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可持续农业的生物肥料:一个有前途的工具

Nimisha帕特尔1尤帕特尔2,医生Mankad3
  1. P G学生,植物学,大学科学、古吉拉特邦大学艾哈迈达巴德,India1
  2. 博士学者,植物学,大学科学、古吉拉特邦大学艾哈迈达巴德,India2
  3. 头,植物学,大学科学、古吉拉特邦大学艾哈迈达巴德,India3
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文摘

土壤含有自然保护区的植物营养素,但这些储备以不同形式主要用于植物生长。此外,植物植物营养不可用,因为额外的使用化肥。留在土壤的化学物质使营养物质,在活跃和不使用的植物,也使土壤污染。长时间以来化学肥料的使用导致土壤被充满了化学物质从而破坏生产和对人体有害的化学物质。作为一个选项,这一切生物肥料的使用可以帮助我们恢复我们的土壤健康自然的方式最终生物的健康。

关键字

生物肥料、土壤,化肥。

介绍

生物肥料是成本低、可再生能源的植物营养素。这些选择有益的土壤微生物菌株在实验室培养,用合适的载体。生物肥料最近风头正劲的强调维护土壤健康,减少环境污染,减少农业化学品的使用[1]。增加作物生产很大程度上依赖于类型的植物肥料用于补充必需的营养。适宜植物生长,营养必须提供足够数量和平衡。从土壤中营养物质只有一小部分被释放每年通过生物活性或化学过程。因此,肥料是为了补充土壤中的养分存在[2]。经常不高效微生物自然环境作为一个期望他们会因此人为增加文化的有效选择微生物中发挥至关重要的作用加速土壤中微生物的过程。生物肥料有各种各样的好处。通过控制土壤传播疾病,改善土壤健康和土壤属性,这些生物的帮助不仅在储蓄,而且在有效地利用化肥和导致更高的收益率利率[3]。

二世。材料和方法

制备的实验:一个土壤样本筛分4.0 mm筛和填充到陶壶5公斤/罐,混合着不同的肥料。土壤和肥料所花费的比率是70:30。然后,所选植物Cuminum植物l .移植三种类型的土壤。有随机树苗在每个罐子根据工厂规模。实验进行了植物园,植物学,古吉拉特邦大学科学大学。植物是生长在锅和三个治疗。在第一套化肥(尿素、氨)补充说,在另一个(细菌、粉末)添加和控制是保持没有任何肥料。浇水是at15天间隔。植物收获后120天。植物收获后,收集土壤样本从所有锅和不同的参数(pH、电导率、有机碳、氮、磷、钾、锰、锌、铁、铜)是由不同的方法,如下:

分析方法:

pH值(pouvoir氢)测量:

20 gm的土壤是在a100ml烧杯和50毫升蒸馏水补充道。暂停是定期搅拌30分钟,pH值由酸度计记录。(哈里森酸度计)

导电率:

20 g的土壤间歇地动摇了40毫升蒸馏水的锥形瓶150毫升1小时。并允许站。pH值确定后明确提取可以用于电导率由电导仪测量。(电导仪、CC-01 Contech comp)。

有机碳:(Walkley 1947和黑色1965)[4]

0.10到2.00克干土。添加10毫升0.167 K2Cr2O7then添加20毫升的浓缩的。H2SO2旋风轻轻混合。允许站30分钟。烧瓶应该放置在一个绝缘垫在此期间避免快速的热损失。暂停与200毫升蒸馏水稀释。10毫升的85% H3PO4和氟化钠0.2克补充道。然后添加10滴ferroin指标。滴定与酒红色0.5 ferrointo终点。

氮(基耶达尔,1883年):[6]

1克土壤样本到消化管和0.5 g土壤富含有机物,包括两个空格都准备。添加2 g催化剂混合物和7毫升的集中H2SO4and旋转。3小时或直到消化消化是清晰和白色或淡黄色。允许冷却和不断增加50毫升蒸馏水,允许再次冷却。需要10毫升的硼酸溶液,然后加入2滴指示器的解决方案,把电容器的蒸汽蒸馏单元。开始蒸馏过程(加3中风的40%的氢氧化钠)等0.5分钟,2.5分钟蒸汽蒸馏。蒸馏时完成,添加了一个搅棒和滴定接收者瓶溶液从绿色无色和0.1 n H2SO4粉红色的终点。记录硫酸的用量。

磷:(Apha, 1998) [7]

35毫升的整除摄于50毫升容量瓶又长了十毫升的钒酸-钼酸试剂和蒸馏水稀释的标志。空白蒸馏水制备。10分钟后吸光度样品在400 nm波长测量,由标准曲线的比较阅读。

钾k +:(Apha, 1998) [7]

一个空白和钾标定标准准备在0.1到1.0 mg / l。排放强度被火焰光度计决定在766.5海里。校准标准和整除吸气足够的时间来获得一个可靠的平均阅读。校准曲线是由钾标准。钾浓度的整除决心从校准曲线。

锰、锌、铁和铜:(杰克逊,1965)[8]

0.5通用土壤样本和混合酸溶液的浓缩的。硝酸和浓缩的。杰克逊HCl4(1965)[8],停留一夜。第二天烧瓶加热热板和消化的末尾附近的瓶是干燥。解决方案是用20毫升双蒸馏水然后透过绘画纸。44滤纸,使100毫升最终卷双蒸馏水。空白和土样分析了原子吸收分光光度计和重金属的浓度即锰、锌、铁和铜analyzed.s

三世。结果和讨论

土壤测试被称为化学分析的土壤和公认的科学手段/快速表征土壤的肥力状况和预测作物的养分需求。结果表明,在生物肥料处理导致相对较低的pH值,这是最佳溶液化的绑定元素。治疗后的土壤变成碱性化学肥料。有减少许多营养物质的溶解度(和竹竿)和土壤生物肥料处理有很高的EC为更好的植物生长最佳(和竹竿)。结果显示,最高价值的有机碳在控制化肥对土壤和生物肥料对土壤中的最小值。(图b)。最高浓度的氮被发现在控制,其次是土壤与化肥处理和对待最低土壤和生物肥料。化肥的使用减少了近年来,尽管它是一个很好的的氮源。生物肥料的应用降低了土壤中氮值(图c)。土壤化学和生物肥料处理结果在低钾的最佳值控制条件(图d)。记录,最高浓度显示化肥对土壤磷和土壤生物肥料处理显示了磷的最佳浓度。 On the other hand less concentration of phosphorous was recorded in control condition. Excess availability of phosphorus in soils is often limited by fixation reactions, which convert the ion into various insoluble forms and optimum availability of Phosphorus compounds act as energy currency within the plants and involve in wide range of plant processes from permitting cell division to developing good root system. Dutta et al,(2003)[9] reported that NPK played significant role in sustaining soil fertility and productivity of crop. Also a higher positive effect on microbial biomass and hence soil health. Similar result were found by Chand et al, (2006)[10] and Bokhtiar and Sakurai, (2005)[11].Figure-f shows that application of biofertilizer increases the level of micronutrients (Cu, Zn, Fe and Mn) in soil and makes the soil healthy as compared to the chemical fertilizer.
图像
图像

四。结论

这些信息对确定土壤很重要可以为优化作物生产提供充足的营养。土壤测试有助于理解固有的土壤的肥力状况。生物肥料中扮演一个重要的角色在补充营养的植物,恢复土壤肥力恢复土壤生产力导致可持续农业。

引用

  1. 哈里。muraleedharan,瑟哈德里,s和Perumal, K。,“Biofertilizer (Phoshpobactaria)”, Shri Aam Murugappa Chettiar Research Center, Taramani, Chennai, 2010.
  2. Jen-Hshuan陈。,“The combined use of chemical and organic fertilizers and/or biofertilizer for crop growth and soil fertility, International Workshop on Sustained Management of the Soil-Rhizosphere System for Efficient Crop Production and Fertilizer Use”, Land Development Department, Bangkok, Thailand, 2006.
  3. 匿名的。,“Promoting Bio-fertilizers in Indian Agriculture Nilabja Ghosh1, Institute of Economic Growth”, University Enclave, Delhi 110007, India, 2008.
  4. Walkley, A。,“A critical examination of a rapid method for determining organic carbon m soils: Effect of variations in digestion conditions and of inorganic soil constituents”, Soil Science, Vol. 63, pp.251-263, 1947.
  5. 艾莉森,l·E。,and Black C. A.,“Organic carbon. In: Methods of Soil Analysis”, Am Sot of Agron Inc Madison WI Ed Agronomy, Vol. 9(2), pp.1367-1378, 1965.
  6. 凯氏,j .“Neue方法苏珥Bestimmung des Stickstoffs organischenKorpern”, z肛交,化学,22岁,366 - 382年,1883年。
  7. APHA,美国自来水厂协会(AWWA),经济论坛”,检查水和废水标准方法”,该协会,华盛顿特区,1998年。
  8. 拉曼,k v和杰克逊,m . l .“金红石和锐钛矿的决心在土壤和沉积物”,。mineral.50:1086 - 1092, 1965。
  9. Dutta年代。朋友,R。,Chakeraborty, A., and Chakrabarti, K., “Influence of integrated plant nutrient supply system on soil quality restoration in a red and laterite soil”, Archives of Agronomy and Soil Science, Vol. 49, pp. 631-637, 2003.
  10. 集,S。,Anwar, M. and Patra, D. D., “Influence of long-term application of organic and inorganic fertilizer to build up soil fertility and nutrient uptake in mint-mustard cropping sequence”, Communications in Soil Science and Plant Analysis, Vol. 37, pp. 63-76, 2006.
  11. Bokhtiar, s m和樱井,K。,“Effects of organic manure and chemical fertilizer on soil fertility and productivity of plant and ratoon crops of sugarcane”, Archives of Agronomy and Soil Science, Vol.51, pp.325-334, 2005.