双孢蘑菇[Agaricus bisporus]生产对农业有机废弃物的降解利用研究

来源 :吉林农业大学 | 被引量 : 10次 | 上传用户:heatsink
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
利用双孢蘑菇[Agaricus bisporus(Lange)Sing]降解利用农业有机废弃物。通过测定双孢蘑菇整个生产过程中理化性质的变化、微生物区系的变化、酶活性的变化,揭示双孢蘑菇生产过程对农业废弃物中木质素、纤维素和半纤维素的降解利用,同时对双孢蘑菇菌糠进行综合利用,构建一个无污染的生态农业循环模式,从根本上解决农业有机废弃物的污染问题。结果表明:(1)在培养料堆制发酵过程中,对稻草(处理1)、玉米秸杆(处理2)和玉米芯(处理3)中的木质素、纤维素和半纤维都具有明显的降解作用。其中稻草的木质素、纤维素和半纤维素的降解率分别为11.68%、29.23%、27.51%,玉米秸杆的降解率为15.22%、22.24%和31.26%,玉米芯的降解率为15.05%、20.23%、23.23%。木质素降解率比纤维素和半纤维素少,这是因为木质素酶的活性较低。木质素、纤维素和半纤维素降解最快的时期都是在其酶活最高的时期。二次发酵时期,木质素、纤维素和半纤维素下降的速度很快,这是因为二次发酵时期的高温菌迅速繁殖,这说明木质素、纤维素和半纤维素的降解与微生物的活动也有关。(2)在双孢蘑菇生长发育过程中,稻草、玉米秸杆和玉米芯中木质素、纤维素和半纤维素的含量也是下降的。木质素的降解率分别是40.47%、42.65%、33.04%;纤维素的降解率分别是47.09%、42.46%、39.90%,半纤维素的降解率分别为35.59%、33.57%、30.86%,均高于堆制发酵过程中的降解率,这说明在双孢菇生产过程中对木质素、纤维素和半纤维素的降解主要发生在双孢菇生长发育阶段。这一阶段的降解作用主要是漆酶、过氧化物酶、滤纸纤维素酶、羧甲基纤维素酶、半纤维素酶和菌丝共同作用的结果。纤维素、半纤维素降解最快的时期是在出菇阶段,是子实体形成时期,需要利用纤维素和半纤维素合成细胞壁;木质素降解最快的时期是原基形成前,是因为蘑菇的营养生长阶段对木质素的需求较多。(3)双孢蘑菇在降解农业废弃物稻草、玉米秸杆、玉米芯和禽畜粪便的过程中,能够产生大量优质的双孢蘑菇,生物学效率分别达到了25.20%、22.02%、13.66%。产量分别是11.81kg/m~2、10.32kg/m~2、6.40kg/m~2,具有较高的经济效益。(4)将双孢蘑菇生产后的废弃物即双孢蘑菇的菌糠作为有机肥施用,与施加尿素相比,对番茄的生长发育和品质有明显的提高。其中菌糠与黑土按体积比1:2混合的单株产量达到2.69kg,比施用尿素增加28.10%,差异显著。
其他文献
由于缺少经典意义的获得性免疫相关因子,无脊椎动物被认为主要依靠先天的非特异性免疫系统,识别和清除入侵的病原微生物。近年来无脊椎动物免疫反应已经成为免疫学研究的热点,无
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
S形轴伸泵系统是一种流道呈S形的轴伸泵系统。S形轴伸泵系统在我国的建设应用较早,但由于性能欠佳、效率不高,难以满足节能等实际工程技术需要,所以应用发展缓慢。但该泵系统
  气候变化影响下的水资源脆弱性和适应性对策研究成为全球和国家应对气候变化的重要需求和研究的问题,要求在合理评估气候变化对水循环影响的基础上,提出人类响应策略。本文
会议
  通过分析洞庭湖三口河系地区社会、经济、生态和环境等与水资源配置相关资料,对三口河系地区的需水量、供水量进行了预测,并结合水资源配置原则,运用水资源平衡分析方法,
会议
现阶段国家已经明确把天津滨海新区开发开放纳入总体发展战略布局,天津港是滨海新区的重要组成部分,是天津市最大的比较优势和核心战略资源,这也就为天津港创造了难得的历史机遇
  水资源安全是区域可持续发展的基础。本文以广东省中山市为研究区域,设置四种发展模式,通过系统动力学模型模拟,采用协同学原理构建区域水资源系统可持续性评价模型,分析不同
  水资源系统是一个经济、社会和生态环境众多因素影响的复杂非线性系统,如何评价、模拟和协调各因素的发展状态是可持续水资源管理的关键。本文引入粗糙集属性重要度和灰色
会议
针对当前三条红线量化体系不完善的现状,以人水和谐理念为指导,构建三条红线控制指标体系,并在此基础上,结合三条红线的内涵,用水效率红线、水功能区限制纳污红线、水资源开
  本文通过室外湿地系统种植芦苇和美人蕉两种植物,研究其蒸腾速率变化规律及其影响因素,同时构建小试验装置测量湿地蒸散量以及植物蒸腾量,分析植物蒸腾占湿地蒸散量的比例。