《在土壤管理中固氮系统的应用》求取 ⇩

1·1 概况1

1·2 地球上氮素状况1

1引言1

1 1974年氮素固定量估计数2

1·3 氮的固定2

1·4 氮素肥料2

2 世界氮肥产量3

2·2·1 细菌5

2·1 前言5

3 固氮细菌5

2生物固氮5

2·2 自生固氮有机体5

2·2·2 蓝藻6

2·3 自生固氮生物与其他有机体的联合共生现象6

2·3·1 松散的联合6

1 生物学固氮关系7

2·3·2 与动物的联合8

2·3·3 包含有形态上改变或适应的联合8

2·4 生物固氮的生物化学9

2·4·1 固氮酶的酶系统9

2·4·2 固氮作用所需的条件9

3·1·2 固氮菌的形态学和细胞学11

3·1·1 分类学11

3·1 小共生体 根瘤菌11

3根瘤菌—豆类植物共生11

3·1·4 固氮菌的生理学12

3·1·3 固氮菌的培养特点12

3·1·5 土壤中根瘤菌的生态学14

3·2 大共生体 豆类植物14

3·2·1 交互接种族14

3·2·2 根瘤16

2 车轴草根毛上的R·trifolii17

3 豇豆根瘤的侵入线18

4 蚕豆根瘤的横剖面19

5 大豆根瘤的横剖面19

6 蚕豆细胞中Rhizobium leguminosarum的类菌体20

3·3 根瘤形成的遗传问题及豆类植物—根瘤菌联合体的固氮作用21

3·3·2 小共生体 根瘤菌21

3·3·1 大共生体、豆类宿主21

7 用R·trifolii单营养突变型接种的车轴草22

3·4·3 品系的评价23

3·4·1 品系选择23

3·4·2 品系的收集23

3·4 豆类植物的接种23

3·4·4 细菌的繁殖24

3·4·5 根瘤菌的载体24

8 生产根瘤菌液体培养物的简单发酵装置示意图25

3·4·7 接种剂的标准27

3·4·8 多品系接种剂27

3·4·9 接种剂质量检验27

3·4·6 接种剂的调制27

4 澳大利亚的接种率和每粒种子最少根瘤菌数目28

3·4·10 接种剂的应用28

5 车轴草对R·trifolii和颗粒接种剂的反应30

3·4·11 接种的反应30

6 在有过磷酸钙的情况下接种对蚕豆的产量和种子总含氮量的效应32

9 蚕豆对接种R·leguminosarum的反应32

7 在印度不同地点的田间试验中,Cajanus Cajan的豆粒产量33

10 Trifolium alexandrinum对接种R·trifolii的反应34

8 接种各根瘤菌品系的植物在温室试验中的叶重(g)34

3·4·12 影响接种成功的因素35

9 水分紧张状态对于接种在P·vulgaris植物上两种R·phaseoli品系的根瘤数目、大小和乙炔还原活性的影响37

3·4·13 各种豆类的固氮量39

10 豆类作物、饲料、绿肥及遮荫树的固氮量40

11 在埃及条件下各种豆类的固氮量40

12 豆类作物的固氮量及其对随后的谷物影响41

13 种植豆类和非豆类作物的土壤氮素变化41

15 两种Desmodium饲料豆类在和俯仰马唐草混作中所提供的氮素42

14 在衬有塑料的矿渣地中三种豆类的固氮42

16 在种植前即时掺入绿肥对菜豆产量的影响43

4蓝藻45

4·3 分类45

4·2 固氮的蓝藻45

4·1 引言45

18 在纯培养中固氮的非异形细胞蓝藻46

17 据报导在纯培养中能固定氮的异形细胞蓝藻46

11 某些固氮蓝藻47

4·4 蓝藻的遗传48

4·5 蓝藻固氮酶的位置48

4·6 蓝藻的分离和纯化48

4·6·1 单种藻的培养48

4·6·3 藻类培养物的纯度检验49

4·6·2 藻类的无菌培养物49

4·6·4 蓝藻固氮能力的测定方法50

19 几种蓝藻的每日倍增数51

4·8·1 分布51

4·7 蓝藻的增殖率51

4·8 影响蓝藻固氮的生态条件与因素51

4·8·2 蓝藻所需的营养52

4·8·3 光53

4·8·6 干燥54

4·8·4 温度54

4·8·5 pH54

20 除莠剂对T·tenuis的干重、氮和叶绿素含量的影响55

4·8·8 农药55

4·8·7 氧化还原电位55

4·8·10 盐渍度56

4·8·9 藻类的病原体56

21 在液体培养中各种蓝藻的固氮量57

4·9·1 实验室的条件下57

4·9 蓝藻固氮量57

22 由于接种藻类而积累的有机质58

4·9·2 野外条件下58

4·10 氮素固定后的转移58

4·11 蓝藻产生的维生素和生长物质59

4·12·1 日本的生产技术59

4·12 蓝藻的大量培养59

23 繁殖蓝藻的培养基60

4·12·2 印度的生产技术61

12 藻类在盛土的浅盘中培养62

4·12·3 中国的生产技术62

4·13·1 接种蓝藻的方法63

4·13 藻化或将蓝藻应用于土壤中63

4·12·4 其他方法63

24 接种Aulosira fertilissima对稻谷品种(T9)平均生长和产量的影响64

4·13·2 蓝藻对土壤和稻谷产量的影响64

25 T·tenuis对稻子品种498-2“Aman”谷粒产量的影响(kg/ha)65

26 在不同氮素水平上接种藻类的稻子(IR8)谷粒产量65

27 接种藻类的稻子品种ASD 5谷粒产量66

28 T·tenuis对比哈尔稻子品种BR34谷粒产量的影响(kg/ha)66

29 接种藻类T·tenuis对稻子产量的影响68

13 土壤中接种蓝藻对稻谷生长的效应68

30 有磷或无磷情况下氮素和接种藻类对稻子产量的效应69

31 某些肥料和前期作物对稻子产量的效应70

32 在不同土壤中接种藻类和施用氮肥对稻子含氮量的影响71

33 T·tenuis的藻化与氮磷肥对产量的影响71

4·13·3 蓝藻对稻子以外其他作物的影响72

5自生固氮细菌73

5·1 Azotobacteriaceae分类学73

5·2 Azotobacter属73

14 从埃及土壤中分离的A·chroococcum74

5·3 固氮菌肥料74

5·3·1 历史背景75

5·3·2 固氮菌肥料的生产75

5·3·3 固氮菌肥料的使用75

34 苏联各地区固氮菌肥料对产量的影响76

5·3·4 固氮菌肥料对作物产量的影响76

35 1949-1951苏联集体农庄使用固氮菌肥料对作物产量的影响77

5·4 Azotobacter paspali雀稗固氮菌78

5·4·2 固氮酶活动的位置79

5·4·1 固氮的潜在可能性79

36 在田间试验中种子接种对小麦粒产量的影响79

5·4·3 田间的固氮量80

5·5·1 分类学80

5·5 Beijerinckia拜叶林克氏菌80

5·5·2 地理分布81

15 从苏丹土壤中分离的B·indica81

5·5·6 固氮效率82

5·5·5 在土壤改良方面的意义82

5·5·4 植被82

5·5·3 土壤pH82

37 在各种气候条件下根系与土壤中固氮Spirillum的出现率83

38 由根际土壤和各种植物根调制的苹果酸富集培养基中固氮螺菌的出现率83

5·6 Azospirillum固氮螺菌83

5·6·1 Spirillum lipoferum的分离84

16 Azospirillum菌膜84

17 从埃及土壤中分离出来的各种Azospirillum sp类型84

18 从玉米根际分离出的A·lipoferum85

5·6·2 分类学85

5·6·6 温度86

5·6·5 固氮率86

5·6·3 A·lipoferum的生长位置86

5·6·4 固氮潜力86

39 热带牧草在根上和在根际土壤中的固氮酶活性87

40 几种热带植物根和根际土壤S·lipoferum富集培养物的固氮酶(C2H2)活性87

41 对几种作物接种S·lipoferum的田间测定88

5·6·9 对接种的反应88

5·6·8 氧88

5·6·7 pH88

42 接种和未接种S·lipoferum的牧草干物质产量比较89

19 在未消毒的稻(IB 8)土系统中接种的3个固氮菌品系固氮酶活性90

43 在19个玉米和其他植物种或品种上接种及不接种S·lipoferum的田间实验90

20 绿萍浮于水面91

6·2 分类学91

6绿萍91

6·1 引言91

44 越南常见的各绿萍品种特点92

6·3 绿萍—Azolla anabaena联合92

22 Anabaena azollae93

21 Azolla pinnata93

6·4 繁殖94

23 绿萍生活史94

6·5 固氮作用94

6·5·1 结合态氮的影响95

45 各种结合态氮对乙炔还原的影响95

46 氮的各种浓度对绿萍产量及固氮能力的影响96

6·5·2 固氮效率96

6·5·3 固氮作用与转化因素96

6·5·4 藻类固定氮的释放96

6·5·6 绿萍的生长97

6·5·5 绿萍的光合作用97

47 绿萍增殖率及氮素的增加98

6·7·1 水98

6·7 影响绿萍的环境因素98

6·6 绿萍总氮素输入量的估计数98

6·7·3 温度99

6·7·2 光照99

49 绿萍在各种pH值土壤中的生长100

6·7·5 季节与土壤条件100

6·7·4 pH100

48 不同条件下稻田水的pH值对绿萍生长的影响100

50 在不同季节和土壤类型上生长的绿萍101

6·7·7 营养101

6·7·6 接种物的密度101

51 在铁P、K、Ca、Mg的培养基和加N培养基中绿萍的鲜重、全氮和乙炔还原活性102

6·7·8 盐渍度和盐的浓度103

6·7·9 绿萍的虫害104

6·7·10 杀虫剂104

52 防治绿萍害虫的一些主要杀虫剂105

6·8 绿萍虫害的防治105

6·9 真菌病害105

6·10 绿萍在农业中的作用106

6·10·1 绿萍作为绿肥106

53 在田间和水泥容器中绿萍及氮素按鲜重计的产量107

54 绿萍各个种在不同地点的产量107

6·10·2 绿萍在田间的生长107

6·10·3 作物对绿萍的反应108

24 作物对接种绿萍的反应108

55 绿萍对稻子品种IR8及Supriya的水稻田中稻谷与绿萍的产量108

6·10·5 在水稻下栽培绿萍109

6·10·6 绿萍在越南水稻轮作中的地位109

6·10·7 双窄行法109

6·10·4 绿萍氮素的有效性109

25 水稻栽培中的双窄行方法110

56 一年中大部分时期内生长绿萍的水稻田中稻谷与绿萍的产量111

57 夏季中各种肥料对绿萍繁殖和固氮能力的影响112

6·10·10 绿萍与稻谷的产量112

6·10·9 夏季中需要给绿萍提供的营养112

6·10·8 对栽培绿萍的建议112

6·10·11 绿萍作为饲料113

58 施磷,泥浆搅拌和接种绿萍对水稻品种IR30的禾杆和谷粒产量的影响113

6·10·12 绿萍作为杂草114

59 绿萍的化学成分114

60 施用不同比例的绿萍与商业饲料对鸡体重的影响114

6·10·13 绿萍作为改良水质的手段115

6·10·14 绿萍的其他潜在用途115

61 非豆类固氮被子植物的分类117

7有根瘤的非豆类植物117

7·1 大共生体 植物117

7·2 内生菌 小共生体118

62 结根瘤的非豆类被子植物种的数目与分布118

26 Myrica gale根瘤中的感染细胞,表现了内生菌的泡囊119

63 各种Alnus sp(桤木)的交叉接种120

7·3 交叉接种类型120

7·4 瘤120

27 Purshia tridentata和Alnus glutinosa的根瘤类型121

28 在皮层中的初生瘤(接种后两周)并开始形成了侧方维管束121

7·5 一些非豆类植物的固氮能力122

64 在无结合氮的生根培养基中结瘤植株所积累的氮素122

65 一些非豆类植物固氮作用的田间测定量123

7·6 其他非豆类固氮植物123

8生物肥料的成本125

8·1 根瘤菌接种物125

8·2 藻类接种物125

A·3 15N2掺入法127

A·2 凯氏法127

A·1 引言127

A·生物固氮的评定方法127

附录127

66固氮作用的测定128

A·4 乙炔还原法129

67 根瘤菌主要类型的培养和生化特点以及与土壤杆菌的区别133

B·3 根瘤菌生态学研究方法133

B·2 石蕊牛奶反应133

B·1 根瘤菌的识别与特征133

B·根瘤菌133

68 根瘤菌的结瘤专一性134

B·4 豆类种子的球化136

B·5 豆类接种剂的质量控制方法137

B·6 用于计数根瘤菌的植物种子消毒方法141

C·自生固氮菌类143

D·蓝藻146

D·1 15N示踪元素146

D·2 测定蓝藻培养物中的氨146

D·3 原位测定固氮能力147

D·4 蓝藻的固氮酶活性147

D·5 硅胶平板148

D·6 叶绿素(a)含量148

D·7 土壤中的藻类生物量148

D·8 蓝藻的培养溶液149

D·9 供稻谷接种用的藻类生产管理办法153

E·绿萍155

E·1 绿萍增殖与利用的准则155

29 绿萍的繁殖155

E·2 大面积的繁殖绿萍156

E·3 绿萍的利用156

E·4 供绿萍生长的营养液157

F·固氮生物的培养物收集品159

F·1 根瘤菌的培养物收集160

F·2 蓝藻的培养物收集162

F·3 固氮菌和固氮螺菌的培养物收集164

F·4 绿萍培养物收集165

参考文献167

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