豆粕的萌前除草活性及其对土壤微生物的生态效应
发布时间:2020-10-30 20:27
杂草危害是农业生态系统和城市草坪管理中面临的主要问题之一。杂草的化学防治一直是杂草控制的主要手段,但化学除草剂的过度使用所带来的环境安全问题已日益受到公众的关注,而寻求天然无公害的除草剂被认为是解决这一弊端的有效途径之一。豆粕是大豆经过提取豆油后得到的一种副产品,含有40%~48%蛋白质,是一种常见的动物饲料。本文研究了豆粕及其水解物对植物种子萌发的抑制活性(以下称为萌前除草活性)及作用机制,评价了豆粕对成熟草坪植物、草坪质量及草坪土壤微生物多样性的影响。此外,还比较研究了与豆粕组成相似的玉米蛋白粉的萌前除草活性机制。上述研究为阐明豆粕乃至其他天然蛋白原料及其水解物的除草活性机制,为豆粕开发成天然萌前除草剂提供理论依据。主要研究结果如下。 (1)通过培养箱及温室内植物种子发芽实验,系统地研究了不同施用量的豆粕对8种植物的萌前除草活性。结果表明:无论是在培养箱实验条件还是温室盆栽条件下,豆粕均能有效抑制植物种子萌发时根的生长发育并降低植物种子相对发芽率。豆粕的萌前除草活性具有种间差异,总体上看,豆粕对双子叶植物具有更强的萌前除草活性。培养箱实验条件下,豆粕施用量为7 mg/mL时,豆粕对野菊(Dendranthema indicum)、胜红蓟(Ageratum conyzoides)、水蜈蚣(Kyllingabrevifolia)、三叶鬼针草(Bidens pilosa)等杂草根长抑制率达到100%,而对多年生黑麦草(Lolium perenne)、一年生黑麦草(Lolium multiflorum)、杂三叶(Trifolium hybridum)等草坪植物种子萌发的根长抑制率为86%、52%和79%。无菌条件下,豆粕的萌前除草活性明显下降,当豆粕施用量达到10 mg/mL时,对多年生黑麦草和红三叶(Trifolium pratense)的根长抑制率(<32%)远远低于非无菌条件下对这2种植物的根长抑制率(>90%),从而证实了微生物在豆粕的萌前除草活性中起重要作用。培养箱实验条件下,各施用量豆粕液萌前除草活性实验前的pH为6.63-7.10,氨氮含量为1.07-1.63 mg/L之间,萌前除草活性实验后pH上升到8.26-8.86,氨氮含量上升到25.98-232.47 mg/L,而硝态氮及亚硝态氮含量少,除草活性实验前后变化很小。分析认为,豆粕液经过微生物分解所产生的游离氨是豆粕释放的除草活性物质。温室盆栽条件下,豆粕表施和混施2种施用方式对8种植物均有不同程度的萌前除草活性,混施比表施对植物根的生长有更强的抑制活性。 (2)用碱性蛋白酶水解豆粕制备出豆粕水解物,分析了其萌前除草活性及作用机制。结果显示:在培养箱及温室条件下,豆粕水解物比豆粕有更高的除草活性。无菌条件下不同浓度的豆粕水解物(0.5 meg/mL、1mg/mL、1.5 mg/mL、2.0 mg,/mL)使多年生黑麦草根长增加了14%~17%,芽长增加了12%~14%,说明无菌条件下豆粕水解物没有除草活性。豆粕水解物除草活性前后pH及氨氮变化趋势与豆粕液的非常相似,说明豆粕水解物与豆粕具有相同的萌前除草活性机制,即豆粕水解物在微生物作用下所释放的游离氨是除草活性物质。 (3)用超滤法制备不同相对分子质量分别为>10000 Dal、5000-10000 Dal、3000-5000 Dal、1000-3000 Dal、<1000 Dal的豆粕水解肽组分,发现不同相对分子质量的豆粕水解肽在相同氮含量条件下的除草活性无显著差异,并从相对分子质量小于1000 Dal的豆粕水解肽组分中分离纯化出一个6肽单体(Tyr-Ser-Tyr-Pro-Pro-Arg),分离过程中各多肽组分对多年生黑麦草的根抑制活性无显著差异,这些结果证实了豆粕及其水解物除草活性来源于其中的蛋白质或多肽部分,但豆粕水解肽的除草活性与其相对分子质量没有相关性。 (4)通过培养箱发芽实验进一步比较玉米蛋白粉与豆粕的除草机制。结果表明:无菌条件下,玉米蛋白粉的除草活性急剧下降,玉米蛋白粉水解物还促进了多年生黑麦草的种子萌发及幼苗生长。无菌条件下,玉米蛋白粉及其水解物培养液的pH及氨氮基本上没有变化,而非无菌培养条件下,pH及氨氮急剧上升。此外,相同氮含量条件下,不同相对分子质量多肽的萌前除草活性没有显著差异。此项结果证明了豆粕、玉米蛋白粉等天然蛋白原料具有相同的萌前除草机制。 (5)豆粕胁迫条件下,多年生黑麦草种子萌发及幼苗生长过程中SOD、POD、CAT活性及MDA、可溶性蛋白、可溶性糖含量表现出先升高后下降的趋势,各处理的SOD、POD、CAT活性均高于对照,不同处理SOD活性最高值发生在第10天至12天,POD活性最高值发生在第7天,CAT活性最高值发生在第7天至第10天。 (6)以华南地区广泛栽培的草坪草——细叶结缕草(Zoysia tenuifolia)为研究对象,研究不同的豆粕施用量对细叶结缕草生长、草坪质量及光合作用特性的影响。结果表明:豆粕含有7%左右的氮,为秋冬季细叶结缕草草坪的生长提供了丰富的氮肥源,提高了植物体内硝酸还原酶活性,增加了氮素的吸收,使草坪草的光合能力增强,促进了草坪的生长,增加了草坪的生物量,有效地改善了草坪颜色、均一度,延长了细叶结缕草草坪绿期。 (7)通过土壤酶活性分析,传统的微生物培养法以及PCR-DGGE、RAPD等分子生物学技术研究豆粕对草坪土壤微生物多样性的影响。结果显示:豆粕对多数土壤酶活性影响不大,特别是到实验后期,多数土壤酶活性与对照没有显著差异,只有高施用量(300 g/m~2)豆粕能较长时间地提高蛋白酶活性;豆粕只能在一定时间内增加土壤微生物的数量,随着豆粕的分解,养分被草坪植物吸收及渗漏流失,豆粕对土壤微生物的影响逐步减弱,加之土壤微生物的自身调节能力,豆粕处理后期对土壤微生物的数量总体影响比较小;PCR-DGGE指纹图谱分析显示出,高施用量的豆粕在施用后14天内一定程度上增加了草坪土壤细菌的丰富度、多样性指数及均匀度,但第28天时这些指标与对照无显著差异,而低用量的豆粕对草坪土壤细菌的多样性影响不大。土壤微生物RAPD指纹图谱分析表明,用豆粕一定时间内使土壤微生物的多样性增加,但实验末期(第28天)豆粕对土壤微生物的多样性的影响非常微弱。
【学位单位】:厦门大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2008
【中图分类】:X173
【部分图文】:
第9章豆粕对细叶结缕草坪土壤微生物的生态效应图9一SA施用豆粕及丁草胺后第1天至21天细叶结缕草草坪土壤微生物总DNA的电泳图泳道1为 Marker15000,2~5、6~9、10~13、14~17分别为第l、7、14、21天土样泳道2、6、10、14为对照,3、7、11、15为T草胺处理,4、s、12、一6为低施用量 (100gzm,)处理,5、9、13、17为豆粕高施用量 (300gzm,)豆粕处理Fig.9一 SATotalDNADiagramsof翔 vsiatenu如 liaturfsoilmierobesundersoybeanmeal andButtaehlotreatmentatl,7
9,13, 17:soybeanmeal3009/m“‘’:7,8,,4,2‘.性王犷p犷c梦华,y户 oyoeanmea’且uUg‘m;’a”e图9一SB施用豆粕及丁草胺后第28天细叶结缕草草坪土壤微生物总DNA的电泳图泳道l一 Marke15000,泳道2为对照,泳道3为丁草胺,泳道4为豆粕 100gzm,,泳道5为豆粕3009/m,Fig.9一 SBTotalDNADiagramsof乙卿 siatenu如 Iiaturfsoilmicrobesundersoybeanmeal sndButtaehlotreatmentat28d.一 anel:Marker15000:laneZ:eK;一ane3:buttaeh一。:一 ane4:soybeanmea一 100gzmZ;一anes: soybeanmeal300gzmZ 9.3.216SrDNAV3区PCR的PCR扩增产物经扩增后电泳检测,产物条带清晰,无非特异性扩增。PCR结果见图9一6A和9一6B。】34
6,10,14:eK:一ane3,7,11,15:Buttaeh一。:lane4,s,12, 16:soybeanmea一 100gzmZ;一ane:s,9,13, 17soybeanmeal300g/m,图9一6B施用豆粕及丁草胺后第28天细叶结缕草草坪土壤细菌PCR产物的电泳图泳道l一 Marke2000,泳道2为对照,泳道3为T草胺,泳道4为豆粕 100gzm,,泳道5为豆粕 300gzm,Fig.9一 6B.PCRProduetof乙妙 siatenu如 Iiaturfsoilat28dundersoybean mealandBUttaChlotreatmentLanez:eK;laneZ:Buttaehlo:一 ane3:soybeanmea一 100gzmZ:一 ane4:soybeanmea一300gzmZ9.3.3土壤细菌DGGE图谱PCR产物经DGGE分离条带清晰,结果如图9一7。上述图像利用Bio一 RadQUANTITYONE软件进行处理 (Version4.6.3),日 135
【引证文献】
本文编号:2862966
【学位单位】:厦门大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2008
【中图分类】:X173
【部分图文】:
第9章豆粕对细叶结缕草坪土壤微生物的生态效应图9一SA施用豆粕及丁草胺后第1天至21天细叶结缕草草坪土壤微生物总DNA的电泳图泳道1为 Marker15000,2~5、6~9、10~13、14~17分别为第l、7、14、21天土样泳道2、6、10、14为对照,3、7、11、15为T草胺处理,4、s、12、一6为低施用量 (100gzm,)处理,5、9、13、17为豆粕高施用量 (300gzm,)豆粕处理Fig.9一 SATotalDNADiagramsof翔 vsiatenu如 liaturfsoilmierobesundersoybeanmeal andButtaehlotreatmentatl,7
9,13, 17:soybeanmeal3009/m“‘’:7,8,,4,2‘.性王犷p犷c梦华,y户 oyoeanmea’且uUg‘m;’a”e图9一SB施用豆粕及丁草胺后第28天细叶结缕草草坪土壤微生物总DNA的电泳图泳道l一 Marke15000,泳道2为对照,泳道3为丁草胺,泳道4为豆粕 100gzm,,泳道5为豆粕3009/m,Fig.9一 SBTotalDNADiagramsof乙卿 siatenu如 Iiaturfsoilmicrobesundersoybeanmeal sndButtaehlotreatmentat28d.一 anel:Marker15000:laneZ:eK;一ane3:buttaeh一。:一 ane4:soybeanmea一 100gzmZ;一anes: soybeanmeal300gzmZ 9.3.216SrDNAV3区PCR的PCR扩增产物经扩增后电泳检测,产物条带清晰,无非特异性扩增。PCR结果见图9一6A和9一6B。】34
6,10,14:eK:一ane3,7,11,15:Buttaeh一。:lane4,s,12, 16:soybeanmea一 100gzmZ;一ane:s,9,13, 17soybeanmeal300g/m,图9一6B施用豆粕及丁草胺后第28天细叶结缕草草坪土壤细菌PCR产物的电泳图泳道l一 Marke2000,泳道2为对照,泳道3为T草胺,泳道4为豆粕 100gzm,,泳道5为豆粕 300gzm,Fig.9一 6B.PCRProduetof乙妙 siatenu如 Iiaturfsoilat28dundersoybean mealandBUttaChlotreatmentLanez:eK;laneZ:Buttaehlo:一 ane3:soybeanmea一 100gzmZ:一 ane4:soybeanmea一300gzmZ9.3.3土壤细菌DGGE图谱PCR产物经DGGE分离条带清晰,结果如图9一7。上述图像利用Bio一 RadQUANTITYONE软件进行处理 (Version4.6.3),日 135
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1 陈卉;叶勇;杨剑;;氨释放物在植物保护中的应用[J];河南农业科学;2011年01期
本文编号:2862966
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