一种松杉人工林抗逆促生复合菌根菌剂及其制备和应用方法

    公开(公告)号:CN103329941B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201310233895.9

    申请日:2013-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种针对松杉人工林的抗逆促生复合菌根菌剂及其制备和应用方法,由内生菌根菌剂和外生菌根菌剂复合而成;所述的内生菌根菌剂为摩西球囊霉(Glomus mosseae)或根内球囊霉(Glomus intraradices)采用温室盆栽培养法获得,所述的外生菌根菌剂为红汁乳菇(Lactarius hatsudake Tanaka)、多根硬皮马勃(Seleroderma polyrhizum Pers.)采用液体发酵培养基发酵而成。通过造林时对苗木根系进行蘸浆处理或埋于松、杉林土壤中,不仅能促进松、杉的生根、生长,还能增强树势,提高抗逆性,增强P的吸收率,预防松树落叶病、杉木炭疽病、松苗立枯病和猝倒病的发生。

    一种松杉人工林抗逆促生复合菌根菌剂及其制备和应用方法

    公开(公告)号:CN103329941A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310233895.9

    申请日:2013-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种针对松杉人工林的抗逆促生复合菌根菌剂及其制备和应用方法,由内生菌根菌剂和外生菌根菌剂复合而成;所述的内生菌根菌剂为摩西球囊霉(Glomus mosseae)或根内球囊霉(Glomus intraradices)采用温室盆栽培养法获得,所述的外生菌根菌剂为红汁乳菇(Lactarius hatsudake Tanaka)、多根硬皮马勃(Seleroderma polyrhizum Pers.)采用液体发酵培养基发酵而成。通过造林时对苗木根系进行蘸浆处理或埋于松、杉林土壤中,不仅能促进松、杉的生根、生长,还能增强树势,提高抗逆性,增强P的吸收率,预防松树落叶病、杉木炭疽病、松苗立枯病和猝倒病的发生。

    一种革耳菌发酵产漆酶的培养基及产漆酶的方法

    公开(公告)号:CN103756980B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201410012165.0

    申请日:2014-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种革耳菌发酵产漆酶的培养基及产漆酶的方法。所述的培养基配方为:可溶性淀粉10.04g/L、蛋白胨0.2g/L、K2HPO4 0.50g/L、KH2PO4 0.50g/L、ZnSO4·7H2O 0.01g/L、MgSO4·7H2O 0.5g/L、CuSO4·7H2O 0.01g/L、FeSO4·7H2O 0.005g/L、MnSO4 0.05g/L、CaCl2 0.08g/L、VB1 0.1g/L、吐温-40 0.4%,藜芦醇0.05g/L培养基的初始pH=6.8。将发酵种子液接种于该培养基在31℃,转速160r/min下培养产漆酶。本发明提供的用于革耳发酵生产漆酶的培养基,具有产漆酶率高,漆酶活力高等优点,而且培养方法周期短、条件温和。

    一种革耳菌菌株及其应用方法

    公开(公告)号:CN103444431A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310338410.2

    申请日:2013-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种革耳菌菌株及其应用方法。从天然竹林中的腐朽竹材中筛选得到一种能降解竹材木质素的真菌(Panus rudis)FG-35。该菌株在愈创木酚-PDA和苯胺蓝-PDA培养基上可产生变色圈。该菌株接种于液体培养基,30℃条件下摇床培养7天(装液量1/5,160r/min),过滤获得菌丝球。试验表明,粗竹原纤维接种该革耳菌后,30℃条件下培养15天,纤维素、木质素的降解率分别为9.45%和26.34%。本发明利用微生物液体发酵方法降解竹材木质素,使其为生物酶法制备精细竹原纤维奠定一定基础,该法环保、效率高,具有广阔的应用前景。

    一种革耳菌菌株及其应用方法

    公开(公告)号:CN103444431B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201310338410.2

    申请日:2013-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种革耳菌菌株及其应用方法。从天然竹林中的腐朽竹材中筛选得到一种能降解竹材木质素的真菌(Panus rudis)FG-35。该菌株在愈创木酚-PDA和苯胺蓝-PDA培养基上可产生变色圈。该菌株接种于液体培养基,30℃条件下摇床培养7天(装液量1/5,160r/min),过滤获得菌丝球。试验表明,粗竹原纤维接种该革耳菌后,30℃条件下培养15天,纤维素、木质素的降解率分别为9.45%和26.34%。本发明利用微生物液体发酵方法降解竹材木质素,使其为生物酶法制备精细竹原纤维奠定一定基础,该法环保、效率高,具有广阔的应用前景。

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