RU2186049C2 - Bacterized fertilizer - Google Patents

Bacterized fertilizer Download PDF

Info

Publication number
RU2186049C2
RU2186049C2 RU2000127333A RU2000127333A RU2186049C2 RU 2186049 C2 RU2186049 C2 RU 2186049C2 RU 2000127333 A RU2000127333 A RU 2000127333A RU 2000127333 A RU2000127333 A RU 2000127333A RU 2186049 C2 RU2186049 C2 RU 2186049C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
peat
bacterial
fertilizer
bacillus
weight
Prior art date
Application number
RU2000127333A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
А.В. Хотянович
В.А. Квитко
Н.В. Быкова
Н.А. Орлова
О.В. Темнова
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Межотраслевое научно-производственное предприятие "ФАРТ"
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 Закрытое акционерное общество "Межотраслевое научно-производственное предприятие "ФАРТ" filed Critical Закрытое акционерное общество "Межотраслевое научно-производственное предприятие "ФАРТ"
Priority to RU2000127333A priority Critical patent/RU2186049C2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2186049C2 publication Critical patent/RU2186049C2/en

Links

Images

Landscapes

  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

FIELD: agriculture. SUBSTANCE: the method deals with bacterized fertilizer including humin-containing foundation from biohumus and bacterial additive of fungicidal activity taken out of the following group: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus polymyxa at keeping viability in ammonia medium at pH value being not less than 9, at the quantity of 7,5•104-7,5•108 kl/g humin-containing foundation. The present fertilizer additionally contains ammonia water or urea and peat as humin-containing foundation. The innovation could be used in producing grounds and fertilizers based upon peat and biohumus. EFFECT: higher efficiency. 4 cl, 4 tbl

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при производстве почвогрунтов и удобрений на основе торфа и биогумуса. The invention relates to agriculture and can be used in the production of soil and fertilizers based on peat and vermicompost.

Известно бактеризованное удобрение (Авт. свид. СССР, 655694, МКИ: С 05 F 11/08, опубл. 08.04.79), включающее в качестве гуминосодержащей основы торф. Удобрение содержит также мочевину, известь, бактериальную маточную культуру АМБ и препарат Азотобактерин. Bacterial fertilizer is known (Auth. St. USSR, 655694, MKI: C 05 F 11/08, publ. 08.04.79), including peat as a humic base. The fertilizer also contains urea, lime, a bacterial uterine culture of AMB and the drug Azotobacterin.

Наличие в составе извести 0,2-0,3 и мочевины 0,02-0,03 вес. ч. на 100 вес. ч. торфа позволяет повысить его рН примерно до значений 6,5-7. Однако оптимальным для роста и поддержания жизнеспособности клеток Азотобактерина является значение рН 7,5. Недостаток этого удобрения заключается в том, что Азотобактерин находится в неоптимальных условиях кислотности, предопределяющих слабый рост бактерий, и неизбежно ведет к большой потере жизнеспособности клеток при длительном хранении удобрения. Кроме того, этот процесс усугубляется тем, что Азотобактерин вносится в естественные компосты, содержащие множество разнообразной микрофлоры, в т.ч. токсичной, и компост не подвергается стерилизации (пастеризации). The presence of lime 0.2-0.3 and urea 0.02-0.03 weight. hours per 100 weight. including peat can increase its pH to about 6.5-7. However, pH 7.5 is optimal for the growth and maintenance of Azotobacterin cell viability. The disadvantage of this fertilizer is that Azotobacterin is in suboptimal conditions of acidity, which determine the weak growth of bacteria, and inevitably leads to a large loss of cell viability during long-term storage of the fertilizer. In addition, this process is aggravated by the fact that Azotobacterin is introduced into natural composts containing a wide variety of microflora, including toxic, and compost is not sterilized (pasteurized).

Такой состав является удобрительной смесью, но не обладает антигрибной активностью и не снижает поражения растений почвенными фитопатогенами, т.к. бактериальная маточная культура АМБ используется для ускорения процесса компостирования инокулированного торфа, а препарат Азотобактерин выступает только как стимулятор роста растений и слабый фиксатор атмосферного азота. This composition is a fertilizer mixture, but does not have antifungal activity and does not reduce plant damage by soil phytopathogens, because The bacterial uterine culture of AMB is used to accelerate the composting process of inoculated peat, and the drug Azotobacterin acts only as a plant growth stimulator and a weak fixative of atmospheric nitrogen.

Известно также бактеризованное удобрение (Патент РФ 2125549, МКИ: С 05 F 11/08, опубл. 27.01.99), являющееся наиболее близким аналогом. Удобрение включает гуминосодержащую основу в виде биогумуса с рН 6,5-7,5 и микроорганизмы, обладающие фунгицидной активностью. В биогумус вносится бактериальная культура Bacillus subtilis ИМП-215 в концентрациях 1,109-1,1012 спор на 1 кг биогумуса.Bacterial fertilizer is also known (RF Patent 2125549, MKI: C 05 F 11/08, publ. 01/27/99), which is the closest analogue. Fertilizer includes a humic base in the form of biohumus with a pH of 6.5-7.5 and microorganisms with fungicidal activity. A bacterial culture of Bacillus subtilis IMP-215 is introduced into vermicompost at concentrations of 1.10 9 -1.10 12 spores per 1 kg of vermicompost.

К недостаткам удобрения следует отнести то, что входящий в него биогумус содержит случайный и обильный набор микрофлоры и поэтому антифунгальная активность интродуцируемого штамма мала в силу его ингибирования набором этой микрофлоры. В процессе хранения при большой населенности удобрения разнородной микрофлорой происходит интенсивный расход питательных веществ, содержащихся в нем, что приводит к большим потерям интродуцируемого штамма. Кроме того, потери жизнеспособных клеток штамма происходят из-за затрудненной аэрации препарата, обусловленной увеличением плотности влажного биогумуса в процессе хранения препарата (от нескольких недель до 1-2 месяцев). При длительном хранении 8-10 месяцев и более содержание жизнеспособных клеток интродуцируемого штамма снижается столь существенно, что удобрение теряет свое первоначальное предназначение. The disadvantages of fertilizer include the fact that the biohumus included in it contains a random and abundant set of microflora, and therefore the antifungal activity of the introduced strain is small due to its inhibition by the set of this microflora. During storage with a large population of fertilizer by heterogeneous microflora, an intensive consumption of the nutrients contained in it occurs, which leads to large losses of the introduced strain. In addition, the loss of viable cells of the strain occurs due to difficult aeration of the drug, due to an increase in the density of wet vermicompost during storage of the drug (from several weeks to 1-2 months). With long-term storage of 8-10 months or more, the content of viable cells of the introduced strain decreases so significantly that the fertilizer loses its original purpose.

При использовании удобрения наблюдается небольшое повышение продуктивности растений, обусловленное тем, что большая часть гуматов, содержащаяся в биогумусе, находится в неактивном состоянии и не вовлекается в обмен веществ растения. When using fertilizer, a slight increase in plant productivity is observed, due to the fact that most of the humates contained in vermicompost are inactive and are not involved in plant metabolism.

Изобретение позволяет повысить продуктивность растений за счет синергетического эффекта от двойного активирования гуминосодержащей основы, а также повысить содержание жизнеспособных клеток при длительном хранении удобрения за счет подавления жизнедеятельности микрофлоры, присутствующей в торфе и биогумусе и введения штамма, устойчивого к высокощелочной среде. The invention allows to increase the productivity of plants due to the synergistic effect of the double activation of the humic base, as well as to increase the content of viable cells during long-term storage of fertilizer by suppressing the vital activity of microflora present in peat and vermicompost and introducing a strain resistant to a highly alkaline environment.

Это достигается в бактеризованном удобрении, включающем гуминосодержащую основу из биогумуса и бактериальную добавку, обладающую фунгицидной активностью. Новым является то, что оно дополнительно содержит аммиачную воду или мочевину, а в качестве гуминосодержащей основы - торф, при следующем соотношении компонентов, вес. ч:
Торф - 100
Биогумус - 10-50
Аммиачная вода или мочевина с содержанием общего азота - 2,0-10,0
при этом бактериальная добавка выбрана из групп бактерий Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus polymyxa с сохранением жизнеспособности в аммиачной среде с рН не менее 9, в количестве 7,5•104-7,5•108 кл/г гуминосодержащей основы.
This is achieved in a bacterized fertilizer, including a humic containing base from biohumus and a bacterial supplement with fungicidal activity. What is new is that it additionally contains ammonia water or urea, and peat as the humic-containing base, with the following ratio of components, weight. h:
Peat - 100
Biohumus - 10-50
Ammonia water or urea with a total nitrogen content of 2.0-10.0
the bacterial supplement is selected from the groups of bacteria Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus polymyxa with preservation of viability in an ammonia medium with a pH of at least 9, in the amount of 7.5 • 10 4 -7.5 • 10 8 cells / g of humic containing base.

Бактеризованное удобрение может включать в качестве бактериальной добавки бактерии Bacillus cereus, штамм 138Д, а также бактерии Bacillus subtilis, штамм Д-606 и бактерии Bacillus polymyxa, штамм 375Д. Эти бактерии обладают наиболее выраженным ингибирующим действием по отношению к фитопатогенным грибам, сохраняя при длительном хранении жизнеспособность в условиях высоких концентраций аммиака. Bacterial fertilizer may include Bacillus cereus bacteria, strain 138D, as well as Bacillus subtilis bacteria, strain D-606 and Bacillus polymyxa bacteria, strain 375D, as a bacterial additive. These bacteria have the most pronounced inhibitory effect against phytopathogenic fungi, while maintaining viability under conditions of high concentrations of ammonia during long-term storage.

Бактеризованное удобрение может дополнительно содержать 4,5-7,0 вес. ч. доломитовой муки в качестве источника кальция и магния или мела, источника кальция, что влияет на повышение продуктивности растений. Bacterial fertilizer may additionally contain 4.5-7.0 weight. including dolomite flour as a source of calcium and magnesium or chalk, a source of calcium, which affects the increase in plant productivity.

Использование в составе аммиачной воды или мочевины с содержанием общего азота 2,0-10,0 вес. ч. влияет на состояние естественной микрофлоры, содержащейся в торфе и биогумусе. Кроме того, они являются источником азота. Более высокие концентрации азота оказывают ингибирующее действие на всходы овощных культур, а более низкие несущественно влияют на рост растений. Use in the composition of ammonia water or urea with a total nitrogen content of 2.0-10.0 weight. including affects the state of natural microflora contained in peat and vermicompost. In addition, they are a source of nitrogen. Higher nitrogen concentrations have an inhibitory effect on the seedlings of vegetable crops, and lower ones do not significantly affect plant growth.

Были проведены исследования, в результате которых определилось состояние естественной микрофлоры смеси биогумус-торф (торф 100 вес. ч. = 1 кг, биогумус 30 вес. ч. = 0,3 кг) до и после обработки ее раствором аммиака и последующего хранения при комнатной температуре в течение 12 месяцев. Для этого 1,3 кг смеси биогумуса и торфа обрабатывались технической аммиачной водой в количестве 20 г, что в пересчете на общий азот составляет 2,3 вес. ч. Затем периодически отбирали пробу и подсчитывали количество микроорганизмов методом серийного разведения. Studies were conducted that determined the state of the natural microflora of the biohumus-peat mixture (peat 100 wt. H. = 1 kg, vermicompost 30 wt. H. = 0.3 kg) before and after processing it with an ammonia solution and subsequent storage at room temperature temperature for 12 months. For this, 1.3 kg of a mixture of vermicompost and peat were treated with technical ammonia water in an amount of 20 g, which in terms of total nitrogen is 2.3 weight. h. Then, a sample was periodically taken and the number of microorganisms was calculated by the method of serial dilution.

Результаты опытов приведены в таблице 1. The results of the experiments are shown in table 1.

Из таблицы 1 видно, что в смеси, не обработанной аммиачной водой, содержание бактерий и грибов со временем увеличивается. В смеси, обработанной аммиачной водой, к 12 месяцам хранения грибы отсутствуют, а бактерии присутствуют в незначительном количестве. Таким образом, аммиак оказывает стерилизующее действие на естественную микрофлору смеси торф-биогумус: грибы погибают полностью, а количество бактериальной флоры уменьшается в 15-20 раз. Это создает благоприятные условия для развития и сохранения вводимой (интродуцируемой) культуры бактерий при условии ее устойчивости к аммиаку и соответствующих высоких значений рН 9-11. From table 1 it is seen that in a mixture not treated with ammonia water, the content of bacteria and fungi increases over time. In a mixture treated with ammonia water, mushrooms are absent by 12 months of storage, and bacteria are present in small quantities. Thus, ammonia has a sterilizing effect on the natural microflora of the peat-biohumus mixture: fungi die completely, and the amount of bacterial flora decreases by 15-20 times. This creates favorable conditions for the development and preservation of the introduced (introduced) culture of bacteria, provided that it is resistant to ammonia and the corresponding high pH values of 9-11.

Кроме этого, аммиак (мочевина) активирует органическое вещество субстрата-носителя и почвы (Тишкевич А.В. Теория и практика аммонизации торфа, Минск, Наука и техника, 1972, с.170), что благоприятствует росту растений. In addition, ammonia (urea) activates the organic matter of the substrate carrier and soil (Tishkevich A.V. Theory and practice of peat ammonization, Minsk, Science and Technology, 1972, p. 170), which favors plant growth.

Наличие торфа, который является структурирующим материалом в удобрении, уменьшает его слеживаемость, обеспечивая аэрацию (обмен СО2 и О2) внесенным бактериям, что имеет решающее значение в поддержании их жизнеспособности.The presence of peat, which is the structuring material in the fertilizer, reduces its caking, providing aeration (exchange of CO 2 and O 2 ) to the introduced bacteria, which is crucial in maintaining their viability.

В процессе определения оптимального состава гуминосодержащих веществ, которые должны служить субстратом-носителем, было установлено, что именно смесь торфа и биогумуса в соотношении вес. ч. торф 100, биогумус 10-50 является оптимальной для роста и сохранения вводимых бактерий. Предварительно торф и биогумус раздельно обрабатывали аммиачной водой с концентрацией аммиака 25%. Аммиачная вода бралась в количестве 20 г к весу торфа 1000 г, что соответствует содержанию общего азота 5,0 вес. ч. и 8 г к весу биогумуса 30 г, что соответствует содержанию общего азота 2,0 вес. ч. Исследования проводились также на смеси, составленной из 1000 г торфа и 20 г биогумуса. Аммиачная вода в этом случае бралась в количестве 14 г на общий вес смеси 1020 г, что в пересчете на общий азот составило 3,0 вес. ч. In the process of determining the optimal composition of humic substances, which should serve as a carrier substrate, it was found that it was a mixture of peat and vermicompost in the ratio of weight. including peat 100, vermicompost 10-50 is optimal for the growth and preservation of introduced bacteria. Previously, peat and vermicompost were separately treated with ammonia water with an ammonia concentration of 25%. Ammonia water was taken in an amount of 20 g to a weight of peat 1000 g, which corresponds to a total nitrogen content of 5.0 weight. hours and 8 g to the weight of vermicompost 30 g, which corresponds to a total nitrogen content of 2.0 weight. hours. Studies were also conducted on a mixture composed of 1000 g of peat and 20 g of vermicompost. Ammonia water in this case was taken in an amount of 14 g per total weight of the mixture 1020 g, which in terms of total nitrogen was 3.0 weight. h

В полученную таким образом смесь вводили культуру отобранной бактерии Bacillus cereus, штамм 138Д в количестве 5,0•106 кл/г гуминосодержащей основы (торф и биогумус).A culture of the selected bacterium Bacillus cereus, strain 138D in an amount of 5.0 • 10 6 cells / g of humic base (peat and biohumus) was introduced into the mixture thus obtained.

Состав выдерживался 3-12 месяцев и определялось количество жизнеспособных бактерий. рН состава составляло 10. Эта же культура вводилась в обработанные аммиаком биогумус и торф (таблица 2.)
Значение рН состава при этом достигает 10-11. Проведенные исследования для разных соотношений компонентов торфа и биогумуса, показали, что наибольшее количество жизнеспособных клеток содержится в бактеризованном удобрении с соотношением компонентов, вес. ч.: торф 100, биогумус 10-50.
The composition was aged 3-12 months and the number of viable bacteria was determined. The pH of the composition was 10. The same culture was introduced into the biohumus and peat treated with ammonia (table 2.)
The pH of the composition in this case reaches 10-11. Studies for different ratios of components of peat and vermicompost showed that the largest number of viable cells is contained in a bacterized fertilizer with a ratio of components, weight. h: peat 100, vermicompost 10-50.

Подобные результаты были получены в опытах с использованием мочевины и штаммов Bacillus subtilis, штамм 606Д и Bacillus polymyxa, штамм 375Д. Similar results were obtained in experiments using urea and strains of Bacillus subtilis, strain 606D and Bacillus polymyxa, strain 375D.

Среди ряда микроорганизмов, подавляющих жизнедеятельность грибных и, в меньшей степени, бактериальных фитопатогенов, большая роль отводится споровым бактериям рода Bacillus. Однако состав содержит высокую концентрацию аммиака (мочевины) и соответственно значение рН 10-11, что ограничивает круг жизнеспособных в таких условиях микроорганизмов, потому что, как известно, все бактерии рода Bacillus предпочитают рН 7,0-8,0 см (Смирнов В.В. и др. Спорообразующие аэробные бактерии - продуценты биологически активных веществ, Киев, Наукова думка, 1982, стр.116). Among a number of microorganisms that suppress the vital activity of fungal and, to a lesser extent, bacterial phytopathogens, a large role is given to spore bacteria of the genus Bacillus. However, the composition contains a high concentration of ammonia (urea) and, accordingly, a pH value of 10-11, which limits the range of microorganisms that are viable under such conditions, because, as you know, all bacteria of the genus Bacillus prefer a pH of 7.0-8.0 cm (Smirnov V. V. et al. Spore-forming aerobic bacteria - producers of biologically active substances, Kiev, Naukova dumka, 1982, p. 116).

Многие штаммы рода Bacillus, видов subtilis, cereus, polymyxa обладают фунгицидной способностью, однако в известных источниках не содержится сведений о том, что какие-либо из них обладают также и устойчивостью к высокой щелочности среды рН 9-1 (алкалофильность). Many strains of the genus Bacillus, species of subtilis, cereus, polymyxa have fungicidal ability, however, the known sources do not contain information that any of them also have high pH alkalinity resistance pH 9-1 (alkalophilicity).

Были проведены исследования фунгицидных свойств и устойчивости в аммиачной среде с рН 10 разных штаммов этих бактерий из коллекции Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ). Использовали также бактерии рода Bacillus, выделенные из почв различных регионов России, а также из почв Вьетнама, Китая, Индии. Все они тестировались по отношению к тест-грибам Fusarium Culmorun и Fusarium oxysporum, являющихся основными патогенами культурных растений. Studies of fungicidal properties and stability in an ammonia medium with a pH of 10 different strains of these bacteria from the collection of the All-Russian Research Institute of Agricultural Microbiology (VNIISCHM) were conducted. Bacillus bacteria isolated from soils of various regions of Russia, as well as from soils of Vietnam, China, and India, were also used. All of them were tested in relation to the test fungi Fusarium Culmorun and Fusarium oxysporum, which are the main pathogens of cultivated plants.

С этой целью Fusarium Culmorum высевался газоном на агаризованную среду, состоящую из отвара отрубей с мелом. Одновременно методом "колодцев" в указанную среду вносилась пятисуточная культура испытуемых бацилл. For this purpose, Fusarium culmorum was sown with a lawn on an agar medium consisting of a decoction of bran and chalk. At the same time, a five-day culture of the tested bacilli was introduced into the indicated medium by the "wells" method.

Штаммы отбирались по величине зоны ингибирования (подавления) роста испытуемого тест-гриба. У перспективных штаммов определялась стабильность титров при выдерживании бацилл в 20% растворе аммиачной воды в течение одного месяца, при комнатной температуре 20oC. За 100% принималось первоначальное количество бацилл. Остаточное количество жизнеспособных клеток определяли методом высева на питательную среду (МПА) с мясо-пептонным агаром (таблица 3).Strains were selected according to the size of the zone of inhibition (suppression) of growth of the test test fungus. In promising strains, titer stability was determined when the bacilli were kept in a 20% solution of ammonia water for one month, at room temperature 20 o C. The initial number of bacilli was taken as 100%. The residual number of viable cells was determined by seeding on a nutrient medium (MPA) with meat-peptone agar (table 3).

Из 72 исследованных культур были отобраны штаммы (1-15), совмещающие свойства высокой устойчивости к концентрированным растворам аммиака или мочевины (20-25%) и сохраняющие фунгицидность. Of the 72 cultures studied, strains were selected (1-15), combining the properties of high resistance to concentrated solutions of ammonia or urea (20-25%) and preserving fungicide.

Бациллы, обитающие в гуминосодержащей основе (субстрате) предлагаемого состава, активно развиваются и в течение длительного времени остаются жизнеспособными, сохраняя высокое значение титра. Bacilli that live in a humic-containing base (substrate) of the proposed composition are actively developing and for a long time remain viable, while maintaining a high titer value.

Из таблицы 3 также видно, что бактерии Bacillus cereus, штамм 138Д, Bacillus subtilis, штамм Д-606 и Bacillus polymyxa, штамм 375Д обладают наиболее выраженным ингибирующим действием по отношению к фитопатогенным грибам, сохраняя при длительном хранении жизнеспособность в условиях высоких концентраций аммиака. Table 3 also shows that the bacteria Bacillus cereus, strain 138D, Bacillus subtilis, strain D-606 and Bacillus polymyxa, strain 375D have the most pronounced inhibitory effect against phytopathogenic fungi, preserving viability under prolonged storage under conditions of high ammonia concentrations.

Количество бацилл 7,5•104-7,5•108 кл/г гуминосодержащей основы обеспечивает высокую продуктивность растений и позволяет сохранить жизнеспособность клеток при длительном хранении (не менее 12 месяцев). Внесение бацилл с более высокими титрами приводит к их относительно быстрому отмиранию, что объясняется эффектом автоингибирования. Более низкие титры оказывают незначительное воздействие на продуктивность растений.The number of bacilli 7.5 • 10 4 -7.5 • 10 8 cells / g of humic-containing base provides high plant productivity and allows you to maintain cell viability during long-term storage (at least 12 months). The introduction of bacilli with higher titers leads to their relatively rapid death, due to the effect of autoinhibition. Lower titers have little effect on plant productivity.

Бациллам, сохраняющим жизнеспособность при предельно высоких значениях рН, свойственна высокая биологическая буферность, т.е. в данном случае способность активно метаболизировать гуматы и другие потенциально активные вещества торфа, биогумуса, а также почвы. Bacilli that retain viability at extremely high pH values are characterized by high biological buffering, i.e. in this case, the ability to actively metabolize humates and other potentially active substances of peat, biohumus, as well as soil.

В результате чего имеет место двойное активирование (аммиачное и бактериальное), наблюдается синергетический эффект по отношению к продуктивности растений, обусловленный поступлением большого количества гуматов непосредственно из торфа, биогумуса и почвы, а также метаболизированных гуматов и потенциально активных веществ (белков, углеводов, минеральных компонентов). Существенно повышается устойчивость растений к фитопатогенам, обитающим в почве. As a result of which there is double activation (ammonia and bacterial), a synergistic effect is observed in relation to plant productivity, due to the influx of a large amount of humates directly from peat, biohumus and soil, as well as metabolized humates and potentially active substances (proteins, carbohydrates, mineral components ) The resistance of plants to phytopathogens living in the soil significantly increases.

Синергетическая эффективность компонентов питательного состава исследовалась в Ленинградской области в 1998-99 гг. Полевые опыты проводились по следующей схеме: эквивалентное количество по числу бактерий Bacillus cereus вносили в почву и перемешивали. Использовали препарат Bacillus cereus, штамм 138Д в жидкой форме (культуральная жидкость) и в виде удобрение (таблица 4). The synergistic effectiveness of the components of the nutritional composition was studied in the Leningrad region in 1998-99. Field experiments were carried out according to the following scheme: an equivalent number of Bacillus cereus bacteria was introduced into the soil and mixed. Used the drug Bacillus cereus, strain 138D in liquid form (culture fluid) and in the form of fertilizer (table 4).

Из таблицы 4 видно, что в варианте 3 продуктивность растений под воздействием предлагаемого удобрения существенно возрастает. From table 4 it is seen that in option 3, plant productivity under the influence of the proposed fertilizer increases significantly.

Бактеризованное удобрение получают следующим образом. Bacterial fertilizer is prepared as follows.

Приготавливают смесь биогумуса, рН которого составляет 7,0-7,5, и торфа с рН 4,0-5,0. Могут быть выбраны кислые торфы, что снижает в них присутствие исходной бактериальной микрофлоры. Биогумус получают одним из известных способов, например вермикомпостированием (Вермикомпостирование - производство и применение биогумуса, Екатеринбург, Уральский НИИ сельского хозяйства, 1992) с последующим отделением биогумуса от червей. Торф и биогумус смешивают в пропорции на 100 вес. ч. торфа 10-50 вес. ч. биогумуса. Далее в смесь вносят аммиачную воду или мочевину. Аммиачная вода может быть внесена концентрацией 20-25% в количестве, соответствующем содержанию общего азота - 2,0-10,0 вес. ч. A mixture of biohumus is prepared, the pH of which is 7.0-7.5, and peat with a pH of 4.0-5.0. Acid peat can be selected, which reduces the presence of the original bacterial microflora in them. Vermicompost is obtained by one of the known methods, for example, vermicomposting (Vermicomposting - production and application of vermicompost, Yekaterinburg, Ural Research Institute of Agriculture, 1992), followed by separation of vermicompost from worms. Peat and vermicompost are mixed in proportion to 100 weight. including peat 10-50 weight. including biohumus. Next, ammonia water or urea is added to the mixture. Ammonia water can be introduced in a concentration of 20-25% in an amount corresponding to the content of total nitrogen - 2.0-10.0 weight. h

Аммиачной водой можно обработать биогумус и торф в отдельности, а затем их смешать. Возможен вариант, когда смешивание торфа и биогумуса ведут в присутствии аммиачной воды или мочевины. Ammonia water can be processed vermicompost and peat separately, and then mix them. It is possible that peat and biohumus are mixed in the presence of ammonia water or urea.

Мочевина так же, как и аммиачная вода, может быть внесена отдельно в биогумус или торф, а также при их смешении. Urea, like ammonia water, can be added separately to vermicompost or peat, as well as when mixed.

Мочевину вносят в количестве, соответствующем содержанию общего азота - 2,0-10,0 вес. ч. Urea is added in an amount corresponding to a total nitrogen content of 2.0-10.0 weight. h

Затем практически стерильную массу инокулируют жидкой культурой, выбранной из групп бактерий: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus polymyxa в количестве 7,5•105-7,5•106 кл/г гуминосодержащей основы (торф и биогумус). Эти бактерии совмещают свойства высокой устойчивости к концентрированным растворам аммиака или мочевины (20-25%) и сохранения фунгицидности.Then, a practically sterile mass is inoculated with a liquid culture selected from the bacterial groups: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus polymyxa in an amount of 7.5 • 10 5 -7.5 • 10 6 cells / g humic base (peat and vermicompost). These bacteria combine the properties of high resistance to concentrated solutions of ammonia or urea (20-25%) and the preservation of fungicide.

Количество бацилл 7,5•104-7,5•108 кл/г гуминосодержащей основы обеспечивает высокую продуктивность растений и позволяет сохранить жизнеспособность клеток при длительном хранении (не менее 12 месяцев).The number of bacilli 7.5 • 10 4 -7.5 • 10 8 cells / g of humic-containing base provides high plant productivity and allows you to maintain cell viability during long-term storage (at least 12 months).

Бактерии, используемые для приготовления удобрения, отбираются из данного вида бацилл по показателю жизнеспособности спор и вегетативных клеток в количестве не менее 50% от исходного количества, при выдерживании их в аммиачной среде с рН не менее 9, в течение 1 месяца при t=28-35oС.The bacteria used to prepare the fertilizer are selected from this type of bacillus according to the viability of spores and vegetative cells in an amount of at least 50% of the initial amount, when kept in an ammonia medium with a pH of at least 9, for 1 month at t = 28- 35 o C.

Показатель жизнеспособности может быть и менее 50%. В этом случае количество жизнеспособных клеток при длительном хранении удобрения снижается. Viability may be less than 50%. In this case, the number of viable cells during prolonged storage of fertilizer decreases.

Таким образом получают удобрение со следующим соотношением компонентов, вес. ч: гуминосодержащая основа (Торф-100; Биогумус 10-50); аммиачная вода или мочевина с содержанием общего азота 2,0-10,0; бактериальная добавка, выбранная из групп бактерий: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus potymyxa с сохранением жизнеспособности в аммиачной среде с рН не менее 9, в количестве 7,5•104-7,5•108 кл/г гуминосодержащей основы.Thus, fertilizer is obtained with the following ratio of components, weight. h: humic-containing base (Peat-100; Biohumus 10-50); ammonia water or urea with a total nitrogen content of 2.0-10.0; a bacterial supplement selected from the bacterial groups: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus potymyxa with preservation of viability in an ammonia medium with a pH of at least 9, in the amount of 7.5 • 10 4 -7.5 • 10 8 cells / g of humic base.

Бактеризованное удобрение может включать в качестве бактериальной добавки бактерии Bacillus cereus, штамм 138Д, а также бактерии Bacillus sublilis штамм Д-606 и бактерии Bacillus polymyxa, штамм 375Д. Эти бактерии обладают наиболее выраженным ингибирующим действием по отношению к фитопатогенным грибам, сохраняя при длительном хранении жизнеспособность в условиях высоких концентраций аммиака. Bacterial fertilizer may include Bacillus cereus bacteria, strain 138D, as well as Bacillus sublilis bacteria strain D-606 and Bacillus polymyxa bacteria, strain 375D, as a bacterial additive. These bacteria have the most pronounced inhibitory effect against phytopathogenic fungi, while maintaining viability under conditions of high concentrations of ammonia during long-term storage.

При добавлении каждого компонента ведут перемешивание в течение 3-5 минут, например в шнековом смесителе. When each component is added, mixing is carried out for 3-5 minutes, for example in a screw mixer.

Бактеризованное удобрение может дополнительно содержать 4,5-7,0 вес. ч. доломитовой муки в качестве источника кальция и магния или мела, источника кальция, что влияет на повышение продуктивности растений. Bacterial fertilizer may additionally contain 4.5-7.0 weight. including dolomite flour as a source of calcium and magnesium or chalk, a source of calcium, which affects the increase in plant productivity.

Каждый из этих компонентов также может быть введен на любой стадии процесса. Each of these components can also be introduced at any stage of the process.

Пример 1
К 70 кг (100 вес. ч.) торфа древесо-осокового с рН 5,5 добавляют 5 кг (7 вес. ч.) доломитовой муки и перемешивают в шнековом смесителе в течение 3-5 минут, затем 20 кг (30 вес. ч.) биогумуса и 5 л аммиачной (технической) воды с концентрацией 25%, в пересчете на общий азот - 2 вес. ч.
Example 1
To 70 kg (100 parts by weight) of wood-sedge peat with a pH of 5.5 add 5 kg (7 parts by weight) of dolomite flour and mix in a screw mixer for 3-5 minutes, then 20 kg (30 weight. hours) vermicompost and 5 l of ammonia (technical) water with a concentration of 25%, in terms of total nitrogen - 2 weight. h

Полученную стерильную массу инокулируют 1 литром жидкой культуры Bacillus cereus, штамм 138Д, депонированной в коллекции Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ) в количестве 7,5•105 кл/г питательной основы.The resulting sterile mass is inoculated with 1 liter of Bacillus cereus liquid culture, strain 138D, deposited in the collection of the All-Russian Scientific Research Institute of Agricultural Microbiology (VNIISKhM) in an amount of 7.5 • 10 5 cells / g of nutrient base.

Показатель жизнеспособности спор и вегетативных клеток этой культуры 50% от исходного количества, при выдерживании их в аммиачной среде с рН 9 в течение 1 месяца, при t=28oС.The viability index of spores and vegetative cells of this culture is 50% of the initial amount, when they are kept in an ammonia medium with a pH of 9 for 1 month, at t = 28 o C.

Таким образом получают удобрение следующего состава, вес. ч.:
Торф - 100
Биогумус - 30
Аммиачная вода с содержанием общего азота - 2
Бактерии Bacillus cereus, штамм 138Д - 7,5•105 кл/г гуминосодержащей основы
Доломитовая мука - 7
Бактериальное удобрение имеет рН 10.
Thus, fertilizer of the following composition is obtained, weight. hours:
Peat - 100
Biohumus - 30
Ammonia water with a total nitrogen content of 2
Bacillus cereus bacteria, strain 138D - 7.5 • 10 5 cells / g of humic base
Dolomite flour - 7
Bacterial fertilizer has a pH of 10.

Удобрение упаковывают в полиэтиленовые пакеты или другую герметичную тару и сохраняют при комнатной (складской) температуре. Количество жизнеспособных клеток после 10 месяцев хранения составило 7,0•107 кл/г. Удобрение внесли в почву (1:4 по объему) с посевами моркови. Урожайность составила 290 ц/га.Fertilizer is packaged in plastic bags or other sealed containers and stored at room (warehouse) temperature. The number of viable cells after 10 months of storage was 7.0 • 10 7 cells / g. Fertilizer was applied to the soil (1: 4 in volume) with carrot crops. Productivity was 290 kg / ha.

Пример 2
К 70 кг (100 вес. ч.) торфа древесо-осокового с рН 5,5 добавляют 20 кг (30 вес. ч. ) биогумуса и 5 л аммиачной (технической) воды с концентрацией 25% в пересчете на общий азот 1,9 вес. ч., перемешивают в шнековом смесителе в течение 3-5 минут. Полученную стерильную массу инокулируют 1 литром жидкой культуры Bacillus subtilis, штамм Д-606, депонированной в коллекции Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ), в количестве 10,5•105 кл/г гуминосодержащей основы (торф и биогумус). Показатель жизнеспособности спор и вегетативных клеток этой культуры 50% при выдерживании их в аммиачной среде с рН 9 в течение 1 месяца, при t=28oС.
Example 2
To 70 kg (100 parts by weight) of wood-sedge peat with a pH of 5.5 add 20 kg (30 parts by weight) of vermicompost and 5 liters of ammonia (technical) water with a concentration of 25%, calculated on the total nitrogen of 1.9 weight. hours, mix in a screw mixer for 3-5 minutes. The resulting sterile mass is inoculated with 1 liter of a liquid culture of Bacillus subtilis, strain D-606, deposited in the collection of the All-Russian Research Institute of Agricultural Microbiology (VNIISKhM), in an amount of 10.5 • 10 5 cells / g of humic base (peat and vermicompost). The viability of spores and vegetative cells of this culture is 50% when they are kept in an ammonia medium with a pH of 9 for 1 month, at t = 28 o C.

Таким образом получают удобрение следующего состава, вес. ч.:
Торф - 100
Биогумус - 30
Аммиачная вода с содержанием общего азота - 1,9
Бактерии Bacillus subtilis, штамм 606Д - 10,5•105 кл/г гуминосодержащей основы
Бактериальное удобрение имеет pH 10,5.
Thus, fertilizer of the following composition is obtained, weight. hours:
Peat - 100
Biohumus - 30
Ammonia water with a total nitrogen content of 1.9
Bacillus subtilis bacteria, strain 606D - 10.5 • 10 5 cells / g of humic base
Bacterial fertilizer has a pH of 10.5.

Удобрение упаковывают в полиэтиленовые пакеты или другую герметичную тару и сохраняют при комнатной (складской) температуре. Количество жизнеспособных клеток после 12 месяцев хранения составило 5,0•107 кл/г. Удобрение внесли в почву, в которую произвели посев капусты. Урожайность составила 440 ц/га.Fertilizer is packaged in plastic bags or other sealed containers and stored at room (warehouse) temperature. The number of viable cells after 12 months of storage was 5.0 • 10 7 cells / g. Fertilizer was introduced into the soil into which the cabbage was sown. Productivity was 440 kg / ha.

Пример 3
К 70 кг (100 вес. ч.) торфа древесо-осокового с рН 5,5 добавляют 35 кг (50 вес. ч. ) биогумуса и 5 л аммиачной (технической) воды с концентрацией 25% в пересчете на общий азот 10 вес. ч., перемешивают в шнековом смесителе в течение 3-5 минут. Полученную стерильную массу инокулируют 1 литром жидкой культуры Bacillus polymyxa, штамм 375Д, депонированной в коллекции Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ), в количестве 7,5•106 кл/г гуминосодержащей основы (торф и биогумус). Показатель жизнеспособности спор и вегетативных клеток этой культуры 50% при выдерживании их в аммиачной среде с рН 9 в течение 1 месяца, при t=28oC.
Example 3
To 70 kg (100 parts by weight) of wood-sedge peat with a pH of 5.5 add 35 kg (50 parts by weight) of vermicompost and 5 liters of ammonia (technical) water with a concentration of 25% in terms of total nitrogen of 10% by weight. hours, mix in a screw mixer for 3-5 minutes. The resulting sterile mass is inoculated with 1 liter of Bacillus polymyxa liquid culture, strain 375D, deposited in the collection of the All-Russian Scientific Research Institute of Agricultural Microbiology (VNIISKhM), in an amount of 7.5 • 10 6 cells / g humic base (peat and vermicompost). The viability of spores and vegetative cells of this culture is 50% when they are kept in an ammonia medium with a pH of 9 for 1 month, at t = 28 o C.

Таким образом получают удобрение следующего состава вес. ч.:
Торф - 100
Биогумус - 50
Аммиачная вода с содержанием общего азота - 10
Бактерии Bacillus subtilis, штамм 606-Д - 10,5•105 кл/г гуминосодержащей основы
Бактериальное удобрение имеет pH 11.
Thus get the fertilizer of the following composition weight. hours:
Peat - 100
Biohumus - 50
Ammonia water with a total nitrogen content of 10
Bacillus subtilis bacteria, strain 606-D - 10.5 • 10 5 cells / g of humic base
Bacterial fertilizer has a pH of 11.

Удобрение упаковывают в полиэтиленовые пакеты или другую герметичную тару и сохраняют при комнатной (складской) температуре. Количество жизнеспособных клеток после 12 месяцев хранения составило 7,0•105 кл/г. Удобрение внесли в почву, в которой произвели посев свеклы. Урожайность составила 170 ц/га.Fertilizer is packaged in plastic bags or other sealed containers and stored at room (warehouse) temperature. The number of viable cells after 12 months of storage was 7.0 • 10 5 cells / g. Fertilizer was introduced into the soil in which the beets were sown. Productivity was 170 kg / ha.

Claims (5)

1. Бактеризованное удобрение, включающее гуминосодержащую основу из биогумуса и бактериальную добавку, обладающую фунгицидной активностью, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит аммиачную воду или мочевину, а в качестве гуминосодержащей основы - торф при следующем соотношении компонентов, вес. ч. :
Торф - 100
Биогумус - 10-50
Аммиачная вода или мочевина с содержанием общего азота - 2,0-10,0
при этом бактериальная добавка выбрана из групп бактерий: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus polymyxa с сохранением жизнеспособности в аммиачной среде с рН не менее 9, в количестве 7,5•104-7,5•108 кл/г гуминосодержащей основы.
1. Bacterial fertilizer, comprising a humic containing base from biohumus and a bacterial additive having fungicidal activity, characterized in that it additionally contains ammonia water or urea, and peat in the following ratio of components as a humic containing base, weight. hours:
Peat - 100
Biohumus - 10-50
Ammonia water or urea with a total nitrogen content of 2.0-10.0
the bacterial supplement is selected from the groups of bacteria: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus polymyxa with preservation of viability in an ammonia medium with a pH of at least 9, in the amount of 7.5 • 10 4 -7.5 • 10 8 cells / g of the humic base.
2. Бактеризованное удобрение по п. 1, отличающееся тем, что в качестве бактериальной добавки оно содержит бактерии Bacillus cereus, штамм 138Д. 2. The bacterial fertilizer according to claim 1, characterized in that as a bacterial additive it contains bacteria Bacillus cereus, strain 138D. 3. Бактеризованное удобрение по п. 1, отличающееся тем, что в качестве бактериальной добавки оно содержит бактерии Bacillus subtilis, штамп Д-606. 3. The bacterial fertilizer according to claim 1, characterized in that as a bacterial additive it contains bacteria Bacillus subtilis, stamp D-606. 4. Бактеризованное удобрение по п. 1, отличающееся тем, что в качестве бактериальной добавки оно содержит бактерии Bacillus polymyxa, штамм 375Д. 4. The bacterial fertilizer according to claim 1, characterized in that as a bacterial additive it contains bacteria Bacillus polymyxa, strain 375D. 5. Бактеризованное удобрение по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит 4,5-7,0 вес. ч. доломитовой муки или мела. 5. The bacterial fertilizer according to claim 1, characterized in that it further comprises 4.5-7.0 weight. including dolomite flour or chalk.
RU2000127333A 2000-10-30 2000-10-30 Bacterized fertilizer RU2186049C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000127333A RU2186049C2 (en) 2000-10-30 2000-10-30 Bacterized fertilizer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000127333A RU2186049C2 (en) 2000-10-30 2000-10-30 Bacterized fertilizer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2186049C2 true RU2186049C2 (en) 2002-07-27

Family

ID=20241619

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000127333A RU2186049C2 (en) 2000-10-30 2000-10-30 Bacterized fertilizer

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2186049C2 (en)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101318849A (en) * 2008-07-08 2008-12-10 孙红梅 Biological bacterium high-nitrogenous fertilizer and manufacturing method thereof
RU2465256C2 (en) * 2010-10-28 2012-10-27 Александр Владимирович Петраков Bacterial fertiliser
RU2491264C2 (en) * 2011-09-29 2013-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "БИОТРОФ" Method for biological treatment of animal wastes
RU2523839C2 (en) * 2011-12-16 2014-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Воронежская Экологическая Компания" Method of production of liquid organic fertiliser
RU2528711C1 (en) * 2012-12-12 2014-09-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук Method of production of soil mixture for germination of seeds and development of seedlings
RU2624032C1 (en) * 2016-04-13 2017-06-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тюменский научный центр сибирского отделения Российской академии наук Strains of bacillus cereus 875 ts microorganism as tools for plant productivity improvement
CN107021856A (en) * 2017-04-05 2017-08-08 深圳市芭田生态工程股份有限公司 A kind of organic matter and the synergetic effect additive of microorganism
RU2667159C1 (en) * 2017-09-05 2018-09-17 Екатерина Олеговна Башмакова Organomineral fertiliser

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101318849A (en) * 2008-07-08 2008-12-10 孙红梅 Biological bacterium high-nitrogenous fertilizer and manufacturing method thereof
RU2465256C2 (en) * 2010-10-28 2012-10-27 Александр Владимирович Петраков Bacterial fertiliser
RU2491264C2 (en) * 2011-09-29 2013-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "БИОТРОФ" Method for biological treatment of animal wastes
RU2523839C2 (en) * 2011-12-16 2014-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Воронежская Экологическая Компания" Method of production of liquid organic fertiliser
RU2528711C1 (en) * 2012-12-12 2014-09-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук Method of production of soil mixture for germination of seeds and development of seedlings
RU2624032C1 (en) * 2016-04-13 2017-06-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тюменский научный центр сибирского отделения Российской академии наук Strains of bacillus cereus 875 ts microorganism as tools for plant productivity improvement
CN107021856A (en) * 2017-04-05 2017-08-08 深圳市芭田生态工程股份有限公司 A kind of organic matter and the synergetic effect additive of microorganism
RU2667159C1 (en) * 2017-09-05 2018-09-17 Екатерина Олеговна Башмакова Organomineral fertiliser

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kim et al. Effect of aerated compost tea on the growth promotion of lettuce, soybean, and sweet corn in organic cultivation
AU2011306661C1 (en) Soil treatment process
Al-Dahmani et al. Suppression of bacterial spot of tomato with foliar sprays of compost extracts under greenhouse and field conditions
BRPI0709328B1 (en) Stimulation method and provision of an additive effect with rhizobia in the production of nitrogen-fixing nodules in vegetables and to enhance plant growth
BR112014010650B1 (en) fertilizer compositions comprising microbial inoculants and methods using the same
WO2013059214A1 (en) Method of reducing nitrous oxide emissions from a plant growth substrate
US20100021515A1 (en) Novel compositions of fungal inocula, method for the preparation thereof, and use thereof for improving the growth of cultures
US20080190158A1 (en) Biofertilizer for treatment to improve growth of turf grass and method of developing the biofertilizer
Gopi et al. Application of liquid formulation of a mixture of plant growth promoting rhizobacteria helps reduce the use of chemical fertilizers in Amaranthus (Amaranthus tricolor L.)
WO2017069717A1 (en) A biofertilizer formulation
CN101676385A (en) Microbiological preparation capable of improving soil continuous cropping obstacle and production method thereof
Leandro et al. Population dynamics of Trichoderma in fumigated and compost-amended soil and on strawberry roots
CN106007824B (en) Composite bacterial fertilizer and preparation method and application thereof
RU2186049C2 (en) Bacterized fertilizer
Rai et al. Biofertilizer: An alternative of synthetic fertilizers
JPS58208191A (en) Soil activator
EP3289878A1 (en) Method for producing an organic substrate for promoting growth during plant germination and development, and organic substrate
Otero et al. Quality assessment of Pinus radiata production under sustainable nursery management based on compost tea
WO2018215925A1 (en) A biological soil conditioner
Kuttimani et al. Effect of integrated nutrient management on soil microorganisms under irrigated banana
CN107602278A (en) The preparation method of tobacco breeding and seedling nursing with equipment matrix
Balume Assessment of quality control of inoculants used on bean and soybean in eastern and central Africa
Abasi et al. Effects of P solubilizer bacteria and AM fungi on forage maize growth in a semi-arid region in Iran
Makhlouf et al. Evaluation of the growth promoting effect of native microbial community under field conditions
Fuchs et al. Development of disease-suppressive organic growing media

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171031