菌(PseudomonasSP)的溶磷機(jī)制進(jìn)行研究時(shí)發(fā)現(xiàn),其解磷機(jī)制是通過(guò)微生物放出CO2或NH4+的同化作用放出質(zhì)子,從而促進(jìn)難溶性無(wú)機(jī)磷的溶解;Narsian and Patel(2000)用一株青霉作為磷礦粉的溶解劑時(shí)發(fā)現(xiàn)其最佳溶磷能力與pH值之間沒(méi)有相關(guān)性,雖然有一部分研究都表明微生物溶磷機(jī)制與介質(zhì)pH值之間相關(guān)性低,但目前針對(duì)介質(zhì)環(huán)境中pH值變化與磷溶解之間關(guān)系的研究還較少,有關(guān)該方面的研究還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。

4.4 其他機(jī)制學(xué)說(shuō)

目前研究認(rèn)為磷酸鹽的降解是以上所探討的各種機(jī)制的動(dòng)態(tài)分段過(guò)程,由于解磷微生物在以難溶性磷酸鹽為唯一碳源的培養(yǎng)基上生長(zhǎng)時(shí),其呼吸作用和代謝活動(dòng)會(huì)因土壤或介質(zhì)條件的不同而在不同的階段表現(xiàn)出不同的解磷效果,因此機(jī)制本身充滿(mǎn)著復(fù)雜性。有學(xué)者研究發(fā)現(xiàn)解磷微生物所釋放的磷量很少,解磷機(jī)制是由于其分泌了生長(zhǎng)調(diào)節(jié)物質(zhì),促進(jìn)了根系生長(zhǎng)的結(jié)果,亦或是菌株具有解磷和促進(jìn)生長(zhǎng)的雙重效果(Brown,1974;Dattaetal.,1982);有些磷細(xì)菌能夠通過(guò)釋放H2S與磷酸鐵進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生FeSO4和可溶性磷酸鹽,或是通過(guò)吸收周?chē)h(huán)境中的Ca2+,從而進(jìn)行離子交換作用,使磷酸根離子釋放于土壤;還有研究認(rèn)為,有些微生物能降解動(dòng)植物殘?bào)w,從而產(chǎn)生能夠與難溶性磷酸鹽中的鈣、鐵、鎂等螯合的腐殖酸、胡敏酸和富馬酸等,并且釋放出磷酸根,其中,腐殖酸還能與鐵磷酸鹽等形成能夠被植物吸收利用的可溶性復(fù)合物。

5解磷微生物的應(yīng)用前景

不合理的化學(xué)磷肥施用、地力衰退和土壤鹽堿化等問(wèn)題使得人地矛盾越來(lái)越尖銳,人們對(duì)農(nóng)林產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量也提出了更高的要求,因此開(kāi)發(fā)利用新興替代微生物肥料已是當(dāng)務(wù)之急,特別在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中發(fā)揮著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)并具有良好前景。

5.1 解磷菌在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用

Sudhansu(1998)從60種土樣中分離到一株解磷菌,發(fā)現(xiàn)它們能提高蕎麥、莧菜和玉米等作物的產(chǎn)量和品質(zhì);朱培淼等(2007)通過(guò)NBRIP液體搖瓶實(shí)驗(yàn)篩選出兩株假單胞菌屬,其對(duì)磷酸三鈣的降解率是空白對(duì)照的10.5倍,田間試驗(yàn)表明,接種解磷細(xì)菌處理的玉米株高、莖粗和干質(zhì)量顯著高于空白對(duì)照的;王奎萍等(2013)篩選得到134株具有代表性的解磷、固氮和產(chǎn)吲哚乙酸菌株,通過(guò)溫室試驗(yàn)證明其對(duì)辣椒植株的生物量分別增加了10.24%、9.13%和8.60%,因此其解磷、固氮菌株對(duì)辣椒的促生效果強(qiáng)于產(chǎn)吲哚乙酸的菌株,而菌株的促生效果與菌株的來(lái)源地有關(guān),來(lái)自番茄田的菌株對(duì)番茄的促生效果最好,番茄株高和植株質(zhì)量分別增加24.09%和36.92%;蔣欣梅等(2012)以“紫京城茄”為試驗(yàn)材料,研究發(fā)現(xiàn)茄子的株高、莖粗、產(chǎn)量等均隨解磷菌肥施用量的增加而顯著增加;徐文鳳等(2014)通過(guò)盆栽試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)將1%、2%的溶磷真菌PFK-1與硝基肥復(fù)配的處理能增加油菜的鮮重和干重,亦能增加其土壤有效磷含量;邢芳芳等(2013)發(fā)現(xiàn)溶磷真菌PSFK具有很強(qiáng)的降解無(wú)機(jī)磷能力,且能顯著提高雞毛菜的生物產(chǎn)量和葉片數(shù);何雪香等(2012)通過(guò)秋茄盆栽接種試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),從紅樹(shù)林地區(qū)篩選得到的部分解磷菌和固氮菌對(duì)秋茄苗高和生物量有明顯促進(jìn)作用,其中1株解磷菌He4#比國(guó)外引進(jìn)的地衣芽孢桿菌(Bacilluslichenciformis)的促生效果更好;國(guó)外研究人員發(fā)現(xiàn),接種假單胞菌能提高菜豆、芝麻、小麥、芝麻、苜蓿以及其他農(nóng)作物的產(chǎn)量,而惡臭假單胞菌PCI2對(duì)磷酸酶的活性和磷酸鋁的溶解都有促進(jìn)作用,能使番茄增產(chǎn)(Ahmadzadeh and Sharifi Tehrani,2009;Kumaretal.,2012;Kumaretal.,2009;Pastoretal.,2014;Yanesetal.,2012)。

5.2解磷菌在林業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用

俞新玲(2011)對(duì)3種不同桉樹(shù)品種人工林的土壤高效解磷菌進(jìn)行篩選后,得到了具有高效解磷能力并對(duì)桉樹(shù)生長(zhǎng)有顯著促進(jìn)效果的菌株4株,其對(duì)植株鮮重和干重的增幅都達(dá)60%以上;還有研究者發(fā)現(xiàn),解磷微生物與菌根的混合接種對(duì)植物的促生效應(yīng)有增強(qiáng)作用,如姚如斌和吳小芹(2012)發(fā)現(xiàn)三菌復(fù)合液體菌液:蠟狀芽孢桿菌(Bacilluscereus)、熒光假單孢菌(Pseudomonasfluorescens)和紅絨蓋牛肝菌(Xerocomuscheysenteron)對(duì)楊苗的促生及光合效應(yīng)促進(jìn)最大,其苗高和凈光合速率均較對(duì)照有顯著增加;王勁松(2011)將分離自不同林地的解磷菌和固氮菌等接種于桉樹(shù)中,并綜合了苗期及造林試驗(yàn)結(jié)果,篩選出了一批促生效果較優(yōu)的菌株;劉聰?shù)?2013)采用平板溶磷圈法從典型黑土區(qū)的四種林地土壤中分離出2株解磷能力較高的有機(jī)磷解磷菌,解磷量分別為0.50 mg/L和1.13 mg/L;張輝等(2013)將篩選得到的解磷菌接種到巨尾桉幼苗并進(jìn)行造林試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)林下根際土壤中的有效磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)和土壤肥力有顯著提高;魏偉等(2014)從馬尾松根際分離篩選出溶磷能力強(qiáng)的菌株,為今后研制和開(kāi)發(fā)生物復(fù)合肥料提供優(yōu)良菌種;Acevedo等從油棕根際篩選出有較強(qiáng)溶磷效果的曲霉菌屬和青霉菌屬,而紅樹(shù)林生態(tài)系統(tǒng)中也有豐富的解磷微生物資源(Acevedoetal.,2014;Beheraetal.,2014)。

5.3解磷菌在其他領(lǐng)域中的應(yīng)用

Rajkumaretal.(2006)和Wanietal.(2007)研究發(fā)現(xiàn),根際解磷微生物具有降低污染土壤中重金屬脅迫的內(nèi)在潛能,將其接種于土壤后,可降低重金屬的毒性從而使植物免受毒害;解磷菌還能促進(jìn)農(nóng)業(yè)固體廢棄物的轉(zhuǎn)化,Ogbo(2010)從腐爛的木薯皮中分離得到兩種真菌,并通過(guò)半固體發(fā)酵技術(shù),利用它們將木薯廢物轉(zhuǎn)化為了生物磷肥,既減少了環(huán)境污染,又能變廢為寶;Kimetal.(2005)還發(fā)現(xiàn)一株解磷菌伯雷克氏菌(Burkholderiaglathei)MB14能夠應(yīng)用于沉積物的除磷,有效防止湖泊或池塘的富營(yíng)養(yǎng)化,因此解磷微生物在水體污染修復(fù)方面也具有廣闊的應(yīng)用前景;解磷微生物還能對(duì)一些引起果蔬腐爛、植物致病的病原微生物起到抑制的作用,能夠利用于果蔬的防腐保鮮以及病蟲(chóng)草害防治等方面;近年來(lái),有機(jī)磷降解菌在環(huán)境農(nóng)藥殘留修復(fù)過(guò)程中也發(fā)揮著重要功效,大量研究者開(kāi)始對(duì)其進(jìn)行分離、鑒定、克隆并改造(張進(jìn)良和張霽,2014)。

6解磷微生物研究存在的問(wèn)題及展望

磷是許多發(fā)展中國(guó)家農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)重要的限制因素,目前國(guó)內(nèi)外對(duì)解磷微生物及解磷微生物肥料的開(kāi)發(fā)利用研究還不夠深入和廣泛;分離篩選得到的具有極強(qiáng)溶磷能力的溶磷菌種類(lèi)還不夠多;溶磷菌中不同菌株之間溶磷能力差異較大,且溶磷能力隨著繼代培養(yǎng)逐漸退化;解磷機(jī)理研究還不夠系統(tǒng)和明確;對(duì)于解磷菌發(fā)揮作用的最優(yōu)條件也不明確;解磷微生物功能有效性的發(fā)揮應(yīng)該如何突破實(shí)驗(yàn)室與實(shí)際大規(guī)模應(yīng)用的不同環(huán)境因素限制等問(wèn)題都制約著解磷微生物的研究發(fā)展。因此,建議今后的研究重點(diǎn)為:

(1)通過(guò)對(duì)不同地區(qū)和不同環(huán)境的土壤、植物或水體的解磷微生物進(jìn)行采集,將自然界中的解磷微生物進(jìn)行系統(tǒng)研究和分類(lèi)鑒定,同時(shí)提取DNA,利用聚類(lèi)分析等方法將解磷微生物資源的種屬關(guān)系一一確定。

(2)高效解磷微生物的篩選上,不僅要從特定作物或樹(shù)種的根面入手,還需多針對(duì)不良環(huán)境進(jìn)行篩選;另外,需研究解磷微生物與其他功能微生物之間的關(guān)系,如與根瘤菌、固氮菌、植物內(nèi)生真菌等的交互作用,重視解磷菌與植物根際微生態(tài)環(huán)境的關(guān)系,有利于充分發(fā)揮其解磷效果。

(3)從酶學(xué)、分子生物學(xué)及菌落生態(tài)學(xué)等方面進(jìn)一步加強(qiáng)解磷微生物的機(jī)理研究,通過(guò)對(duì)關(guān)鍵解磷基因的分離和克隆,并利用分子遺傳學(xué)手段進(jìn)行菌種改良或高效誘變,構(gòu)建高效解磷生物工程菌株,更好地詮釋解磷微生物的功能。

(4)在微生物肥料開(kāi)發(fā)利用方面,規(guī)范市場(chǎng)與行業(yè)管理,制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),提高菌肥內(nèi)有效菌的數(shù)量,降低污染率并延長(zhǎng)作用時(shí)效,解磷微生物資源在未來(lái)可持續(xù)農(nóng)林業(yè)的發(fā)展過(guò)程中,必將具有更加廣闊的應(yīng)用前景。

參考文獻(xiàn)

陳竣,李貽銓,陳道東,張瑛,巫流民,紀(jì)建書(shū).1995.杉木人工林土壤磷素形態(tài)及其有效性研究.林業(yè)科學(xué)研究,9(2):121-126.

戴沈艷,賀云舉,申衛(wèi)收,鐘文輝,彭毅.2010.一株高效解磷細(xì)菌的紫外誘變選育及其在紅壤稻田施用效果.生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào),19(7):1646-1652.

何雪香,李玫,廖寶文.2012.紅樹(shù)林固氮菌和解磷菌的分離及對(duì)秋茄苗的促生效果.華南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),33(1):64-68.

何玉龍,周青平.2012.解磷微生物研究進(jìn)展.青海畜牧獸醫(yī)雜志,42(2):36-38.

胡純國(guó).2007.耐鹽堿解磷菌的篩選及其對(duì)羊草生長(zhǎng)的促進(jìn)作用研究.哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué).

蔣欣梅,夏秀華,于錫宏,倪淑君,張樹(shù)春.2012.微生物解磷菌肥對(duì)大棚茄子生長(zhǎng)及土壤有效磷利用的影響.浙江大學(xué)學(xué)報(bào):理學(xué)版,39(6):685-688.

李鳴曉,席北斗,魏自民,齊瑞江,陳健,楊天學(xué),何小松.2008.耐高溫解磷菌的篩選及解磷能力研究.環(huán)境科學(xué)研究,21(3):165-169.

李文紅,施積炎.2006.西湖沉積物中解磷菌的分離純化及其解磷能力.應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),17(11):2112-2116.

林啟美,王華.2001.一些細(xì)菌和真菌的解磷能力及其機(jī)理初探.微生物學(xué)通報(bào),28(2):26-30.

林啟美,趙小蓉.2000.四種不同生態(tài)環(huán)境中解磷細(xì)菌的數(shù)量及種群分布.土壤與環(huán)境,9(1):34-37.

劉聰,林維,孫瓏,張玉雙,范瑞英,陳祥偉.2013.黑土區(qū)林地土壤高效解磷細(xì)菌的分離,篩選及其解磷效果.東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),41(11):83-85.

盧金珍,許寧,熊漢國(guó).2010.高效解磷突變株的選育.湖北農(nóng)業(yè)科學(xué),49(2):327-329.

陸俊錕,陳俊,康麗華.2010.四株紅樹(shù)林促生菌的遺傳分析鑒定及其促生能力.微生物學(xué)報(bào),(10):1358-1365.

孫麗范.2012.利用耐鹽堿解磷,解鉀,固氮菌發(fā)酵菌糠制備菌肥的研究.天津大學(xué)碩士學(xué)位論文.

王光華,趙英,周德瑞,楊謙.2003.解磷菌的研究現(xiàn)狀與展望.生態(tài)環(huán)境,12(1):96-101.

王勁松.2011.桉樹(shù)促生菌的16S rDNA分析及接種造林試驗(yàn).廣西大學(xué)碩士學(xué)位論文.

王奎萍,鄭穎,褚光耀,牛冬冬.2013.解磷,固氮,產(chǎn)吲哚乙酸微生物菌株的篩選及其對(duì)植物的促生效果.江蘇農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),29(6):1352-1359.

魏偉,吳小芹,喬歡.2014.馬尾松根際高效解磷真菌的篩選鑒定及其促生效應(yīng).林業(yè)科學(xué),50(9):82-88.

邢芳芳,徐文鳳,宋濤,羅華,胡兆平,李新柱.2013.一株高效溶磷真菌的溶磷特性及其促生效果研究.華北農(nóng)學(xué)報(bào),28(z1):357-360.

徐春英,邢芳芳,宋濤,徐文鳳,胡兆平,李新柱.2014.1 株耐鹽堿溶磷菌的溶磷特性及其促生效果.江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),42(7):397-399.

徐文鳳,邢芳芳,宋濤,胡兆平,李新柱.2014.溶磷真菌 PFK-1 的解磷能力及其對(duì)油菜的促生作用.山東農(nóng)業(yè)科學(xué),46(5):85-89.

楊玨,阮曉紅.2001.土壤磷素循環(huán)及其對(duì)土壤磷流失的影響.土壤與環(huán)境,10(3):256-258.

姚如斌,吳小芹.2012.高效解磷細(xì)菌與菌根真菌菌劑交互作用對(duì)楊樹(shù)的促生效應(yīng).南京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),36(5):170-173.

尹瑞齡.1988.我國(guó)旱地土壤的溶磷微生物.土壤,20(5):243-246.

俞新玲.2011.桉樹(shù)土壤高效解磷菌的篩選及其對(duì)桉樹(shù)生長(zhǎng)的影響.福建農(nóng)林大學(xué)碩士學(xué)位論文.

張輝,黃寶靈,呂成群,鄭明朝,王磊,覃小紅.2013.巨尾桉接種促生菌對(duì)根際土壤微生物及營(yíng)養(yǎng)元素的影響.東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),41(3):69-72.

張進(jìn)良,張霽.2014.解磷微生物在農(nóng)業(yè)應(yīng)用中的研究進(jìn)展.商丘師范學(xué)院學(xué)報(bào),30(12):70-73.

張巍,馮玉杰,胡純國(guó),王鑫.2009.耐鹽堿解磷菌的分離鑒定及解磷能力研究.土壤通報(bào),(3):572-575.

趙小蓉,林啟美,李保國(guó).2002.溶磷菌對(duì) 4 種難溶性磷酸鹽溶解能力的初步研究.微生物學(xué)報(bào),42(2):236-241.

趙小蓉,林啟美,孫焱鑫,張有山,張美慶.2001.玉米根際與非根際解磷細(xì)菌的分布特點(diǎn).生態(tài)學(xué)雜志,20(6):62-64.

鐘傳青.2004.解磷微生物溶解磷礦粉和土壤難溶磷的特性及其溶磷方式研究.南京農(nóng)業(yè)大學(xué)生博士學(xué)位論文.

朱培淼,楊興明,徐陽(yáng)春,歐陽(yáng)紅,沈其榮.2007.高效解磷細(xì)菌的篩選及其對(duì)玉米苗期生長(zhǎng)的促進(jìn)作用.應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),18(1):107-112.

Acevedo E,Galindo-Castaeda T,Prada F,Navia M,Romero HM.2014.Phosphate-solubilizing microorganisms associated with the rhizosphere of oil palm(ElaeisguineensisJacq.)in Colombia.Applied Soil Ecology,80:26-33.

Ahmadzadeh M,Sharifi Tehrani A .2009.Evaluation of fluorescent pseudomonads for plant growth promotion,antifungal activity against Rhizoctonia solani on common bean,and biocontrol potential.Biological Control,48(2):101-107.

Altomare C,Norvell W,Bj?rkman T,Harman G.1999.Solubilization of phosphates and micronutrients by the plant-growth-promoting and biocontrol fungus Trichoderma harzianum Rifai 1295-22.Applied and environmental microbiology,65(7):2926-2933.

Arcand MM,Schneider KD.2006.Plant-and microbial-based mechanisms to improve the agronomic effectiveness of phosphate rock:a review.Anais da Academia Brasileira de Ciências,78(4):791-807.

Asea P,Kucey R,Stewart J.1988.Inorganic phosphate solubilization by two Penicillium species in solution culture and soil.Soil Biology and Biochemistry,20(4):459-464.

Babu-Khan S,Yeo TC,Martin WL,Duron MR,Rogers RD,Goldstein AH.1995.Cloning of a mineral phosphate-solubilizing gene from Pseudomonas cepacia.Applied and environmental microbiology,61(3):972-978.

Banik S,Dey B.1982.Available phosphate content of an alluvial soil as influenced by inoculation of some isolated phosphate-solubilizing micro-organisms.Plant and Soil,69(3):353-364.

Behera B,Singdevsachan S,Mishra R,Dutta S,Thatoi H.2014.Diversity,mechanism and biotechnology of phosphate solubilising microorganism in mangrove-A review.Biocatalysis and Agricultural Biotechnology,3(2):97-110.

Bianco C,Defez R.2010.Improvement of phosphate solubilization and Medicago plant yield by an indole-3-acetic acid-overproducing strain of Sinorhizobium meliloti.Applied and environmental microbiology,76(14):4626-4632.

Brown ME.1974.Seed and root bacterization.Annual Review of Phytopathology,12(1):181-197.

Datta M,Banik S,Gupta R.1982.Studies on the efficacy of a phytohormone producing phosphate solubilizingBacillus firmus in augmenting paddy yield in acid soils of Nagaland.Plant and Soil,69(3):365-373.

De Freitas J,Banerjee M,Germida J.1997.Phosphate-solubilizing rhizobacteria enhance the growth and yield but not phosphorus uptake of canola (Brassica napus L.).Biology and Fertility of Soils,24(4):358-364.

Dutton MV,Evans CS.1996.Oxalate production by fungi:its role in pathogenicity and ecology in the soil environment.Canadian Journal of Microbiology,42(9):881-895.

Gyaneshwar P,Kumar GN,Parekh L,Poole,PS.2002.Role of soil microorganisms in improving P nutrition of plants.In:Food Security in Nutrient-Stressed Environments:Exploiting Plants’Genetic Capabilities.Springer,133-143.

Illmer P,Schinner F.1992.Solubilization of inorganic phosphates by microorganisms isolated from forest soils.Soil Biology and Biochemistry,24(4):389-395.

Illmer P,Schinner F.1995.Solubilization of inorganic calcium phosphates —solubilization mechanisms.Soil Biology and Biochemistry,27(3):257-263.

Juhnke ME,Mathre D,Sands D.1987.Identification and characterization of rhizosphere-competent bacteria of wheat.Applied and Environmental Microbiology,53(12):2793-2799.

Katznelson H,Peterson E,Rouatt J.1962.Phosphate-dissolving microorganisms on seed and in the root zone of plants.Canadian Journal of Botany,40(9):1181-1186.

Kim K,Jordan D,McDonald G.1997.Effect of phosphate-solubilizing bacteria and vesicular-arbuscular mycorrhizae on tomato growth and soil microbial activity.Biology and Fertility of Soils,26(2):79-87.

Kim K,McDonald G,Jordan D.1997.Solubilization of hydroxyapatite by Enterobacter agglomerans and cloned Escherichia coli in culture medium.Biology and Fertility of Soils,24(4):347-352.

Kim YH,Bae B,Choung YK.2005.Optimization of biological phosphorus removal from contaminated sediments with phosphate-solubilizing microorganisms.Journal of Bioscience and Bioengineering,99(1):23-29.

Kumar A,Kumar A,Devi S,Patil S,Payal C,Negi S.2012.Isolation,screening and characterization of bacteria from Rhizospheric soils for different plant growth promotion (PGP) activities:an in vitro study.Recent Research in Science and Technology,4(1):1-5.

Kumar S,Pandey P,Maheshwari D.2009.Reduction in dose of chemical fertilizers and growth enhancement of sesame ( Sesamum indicum L.) with application of rhizospheric competent Pseudomonas aeruginosa LES4.European Journal of Soil Biology,45(4):334-340.

Louw H,Webley D.1959.A study of soil bacteria dissolving certain mineral phosphate fertilizers and related compounds.Journal of Applied Bacteriology,22(2):227-233.

Nahas E.1996.Factors determining rock phosphate solubilization by microorganisms isolated from soil.World Journal of Microbiology and Biotechnology,12(6):567-572.

Narsian V,Patel H.2000.Aspergillus aculeatus as a rock phosphate solubilizer.Soil Biology and Biochemistry,32(4):559-565.

Ogbo FC.2010.Conversion of cassava wastes for biofertilizer production using phosphate solubilizing fungi.Bioresource Technology,101(11):4120-4124.

Pal SS.1998.Interactions of an acid tolerant strain of phosphate solubilizing bacteria with a few acid tolerant crops.Plant and Soil,198(2):169-177.

Pastor N,Rosas S,Luna V,Rovera M.2014.Inoculation with Pseudomonas putida PCI2,a phosphate solubilizing rhizobacterium,stimulates the growth of tomato plants.Symbiosis,62(3):157-167.

Piccini D,Azcon R.1987.Effect of phosphate-solubilizing bacteria and vesicular -arbuscular mycorrhizal fungi on the utilization of Bayovar rock phosphate by alfalfa plants using a sand-vermiculite medium.Plant and Soil,101(1):45-50.

Rajkumar M,Nagendran R,Lee KJ,Lee WH,Kim SZ.2006.Influence of plant growth promoting bacteria and Cr6+on the growth of Indian mustard .Chemosphere,62(5):741-748.

Rodríguez H,Fraga R.1999.Phosphate solubilizing bacteria and their role in plant growth promotion.Biotechnology Advances,17(4):319-339.

Sperber JI.1958.The incidence of apatite-solubilizing organisms in the rhizosphere and soil.Crop and Pasture Science,9(6):778-781.

Surange S,Wollum II A,Kumar N,Nautiyal CS.1997.Characterization of Rhizobium from root nodules of leguminous trees growing in alkaline soils.Canadian Journal of Microbiology,43(9):891-894.

Wani PA,Khan MS,Zaidi A.2007.Chromium reduction,Plant Growth-Promoting potentials,and metal solubilizatrion byBacillussp.isolated from Alluvial Soil.Current Microbiology,54(3):237-243.

Yanes ML,De La Fuente L,Altier N,Arias A.2012.Characterization of native fluorescent Pseudomonas isolates associated with alfalfa roots in Uruguayan agroecosystems.Biological Control,63(3):287-295.

(責(zé)任編輯:陳曉雯)

林燕青,吳承禎,洪偉,陳宇,林思祖.2015.解磷菌的研究進(jìn)展.武夷科學(xué),31:161-169.

Research progress of phosphate-solubilizing microorganisms

Yan-Qing LIN1,2, Cheng-Zhen WU1,2,3, Wei HONG1,2*, Si-Zu LIN1,2

(1.CollegeofForestry,FujianAgricultureandForestryUniversity,Fuzhou,Fujian350002,China;

2.TechnologyResearchCenterofChineseFirEngineering,StateForestryBureau,Fuzhou,Fujian350002,China;

3.CollegeofEcologyandResourceEngineering,WuyiUniversity,Nanping,Fujian354300,China)

Abstract:Phosphate-solubilizing microorganisms play an important role in improving the utilization rate of soil phosphorus, the soil structure and the saline-alkali soil.This paper provided an overview in the research progress of phosphate-solubilizing microorganisms,such as their species, distribution, functions targeted screening, genetics, functional mechanism and application and also discussed the problems existing in the modern agroforestry production with the outlook for the future development and application.

Key words:phosphate-solubilizing microorganisms; growth promoting effect; mechanism of dissolving phosphorus

中圖分類(lèi)號(hào):S154.39

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1001-4276-(2015)01-0161-09

作者簡(jiǎn)介:林燕青(1987-),女,博士研究生,助理實(shí)驗(yàn)師。研究方向:海岸帶森林與環(huán)境。Email:20141045@qq.com。*通訊作者吳承禎(1970-),男,教授,博士生導(dǎo)師。研究方向:森林經(jīng)理學(xué)、森林生態(tài)學(xué)。Email:fjwcz@126.com; 洪偉(1947-),男,教授,博士生導(dǎo)師。研究方向:森林培育學(xué)、森林生態(tài)學(xué)。Email:fjhongwei@126.com。

收稿日期:2015-04-19; 發(fā)表日期:2015-10-31