榮國強,秦欣科,姚全軍,張自清,胡應邦,吳長昊
(宿州學院生物與食品工程學院,江蘇宿州 234000)
土壤磷素循環以微生物活動為中心,微生物的活動對土壤磷的轉化和有效性影響很大。國內外大量的研究證明土壤中存在許多微生物,能夠將植物難以吸收利用的磷轉化為可吸收利用的形態,具有這種能力的微生物叫解磷菌或溶磷菌(Phosphatesolubilizing microorganisms)。人們在20 世紀初開始注意到微生物與土壤磷之間的關系。Sackett(1908)發現一些難溶性的復合物施入土壤中,可以被作為磷源而應用,并從土壤中篩選出50 株細菌,其中36 株在平板上形成了肉眼可見的溶磷圈。1948 年Gerretsen 發現植物施入不溶性的磷肥,經接種土壤微生物后,促進了植株的生長,增加磷的吸收。分離出的這些微生物可幫助磷礦粉溶解。自此,許多科學家致力于解磷菌的研究,相繼報道了許多微生物具有解磷作用。
作為發展經濟學概念的現代農業是指智慧農業,是與工業4.0 或后工業時代對稱的農業現代化。現代農業不同于農業產業化,也不同于農業工業化,而是智慧農業,是智慧經濟為主導、大健康產業為核心的自動化、個性化、藝術化、生態化、規模化、精準化農業。現代農業是健康農業、有機農業、綠色農業、循環農業、再生農業、觀光農業的統一,是田園綜合體和新型城鎮化的統一,是農業、農村、農民現代化的統一。現代農業是現代產業體系的基礎。發展中國家發展現代農業可以加快產業升級、解決就業問題、消滅貧困、緩解兩極分化、促進社會公平、消除城鄉差距、開發國內市場、形成可持續發展的經濟增長點,是發展中國家農業發展的必由之路,是發展中國家實現趕超戰略的主要著力點。我國發展現代農業是解決“三農”問題的根本途徑,是經濟可持續發展、實現趕超戰略的根本途徑。
磷是農作物生長所必需的大量元素之一,土壤中存在大量的有機磷和無機磷,但這些磷元素不能被植物直接吸收利用。化學磷肥很難被植物全部吸收,其中的絕大部分變成了無效磷累積在土壤中[1]。磷肥的大量施用使得農作物吸收的磷素超標,從而導致作物呼吸作用過于頻繁,消耗的干物質比積累的多很多,引起作物早熟;過量施用磷肥,會誘發土壤缺磷,因為施用磷酸鈣后,過量的磷會與鋅作用,產生磷酸鋅,使得作物無法有效吸收鋅,出現缺鋅癥狀;過量施用磷肥,還會使作物的磷失硅和得磷缺鉬,從而引發因缺硅而產生的莖稈纖細,倒伏及抗病能力差等缺硅癥狀和相對應的“缺鉬癥”。此外,化學肥料的過量使用,會造成土壤在有害元素的積累,其中就包括鎘、鉛、氟,這些有害元素易被作物吸收,給人畜造成危害。為了進一步推進綠色農業的發展,減少化學肥料的利用,保護生態環境,微生物在農業中的重要作用被凸顯出來,土壤中的解磷菌需要篩選能夠高效降解土壤中有機磷、螯合態磷的高效菌株,再培養應用,轉化成能被植物吸收利用的有效磷,從而促進作物的生長發育,進一步提高作物產量。因此,對解磷微生物的研究成為了迫在眉睫的事。
研究者通過平板初篩和鉬銻抗比色的方法從土壤中分離出具有高效解磷作用的微生物。首先利用加有無機磷和有機磷的培養基篩選含有解磷圈的微生物,再通過搖床培養后利用鉬銻抗比色法進行有效磷含量的測定來篩選高效的解磷微生物[2]。Sundara Rao 和Sinha 從小麥根際分離出巨大芽孢子桿菌;Elliott 研究指出春小麥根際解磷微生物主要有假單胞桿菌和鏈霉菌。
對于解磷機理的研究,目前有3 種不同觀點:一是解磷菌在生長代謝過程中產生大量有機酸,改變環境中的pH 值,從而改變土壤酸度,加速難溶性磷的降解;二是解磷菌和銨根陽離子在呼吸作用的影響下改變土壤pH 值;三是前2 種反應的動態分段過程。相對于無機解磷菌的解磷機理,研究認為是在一系列代謝過程中產生多種酶,使得磷酸鹽礦化成可溶性磷[3]。
溶解磷的微生物是土壤中一種特別的微生物群體,可以將不溶性磷轉化為植物可以吸收和利用的可溶性磷。同時,可以提高植物對磷的利用率,改善植物生長條件,改良鹽堿地,使作物增產,改善土壤結構[4],更好地發揮土壤生態肥力,在保持農業生態方面具有巨大的作用。報告指出,土壤中分解磷的微生物數量受多種條件的制約,如土壤的物理結構、耕作方法和土壤中的原始磷含量。不同土壤中解磷微生物也有著很大程度不同。農業土壤和草地中存在大量的磷分解微生物,其數量大大超過周圍土壤[5]中溶磷微生物的數量。根據植物的不同類型,根際中可溶解不同磷酸鹽的微生物也不同。
解磷微生物的種類繁多,包括了細菌、放線菌、真菌及藻類[6]。按照對解磷狀態的差異,解磷菌包括有機解磷菌和解無機磷微生物。在土壤微生物總量中,解磷放線菌數量占15%~45%,解磷細菌數量占1%~60%[7],解磷真菌數量僅占0.1%~0.5%。目前,報道的解磷細菌較多,有沙門氏菌屬、產堿菌屬、假單胞菌屬、芽孢桿菌屬[8]等,解磷真菌有青霉屬、AM 菌根、曲霉屬、根霉屬等,解磷真菌的種類和數量較少。解磷放線菌歐鏈霉菌、小單孢菌,除細菌、真菌、放線菌外,有些藍細菌也具有解磷功能,如繁育擬惠氏藍細菌和魚腥藻等。解磷細菌在土壤中數量最多,但較解磷能力而言,真菌更加高效,并且解磷真菌有著更加穩定的遺傳特性。
磷是植物生長所必要的無機元素,能夠組成作物體內許許多多的物質,參與植物的許多生長和代謝過程,包括光合作用、呼吸作用、細胞分裂等生理過程。磷能激活生長早期根際的生長,而且還能使得農作物更加適應外界環境的變化[9]。在作物生長過程中,磷是作物生長中極其重要的元素。足夠多的磷可以增強作物抗逆性,促進作物成熟[10],能夠大大地提高經濟作物產量,并且提高產品的質量。
2.2.1 制作解磷微生物肥料
微生物肥料由高效解磷菌發酵制成,產生可溶性磷,供植物根際吸收利用,促進生長。還可以改良土壤環境,幫助植物吸附鈣、銅等微量元素[11]。另外,解磷菌的繁殖可以抑制病原微生物的生長,從而提高作物的抗病能力。
2.2.2 控制農業面源污染
因傳統農業過程中會大量使用含有氮、磷、鉀等元素的化學肥料,通過地表徑流、農業面源污染產生,所以為了生態環境,科學指導施肥是防止污染的有效措施。但是,要想從根本上解決問題,就必須從污染的源頭開始管理。在現代生物技術的發展大背景下,利用解磷微生物制成的生物肥料可將土壤中能以利用的大量難溶性磷轉化為能夠被作物吸收的磷元素[12],提高了磷的利用率。
2.2.3 改善土壤酸化
土壤酸化的主要原因就是土壤缺磷[13]。隨著根際不斷吸收土壤中的可溶性磷元素,使得植物根際間的有機酸增多。還有研究表明,在低磷環境下,主要提高有機酸來轉化土壤中難溶性磷,使得土壤中陰、陽離子比例失調。
磷資源的不均勻分布和土壤中現有的磷形態降低了植物對磷的利用。因此,在當前的農業生產中,人們經常使用磷酸鹽肥料來確保總計7 808 萬t 農作物對磷的需求。據統計,從1949 年到1992 年,磷肥被施用于農田中[14],其中約有6 000 萬t 在土壤中積累而無法使用。由于磷肥進入土壤后的各種功能,磷以無效狀態儲存在土壤中。隨著時間的流逝,諸如土壤壓實、土壤水分保持、嚴重的草地退化、荒漠化、長期依賴化肥等不利因素威脅安全。因此,合理有效地使用化肥,減少化學肥料的過量濫用,開發綠色微生物肥料,發展可持續農業是農業生產中亟待解決的關鍵問題。
與氮元素相比,磷(P) 對作物生長的影響也是至關重要的。在植物體內蛋白質代謝、糖代謝和脂質代謝中,磷是必需的養分,并且是生長發育的重要因素。解磷微生物能將土壤中難溶性磷轉化容易被植物吸收利用的可溶性磷。還有的微生物能將不溶性磷轉化為易于吸收的形式是PGPR 的重要特征[15],可以增加作物的產量。溶解磷酸鹽的細菌作為接種物可提高植物利用磷素的能力。細菌能夠提高作物根際有效磷的濃度,這可能會成為進一步研究根際促生菌的方向,磷酸鹽裂解細菌的研究和開發將有助于填補農業方面對磷的需要。這也導致近年來,從各種土壤中分離和篩選具有高效解磷作物的微生物來代替化學肥料的過量使用,成為了優化土壤中磷素利用率的研究熱門。解磷微生物被認為是有前途的綠色肥料。
現代綠色新農業是世界農業發展的主題。新型農業的主要特征是綠色、高效、環保和安全的有機農業[16]。因此,主要以微生物肥料、微生物農藥、微生物飼料等為基礎的微生物農業[17]將成為農業發展的主要方向之一。溶解磷酸鹽的細菌作為微生物肥料的主要成分,將在改善土壤環境、調節土壤pH 值,改善作物產量和環境保護等方面發揮至關重要的作用。到目前為止,還沒有很多類型的具有高磷酸鹽分解效率的微生物,而且這些菌株在土壤中的生存能力還有待考量,表現為生存競爭力低、解磷能力不足等問題。所以在未來的研究中,研究者在尋找解磷能力突出的菌株的同時,還應該采用分子生物學的手段,探尋微生物間的相互作用和功能基因,采用遺傳學的方法轉移這些高效基因,從而改良微生物菌種,并且結合當地土壤和氣候環境,培育出高效的解磷菌株,相信在未來農業的發展中,微生物肥料必有著廣泛的應用前景,使現代綠色農業能夠朝著可持續發展方向前進。
上個世紀中葉以來,解磷微生物研究在我國也取得了一定的進展。研究發現,從土壤中分離出高效解磷真菌,使得作物根際有效磷含量增加141.94%[18]。研究者將磷礦粉作為唯一磷源來培養解磷菌[19],研究發現具有高效解磷能力的菌株為歐文氏菌屬和假單胞桿菌屬,并且真菌解磷能力強于細菌。研究者從鹽堿地中分離出4 種耐鹽解無機磷真菌[20],在不同氯化鈉溶液中有不同的解磷能力。
郜春花等人[21]研究指出,將B2 和B67 解磷菌接種到玉米中,玉米產量相對提高14.2%~89.2%,玉米的單株吸氧量增加20%~146%;同樣把這種解磷菌接種到山西省較為典型的土壤中,發現有效磷增多了1.35~3.04 倍,同時鉀的含量也有所提高。
報告指出在煙草種植中施加生物磷肥[22],與對照組相比煙葉產量提高了12.65%。并且施加生物磷肥能夠提高煙葉的抗病性,從而產生更多的經濟效益。
學者發現一種解磷菌珠對小麥根腐病菌(Fusarium culmorum)、小麥赤霉病菌(Fusarium graminearum)、棉花枯萎病菌(Fusarium oxysporum) 和棉花立枯病菌(Rhizoctonia solani) 均具有抑菌活性,其抑菌直徑分別為20.1,16.7,16.9,18.3 mm。
學者發現從豆科植物根際分離出的幾株芽孢桿菌屬對Ca3(PO4)的溶解效率達到19%[23],其中解磷能力最強的是巨大芽孢桿菌(B.Megaterium),最弱的是短芽孢桿菌(B.Brevis)[24]。研究者指出真菌的解磷能力一般是細菌的10 倍左右[19],多數細菌在進一步的純化中解磷能力弱化,真菌的解磷能力較為穩定。研究人員利用Ca3(PO4)作為磷源,經過2 周的搖瓶培養,發現了幾株埃希氏菌屬分解的可溶性磷達59.70~170.30 μg/mL,芽孢桿菌屬為 70.52~156.80 μg/mL。Gerezine 的研究表明,在液體培養基,隨著黑曲霉菌絲體的生長,其對不溶性磷的溶解能力也隨之加強。研究發現在接種了解磷菌黏質沙雷氏菌EB 67(Serratia marcescens EB 67) 的玉米干質量相比提高了50%[25]。
通過對解磷菌在農業應用中的可行性研究、解磷菌在農業生產中的應用優勢、解磷菌國內外研究現狀3 個方面進行闡述,得出磷是現代綠色農業發展的“瓶頸”元素之一,然而完全利用化學肥料來填補農作物生長對磷的需求又存在著明顯的弊端。磷是植物生長所必要的無機元素,能夠組成作物體內許許多多的物質,參與植物的許多生長和代謝過程,包括光合作用、呼吸作用、細胞分裂等生理過程。磷能激活生長早期根際的生長,而且還能使農作物更加適應外界環境的變化。在作物生長過程中,磷是作物生長中極其重要的元素,足夠多的磷可以增強作物抗逆性,促進作物成熟,能夠大大提高經濟作物產量,并且提高產品的質量。因此,解磷微生物的發現和在農業中的應用變得至關重要。
我國解磷菌的研究始于20 世紀中葉,經過半個多世紀的研究,研究者發現不僅要熟悉解磷微生物的篩選、鑒別、分類等工作,還要結合分子生物學的手段對解磷機理進行研究,從而尋找與其他微生物之間的相互關系,從而生產更加高效的微生物肥料,在促進現代綠色農業高速發展的同時改善生態環境,綠水青山就是金山銀山,現代農業發展不能以犧牲環境為代價。總之,隨著研究的不斷深入,微生物綠色肥料將會在農業生產中扮演著不可或缺的角色。