菌菇种植

当前位置:主页 >>植物种植 >> 菌菇种植

芦笋扦插的种植方法(翠京元内生菌根菌剂产品说明书)

来源:习南公子|更新时间:2023-12-18|点击次数:



翠京元内生菌根菌剂

产品说明书

编制:吴秀红

审核: 成 钟

日 期: 2017 1 1


南京翠京元生物科技有限公司

一、产品简介

翠京元内生菌根菌剂是一款粉剂产品,以优质精细的凹凸棒土为原料,内含功效各异的多种复合内生菌根真菌,适用于粮食作物、蔬菜、果树、药用作物和多种经济作物。

翠京元内生菌根菌剂产品中含有一系列能够提高作物养分吸收、改善作物品质的有益内生菌根真菌,能显著促进根系生长,有效的分解和转化肥料营养,提高作物对养分的吸收,从而减少肥料施用量,增加肥料利用率,提升地力;其次,这些微生物还可以通过分泌抗性物质来抑制病原微生物繁殖,减少病虫害对作物的危害,提高作物对不良环境的抵抗能力,从而改善作物品质提高产量;同时,它们还能够通过自身的生殖繁衍活动帮助疏松土壤、流通空气、保持水分,分解和固定土壤和空气中已经固化了的微量元素和其他养分;降解土壤中残留的农药、重金属和其他污染物,在一定程度上降低土壤污染。

二、作用机理

菌根是指土壤中的真菌菌丝与高等植物根系形成的一种互惠共生体,即真菌菌丝的一端着生在植物根系的内部,另一端延伸到土壤中,一方面共生真菌从植物体内获取必要的碳水化合物及其他营养物质,同时植物也从共生真菌那里得到所需的水分及营养等,并通过菌丝内部的原生质环流迅速地将它们转运到根系内部供植物生长需要,从而达到一种互通有无、互利互助的高度统一。

菌根它既具有一般植物根系的特征,又具有共生真菌的特性。由于内生菌根真菌的菌丝之间没有横隔,营养物质可以随原生质环流向根内,运输阻力小,速度快。此外,菌根真菌还能产生多种植物生长刺激物质从而调控植物生长代谢。

菌根广泛存在于自然界中,能与绝大多数高等植物形成共生体,而且菌根起源于4亿年前,它们可能在植物从水生到陆生的进化过程中发挥着重要的作用。

三、产品特点及功效

1、促进作物生长及营养吸收:内生菌根真菌能够扩大根系面积,通过菌丝直接吸收水分和养分,促进作物对土壤中P、N、Cu、Zn、K、Mn、Fe、B、S等多种元素的吸收,尤其是促进了作物对P的吸收,P的营养改善是提高耐盐能力的关键;同时通过增加根长和根深,提高根的吸收率,改善作物营养和新陈代谢,从而使作物长势大幅度提升。

2、提高作物抗逆性和抗干旱胁迫能力:内生菌根真菌与作物根系形成菌根后,在根际形成保护网,能够有效提高宿主植物对土传病害、线虫和细菌性病害的抗病性和耐病性,从而减轻病原菌对其的危害程度。

3、改良土壤团粒结构:内生菌根真菌通过根外菌丝将植物和土壤连为一体,为土壤团聚体的形成及退化土壤的结构恢复提供了条件,能提高土壤团粒结构的稳定性和抗侵蚀的能力,促进沙化土壤恢复。同时其还能产生一种叫球囊霉素的糖蛋白,增加土壤团聚体的稳定性。

四、施用方法及用量



翠京元内生菌根菌剂产品说明书


五、注意事项

1、各地应根据种植作物的种类,土壤肥力情况,酌情增减施用量。

2、本品在运输和存储时应防止雨淋、日晒、高温,避免极端天气导致产品失效。

内生菌根菌剂登记证

翠京元内生菌根菌剂产品说明书


内生菌根真菌的应用及推广

一、内生菌根(AM)在园艺作物上的应用

1、培育菌根化苗

AM真菌易于在经济价值较高的苗圃或容器育苗的园艺作物上首先得到应用。在苗期接种AM真菌的方法简便,且接种剂量少,克服了菌剂不能大量生产和大面积应用的缺点。将菌根化的苗木移栽到大田是AM真菌实际应用的一条重要途径。

在蔬菜工厂化育苗过程中加上AM真菌接种工序,育成菌根苗,可保证苗全苗壮,缩短育苗时间,并增加蔬菜产量,提前上市。

在林果苗木繁育基地的苗圃及容器育苗中接种AM真菌,可加速苗木生长,缩短育苗周期,提高苗木质量和移栽成活率,提高经济效益。

工厂化育苗生产菌根化苗木是AM真菌应用的主要方法。

接种AM真菌可克服组培苗生长缓慢,在田间适应力差的不足,缩短缓苗期。接种AM真菌还可抑制组培苗在未消毒土壤中被土传病原菌侵染。

2、克服逆境条件,扩大种植范围

种植在缺乏有效磷的干旱、半干旱土壤上的植物接种AM真菌能提高植株的抗旱性和耐瘠性。

接种AM真菌对于在无灌水条件的薄地、旱地种植的果树生长具有重要作用。

在经济作物上接种AM真菌对于反季节栽培条件下克服低温、弱光及土壤盐渍化等逆境条件的不利影响,对作物的持续高产、优质、高效栽培具有很大的应用价值。在工业污染及矿区废弃地上,作物接种AM真菌,并配合适当的管理措施,能加快复垦速度及植被重建,提高复垦效果,缓解农田面积锐减的矛盾。

3、提高产量品质,生产绿色食品

大量研究表明,AM真菌能促进蔷薇科的果树和花卉、柑橘、洋葱、西瓜、黄瓜、石刁柏等的生长及产量。

众多研究表明,AM真菌与有益土壤微生物如根瘤菌、自养固氮细菌、溶磷细菌和真菌、有益放线菌之间是协同作用的,能共同促进植物的生长。

在绿色食品基地配合进行微生物肥料和AM真菌双接种是生产绿色食品的重要途径。在当前的设施栽培中,普遍采用大面积熏蒸措施以根治土传病害,AM真菌的形成对尽快恢复根际微生物区系将有不可低估的作用。

4、减少磷肥施用量,降低生产投入

AM真菌能提高寄主对土壤磷的吸收已被广泛认可。接种AM真菌能提高植物对土壤磷素的吸收利用,减少磷肥施用量。

5、提早开花与结果(可提前上市)

AM真菌能促进植物生长,尤其是在干旱、盐渍或贫瘠的土壤中,AM真菌 的效果更加理想。

近年来,研究表明AM真菌可以提高植物的抗逆性,如耐盐、耐旱、耐高温、抗病虫等,而且AM真菌可以提高果实品质和抗氧化活性。

AM真菌显著提高了草莓果实中抗坏血酸的含量,增加草莓的营养价值,AM真菌显著提高了氮、磷、钾、钙、镁等矿质元素在草莓叶片中的含量。

6、能显著提高植物秸秆植物残体的降解(如玉米秸秆等)。

二、内生菌根(AM)在园林树木上的应用

1、扩大了根系吸收面积,提高了树木吸收水肥的能力,直接利用土壤中的有机物和氮、磷、钾、硫、锌、铜多种矿物养分,特别是能提高植物对土壤中磷的吸收,从而改善树木体内养分状况;

2、调节树木生理代谢活动,促进树木生长,提高其抗逆性和抗病性;

3、改善土壤理化性质,提高土壤肥力,排除林木个体间竞争,保持森林稳定发展,提高森林生产力。

三、内生菌根(AM)在果树上的应用

果树在接种从枝菌根真菌后,最明显的促进效益就是提高了果树苗木移栽时候的成活率、促进果树自身的生长和发育、提高果实的产量和品质。并且当果树遭遇土壤盐碱化胁迫、病虫害及高温等胁迫时,接种从枝菌根真菌可以提高果树对这些胁迫的抗逆性。内生菌根真菌可以提高果树根系对高温的抵抗能力,通常情况下接种内生菌根真菌后果树根系可以抵抗大概40℃的温度,甚至还可以提高果树根系对土壤中低温的抵抗能力,甚至果树根系最低可以忍耐土壤-70℃的温度。

四、内生菌根(AM)在中草药上的应用

1、内生菌根对植物逆境生存能力抗病虫害的影响

内生菌根除部分菌丝进入根皮层细胞内,还有大量菌丝伸展在植物根际土壤中,这些伸展到根际土壤中的菌丝扩大了植物根的吸收表面积,增强了植物对矿质元素、水分的吸收能力,从而促进宿主植物生长,并可形成菌丝桥在不同植物间传递养分,提高了植物在逆境如低磷、干旱、高盐条件下对营养物的吸收及对干旱和高盐胁迫的抗性,增强药用植物抗逆性和耐受力

2、内生菌根对植物重金属吸收的影响

内生菌根菌丝体对于重金属具有很强的生物吸附潜力,而且对不同金属元素表现出吸附特异性。这种吸附作用对于金属离子进入宿主植物有一种“过滤效应”, 可以同时避免过量毒害金属进入宿主以及有效平衡矿质营养,提高植物对重金属的综合耐性。另一方面,菌根也在一定程度上改变了根系吸附特性,增强了根系固持重金属的能力,使得重金属污染条件下重金属在宿主植物器官水平上的“区隔化”得到强化。这是内生菌根减轻宿主植物重金属毒害的直接作用之一。

五、市场可行性分析及推广使用范围

由于AM真菌外延菌丝极细,特别是薄壁菌丝,其直径仅2um-7um,因此对那些根毛(直径10um-20um)不能抵达的土壤缝隙,菌丝却能轻易进入和穿过。国内外菌根菌的人工接种多在苗期进行,因为幼苗期苗木的幼嫩根系较多,且这些根系易受菌根菌侵染形成菌根,此外,在苗期接种比较容易反应出效果,对培育壮苗十分有利,对提高造林和经济作物成活率以及促进苗木生长有重要作用,在苗期接种AM真菌方法简便,且接种剂量少。

因此菌根作为生物肥料和生物防治的一种有效措施,应用前景十分广阔。

综上对其应用效果的分析来看,可在市场上全面推广使用,其推广对象有:园林苗木花卉公司(乔木、灌木、盆景、盆栽、果树等)、各种名贵花卉、果树高附加值作物育苗工厂(如:杨梅、葡萄、草莓、烟草、西瓜、百合、石斛、兰科等)、林果苗木繁育基地、反季节作物种植栽培基地、中草药种植基地等。

使用方法:接种到培育的苗木中;拌施于培育的基质中;掺混在施用的肥料中;兑水稀释直接用于根部喷施。

六、不同作物的应用效果

1、烟草

烟草作为重要的经济作物,在世界各地己得到广泛种植,近年来,随着市场需求的逐年增加,我国烟草行业迅猛发展,为我国带来了巨大的财政收入,烟草行业巳成为我国国民经济的支柱产业和重要组成部分。

(1)接种AM真菌可促进烟草植株生长,烟株地上部和根系的干质量和磷含量以及地上部的氮含量均显著增加,同时烟草青枯病的病情指数及发病率降低;

(2)接种内生菌根真菌能显著提高烟草根系菌根侵染率,对烟草植株生长具有促进作用,烟草植株地上部和根系的千重、氮磷钾含量、氮磷钾吸收量均显著提高,表明接种内生菌根真菌能显著促进烟草生长并能提高烟草植株对烟草青枯病的抗性;

(3)田间条件下,内生菌根真菌与烟草形成菌根共生体后能有效的改善烟草植株的营养状况,加速烟草植株光合作用(旺长期)并促进植株对氮磷钾的吸收; 明显提高了烟草的整体素质;能显著提高烟草植株对土传病害、干旱等逆境的抗性;同时,接种AM真菌处理的烤烟亩产量提高了10.6%。

因此,接种内生菌根真菌能够提高烤烟的产量、品质并且增强烤烟对逆境的抗性。

2、芦笋

芦笋营养丰富,含有人体必需的大量元素和微量元素,比例合适的微量元素对癌症和心脏病的防治有重要作用,被营养学家认为是重要的健康食品和全面的抗癌食品。

(1)加入AM真菌的芦笋地上部和地下部总氮含量、总磷含量普遍提高;

(2)接种AM真菌后,连续两年产量分别增加74%和47%,嫩茎中人体必需氨基酸含量增加12%;

(3)接种的AM真菌与芦笋共生,产生大量的菌根,而菌根的产生扩大了芦笋对土壤中营养物质的吸收,从而提高了的产量和经济效益。AM真菌可以显著地提高芦笋的生长,包括增加根的干重,嫩茎的数目、干重及高度。

3、番茄

(1)接种AM真菌对番茄都表现出提早花期、降低始花节位、提高产量、改善品质等作用;

(2)接种AM真菌可以提高根系中SOD、POD等酶的活性,同时降低了根系中MDA的含量,对番茄幼苗表现出了良好的抗病性;

(3)显著地提高了叶片的光合速率、增强了植株对氮素和磷素的吸收等,促进了番茄植株的生长。

4、草莓

草莓属多年生草本蔷薇科植物。草莓营养丰富,含有大量的碳水化合物、蛋白质及脂肪,维生素及微量元素含量充足,而各种有机酸及膳食纤维、果胶的存在则更是提高了草莓的食用功效。

(1)AM真菌的加入提高了草莓苗中氮、磷的含量,提高了叶片中叶绿素b的含量和茎叶中POD的活性,同时改善了草莓果实的品质,增加了维生素C和还原糖含量,降低可滴定酸的含量;

(2)可以提高草莓植株的生长,缩短开花时间和果实的成熟时间,使得影响果实品质的有机酸和VC含量也有所提高;

(3)AM真菌可以提高草莓果实中维生素C和还原糖的含量,而降低了草莓的酸度含量。

5、西瓜

苗期接种菌根真菌后可以显著提高西瓜幼苗的抗病性。接种 AM 真菌促进了西瓜幼苗的株高、茎粗的生长,提高了地上部干、鲜重和地下部干、鲜重,接种菌剂能显著促进植株株高和茎粗的生长,增加干物质的重量。

6、葡萄

葡萄是一种栽培价值很高的果树,在全世界的果品生产中,产量和栽培面积一直居于首位。葡萄苗木是发展葡萄生产的物质基础与前提,目前生产中多采用扦插和组织培养进行苗木繁育,由于苗木根系弱,易受到干早等不良因素影响,导致苗木生长状况差、抵抗力弱、成活率低,影响后期产量和品质。

扦插苗和组培苗的根系均为插条的抽生的不定根形成,为须根系,无主根。与实生苗相比,扦插苗的不定根形成受许多环境因素的影响,如果环境条件不适应,则造成根系形成困难或者发根缓慢,从而影响植株的营养生长,不利于培育壮苗。而扦插苗和组培苗生长前期都存在根系浅而弱的缺点,不能吸收足够的水分满足植株生长,更易受到干早的影响,导致苗木生长不良,影响后期产量和品质。

(1)对葡萄组培苗及早接种适当的AM真菌,培育出菌根化组培苗,对提高组培苗的移栽成活率,促进幼苗生长,加快葡萄优良和稀缺品种的繁育速度有重要作用;

(2)AM真菌可显著促进组培苗根系磷酸酶活性,增强幼苗根系活力,促进根系对N、P等矿质养分的吸收和积累,促进植株的光合作用,增加蛋白质及糖分等同化产物的积累,促进幼苗的生长发育,并提高幼苗移栽成活率;

(3)接种AM真菌能促进葡萄组培苗的生长发育。其根长和株高均明显提高,叶片数目增多,叶面积增大、地径增粗;还能显著提高其抗旱性。

7、柑橘

柑橘为芸香科柑橘属植物。柑橘是喜好菌根的果树,根系无根毛或者是少根毛。因为柑橘的枝条生长有“自剪”的特性,所以枝条基本无顶芽,而有侧芽的生长。

柑橘缺乏镁元素将导致柑橘叶片的光合作用受到减弱、阻碍蛋白质的合成、柑橘果树易于受到病菌侵入,从而使柑橘的产量降低、果实品质和风味变差、果实产量出现大小年现象、叶片黄化和干枯甚至导致柑橘果树死亡。

柑橘缺镁首先会表现在果树枝条的下部老叶上,其主要症状有以下几点:叶片的叶脉失绿表现明显,叶片会出现清晰的网状脉纹,叶片出现各种斑点和斑块,当柑橘缺镁严重时会出现整个叶片都变黄甚至发亮,最后导致叶肉组织变褐而坏死,柑橘缺镁会是果树开花受到抑制,从而导致柑橘产量降低。

(1)柑橘通过接种菌种可以促进柑橘根系对土壤中镁元素的吸收,并且在适度范围内缺镁的情况下接种菌根对柑橘根系对镁元素的吸收的促进作用最明显;

(2)接种AM真菌可以促进果树对矿质元素的吸收,尤其是促进果树对P、Zn、Fe、Mg等元素的吸收效应;

(3)接种AM真菌促进柑橘根系吸收矿质元素,可以进一步地促进植物的生长、提高植物体内养分的含量、提高苗木移栽过程中的成活率、增强植物的抗逆性等方面的作用;

(4)接种AM真菌,可以提高果树根系对镁元素的吸收。由于镁元素是叶绿素合成所需要的重要的矿主元素,所以根系对镁元素吸收的促进,可以提高果树叶片中叶绿素的含量,最终能提高叶片光合作用的速率,为果树的生长合成更多的蛋白质和可溶性糖等有机物质。

8、杨梅

杨梅营养价值丰富,富含蛋白质、脂肪、果糖、葡萄糖、氧基酸、柠檬酸、多种维生素、纤维素以及铁、磷等矿物质。杨梅药用价值极高,其果实、树皮、叶及果仁均可入药,有开胃生津、消食解暑、止血、止痛及防治肿瘤等诸功效。

(1)接种AM真菌,能够延缓杨梅根瘤衰老,促进杨梅对N的吸收,增强了杨梅的固氮能力;

(2)接种内生菌根真菌能够促进杨梅幼苗的生长,改善植株矿质营养状况,提高杨梅幼苗的光合作用能力及抗逆性,从而增强了杨梅幼苗的树势;

(3) 接种AM真菌使得杨梅幼苗的株高、地径及总鲜重都有不同程度的提高。

9、核桃

1kg核桃仁的营养价值等同于9.5kg牛奶或5kg鸡蛋的营养价值,核仁除含丰富的脂肪、蛋白质、碳水化合物外,还富含丰富钙、铁、胡萝卜素、硫胺素、核黄素等;核桃扦插繁殖比其他果树困难很多,不仅生根困难,生根插穗的移栽成活更难。核桃区域性强,引种品种适生性不佳,本地品种混杂,良种化程度不高。实生繁殖虽然产出适应性、抗逆性强的实生苗,但是实生个体差异性大,苗木不整齐。提供的嫁接站木也是良莽不齐。巧插繁殖呈然能保证后代品种的优良性状,但是扦插苗,成活率低、成苗率低,根系不发达,寿命短,适应性差,不利于壮苗等制约着核桃产业的发展。嫁接是生产上常用的核桃商品苗繁育方法。

(1)接种AM真菌显著提高了核桃扦插苗的株高、粗度、根鲜重、茎鲜重、叶鲜重、根干重、茎干重、叶干重、总含水量、根系含水量、茎含水量、叶含水量等;

(2)显著的提高了核桃幼苗的单株含水量及各器官的含水量,提高了植株续存水分的能力,增强了植株的抗旱能力。

10、猕猴桃

(1)接种AM真菌对猕猴桃扦插苗生长的影响较大,多数菌根幼苗的植株干重、根冠比、单叶面积等均显著优于无菌根幼苗;

(2)接种AM真菌均显著提高了植株根系活力,促进了根系矿质营养物质的吸收和积累;

(3)提高了叶片中N、P、K的含量,改善了植株叶片的水分状况,提高了植株的光合特性,增强了叶片膜保护酶的活性以及渗透调节物质的含量;

(4)有效缓解水分胁迫对植株的伤害作用,减低了膜脂过氧化程度和对叶片蛋白质损伤的程度,从而促进了植株的生长,提高了耐干早能力。

11、百合

(1)AM真菌提高百合的抗旱能力

真菌侵染宿主植物的根系后,一方面向根内发展形成丛枝结构,另一方面,向根外介质广泛分枝延伸,能够伸展到根毛不能达到的土壤深层,从而促进宿主植物根系吸收和传递水分。

(2)AM真菌提高植物的抗病能力

由于菌根的形成影响宿主植物的生长,进而改变根系分泌物的种类和数量,或者AM真菌本身的分泌物能够直接或间接地影响根际微生物的种群组成,进而对宿主植物生长产生影响。AM真菌对根际病原微生物有抑制作用,能够减轻病害的发生和降低病情指数。

(3)真菌与细菌病害

土壤中的病原细菌能够侵染寄主植物,导致其发生病害,AM真菌与土壤病原细菌的相互作用能抑制土壤中病原细菌的种群数量,降低病害的发生。AM真菌通过形成菌丝体的机械隔离作用、或者是与病源菌对侵染位点的竞争作用以及促进植物生长,间接抑制病原菌生长等机理,提高宿主植物的抗病性。但在大多数情况下,AM真菌可以减轻寄生线虫给植物带来的危害,提高植物的抗性,降低病害的发生程度。

12、苍术

苍术主治泄泻、水肿、风湿癖痛等。江苏茅山地区是苍术道地药材的主要产区。

(1)接种AM真菌增加了苍术组培苗的叶片数、根数等各项生长形态指标,提高了生物量、根鲜质量和根折干率等,提高了组培苗的产量;

(2)AM真菌极显著地増强了苍术的防御能力,提高植物对外界胁迫的耐受能力;

(3)AM真菌在一定程度上提高了苍术挥发油含量的积累并增强其抗缺氧作用。挥发油组分是苍术的主要药效成分,苍术根茎中含量较大。常被用作苍术鉴定或质量评价的指标成分。

13、黄芪

(1)接种AM真菌能够增加黄芪生长量,尤其是根部生长量;

(2)接种AM真菌提高了植株叶绿素含量、类胡萝卜素含量和可溶性糖含量。

14、丹参

丹参具有抗动脉粥样硬化,防治脑血栓、抗肿瘤、保护肝脏和肾脏免受损伤、抗过敏等作用。丹参的两大内含物,丹参酮,丹酚酸,合成酚酸化合物。酚酸化合物在日常生活中的应用越加广泛,涉及食品、化妆品、保健品。

(1)接种AM真菌后发现菌根侵染后对丹参的生长发育有明显的促进作用,其生物量显著升高;

(2)显著地増加了其丹参酮,丹酚酸的含量;

(3)接种AM真菌不仅可以促进丹参吸收营养物质,还对丹参的次生代谢产物合成有一定的促进作用。

标签: 菌菇种植

分享给朋友:

看过此文的,还浏览了以下内容