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71.
《干旱区资源与环境》2017,(8):153-159
采用分解袋法,对典型沉水植物菹草进行了连续100天的室外腐烂分解试验,分析了菹草干物质的损失及营养元素释放的动态变化规律。结果表明:在100天的分解实验中,菹草干物质量急剧减少,且表现为前期损失快,后期损失减缓的趋势,第100天时,菹草干物质质量损失了92.51%,残留率为7.49%。采用Olson指数模型菹草枯落物干物质的动态变化,计算其分解速率常数(k)为0.028g/d,分解50%干物质所需时间为24.47天,分解95%干物质量所需时间为105.57d,年残留率为0,表明菹草枯落物在一年内能彻底分解。植物枯落物中氮磷含量随着分解时间的延长而呈波动变动,但氮磷营养元素的损失与干重的损失速率并不同步。分解初期氮含量上升,随后呈下降-上升的变化趋势,而磷含量总体呈现波动下降趋势。试验结束后,氮、磷元素分别释放了9.14%、32.02%。此外,菹草枯落物氮、磷元素积累指数(NAI)平均值分别为46.10和32.23,表明菹草在腐烂分解过程中,氮磷元素均以净释放为主。 相似文献
72.
我国是农作物秸秆生产大国,农作物秸秆资源饲料化有助于缓解我国畜牧业饲料原料不足和秸秆类废弃物污染问题。秸秆中纤维素含量约为30%~40%,致使动物对秸秆消化速率减慢,成为秸秆饲料化的难点。动物瘤胃中分离的产琥珀酸丝状杆菌(Fibrobacter succinogenes)能够高效降解纤维素,其采用不同于游离纤维素酶降解机制和纤维小体降解机制的第三种纤维素降解机制。文章综述了产琥珀酸丝状杆菌纤维素降解机制的研究进展,为产琥珀酸丝状杆菌在秸秆饲料化中的应用提供参考。 相似文献
73.
74.
《中国农业科技导报》2015,(1):182-183
<正>我国纤维素类生物质高效转化利用技术取得阶段性进展12月4日,国家"十二五"863计划"纤维素类生物质高效转化利用技术"主题项目在南京组织了项目阶段性总结和汇报会,各课题承担单位和参与单位的主要研究人员就进展、成果和问题等进行了汇报,主题专家和同行专家对项目执行 相似文献
75.
<正>一、临床症状患猪精神萎顿,皮瘦毛焦,食欲减退或废绝,咳嗽,呼吸急促,呈腹式呼吸,背部、臀部等处皮肤有针尖至绿豆大小的出血点和出血斑,突出于 相似文献
76.
我国粗饲料资源丰富,但长期以来人们对纤维素营养研究不多。过去一直认为是饲料中难以消化利用的物质,而未很好地加以利用,不仅浪费资源,而且由于焚烧和任其腐烂,严重污染了环境。直到20世纪70年代, 相似文献
77.
水蓝天 《绿色中国(A版)》2014,(4):64-66
无处不在的微生物,对有机化合物有强大的分解能力,是大自然的清洁工,被誉为"天然环境卫士"。于是,以微生物为载体制成的环保用微生物菌剂,被广泛用于治理污染,如用来分解污水和垃圾等。但是,微生物具有转化快、繁殖快、适应性强、变异快等特点,使用菌剂必须高度注意环境安全,警惕其代谢产物对环境的影响。 相似文献
78.
不同农田有机物料组合对物料分解过程的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
试验采用凋落袋法来研究农田有机物料混合后的分解状况。选取风干的水稻秸秆、花生秸秆和猪粪三种有机物料,设置九种处理,田间分解30 d、90 d、180 d和360 d四个阶段取样,测定物料分解率、基本养分及pH值等指标。结果显示,不同农田有机物料混合分解时,SZ、HZ、7S3H及3S7H混合处理的分解率均表现出正交互作用效应,而SHZ及SH混合处理均表现出负交互作用效应。农田有机物料混合可以调节物料的营养结构,优化不同营养物质搭配比例,使调节后物料促进微生物活性的增强,对碳源利用更加彻底,充分吸收周围可被利用的营养物质(N、P、K),有利于营养物质的富集。物料组合对pH值的影响均表现出正交互作用效应。 相似文献
79.
80.
秸杆栽培食用菌拮抗菌株的鉴定及混菌发酵条件的优化 总被引:1,自引:0,他引:1
从海洋泥样和食用菌发酵料中分离出了32个菌株,从中筛选出了既具有较高的纤维素酶活性又具有对青霉(Penicillium spp)、木霉(Trichoderma spp.)、根霉(Rhizopus)、曲霉(Aspergillus spp)、毛霉(Mucro)较强拮抗能力的W-4、W-10、N-14三个菌株。经鉴定W-4、W-10分别属于放线菌中黄色节杆菌(Arthrobacter flavescens)和石灰壤诺卡氏菌(Nocardia calcarea),N-14属于细菌中的乳酸乳杆菌(Lactobacillus lactis)。通过正交试验对上述3个菌株混合发酵条件进行优化,确定在温度35℃、时间36h、pH7.5、装液量60ml/250ml时为最适发酵条件。在此条件下3个菌株混合发酵液纤维素酶活力仍然很高。同时混合发酵液对青霉、曲霉、毛霉、木霉、根霉的拮抗能力分别为单菌株发酵液的1.79倍、1.36倍、1.29倍、1.04倍、1.07倍。 相似文献