HU230555B1 - Környezetbarát mikroorganizmus-készítmény és annak előállítása - Google Patents

Környezetbarát mikroorganizmus-készítmény és annak előállítása Download PDF

Info

Publication number
HU230555B1
HU230555B1 HU0103294A HUP0103294A HU230555B1 HU 230555 B1 HU230555 B1 HU 230555B1 HU 0103294 A HU0103294 A HU 0103294A HU P0103294 A HUP0103294 A HU P0103294A HU 230555 B1 HU230555 B1 HU 230555B1
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
medium
nitrogen
strains
soil
plants
Prior art date
Application number
HU0103294A
Other languages
English (en)
Inventor
Kiss György Botond dr.
Ott István dr.
Original Assignee
Biofil Kft.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Biofil Kft. filed Critical Biofil Kft.
Priority to HU0103294A priority Critical patent/HU230555B1/hu
Priority to US10/486,747 priority patent/US7842494B2/en
Priority to PL369237A priority patent/PL217740B1/pl
Priority to MXPA04001383A priority patent/MXPA04001383A/es
Priority to CNB028203003A priority patent/CN1315758C/zh
Priority to KR1020047002210A priority patent/KR100940615B1/ko
Priority to YU14004A priority patent/RS52487B/en
Priority to ES09005034.5T priority patent/ES2451341T3/es
Priority to PCT/HU2002/000081 priority patent/WO2003016241A1/en
Priority to CA002457154A priority patent/CA2457154A1/en
Priority to BRPI0211920-0A priority patent/BR0211920B1/pt
Priority to EP09005034.5A priority patent/EP2233458B1/en
Priority to EP02755388A priority patent/EP1919848A1/en
Priority to JP2003521170A priority patent/JP2005500413A/ja
Priority to EA200400309A priority patent/EA009126B1/ru
Priority to UA2004021085A priority patent/UA86178C2/uk
Publication of HUP0103294A2 publication Critical patent/HUP0103294A2/hu
Priority to HRP20040126AA priority patent/HRP20040126B1/hr
Priority to ZA200401142A priority patent/ZA200401142B/en
Priority to CO04012433A priority patent/CO5560603A2/es
Priority to AU2009200523A priority patent/AU2009200523B2/en
Publication of HU230555B1 publication Critical patent/HU230555B1/hu

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F11/00Other organic fertilisers
    • C05F11/08Organic fertilisers containing added bacterial cultures, mycelia or the like
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N63/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
    • A01N63/20Bacteria; Substances produced thereby or obtained therefrom
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N63/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
    • A01N63/20Bacteria; Substances produced thereby or obtained therefrom
    • A01N63/22Bacillus
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N63/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
    • A01N63/20Bacteria; Substances produced thereby or obtained therefrom
    • A01N63/27Pseudomonas
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N63/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, animals or substances produced by, or obtained from, microorganisms, viruses, microbial fungi or animals, e.g. enzymes or fermentates
    • A01N63/20Bacteria; Substances produced thereby or obtained therefrom
    • A01N63/28Streptomyces
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N1/00Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
    • C12N1/20Bacteria; Culture media therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N1/00Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
    • C12N1/20Bacteria; Culture media therefor
    • C12N1/205Bacterial isolates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12RINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C - C12Q, RELATING TO MICROORGANISMS
    • C12R2001/00Microorganisms ; Processes using microorganisms
    • C12R2001/01Bacteria or Actinomycetales ; using bacteria or Actinomycetales
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12RINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C - C12Q, RELATING TO MICROORGANISMS
    • C12R2001/00Microorganisms ; Processes using microorganisms
    • C12R2001/01Bacteria or Actinomycetales ; using bacteria or Actinomycetales
    • C12R2001/07Bacillus
    • C12R2001/11Bacillus megaterium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12RINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C - C12Q, RELATING TO MICROORGANISMS
    • C12R2001/00Microorganisms ; Processes using microorganisms
    • C12R2001/01Bacteria or Actinomycetales ; using bacteria or Actinomycetales
    • C12R2001/07Bacillus
    • C12R2001/12Bacillus polymyxa ; Paenibacillus polymyxa
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12RINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C - C12Q, RELATING TO MICROORGANISMS
    • C12R2001/00Microorganisms ; Processes using microorganisms
    • C12R2001/01Bacteria or Actinomycetales ; using bacteria or Actinomycetales
    • C12R2001/265Micrococcus
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12RINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C - C12Q, RELATING TO MICROORGANISMS
    • C12R2001/00Microorganisms ; Processes using microorganisms
    • C12R2001/01Bacteria or Actinomycetales ; using bacteria or Actinomycetales
    • C12R2001/38Pseudomonas
    • C12R2001/39Pseudomonas fluorescens
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12RINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C - C12Q, RELATING TO MICROORGANISMS
    • C12R2001/00Microorganisms ; Processes using microorganisms
    • C12R2001/01Bacteria or Actinomycetales ; using bacteria or Actinomycetales
    • C12R2001/465Streptomyces
    • C12R2001/47Streptomyces albus

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Fertilizers (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)

Description

Ajaláímánvtárs^
A taíáimány tárgya a talaj kezelésére alkalmas elő mikroorganizmus (oka)t tartalmazó készltmény(ek), a különböző klimatikus és természeti körülmények között Is osztódó mikroorganizmusok, valamint eljárás a készítmények előállítására, továbbá eljárás a talaj és a növények kezelésére a készítményekkel.
Részletesebben,, a találmány tárgya eljárás a készítmények előállítására a később részletezett mikroorganizmusok bármelyikéből vagy azok keverékéből,
A találmány tárgya továbbá eljárás a felhasználásra kerülő mikroorganizmusok tenyészeteinek előállítására és a találmány tárgyát képezik maguk a mikrootganizmósők is.
Részletesebben, a találmány tárgya eljárás a talaj és a növények - Azospirilíum brasilense ssp. SW51 (NCAIM ZP/ 8 001293). Azotobacfer vínelandií ssp. M657 (NCAIM ZPZ B 0012S2). Pseudomonas fluorescens var. SW11 (NCAIM ZPZ B 001298), Bacilius polymyxa var. SW17 (NCAIM ZPZ B 001295/, Baoillus megateriem var. M326 (NCAIM ZPZ B 001291), Micmooccus roseus ssp. A21 (NCAIM ZPZ B 001294/, Bradyrblzobium japonicum var PH25 (NCAIM ZPZ δ 001302/ és Sireptomyces albus var. 0003 LP (NCAIM ZPZ B 001301/ - mikroorganizmusok közül legalább egyet tartalmazó készítménnyel történő kezelésére, továbbá az adott növény környezetében, különböző klimatikus és természeti körülmények között, szaporodó és fennmaradó, a felsorolt mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények, illetve azok előállítása.
A technika állása
A termőföld természetes közege a növényeknek és a mikroorganizmusoknak, önagáf szabályozó ökoszisztéma, természetes körülmények között az egyik léte meghatározza a másikét, Amikor az ember tevékenységével (mélyszántás, természetes és műtrágyázás, növényvédő-szerek használata, stb.) struktúrájában és funkciójában megbontja az evolúció során kialakult egyensúlyt, nem prognosztizálható hatású változások következhetnek be. Egy adott kultúrnövény optimális termesztéséhez szükséges mikroorganizmus populációk kialakulásához, a különböző talajokon és klimatikus viszonyok közölt, évtizedekig tartó szelekciós idő szükséges. Az előnyös mikroorganízmus populáció meghatározó jellegű mikroorganizmusa; azonban adagolással a termőföldbe juttathatók és az optimális termesztéshez szükséges körülmények egy-két nap alatt kialakíthatók. Ennek eredménye a magasabb terméshozam, a természetes ökoszisztéma káros megbontása nélkül. Egy adott, gazdasági szempontból fontos növény környezetében élő hasznos és domináns mikroorganizmusok laboratóriumi kísérletekkel meghatározhatók: iparilag szaporíthatok, előállíthatok és megfelelő arányban a talajba visszajuttathatók.
Fontos törvényszerűségek fedezhetők fel a talaj-mikroorganizmusok ökoszisztémájában. Más a mikroorganizmusok száma és más fajok azonosíthatók az élő növények gyökérzete (rhizoszféra) ss a csírázó magvak (spermatoszféra) közvetlen környezetében,. mmt azoktól távolabb. A baktériumok elszaporodását a gyökér körül sok faktor befolyásolja. Ezek a tényezők függnek a tájegységtől, a talaj minőségétől, a mikroorganizmus populáció összetételétől és a klímaviszonyoktól,
A talajban lévő szénforrás eredendően és túlnyomó többségében a nap energiájának felhasználásával, fotoszintézissel keletkezik.
A nitrogén ciklus bonyolultabb, mint a széné. A nitrogén transzformációjában biológiai és kémiai folyamatok vesznek részt. A természetben a nitrogén gáz úgynevezett inért állapotban van túlsúlyban és az élő szervezetek számára felhasználható úgynevezett kötött nitrogén (nitrát, nitht, ammónia) korlátozott mennyiségben van jelen.
A nitrogén gáz mineraíízácíójáért elsősorban a biológiai nitrogénkötés felelős. Mível egy hektár fölött a molekuláris nitrogén mennyisége 6-7x10® tonna, a biológiai nitrogénkötésnek ez kimeríthetetlen forrást jelent. A szakemberek érdeklődése a nitrogénkötő, tehát a molekuláris nitrogént ammóniává redukálni képes élőlények felé irányult, hisz többek között s mikroorganizmusok megismerése és tulajdonságaik megfelelő kihasználása biztosíthatja az éhség világméretű megszűnését, környezetbarát módon,
A nitrogénkötő baktériumok közül egyesek szabadon élő állapotban kötik a nitrogént, de számos baktérium más, magasabbrendű növénnyel párosulva képes csak a nitrogénkötésre,
A foszfor ciklus, ellentétben a nitrogénével, természetes körülmények között gyakorlatilag zárt. Az input és output azonos, az elfoíyás csekély, a levegőbe foszfornem kerül. Ez az elem végül a vizekben, tengerekben halmozódik fel és csak kevés kerül vissza szárazföldre (pl, guanó alakjában).
A talaj élő sejtjeiben a foszfor szerves vegyietekben halmozódik fel, ezek mineraíizációja nagy sebességgel folyik. A keletkező foszforvegyületek oldhatósága - így elérhetőségük a növények számára - különböző, az átlagos talajok 1 kg-jában kimutatható 400-1200 mg foszfor mindössze 5 %-a hozzáférhető. Egyes foszforvegyűletek turnovere több évszázad.
Egyes íoszfonoiítíkus mikroorganizmus törzsek talajba juttatásával oldatba vihetők a növény számára egyébként nem hozzáférhető komplex foszforvegyűletek. Ha a kijuttatott mikroorganizmusok műkődnek, és a talaj ásványtartalma megfelelő, ügy a foszfáttartaimú műtrágyák használata elhagyható vagy jelentősen csökkenthető.
A növények fejlődésükhöz - különösen a termés érésekor ~ jelentős mennyiségű káliumot Igényelnek, A káliumot a növénytermesztők káliumtartalmú műtrágya adagolásával biztosítják. Ez a műtrágya kiváltható a földben lévő káiiumasványokbói a káliumiont felszabadító mikroorganizmusokkal.
A talajban szaporodó mikroorganizmusok a növények szempontjából élettaollag aktív vegyüieteket bioszlntetizáinak. Ezek közül a legjelentősebbek a fitohormonok, az auxinok. (lndol-3-eceísav), etilén, g-bberelllnek, kínetlnek, stb. Egyes Pseudomonas törzsek kevés vas jelenlétében a vasat összegyűjteni képes, un. sziderofórokat termelnek. Ennek következményeként a rblzoszférában szaporodó más, növénypatogén baktériumok és gombák, mivel a sziderofórokböl a vasat hasznosítani nem tudják, a vashiány miatt gátlást szenvednek, másrészt ezek a sziderofóro.k vashiányos talajon a növények növekedését szignifikánsan serkentik, ugyanis a vasat megkötve közvetlenül a növény rendelkezésére bocsátják.
Az eddig tárgyaltak megoldására több műszaki megoldást dolgoztak ki. több mikroorganizmust ismerhetünk meg a szakirodalomból.
Magyar bejelentők poralakú nitrífikáíó tenyészetek (HU 143,391 sz. magyar szabadalmi leírás), Azotobacter chrooc-occum és Rhizobium melllotí tenyészetek (HU 188.434 sz. magyar szabadalmi leírás), algatenyészefek (HU 195,058 sz. magyar szabadalmi leírás), és Ismét Azotobacter chroococoum. illetve Baciilus megaterium mikroorganizmusok (HU £07751 sz. magyar szabadalmi leírás) tenyészeteinek elkészítését védik. .Az Azotobacter chroocoocumot 00238 letéti számon, a Baoillus megateriumot pedig NCAIM /PZ S 1140 sorszámon helyezték letétbe. Részletesebben szólva, a HU 188.434 és HU 207.751 számú magyar szabadalmi leírásban a szerzők a letétbe helyezett fenti mikroorganizmusok keverékének fermentációs előállítását védik. A HU 213 183 számú szabadalmi leírás szerint a szerzők a HU 207,751 sz. leírás mikroorganizmusainak tenyészetét karboxi-metil-cellulózzal egészítik ki. Magyar feltalálók a HU 1871/96 alapszámú bejelentésben AzospiriHum llpoferum ssp., Azotobacter vinelandii sp,, Pseudomonas fiuorescens ssp. és Baoiiíus megatehum ssp. mikroorganizmusokat tartalmazó tenyészeteket védenek.
Az említett eljárásokban használt mikroorganizmusok alkalmazásának és hatásának gátat szab, hogy ezek különböző termesztési körülmények között, különböző összetételű és pH-jú talajokon, különböző klímaviszonyok között csak rövid ideig maradnak életben, a különböző növények környezete és rhízoszférája nem minden esetben jelent számokra optimális életfeltételeket.
A találmány alapcélja olyan talai-mikroorganizmus tenyészetek előállítása, amelyek növénytermesztési és gazdasági szempontból előnyös hatásúak,, ugyanakkor képesek különböző termőföldeken és növényeken, különböző klíma- és termesztési viszonyok kozott fennmaradni, osztódni és kedvező hatásokat kifejteni.
Kísérleteink és vizsgálataink során úgy találtuk, hogy a növény fejlődésére előnyösen ható, nitrogént fixáié, foszfátmobííizálő, növényi növekedést serkentő, talajszerkezetet javító, a laboratóriumokban tenyésztett mikroorganizmusok osztódása és fennmaradása a növény közvetlen környezetében, meglepő módon, talajtípustól, hőmérsékleti viszonyoktól és növénytől függően jelentősen változik. Más mikroorganizmus törzsek fejtik ki hatásukat csernozjom, alacsony humusztartalmú, löszös, mezőségi vagy például agyagos vagy savanyú talajkörnyezetben. Vizsgálataink során bebizonyosodott, hogy meglepő módon, más mikroorganizmus törzsek képesek a különböző növények rhízoszférájában vagy annak közelében hosszú Időn át szaporodni és ott hatásukat kifejteni, így kísérleteket folytattunk olyan mikroorganizmusok izolálására, amelyek egy adott, gazdasági szempontból fontos növény adott környezetében a termelés szempontjából előnyös hatásúak. Laboratóriumi kísérleteket végeztünk továbbá a kállumionokat mobilizáló képes mikroorganizmusok izolálására és olyan - talajból Izolált és laboratóriumban, mutációs eljárásokkal megváltoztatott - mikroorganizmusok előállítására, amelyek képesek a termőföldre juttatás idején., alacsony hőmérsékleten és alacsony pH-jú talajokon is szaporodni és szakember számára is meglepő módon, hatásukat kifejteni,
Kísédefeínk során megállapítottuk továbbá, hogy bizonyos, poliszachahdokat termelő mikroorganizmusok, meglepő módon, mezőgazdasági szempontból előnyösen változtatják meg a talajszerkezetet, ezzel fokozzák a szárazságtűrést.
összefoglalva kísérleti munkánkat, olyan mikroorganizmusok Izolálását tűztük ki célul, amelyek nitrogént, foszfort, káliumot adnak át a növényeknek, növényi növekedési hormonokat bloszlntetízálnak, talajszerkezetet javító poliszachahdokat bioszinteíízálnak, és amelyek a vetési időszakban és hidegebb éghajlatú országokban Is képesek szaporodni, illetve- hatásokat kifejten; különböző talajokon. pH-η és növényeken. Célul tűztük ki továbbá olyan készítmények előállítását, amelyek mikroorganizmus tartalma a növény közelében, a dnizoszférában vagy közvetlenül a növényi sejtek között, létfontosságú elemek megkötésével, illetve mobilizálásával, valamint növényi növekedési faktorok és pcitszacharidox termelésével az adott növényi környezetben egy adott növény vagy növénycsalád fejlődését elősegítik, aminek következtében környezetkímélő módon: műtrágyát takaríthatunk meg.
A találmány részletes ismertetése
Találmányunk tárgya a felsorolt mikroorganizmusokra vonatkozó tenyésztési eljárás az azokat tartalmazó készítmények, továbbá a míkroorganlzmustokait tartalmazó készltmény(ek) alkalmazása és maguk a mikroorganizmusok.
Találmányunk alapja az a felismerés, hogy a célul kitűzött készítmények előállításához a vetési időszak alacsony hőmérsékletén és alacsony pH-jú talajokon is osztódni képes, a növényeknek nitrogént biztosító, foszfort, káliumot mobilizáló, növekedési hormonokat és poiiszacharídokat bioszintetizáló Azospsnllum brasllense ssp, SW51 (NCAÍM /P/ 8 001 2S3), Azotobacter vineíandii ssp, M857 (NCAÍM /P/ 8 001292), Pseudomonss fluorescens var, SW11 (NCAÍM /P/ 8 001296), Bacillus poiymyxa var. SW1? (NCAÍM /PZ 8 001295/, Bacillus megaterium var. M328 (NCAÍM /PZ 8 001291}, Micrococcus roseus ssp. A21 (NCAÍM /P/ S 001294/, Bradyrhizoblum japonicum var, PH25 (NCAÍM /P/ B 001302/ és Streptomyces albus var. 0003 LP (NCAÍM ,'P/ 8 001301/ mikroorganizmusok feleinek meg legjobban, így ezeket izoláltuk és ezekre dolgoztunk ki tenyésztési eljárást,
A fentiek értelmében a találmány tárgya a talaj és a növényi magvak kezelésére alkalmas, adott talajtípusban, adott növény környezetében szaporodni képes, élő mikroorganizmust vagy mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények, melyek mikroorganizmusként 5 x ICP-lö'1 darab, előnyösen 1O?~1ö10 mikroorganizmus sejt/g mennyiségben Bacitfus mega/er/urn var, M325 (NCAÍM /PZ 8 001291} törzs és adott esetben egy vagy több alábbi mikroorganizmus:
Azospéfi/um öras/fense ssp, SW51 (NCAÍM ZPZ 8 001293),
Azofobacfer víneZandZZ ssp. M857 (NCAÍM ZPZ 8 001292).
Psewdomonas fíoorescens var. SW11 (NCAÍM ZPZ 8 001295).
BacZ/Zus potyrnyxa var. SiA-dZ (NCAÍM ZPZ B 001295/, /V?/crococcus roseus ssp. A21 (NCAÍM ZPZ B 001294/, őradyrb/zoó/umy'apon/opm var. PB25 (NCAÍM ZPZ 8 001302/ és SZrep?o,7?yces a/óus ver. 0003 LP (NCAÍM ZPZ 8 001301/, mely mikröorganizmusok alacsony hőmérsékleten: előnyösen 20 °C alatti hőmérsékleten.. és alacsony pH-jü, előnyösen 5,0 alatti pH-jú talajokban Is szaporodni képesek, és melyek a Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményében kerültek letétbe helyezésre, tenyészetét tartalmazzák, a mikroorganizmusokra nem toxikus, mezőgazdasági szempontból elfogadható nedves vagy száraz vivőanyaggal.
A fentiek értelmében, 1998 és 2001 között, Európában, talajokból, Illetve egyes növények gyökérkörnyezetébői mikroorganizmusokat izoláltunk, m vitro vizsgáltuk nitrogénkötő, foszfát- és káliumszoíubiíízáíó. poiiszachand termelő és növényi hormonokat bloszlntetlzálő képességüket, rendszertan-lag azonosítottuk a kiválasztott mikroorganizmusokat, mutációs kezeléssel olyan variánsokat állítottunk elő, amelyek 20 SC alatti hőmérsékleten és 8,0 alatti pH-jú talajokban is intenzíven szaporodnak, tenyésztésükre technológiát dolgoztunk ki és tenyészetükből készítményeket állítottunk elő, majd szabadföldi kísértetekkel bizonyítottuk hatásukat a növényi fejlődésre és a terméseredmények alakulására.
Azospirillum, Azotobacter. Bradyrhízobium, Pseudomonas, Bacillus. őtreptomyces és Mlcrococcus fajokat és alfajokat Izoláltunk.
Az Azospíriilum-ok a talajban élő, Gram-negatív-variábílis festődésű baktériumok, melyek míkrcaeroíil (1-2 % oxigén jelenlétében) körülmények között, szoros kapcsolatban a növények, gyökérzetével képesek a levegő nitrogénjét ammóniává redukálni, majd lízáiva azt átadják a növényeknek. Egyes törzsek növényi hormonokat Is biöszlníef ízéinek.
Az Azospirillum törzseket Európa különböző termőföldjein, különböző talajokon nőtt. kukorica, búza, árpa, rozs és kaszálok füvének gyökérkörnyezetébői Izoláltuk, A főldmintáböi származó baktérium szuszpenziót nitrogénmentes táptalajokra szélesítettük, majd míkroaeorofll körülmények között tenyésztettünk. 72 óra elteltével azonosítottuk az Azospirillum telepeket. Az Azospinllum telepek a többi apró baktérium, illetve gomba telepektől eltérően kb. 3 mm nagyságúvá nőnek.
A későbbiekben megadott összetételű folyékony lágyagar táptalajokban exponenciálisan növekedő Azosplriiium sp. tenyészetek mutatják az Azospirillum sejtekre jellemző morfológiát. A sejtek vibroid és S alakúak. 1-2 x 2-4 um méretűek. Növekedésükhöz biotint igényelnek. Mikroszkopikus megfigyelés alapján gyors mozgásra képesek. Mobilitásukat poláris íiagetlumaíkrak köszönhetik. Sejtjeikben poli-béta-hidroxibütirát szemcséket, illetve karotmeket halmoznak fel. A karaim tartalom következménye az öregedő tenyészet pirosas színeződése. Növekedésükhöz szemes savakat, mint almasavat, tejsavat. piroszőlösavat és borostyánkősavat is fel tudnak használni. A levegő nitrogénjének megkötése mlkroaerofil körülmények között történik. Szélsőséges körülmények között, mint például kiszáradáskor, alacsony vagy magas pH értéken, nitrogén vagy szénforrás hiányában a sejtek cisztákká alakulnak át,, melyeken nincs fiagellum. viszont poll-béia-hidroxi-büilraf szemcséket tartalmaznak és kapszuládé poliszachariddai vannak körülvéve. A mikroorganizmusok szénforrás hasznosító spektruma faj slag különböző: az A. amazonense glükóz szacharóz tnozrtol *, az A. brasíiense glükóz +-, szacharóz és ínozltoi az A, Irakense hasznosítja a glükózt (*) és a szacharózt {+), viszont nem az inozitolt (-}, végül az A. lipoferum csak a glükózt •Aj. .Nitrogénmentes táptalajon a szénforrás hasznosítási spektrum még inkább különböző, így a fenti négy faj megkülönböztethető egymástól, izolált mskroorganizmusunk szénforrás hasznosító spektruma részben különbözik az ATCC 29.731 A. lipoferum, A, amazonense, A. brasíiense és A. irakense neotípustói (Holt, d. G. és munkatársai, Bergeys Manual of Determinative Bacterioiogy, 9. kiadás, 1994). Ellentétben a típustörzsekkel 3,5 % nátrium-kloríd jelenlétében jói növekszik, lágyagaran mikroszkopikus képük a tenyésztés különböző Időszakaiban más, színanyag termelésük intenzívebb, például burgonya-kivonatos agaron.
Az izolált Azospiriilumok közül néhány az Azöspírllium lipoferum, Azospirillum amazonense. Azospirillum brasíiense illetve az Azospirillum Irakense fajhoz áll közel, ezekkel végeztük a további kísérleteket. Kiválasztottuk az. egyik Azospirillum brasíiense törzset:,
A fenti talajmintákból szintetikus táptalajokon kivitelezett tenyésztéssel, majd széíesztéssel izoláltunk Azotobacter nembe tartozó mikroorganizmusokat. A rendszertani bélyegek alapján Azotobacter vlnelandü-nak talált egyik szubspecieszünket nitrogénfsxálö képessége alapján kiválasztottuk és további kísérletekhez tároltuk. A törzs sejtjei pleiomorfak, cocooid alakúak. Oxigén jelenlétében gyorsan mozognak. Grammnegatívak. Nitrogénmentes táptalajon fluoreszkáló, sárgászöld színű pigmentet termelnek, a rhamnózt és a mezo-ínozitolt jói hasznosítják.
A Rhizobiumok, amint ez közismert, a pillangós növények gyökerein gümöket képeznek, majd a növény- sejtek közé kérőivé dírekí adják át a növénynek a megkötött nitrogént. A különböző pillangós növényekkel különböző Rhízobium fajok lépnek kapcsolatba, a szójababbal a Bradyrhizobíum törzs. Mivel ez az egyetlen olyan Rhízobium faj: amelyik a termés betakarítását követően elpusztul, azaz nem marad nagy számban a talajban távkezelésre ezt a törzset célszerű alkalmazni. A Bradyrhizoblum törzset 2000. július 13-án a Szeged-Kískundorozsma közelében lévő Subasa szójás telepítéséből izoláltuk. A homokos talajban növekvő növényekből kiválasztottunk egy jól fejlődő egyebet és gyökereiről leválasztottuk a jól fejlett gumókét. A példákban megadottak szerint izolált mikroorganizmus hideg és savfürö variánsát letétbe helyeztük.
Összegyűjtőit föídminíálnkban a példákban megadottak szerint foszfátmobiiizáló mikroorganizmusokat kerestünk. A kiválasztott mikroorganizmusokat rendszertani szempontból megvizsgáltuk. A mikroorganizmusok egy része Pseudomonas-nak, más részük Saciiíus fajnak bizonyult
A Pseudomonas-ok vékony pálcika alakú, Gram-negativ, aerob sejtek, a legtöbb táptalajon fluoreszkáló színanyagot termelnek, szaproflták. Karotintermelés nem figyelhető meg, 4Ö*C hőmérséklet felett nem nőnek. A zseiatlnos agarokon eifoiyösodás látszik. A glükózt törzseink hasznosítják, a keményítőt nem. Bár a fiuorescens Pseudomonas törzsek variánsai rendszertanilag szoros kapcsolatban vannak, bizonyos rendszertani heterogenitást megfigyeltünk mikroorganizmusunk és a típustörzsek között: mikroorganizmusunk ~ a Pseudomonas-okra jellemzően - jól hasznosítja a glükózt, galaktózt, ecetsavat, malátot, a állcsont és a plroszolősavaf. Nem hasznosítja a fruktózt, ö-arabínözt, maitőzt, laktózf. keményítőt és az ínullnt. Ellentétben a típustörzsekkel képesek azonban növekedni xjlózon, szacharózon és valamelyest szorbíton. Egyedüli szénforrásként képesek hasznosítani a glieínt.
Fentiek alapján mikroorganizmusaink egyikét a Pseudomonas fiuorescens fajjal azonosítottuk és a Biovar Hl csoportba tartozó változatokhoz találtuk közelállónak. A törzset Pseudomonas fiuorescens ssp.-nek neveztük el.
Az oldhatatlan foszfátot oldani képes Saciiíus sejtek közül a rendszertani bélyegek alapján néhány Bacllius polymyxá-nak, néhány ped;g Baoliíus megalehumnsk bizonyult. Néhány törzset további kísérletekhez kiválasztottunk.
A káiiumásványokböí a káhumlont mobilizálni képes mikroorganizmusok izolálására káliumiartalmú ásványok, föidpát és muszkovit felületéről mikroorganizmusokat Izoláltunk, majd ezeket a példákban megadottak szerint káliummentes szilárd táptalajokon vizsgáltuk a kállummobllizálás bizonyítására. Egy Sfreptomyces-nek azonosított mikroorganizmust., a példákban megadottak szerint eljárva, mutációs kezelésekkel hldegtörövé tettünk és letétbe helyeztünk.
izoláltunk egy olyan mikroorganizmust is. amely a rendszertani, morfológiai és riboszomáíls DNS vizsgálatok után Mscrococcus roseus-nak bizonyult és rendkívül előnyös hatást mutatott a növényi tesztek során. Ennek a mikroorganizmusnak egyik, laborban átalakított törzsét letétbe helyeztük.
A találmány egyik célja az, hogy a termőföldre kijuttatott, előnyös hatású mikroorganizmusok minél gyorsabban osztódjanak a vetés és a növények kezdeti fejlődésekor, ősszel és koratavasszai uralkodó klímaviszonyok között és hidegebb éghajlatú országokban ss. A találmány másik célja, hogy különböző pH-ju talajokon osztódni képes mikroorganizmus törzseket állítsunk elő. Ezért a fentiek szerint izolált és fenntartott mikroorganizmusokat az 5. példában megadottak szerint, klasszikus mutációs eljárásokkal kezeltük., Izoláltuk az alacsony hőmérsékleten és pH-η Is növekvő mutánsokat és variánsokat, majd letétbe helyeztük azokat a Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményében .
A találmány olyan készítményre és eljárásra vonatkozik, amelyek használatával a növénykultúrák terméshozama nő. A készítmény előállítása abban áll, hogy a különböző termőföldekből, különböző növények környezetéből izolált és vizsgált, adott típusú talajban, az adott növénycsalád környezetében hosszú Ideig fennmaradó, alacsony hőmérsékleten, különböző talajokon is szaporodó mikroorganizmusokat tenyésztjük és a tenyészetei tartalmazó készítményt a megfelelő növényekre, azok magjaira vagy termőföldjére juttatjuk. A találmány szednt a készítményeket úgy használhatjuk fel, hogy a talajt, a növényeket vagy a növényi magvakat Azospiríllum orasílense ssp. SW51 (NCAÍM ZPZ 3 001293), Azotobacter vínelandü ssp. M657 (NCAIM /PZ 3 001292), Pseudomonas íluorsscens var SW11 (NC-AIM ZPZ B 001296), Bacillus polymyxa var. SW17 (NCAIM ZPZ 3 001295/, Bacillus megaierium var. M326 (NCAIM ZPZ 3 001291), MioroböCbus roseus ssp A21 (NCAIM ZPZ 6 001294/, Bradyrhizobium japonicum var. PH25 (NCAIM ZPZ 3 0011302/ és Síreptomyces albus var. 0003 LP (NCAIM ZP/ B 001301/ mikroorganizmusok közút legalább egyet tartalmazó készítménnyel Kezeljük
A kezelés eredményeként a növények fejlődése gyorsul, kórokozókkal szemben ellenállóbbakká válnak, javul a taiajszerkezet és a növények vízellátása, és csökkentett műtrágyázással vagy annak teljes elhagyásával is magas terméshozamokhoz jutunk.
A találmány szerinti eljárás főbb előnyei közé tartozik, hogy használatával gyakorlatilag feleslegessé válik vagy jelentősen csökkenthető növénytermesztéskor a nit10 rogéri-, foszfát- és kállumaiapú műtrágyák alkalmazása, A műtrágyák környezetterheiő hatása nyilvánvaló, A mikroorganizmus sejtekben bioszíntetizálódó, növényi fejlődést elősegítő vegyültetek gyorsítják a kezeit növény fejlődését., fokozódik 3 gyökérfeilődés és ezzel a növények vízellátása, az adagolt mikroorganizmusok visszaszorítják a nővénypatogén mikroorganizmusok fejlődését, egyes mikroorganizmusaink sejtjeiben bioszíntetizálódó poiíszaohandok különösen előnyösen javítják a talajszerkezetet, a talaj vízháztartását és a talajéletet. A találmány szerinti készítmények, azok előállítása és alkalmazása, ellentétben az isméid, ugyanilyen célú és alkalmazású készítményekkel és előállítási eljárásokkal, különböző, eltérő hatású, különböző talajokból izolált, egy-egy gazdasági szempontból fontos kultúrnövényre specifikusan ható mikroorganizmus használatán alapszik, amely mikroorganizmusok az őszi és kora tavaszi vetések idején uralkodó alacsony hőmérsékleten és hidegebb éghajlatú területeken, különböző pH-jú talajokon is osztódnak.
A találmány szerinti mikroorganizmusokat szár-forrásként például glükózt, keményítőt, szacharózt vagy melaszt, nitrogénforrásként kukoricalekvárt, kazeint, éiesztőkivonatot vagy ammóniumsókat, továbbá más szervetlen sókat és nyomelemek ionjaira disszociáiő sókat tartalmazó táptalajon tenyészthetjük, de a szakemberek számára nyilvánvalóan, alkalmazhatunk bármilyen felhasználható szén- és nitrogénforrást, szervetlen sókat, amelyek lehetővé teszik a találmány szenntl baktériumok szaporodását.
A találmány szerinti mikroorganizmusokat tartalmazó tenyészetet kijuttathatjuk közvetlenül a kezelendő termőföldre vagy a növényekre a tenyésztésre használt táptalajban, de előállíthatunk a mikworgauizmusok életképességét megőrző készítményeket, köztük a baktériumokat a magvakhoz adhéziós erőkkel kötő vivőanyagokat tartalmazó készítményeket is .A termőföldre kijuttatott baktériummennyiség hektáronként 5x101' és 5x10' darab sejt között változhat, előnyösen 1012 és IQ1,5 darab sajt közötti számú.
A különböző talajokból, különböző növénykörnyezetböl Izolált azonosított és alacsony hőmérsékleten is osztódni képes mikroorganizmusokat a Budapest Egyezmény értelmében 2001-ben letétbe helyeztük a Mezőgazdasági és ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményében, ahol az alábbi deponálás; számon vannak nyilvántartva:
Azosplrlllum brasifense ssp. SW51 (NCAIM ZPZ 8 001293),
Azoíobaeíer vinelandíi ssp. MS57 (NCAIM ZPZ B 001292),
Pseudomonas fluorescens var. SVV11 (NCAIM ZPZ B 001296),
Bacillus polymyxa var. SW17 (NCAIM ZPZ B 001295/,
BaciOus meg átéri um var. M325 (NCAIM /PZ 8 001291),
Micrococous roseus ssp. A21 (NCAIM ZPZ 8 001294/,
Bradyrhizobium japonicum var, PH25 (NCAIM /PZ 8 001302/ és Streptomyces albus var. 0003 LP (NCAIM /P/ 8 001301/.
A találmány oltalmi köre kiterjed a letétbe helyezett törzsedre és azok mesterséges és természetes mutánsaira, változataira vagy a fenti mikroorganizmusok bármely ismert módon nyert törzsvonalaira is,
A találmányt a következőkben példákkal szemléltetjük, anélkül, hogy az oltalmi kört azokra korlátoznánk.
A példákban a százalékokat súlyszázalékban adjuk meg, kivéve, ha másként jelöljük,

Claims (2)

  1. A találmány előnyös megvalósítási módjai
    1. példa
    A.jgygSŐ.nitrggénjéf..;negkotő„mlkrgr^ganizmi.)sgkjzgjálása.küjönbözö.talajölgbál és különböző növények környezetéből és nitrogénkötés! képességük bizonyítása
    Az Azospirillum fajok a talajban élő, Gram-negativ-variábilis festődésű baktériumok, melyek mikroasroíii (1-2 % oxigén jelenlétében) körülmények között, szoros kapcsolatban a növények gyökérzetével képesek a levegő nitrogénjét ammóniává redukálni és azt a növények rendelkezésére bocsátani.
    Az Azospirillum fajokat különböző földmintákbői (humuszos, iöszös, szikes, barna- és fekete föld stb.) különböző nővények (kalászosok, napraforgó, kukorica, pázsitfüvek stb.) gyökér-környezetéből izoláltok, A növényi gyökerek által kibocsátott kémiái atraktánsok, mint például szerves savak és cukrok az Azospirillum törzseket kemotaxis révén magukhoz csalogatják. A baktériumok flagelláik segítségével a gyökerek felé mozognak és elérvén azokat, kolonizálnak.
    Az adott talajminta 10-, 100-, 1,000- és lu.OOO-szeres, steril desztillált Vízzel készült hígításaiból 100-100 μΙ szuszpenzsot széiesztettünk MM és Nfb(íí) lagyagart tartalmazó Petri-csészékre. Az MM táptalaj összetétele a következő:
    K2HPCu
    KH-PO^
    1,05 g/l 0,87 g/l
    MgSO4x7H-:O
    NaCi
    CaCí2x2HzO
    FeCI>x6H2O
    NaMoO4 x 2HZO
    MnSQ4 >: H20
    Z.nSO,: S7H;O
    CuSQ4x5H2O
    CqSO4x7H2O
    H-íBCj
    Glükóz
    Szacharóz
    Bacío agar
    0,29 g/l 0.18 g/i 9,07 g,1 0,01 g/l 0,005 g/í 0)00014 g/l 0ΌΟ7 g/l 0,000125 g/l 0,00014 g/i 0,00003 g/í 5,0 g/l 5.0 g/l d,u,c g<>
    A glükózt az MM táptalaj többi összetevőjétől külön sterilizáljuk autokiávozássai (1216C, 30 perc), majd 60:'C hőmérsékletre történő lehűlés után öntjük össze. A steril táptalaj kémhatását pH: 7,4-re állítjuk be steril 1N NaOH oldattal.
    Az Nfb(li) táptalaj a következő összetételű:
    L-aímasav 5,0 g
    Díkáilum-hiörogen-töszfát 0^5 g
    Magnézium-szulfát x ?viz 0,2 g
    Nátrium-kíorid 0,1 g
    Kalcium-kiortd 0,02 g
    Nyomelem oldat* 2.0 ml
    Bróm-tlmöikék (0,2 N KOH bán oldott anyag 0,5 %-os vizes oldata) 2,0 mt
    Fs-EDTA 1,554 %~os oldata 4,0 ml
    Vitamin oldat** 1,8 mi
    200 mg 10 mg
    A táptalaj kémhatását 1N vizes KGH oldattal pH:8,8-re állítjuk be.
    *A nyomelem oldat összetétele a következő:
    Vas-II-szulfát x 7 HZO Vas-llí-klodd x 6 H;O
    Mangán-szulfát x HSO 1 mg
    Ráz-szuifát x 5 H2ö 2 mg
    NaMoOíX 2 H;O 1 mg
    Kobalt-kíorid x 6 H2O 2 mg
    Cink-szulfát x 7 Haö 2 mg
    Náfrium-tetraborát x 10 HSO t mg
    P2O5 x 24 VVOj X HSO 0,5 mg
    Bszmut-nítrát x 5 H2O OJ mg
    Ótt-kiorid 0,01 mg
    Szelén-klorld 0,01 mg
    Káfcm-jodkf 1 mg
    Citromsav 100 mg
    Desztíliáíí víz 1000 ml a vitamin oldat összetétele a kővetkező;
    C vitamin 50 mg B1 vitamin 5 mg E vitamin 2 mg A vitamin 2 mg Blotin 4 mg Desztillált víz 100 ml
    .Az MM lemezeken lévő táptalajokba juttatott baktériumokat anaerob termosztátokba helyezzük, a termosztát légterét nitrogénre csereijük, majd 1,6 %-nyr oxigén koncentrációra áliltjuk be megfelelő mennyiségű levegő visszajuttatásával. A lemezeket 32X hőmérsékleten inkubáljuk, maid 72 óra elteltével azonosítjuk az .Azospírillum telepeket. A hígítást sornak megfelelően a 10-szeresen hígított szuszpenzióból kikent lemezen összefüggő baktérium pázsit keletkezett, míg a lO.ÖOO-szeresen hígított szuszpenzióból általában 30-50 telep nőtt ki. Az Azospírillum telepek a többi apró baktérium, illetve gomba telepektől eltérően kb, 3 mm nagyságúvá nőnek. A telepek közűi több hasonlított morfológiailag Azospírillum telepre. Ezek közül néhányat, tovább tanulmányoztunk.
    Az Ntb(ii) lágyagaros tenyészeteket aerob termosztátba helyeztük, a fenti táptalajon és tenyésztési körülmények között elsősorban az Azospiriilumok osztódnak, mégpedig felismerhető,, jellegzetes morfológiával.
    Az MM és Nfb(li) táptalajokról nyert különböző Azospiriilum baktérium törzseket a mikrobiológiai gyakorlatnak megfelelően tisztítottuk úgy, hogy az elsődleges baktérium telepet kétszer egytelepre szélesztettük komplett TAg táptalajon. .A kétszer egyteíepre szélesztéssel tisztított Azospiritíum baktérium törzseket folyékony TA.g táptalajban felnővesztjük és tároljuk a tőrzstenyészetben. A -SÖC hőmérsékleten lévő baktérium szuszpenziót tekintettük a törzstenyészetnek és valamennyi kísérletet ebből a tenyészetből Indítottunk.
    A Tag táptalaj az alábbi összetételű;
    Bacto trypion (Dóco) Elesztőkivorsat (D-fco) 1,0 % 0,1 % NaCí 0,5 % Agár 2,5 %
    Sterilezés után adagoljuk hozzá az alábbi vegyüietek vizes oldatait, az alábbi vég koncentrációban;
    0,1 % 0,1 M CaCI2x6H2O 0,1 % 0,1 M MgCI2xSH2O 0,2 % glükóz (külön sterilezve)
    A táptalaj kémhatását sterilezés után pH:?,0-7,2-re állítjuk be.
    A gyökér kolonlzációt egyszerű kísérlettel ledet kimutatni. MM táptalajjal kezelt steril periltbe vetett (15 cm átmérőjű cserép), és egyenlő számú (1x10*° darab sejt cserepenként) Azospiriilum baktériummal kezeit kukorica és búza növény gyökerén, mikroszkóp-ai számolás alapján lényegesen több .Azospiriilum sejt volt kimutatható, mint a kcntrollokban. A gyökérkoionizáció specifikus felismerési mechanizmus alapján történik. A kolonizáció során az Azospiriilum sejtek behatolnak a gyökér sejtkőzötti állományába és ott aktív nitrogénkötésükkel fedezni tudják a gazdanövény nitrogénigényének egy részét (asszociatív nitrogénkötés). Ezt az Azospiriilum törzsekkel ínok.uiáít kukorica és búza magasabb zöldtomeg keletkezésével is bizonyítottuk laboratóriumi kísérleteink során, amelyek eredményeit a továbbiakban bemutatjuk. Az Azospirillum-ok növényi hormonokat és növekedést elősegítő anyagokat is termeinek Ezeknek az anyagoknak a keletkezését és a gazdanövényre kifejtett jótékony hatását megnövekedett cskázásí hatékonysággal és intenzivebb növény-fejlődéssel Is bizonyíthatjuk laboratóriumi körülmények kozott elvégzett kísérletekkel.
    Az izolált Azospiriilum fajok morfológiai jellemzőit a leírás általános részében megadtuk.
    Nfb(íl) lágyagaron szelektív tenyésztéssel majd nitrogénmentes MM táptalajon szelektív tenyésztéssel Azospirillum nembe tartozó mikroorganizmusokat izoláltunk szántóföldi talajmintákból, A rendszertani bélyegek és a szénforrás hasznosítási spektrum szerint Azospinfium braslisnse-nek talált, a levegő molekuláris nitrogénjét igen erősen kötő törzseinket SW5-01O7 jellel jelöltük, maid a későbbiekben megadottak szerint alacsony hőmérsékleten is szaporodó, poiíszacharldot bíoszinteíízáió, alacsony pH-η is szaporodó törzseket izoláltunk és ezek egyikét letétbe helyeztük.
    Az Azotobacter törzsek izolálására az Nfb(ll) és MM ~ fentiekben megadott őszszetéteíü táptalajok használata mellett, s földmintákat Fjodorov-íápíalajon is tenyésztettük, ahol az Azotobscter-sk jellegzetes morfológiai tulejdonságúak, A Fjodorov-féle táptalaj összetétele a következő'
    Kálium-d ih íd rogén-foszfát 0,03 % Kálót um~h id regé n-foszf sí 0,02 % Kálium-szulfát 0,02 % Magnézium-szulfát x 7 aqv. 0,03 % Kalcium-karbonát 0,5 % Nátrium-klorld 0,05 % VaSííilAklorid 0,02 % Nátrium-mól Ibdenáf 0,0002% Mannit 2,0 % Baóto agar 2,0 %
    A táptalaj pH-ját sterílezés előtt 1N náírium-hidroxid oldattal 7.0-ra állítjuk be. Sterílezés 121 3C, 25 perc.
    Nfbfilj lágyagaron szelektív tenyésztéssel majd nitrogénmentes MM és Fjodorov táptalajon szelektív tenyésztéssel Azotobacter nembe tartozó mikroorganizmusokat Izoláltunk szántóföldi talajmintákból A rendszertani bélyegek és a szénforrás hasznosítási spektrum szerint Azotobacter vinelandli-nak talált, a levegő molekuláris nitrogénjét igen erősen kötő törzseinket M85-01-34 jellel jelöltük, majd a későbbiekben megadottak szerint alacsony hőmérsékleten és pH-π is szaporodó variánsokat izoláltunk és ezek egyikét letétbe helyeztük.
    Az Azospírillum és az .Azotobacter törzsek nltrogénfixálö képességét acetilén redukciós módszerrel is meghatároztuk. A módszer szerint (Dllwortb M. J.. A Bíoehern. Bícphys, Acta, 127, 285, 1985) zárt edénybe lévő tenyészethez injekciós tűvel acetilént juttattunk, majd 12 órás inkubáiást követően 0,25 ml gázelegyet fecskendeztünk Perkin-Elmer gázkromatográf Prepák N oszlopába. Hidrogén lángionizációs detektor segítségévei meghatároztuk a gázelegy acetilén és stílén koncentrációját. Az acetilén és etilén csúcsok magasságából egyértelműen következtethetünk a n-trogenáz enzlmkomplex aktivitására. Azospinilum ás Azoiobacter törzseink 1 óra alatt 15 és 85 nmei közötti mennyiségű acetilént redukálnak etilénné.
    A Bradyrhizobium törzset 2000. július 13-án a Szeged~Kisk.undoroz.sma közelében lévő Subasa szólás telepítéséből izoláltuk. A homokos talajban növekvő növényekből kiválasztottunk egy jól fejlődő egyedef és gyökereiről leválasztottuk a jói fejlett gumókét. A gümöket steril desztillált vízzel mostuk, szétnyomkodtuk Őket, majd fiziológiás sóoldatban szuszpendáituk a részecskéket. A szuszpenzióból sterilen hígítást sort készítettünk és komplett táptalajon szélesztettüok. A 48 órás Inkubációt követően kinövő telepek nitrogénkötő képessegét un. szimbiotikus növényi fesztben ellenőriztük a következek szerint: kereskedelemben kapható szójamagvak felszínét 2 órás, 72 C° hőmérsékleten végzett hőkezeléssel és 20 %-os Hypo oldattal, óvatos mosással sterileztük, majd 1 % agart tartalmazó desztillált vizes táptalajon csíráztattuk őket, A csiranövényeket 1,5 %-os Gibsonos ferdeagarra (iásd később) tettük és üvegházban egy hétig neveltük. Az egy hetes növényeket egy-egy baktérium telep sejtjeivel oltottuk, és üvegházban további nyolc héten át neveltük. A három kimagaslóan jó fejlődést mutató (gyökérfeletti részek szárazsúlya 22-26 mg, szemben a kontroll növények 3-5 mg-os súlyával) növényhez tartozó törzsek közül kiválasztottunk hármat és morfológiai, valamint rendszertani szempontból fontos tulajdonsága; alapján Bradyrhizobium japonicum var. PK-2-1-3-nak neveztük el őket.
  2. 2 példa
    Foszfát- és káliumszolubíllzáSó mikroorganizmusok izolálása
    A világ különböző vidékein talajmintákat gyűjtöttünk, a minták vizes szuszpenzióít TAg táptalajon (lásd feljebb) széiesztettük, majd a Pseudomonas és a Bacillus telep- és sejtmoriéíóg;ájú Izolátumokat vizsgáltuk.
    A különböző Pseudomonas és Bacillus baktérium törzseket a mikrobiológiai gyakorlatnak megfelelően, tisztítottuk úgy, hogy az elsődleges baktérium telepei többször egyteiepre széiesztettük komplett TAg táptalajon, A szeleszlésseí tisztított baktérium törzseket folyékony és szilárd halmazállapotú TAg táptalajban feinövesztíük és táró íjuk.
    1?
    A míkmorganfzrnusok fószfátmobitizáió tulajdonságait '1 % hi:öróxPá|?áSt tartalmú, módosított Píkovskaya (HP) és 10 % trikaicium-foszfátisl és glukózzal kiegészített (0,2 %) IMyfrieht Agár (Qxoíd) táptalajon vizsgatjwk,
    A kísérletekben használt táptalajok összetétele az alábbi: módosított Píkovskaya táptalaj:
    HídroxPapatlt 10 % (NH.pSO, ő.OS % NaCI 0.02 % KCI 0,02 % MgSO4 x 7H?O 0,01 % Élesztőklvonat (Dlfeo) 0,05 % Agár 1,5 % Glükóz (külön sterilezve) 1.0 %
HU0103294A 2001-08-13 2001-08-13 Környezetbarát mikroorganizmus-készítmény és annak előállítása HU230555B1 (hu)

Priority Applications (20)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU0103294A HU230555B1 (hu) 2001-08-13 2001-08-13 Környezetbarát mikroorganizmus-készítmény és annak előállítása
CA002457154A CA2457154A1 (en) 2001-08-13 2002-08-12 Micro-organisms for the treatment of soil and process for obtaining them
EP02755388A EP1919848A1 (en) 2001-08-13 2002-08-12 Microorganisms for the treatment of soil and process for obtaining them
MXPA04001383A MXPA04001383A (es) 2001-08-13 2002-08-12 Microorganismos para tratamiento del suelo y procedimientos para obtenerlos.
CNB028203003A CN1315758C (zh) 2001-08-13 2002-08-12 用于处理土壤的微生物以及获得它们的方法
KR1020047002210A KR100940615B1 (ko) 2001-08-13 2002-08-12 토양 처리용 미생물 및 이를 얻기 위한 방법
YU14004A RS52487B (en) 2001-08-13 2002-08-12 SOIL MICRO-ORGANISMS AND PROCESSES FOR THEIR PROCESSING
ES09005034.5T ES2451341T3 (es) 2001-08-13 2002-08-12 Microorganismos para el tratamiento del suelo y procedimiento para obtenerlos
PCT/HU2002/000081 WO2003016241A1 (en) 2001-08-13 2002-08-12 Micro-organisms for the treatment of soil and process for obtaining them
US10/486,747 US7842494B2 (en) 2001-08-13 2002-08-12 Micro-organisms for the treatment of soil and process for obtaining them
BRPI0211920-0A BR0211920B1 (pt) 2001-08-13 2002-08-12 preparações adequadas para tratamento do solo e de sementes de planta, processos para preparação das referidas preparações, para preparação de microorganismos, para tratamento de solo, para tratamento de sementes de plantas, bem como para melhorar e manter a estrutura do solo.
EP09005034.5A EP2233458B1 (en) 2001-08-13 2002-08-12 Microorganisms for the treatment of soil and process for obtaining them
PL369237A PL217740B1 (pl) 2001-08-13 2002-08-12 Preparaty do traktowania gleby i nasion roślin zawierające żywe mikroorganizmy lub mikroorganizmy zdolne do rozmnażania się w glebach, sposób wytwarzania produktów do traktowania gleby i nasion roślin, mikroorganizmy, sposób wytwarzania mikroorganizmów oraz sposób traktowania gleby i nasion roślin preparatami
JP2003521170A JP2005500413A (ja) 2001-08-13 2002-08-12 土壌を処理するための微生物及びそれらを獲得する方法
EA200400309A EA009126B1 (ru) 2001-08-13 2002-08-12 Микроорганизмы для обработки почвы и способ их получения
UA2004021085A UA86178C2 (uk) 2001-08-13 2002-12-08 Мікроорганізми для обробки ґрунту та спосіб їх одержання
HRP20040126AA HRP20040126B1 (hr) 2001-08-13 2004-02-06 Mikroorganizmi za tretiranje tla i postupci za njihovo dobivanje
ZA200401142A ZA200401142B (en) 2001-08-13 2004-02-12 Micro-organisms for the treatment of soil and process for obtaining them.
CO04012433A CO5560603A2 (es) 2001-08-13 2004-02-13 Microorganismos para el tratamiento del suelo y procedimiento para obtenerlos
AU2009200523A AU2009200523B2 (en) 2001-08-13 2009-02-11 Micro-organisms for the treatment of soil and process for obtaining them

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU0103294A HU230555B1 (hu) 2001-08-13 2001-08-13 Környezetbarát mikroorganizmus-készítmény és annak előállítása

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HUP0103294A2 HUP0103294A2 (en) 2003-05-28
HU230555B1 true HU230555B1 (hu) 2016-12-28

Family

ID=90001687

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU0103294A HU230555B1 (hu) 2001-08-13 2001-08-13 Környezetbarát mikroorganizmus-készítmény és annak előállítása

Country Status (19)

Country Link
US (1) US7842494B2 (hu)
EP (2) EP1919848A1 (hu)
JP (1) JP2005500413A (hu)
KR (1) KR100940615B1 (hu)
CN (1) CN1315758C (hu)
AU (1) AU2009200523B2 (hu)
BR (1) BR0211920B1 (hu)
CA (1) CA2457154A1 (hu)
CO (1) CO5560603A2 (hu)
EA (1) EA009126B1 (hu)
ES (1) ES2451341T3 (hu)
HR (1) HRP20040126B1 (hu)
HU (1) HU230555B1 (hu)
MX (1) MXPA04001383A (hu)
PL (1) PL217740B1 (hu)
RS (1) RS52487B (hu)
UA (1) UA86178C2 (hu)
WO (1) WO2003016241A1 (hu)
ZA (1) ZA200401142B (hu)

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100577717B1 (ko) * 2004-06-12 2006-05-10 대한민국 작물생장을 촉진시키는 미생물 바실러스 메가테리움kr076(kacc91049) 및 이를 함유하는 미생물 제제
KR101118485B1 (ko) * 2004-07-26 2012-03-12 충북대학교 산학협력단 고정화된 인산 가용화 미생물을 포함하는 비료 조성물의 제조방법
CN100370005C (zh) * 2005-01-13 2008-02-20 中国科学院水生生物研究所 土壤藻类对荒漠半荒漠土壤的改良方法
KR100755509B1 (ko) * 2006-05-29 2007-09-04 대한민국(관리부서:농촌진흥청) 질소고정력 및 작물생장촉진 효과가 있는 신균주 아조스피릴룸 브라실렌스 cw301, 이를 이용한 생물비료 및 그 제조방법
ES2307391B1 (es) * 2006-07-26 2009-09-28 Consejo Superior De Investigaciones Cientificas Microorganismos recombinantes que contienen un gen de resistencia a estres salino y sus aplicaciones.
ES2427595T3 (es) * 2007-04-21 2013-10-31 Manuel Gidekel Formulación de biofertilizante
JP2010530350A (ja) * 2007-06-20 2010-09-09 ウルトラ バイオテック リミテッド 微生物製剤および植物の成長促進にそれを使用する方法
CN101182478B (zh) * 2007-12-07 2010-05-19 华南农业大学 一种根瘤固氮菌株系bdyd1及其应用
US8822190B2 (en) 2008-01-15 2014-09-02 Board Of Trustees Of Michigan State University Polymicrobial formulations for enhancing plant productivity
JP5020839B2 (ja) * 2008-01-30 2012-09-05 新日本製鐵株式会社 新規微生物および新規微生物を用いた化合物の製造方法
US20120015806A1 (en) * 2009-03-25 2012-01-19 Sitaram Prasad Paikray Novel formulation of microbial consortium based bioinoculant for wide spread use in agriculture practices
CA2784724A1 (en) * 2009-12-22 2011-06-30 Lantmaennen Bioagri Ab Novel fluorescent pseudomonad of the species pseudomonas azotoformans for enhancement of plant emergence and growth
WO2011099019A1 (en) * 2010-02-09 2011-08-18 Patel, Babubhai, C. Composition and method of preparation of bacterial based product that fix atmospheric nitrogen from air and makes available to plant
WO2011154962A1 (en) * 2010-06-09 2011-12-15 Patel, Babubhai C. Advance material and method of preparation of bacterial formulation using plant growth promoting bacteria for providing nutrition essential for promoting plant growth
WO2011154963A1 (en) * 2010-06-09 2011-12-15 Patel, Babubhai C. Advance material and method of preparation of bacterial formulation using phosphorus solubilizing bacteria that makes phosphorous available to plant which are unavailable due to higher soil ph
RU2464308C2 (ru) * 2010-11-11 2012-10-20 Государственное научное учреждение Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения Российской академии сельскохозяйственных наук ШТАММ БАКТЕРИЙ AZOTOBACTER CHROOCOCCUM 5 V(e), ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЗОТФИКСИРУЮЩЕГО УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ И КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
CN102021133B (zh) * 2010-11-25 2012-12-19 甘肃农业大学 一种燕麦根际微生物复合接种剂及其制备方法
HUP1100008A2 (en) 2011-01-07 2013-03-28 Saniplant Biotechnologiai Kutato Es Fejlesztoe Kft Serum for soil
CN102174436B (zh) * 2011-01-24 2012-06-27 领先生物农业股份有限公司 一株高效固氮的大豆慢生根瘤菌及其培养方法与它的用途
WO2013035032A2 (en) * 2011-09-11 2013-03-14 Chaudhari Sharad N Capsulated formulation with beneficial microbes for healthy plant growth
PL2790513T3 (pl) 2011-12-13 2020-04-30 Monsanto Technology Llc Drobnoustroje promujące wzrost roślin i ich zastosowanie
CN102636613B (zh) * 2012-03-22 2014-10-15 叶春 一种人工湿地填料生物膜活性的测定方法
CN102826895B (zh) * 2012-08-01 2014-04-23 邓振山 一种多元复合微生物菌肥及其制备方法
MA35581B1 (fr) * 2013-04-05 2014-11-01 Valorhyze Procédé de formulation stable d'un produit biofertilisant à base d'une souche fixatrice d'azote atmosphérique, azospirillum basillence lr11
AP2016009398A0 (en) * 2014-01-29 2016-08-31 Univ Pretoria Plant growth promoting rhizobacterial strains and their uses
HU231353B1 (hu) 2014-02-10 2023-03-28 BioFil Mikrobiológiai, Géntechnológiai és Biokémiai Kft Stressztalajok oltására szolgáló talajbaktériumok
CN104945078A (zh) * 2014-05-12 2015-09-30 山东沃地丰生物肥料有限公司 一种保根生物活菌株修复剂
KR101743607B1 (ko) 2015-01-28 2017-06-05 (주)케이케이티생명자원개발연구소 에스-아바(엡시스산) 추출물 제조방법
CN104830724B (zh) * 2015-05-05 2018-01-23 浙江省环境保护科学设计研究院 一株根瘤菌菌株及其应用
WO2017089641A1 (es) * 2015-11-24 2017-06-01 Biobab R&D, S.L Composiciones bioestimulantes de plantas que comprenden cepas de microorganismos
CN105565978B (zh) * 2015-12-23 2019-04-02 湖北翔农化肥有限公司 一种聚合碳微球肥料缓释增效剂及其制备方法
WO2018182555A2 (en) * 2016-10-05 2018-10-04 Yedi̇tepe Sağlik Hi̇zmetleri̇ Anoni̇m Şi̇rketi̇ Microorganisms which are effective for preventing plant's cold stress
AU2018266105A1 (en) 2017-05-09 2019-12-12 Taxon Biosciences Inc. Plant growth-promoting microbes, compositions, and uses
CN108456058A (zh) * 2018-02-28 2018-08-28 北京沃土天地生物科技股份有限公司 一种液体复合微生物肥料及其制备方法
RU2678755C1 (ru) * 2018-03-23 2019-01-31 Общество с ограниченной ответственностью "Органик парк" Биологический агент для стимуляции ростовых процессов в растениях
RU2675503C1 (ru) * 2018-04-05 2018-12-19 Светлана Александровна Ибрагимова Способ получения биологического препарата для стимуляции роста и защиты растений от заболеваний
CN110358698B (zh) * 2018-04-11 2021-06-25 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 巨大芽孢杆菌在增强植物抗干旱胁迫能力中的应用
CN108559721A (zh) * 2018-05-15 2018-09-21 北京师范大学 一种净化空气的复合微生物菌剂及其应用
MX2020013203A (es) * 2018-06-06 2021-04-28 Amvac Hong Kong Ltd Consorcios microbianos que producen acido dipicolinico y metodos para seleccionar microbios para la formulacion conjunta con portadores.
WO2020076888A1 (en) 2018-10-10 2020-04-16 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Plant growth-promoting microbes, compositions, and uses
ES2789973B2 (es) * 2019-04-26 2022-02-07 Probelte S A U Biofertilizante liquido que comprende cepas de azospirillum brasilense y pantoea dispersa y metodo de obtencion del mismo
CN110317087A (zh) * 2019-07-25 2019-10-11 南京林业大学 适用于南方贫瘠土壤的解磷固氮复合菌肥、制备方法及其应用
CN110885771B (zh) * 2019-11-22 2023-05-16 云南省烟草公司临沧市公司 用于提升植烟土壤微生态环境水平的生物菌剂
CN110885693A (zh) * 2019-12-05 2020-03-17 吉林省电力科学研究院有限公司 一种煤泥晾晒方法
US11505509B2 (en) * 2020-01-22 2022-11-22 Larry D. Mohr Agricultural additive composition for improving soil health and method of use
CN111849842B (zh) * 2020-08-17 2022-05-03 南昌师范学院 解钾菌、包括其的解钾菌菌剂及应用
CN116694526B (zh) * 2023-06-16 2024-04-09 临沂大学 一种促进生根的复合微生物菌剂及其制备方法
CN117229957B (zh) * 2023-09-19 2024-05-03 中化化肥有限公司临沂农业研发中心 一种链霉菌、发酵液及其应用

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2355453A1 (fr) * 1976-06-21 1978-01-20 Gist Brocades Nv Application de streptomyces albus en agronomie et dans l'industrie alimentaire
EP0127642A4 (en) 1982-10-28 1986-07-23 Biotech General Corp NOVEL AZOSPIRILLUM STRAINS, METHODS FOR CULTURING SUCH STRAINS, COMPOSITIONS CONTAINING THEM AND THEIR USE AS BIOENGRAINS.
HU188434B (en) 1983-03-02 1986-04-28 Phylaxia Oltoanyagtermeloe Vallalat,Hu Process for preparing a bacterial substance for the inoculation of soil
US4900348A (en) * 1983-08-02 1990-02-13 The Ohio State University Research Foundation Production of disease suppresive compost and container media, and microorganism culture for use therein
HU195068B (en) 1984-02-24 1988-04-28 Varosepitesi Tudomanyos Method for grafting by alga and forming respectively increasing the productivity of soil
US4663162A (en) * 1984-03-14 1987-05-05 The Regents Of The University Of California Method of using Bacillus polymyxa 9A to protect plants against verticillium wilt
US4647533A (en) * 1984-09-14 1987-03-03 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture Method for screening bacteria and application thereof for field control of Pythium spp. on small grain crops
EP0210734A1 (en) * 1985-06-14 1987-02-04 BURNS, PHILP &amp; COMPANY LIMITED Mushroom blotch control agent
CA1335363C (en) * 1985-07-02 1995-04-25 Imperial Oil Limited Emergence-promoting rhizobacteria
US4711656A (en) * 1986-08-01 1987-12-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture Enhancement of nitrogen-fixation with rhizobial tan variants
CA1335366C (en) * 1986-08-19 1995-04-25 Joseph Kloepper Plant growth promoting rhizobacteria for agronomic nonroot crops
CA1335364C (en) * 1986-12-17 1995-04-25 Joseph Wayne Kloepper Beneficial, direct-acting soil bacteria
US4863866A (en) * 1987-03-12 1989-09-05 Lipha Chemicals, Inc. Bradyrhizobium japonicum mutants exhibiting superior soybean nodulation
CA1327333C (en) * 1988-08-03 1994-03-01 Jennifer L. Parke Biological inoculant effective against aphanomyces
US5021076A (en) * 1989-03-17 1991-06-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture Enhancement of nitrogen fixation with Bradyrhizobium japonicum mutants
CA2035738C (en) * 1990-02-07 2001-04-24 Zongling Liu Biological agent for control of crop fungal disease
HU207751B (en) 1991-02-08 1993-05-28 Phylaxia Oltoanyagtermeloe Process for producing composition for utilizing nitrogen of the air and phosphorous of the soil for plant
GB9107678D0 (en) * 1991-04-11 1991-05-29 Ici Plc Antifungal micro-organism
US5348742A (en) * 1991-05-24 1994-09-20 Ciba-Geigy Corporation Anti-pathogenic bacterial strains of Pseudomonas fluorescens
IT1248095B (it) * 1991-06-20 1995-01-05 Ministero Dell Uni E Della Ceppi batterici di pseudomonas (ncimb 40403, ncimb 40376, ncimb 40375,ncimb 40377, ncimb 40402, ncimb 40379) in grado di controllare le infezioni fungine.
FR2678281A1 (fr) * 1991-06-26 1992-12-31 Agronomique Inst Nat Rech Moyens pour ameliorer la croissance des plantes.
GB9207352D0 (en) * 1992-04-03 1992-05-13 Ici Plc Method to control fungal disease
HU213163B (en) 1993-12-07 1997-02-28 Phylaxia Rt Method for preparation of a composition and use for recultivation of soil
CN1056959C (zh) * 1994-03-28 2000-10-04 北京大学 高效花生增产剂及其制备方法
JPH08322556A (ja) * 1995-03-28 1996-12-10 Nisshin Flour Milling Co Ltd 新規なシュードモナス・フルオレッセンス
ES2093559B1 (es) * 1995-05-04 1997-07-01 Consejo Superior Investigacion Fertilizante bacteriano y procedimiento de obtencion.
US5650372A (en) * 1995-05-30 1997-07-22 Micro Flo Company Plant treatment with bacillus strain ATCC
JP2835598B2 (ja) * 1996-05-20 1998-12-14 多木化学株式会社 育苗培土及びその製造方法並びに耐病性苗の育成方法
SK279941B6 (sk) * 1997-02-25 1999-06-11 Arp�D Poll�K Spôsob prípravy zmesi mikroorganizmov na viazanie
JP3119349B2 (ja) * 1997-04-15 2000-12-18 多木化学株式会社 植物成長抑制剤
HUP9701446A1 (hu) * 1997-08-27 1999-05-28 Phylaxia-Pharma Gyógyszer-, Oltóanyag és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Rt. Eljárás a talaj mikroorganizmus populációjának előnyös kialakítására
US6228806B1 (en) * 1997-09-09 2001-05-08 Organica Inc. Biochemical fertilizer composition
EP1018545A4 (en) * 1997-09-26 2000-11-15 Kureha Chemical Ind Co Ltd MICROBIAL AGRICULTURAL CHEMICAL
US6277625B1 (en) * 1997-11-20 2001-08-21 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture Transgenic strains of Pseudomonas for biocontrol of plant root diseases
CA2238289C (en) * 1998-05-20 2013-08-06 The Governors Of The University Of Alberta Biocontrol agent and fungicide for blackleg disease
AUPP589798A0 (en) * 1998-09-14 1998-10-08 Charles Sturt University Novel bacterial strains and methods of controlling fungal pathogens
US5951978A (en) * 1998-12-10 1999-09-14 Tatko Biotech, Inc. Microorganisms for improving plant productivity
EP1021954B1 (de) * 1998-12-24 2002-10-02 Gabriele Dr. Berg Rhizobakterienisolate zur Anwendung gegen phytopatogene Bodenpilze und Verfahren zur Anwendung der Rhizobakterienisolate
WO2001038492A1 (en) * 1999-11-24 2001-05-31 University Of Maryland Improved inoculant strains of bradyrhizobium japonicum
CN1275551A (zh) * 2000-06-19 2000-12-06 韩承民 环保生物菌肥及其生产方法
EP1241247A1 (en) * 2001-03-13 2002-09-18 C.C.H. S.A. Isolated bacteria for the protection of plants against phytopathogenic fungi and bacteria

Also Published As

Publication number Publication date
EA009126B1 (ru) 2007-10-26
CA2457154A1 (en) 2003-02-27
AU2009200523B2 (en) 2012-01-12
KR100940615B1 (ko) 2010-02-05
ES2451341T3 (es) 2014-03-26
CN1568296A (zh) 2005-01-19
WO2003016241A1 (en) 2003-02-27
EP2233458A3 (en) 2011-02-23
HUP0103294A2 (en) 2003-05-28
ZA200401142B (en) 2005-04-18
AU2009200523A1 (en) 2009-03-05
US7842494B2 (en) 2010-11-30
MXPA04001383A (es) 2005-06-06
KR20040032915A (ko) 2004-04-17
EP2233458B1 (en) 2013-12-11
EP1919848A1 (en) 2008-05-14
UA86178C2 (uk) 2009-04-10
PL217740B1 (pl) 2014-08-29
HRP20040126B1 (hr) 2014-02-14
CN1315758C (zh) 2007-05-16
RS52487B (en) 2013-02-28
YU14004A (sh) 2006-08-17
BR0211920B1 (pt) 2012-02-07
BR0211920A (pt) 2004-10-26
EA200400309A1 (ru) 2004-08-26
EP2233458A2 (en) 2010-09-29
US20050060930A1 (en) 2005-03-24
JP2005500413A (ja) 2005-01-06
PL369237A1 (en) 2005-04-18
CO5560603A2 (es) 2005-09-30
HRP20040126A2 (en) 2004-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU230555B1 (hu) Környezetbarát mikroorganizmus-készítmény és annak előállítása
Pradhan et al. Solubilization of inorganic phosphates by fungi isolated from agriculture soil
US8592343B2 (en) Polymeric compositions containing rhizobium and/or plant growth-promoting rhizobacteria inoculant, use thereof and seeds treated with the compositions
KR101086367B1 (ko) 식물생장 촉진 활성을 갖는 신균주 바실러스 아리아바타이 ls9 및 이의 용도
CN110577911B (zh) 一株短小芽孢杆菌及其应用
CN110616171B (zh) 一株耐盐碱太平洋芽孢杆菌及其活菌制剂与应用
US20060018883A1 (en) Microbial preparation &amp; method for preventing and curing the bacterial wilt the plant and its use
Natheer et al. Assessing the in vitro zinc solubilization potential and improving sugarcane growth by inoculating Gluconacetobacter diazotrophicus
RU2415924C1 (ru) ШТАММ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ Sinorhizobium fredii ВКМ В-2458D ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ ПОД СОЮ
CN109957535B (zh) 简单芽胞杆菌、利用其制备的微生物菌剂、生物肥及应用
RU2413707C2 (ru) ШТАММ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ ВИДА Sinorhizobium fredii КБ-11 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ ПОД СОЮ
US20120270735A1 (en) Preparation of pgpr bioformulation for biological control of red root rot disease in tea plants
KR20060021162A (ko) 신규한 항진균성 작물생육촉진 미생물 바실러스아밀로리퀴파시엔스 mj-3 및 이를 이용한 미생물 상토
RU2314693C2 (ru) Ассоциация бактерий для получения биопрепарата, биопрепарат, повышающий плодородие почвы и оздоравливающий ее, обладающий противогрибковыми и стимулирующими рост растений свойствами, и способ его получения
Agu et al. Isolation and Characterization of Bacteria with Biofertilizer Potential
KR20040006046A (ko) 유익한 토양 미생물을 포함하는 미생물 제제 및 제조 방법
De et al. Isolation and production of liquid nitrogen fixer biofertilizer and growth effects on chickpea (cicer arietinum)
Eklund et al. Establishment and disappearance of introduced pseudomonads in the rhizoplane of peat grown cucumber plants
TW200946477A (en) Novel species of Azospirillum rugosum and use thereof as biofertilizer
Sytnikov et al. Efficacy of biological preparations of soybean root nodule bacteria modified with a homologous lectin
BR102020009375B1 (pt) Processo para produção de bio-inoculante e ácido indol-3-acético e composição promotora de crescimento vegetal
KR880002313B1 (ko) 두과근류균 접종제의 제조방법
Malik et al. Kurthia sp.-A novel ecofriendly inoculant for rapeseed (Brassica campestris var toria)
Pandey et al. Rhizosphere and Rhizoplane bacteria of Okra (Abelmuscus esculentus Linn. Moench) and Cauliflower (Brassica oleracea Linn. Var. Botrytis) and their characterization
Mona Crack-entry invasion of wheat roots by Azospirillumbrasilensevia chemical-enzyme treatment: a way facilitating para-nodule formation and forced association for proper crop yield

Legal Events

Date Code Title Description
GB9A Succession in title

Owner name: AGRO.BIO HUNGARY KFT., HU

Free format text: FORMER OWNER(S): BIOFIL KFT., HU