《表2 不同菌株对园林废弃物的降解Table 2 Degradation of garden waste by different strains》

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《木质素降解细菌的筛选及园林废弃物降解研究》


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注:同列数据后不同小写英文字母表示处理内差异达5%显著。Note:Values followed by different letters in the same column are significant within treatments at the 5%level.

园林废弃物中木质素、纤维素和半纤维素初始含量分别为16.07%、48.05%和25.24%。固态发酵28 d后,对照组木质素、纤维素和半纤维素含量降低至15.75%、46.13%和23.98%,降解率分别为2%、4%和5%。接菌处理在不同发酵时间各组分含量及降解率见表2。从表2可以看到,L-9和L-17的木质素降解率在第7天出现负增长,原因是纤维素和半纤维素的结构与木质素相比更加简单,在前期被菌株较快降解,园林废弃物总质量减少的速度大于木质素降解的速度,进而导致木质素相对含量的上升。发酵28 d后,L-9、L-12和L-17的木质素降解率分别为14.88%、20.1%和11.25%,与国内学者报道地衣芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌对稻草、麦秆等材料最高17.03%的木质素降解率相比[22-23],L-12对木质素的降解能力更强。L-12对木质素的降解主要发生在14~28 d,降解率达到14.44%,而液态培养过程中酶活力的高峰期为6~8 d,木质素降解的高峰期与酶活高峰期不一致的原因可能是环境改变影响细菌的生长繁殖,进而影响木质素降解酶的产生[19]。