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文档简介

一、工作简况 3(一)任务来源 3(二)主要工作过程 3(三)主要起草单位和起草人 4(四)编写组分工 4二、标准制定原则 4(一)标准研究背景 4(二)标准编制原则 7三、标准主要条文或技术内容的依据;修订标准应说明的新旧标准对比情况 7(一)标准的适用范围 8(二)术语和定义 8(三)指标项目 8(四)指标参数的确定 9(五)试验方法 9(六)标识 10(七)修订标准应说明的新旧标准对比情况 10四、主要试验及验证 10(一)含聚谷氨酸微生物肥料市场产品汇总分析 (二)含聚谷氨酸微生物肥料田间效果验证 12(三)添加量确定原则 20五、与相关标准的关系分析 21六、采用国际标准的程度及水平说明 21七、重大分歧或重难点的处理经过和依据 21八、标准推广应用措施及预期效果 21九、其它应说明的事项..........................................................................................................22参考文献..................................................................................................................................23(一)任务来源自1942年Bovarnick等发现γ-聚谷氨酸作为一种发酵产物能自由地分泌到培养基中后,人们发现多种芽抱杆菌能在胞外积累γ-聚谷氨酸。[1]20世纪90年代以来,国内外对γ-聚谷氨酸的微生物法制备研究越发活跃。近年来,人们根据γ-聚谷氨酸独的理化和生物学特性,不断开发其在水凝胶、保湿剂、成膜剂、增稠剂、分散剂、药物控释载体、基因载体、化妆品、烟草、植物种子保护、食品添加剂及肥料增效剂等方面的应用。目前《含氨基酸微生物肥料》既无国家标准,又无行业标准。《含聚谷氨酸微生物肥料》团体标准由新疆慧尔农业集团股份有限公司公司向中国磷复肥工业协会提出立项申请并批复同意立项,新疆慧尔农业集团股份有限公司作为牵头单位,会同山东福瑞达生物科技有限公司、宁夏希望田野生物农业科技有限公司、中国科学院沈阳应用生态研究所、南京轩凯生物科技股份有限公司、新疆昌吉州产品质量检验所、新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院、中化化肥有限公司、武汉骏安生物科技有限公司、新疆慧尔智联技术有限公司多家单位起草本标准。本标准为推荐性团体标准。(二)主要工作过程1、立项申请:2021年9月15日,新疆慧尔农业集团股份有限公司向中国磷复肥工业协会标委会提出立项申请。2、标准立项:2022年3月28日,中国磷复肥工业协会标委会办公室发出同意立项通知,由新疆慧尔农业集团股份有限公司牵头《含聚谷氨酸微生物肥料》团体标准的编3、参编申请:2021年9月28日-2022年4月24日期间,山东福瑞达生物科技有限公司、宁夏希望田野生物农业科技有限公司、中国科学院沈阳应用生态研究所、南京轩凯生物科技股份有限公司、新疆昌吉州产品质量检验所、新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院、中化化肥有限公司、武汉骏安生物科技有限公司、新疆慧尔智联技术有限公司共9家单位先后向中国磷复肥工业协会标委会发出参与标准起草的申请。4、成立编写组:2022年4月,《含聚谷氨酸微生物肥料》标准编写工作组成立。5、启动会:编写组原定于2022年5月7日-10日在新疆昌吉召开启动会。编写组汇报了项目背景、团体标准的框架内容解读、需要讨论议题,以及下一步工作计划。6、标准编制:2022年6月-2023年8月,制订团体标准验证方案,制备含聚谷氨酸微生物肥料,根据实施方案开展产品技术指标分析和效果验证,同时撰写征求意见稿和编制说明。7、讨论会:2023年5月,编写组内部召开了讨论会,对团标的推动工作进行讨论。(三)主要起草单位和起草人标准牵头起草单位:新疆慧尔农业集团股份有限公司、山东福瑞达生物科技有限公司、宁夏希望田野生物农业科技有限公司、中国科学院沈阳应用生态研究所、南京轩凯生物科技股份有限公司、新疆昌吉州产品质量检验所、新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院、中化化肥有限公司、武汉骏安生物科技有限公司、新疆慧尔智联技术有限公司。标准主要起草人:岳继生、涂永峰、符永江、李海军、罗佳乐、谢俭沄、卢宗云、张鹰、许宗奇、王祥、王开军、李茂华、刘杰、李延锋、丁自立、陈建刚。(四)编写组分工新疆慧尔农业集团股份有限公司主要负责牵头标准起草、资料查询、编制说明编写、产品制备分析、效果验证以及组织和协调等工作。山东福瑞达生物科技有限公司、宁夏希望田野生物农业科技有限公司、中国科学院沈阳应用生态研究所、南京轩凯生物科技股份有限公司、新疆昌吉州产品质量检验所、新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院、中化化肥有限公司、武汉骏安生物科技有限公司、新疆慧尔智联技术有限公司参与标准起草、资料查询、异议讨论处理,协助原料收集和产品化验。(一)标准研究背景1、聚谷氨酸在农业上的相关研究自1942年Bovarnick等发现γ-聚谷氨酸作为一种发酵产物能自由地分泌到培养基中后,人们发现多种芽抱杆菌能在胞外积累γ-聚谷氨酸[1]。20世纪90年代以来,国内外对γ-聚谷氨酸的微生物法制备研究越发活跃。近年来,人们根据γ-聚谷氨酸独特的理化和生物学特性,不断开发其在水凝胶、保湿剂、成膜剂、增稠剂、分散剂、药物控释载体、基因载体、化妆品、烟草、植物种子保护、食品添加剂及肥料增效剂等方面的应用。1.1γ-聚谷氨酸的结构和性质聚谷氨酸(PGA)主要由D-谷氨酸和/或L-谷氨酸通过酰胺键聚合而成。由于聚合方式不同,聚谷氨酸主要由两种构型:a-聚谷氨酸(通过a-酰胺键聚合,a-PGA)和γ-聚谷氨酸(通过γ酰胺键聚合,γ-PGA)。生物合成的γ-聚谷氨酸通常由500~5000个谷氨酸单体组成,相对分子量为10~10000KD[3]。γ-PGA分子主链上含有大量游离的亲水性羧基,可以发生鳌合、交联及衍生化等反应,因此,具有良好的水溶性、生物降解性和水解特性。在生理功能方面可防止细胞脱水,保护细胞免受蛋白酶的降解等[4]。2γ-聚谷酸的生物合成2.1γ-PGA的合成菌a-PGA主要由化学合成法得到,工艺复杂,副产物多,且得率低[2],γ-PGA多由微生物发酵法得到。目前发现的γ-PGA生产菌株主要是芽抱杆菌属,包括枯草芽抱杆菌(Bacillus,subti-lis)、炭疽芽抱杆菌(B.anthracis)、地衣芽抱杆菌(B.licheniformis)、短小芽抱杆菌(B.brevis)、耐热芽抱杆菌(B.thermotolerant)和解淀粉芽抱杆菌(B.anmloliquefaciens)[5]。还有研究表明其它菌种如古生菌)[6]、细菌[7]和真核生物[8]。发酵也可得到γ-PGA。根据培养基是否添加谷氨酸,将γ-PGA产生菌分为非谷氨酸依赖菌和谷氨酸依赖菌两类[9]。2.2γ-PGA可能的合成机制γ-PGA合成所需的底物谷氨酸的来源可分为两部分,内源底物和外源底物。内源底物是指微生物通过自身合成谷氨酸底物,最广泛的途径是葡萄糖经过糖酵解,生成丙酮酸,进入TCA循环,然后通过a-酮戊二酸转化成谷氨酸[2]。而外源底物是直接添加的L-或D-谷氨酸,一般直接在培养基中添加L-谷氨酸,L谷氨酸在消旋酶的作用下先转化为D谷氨酸,D-谷氨酸和L-谷氨酸再在聚谷氨酸合成酶基因(PgsBCA)的作用下合成γ-PGA,γ-PGA在培养过程中可能在内切酶(解聚)的作用下分解成低分子量的γ-PGA[10]。3γ-聚谷氨酸在农业中的应用3.1γ-PGA作为保水在农业中的应用3.1.1γ-PGA在作物种子萌发及苗期生长中的应用我国是一个人均水资源占有量偏少和水资源空间分布极不平衡的国家,干旱和半干旱地区约占国土面积的一半以上,且季节性干旱也给我国农业生产带来严重的影响。用电子束轰击γ-PGA制成的树脂,对种子进行包埋处理后,种子能够在沙漠和缺水地区顺利发芽[10]南京工业大学研制的吸水材料γ-PGA的最大自然吸水倍数可达到1108.4倍,对土壤水分的吸收倍数为30~80倍,与土壤湿度有关。施用γ-PGA水浸液或直接拌种,可提高小麦出苗率,增加株高[11]。在干土中直接施用γ-PGA水浸液150、300和500mL,相当于5.0、10.0和16.5mm降水量,能够提前小麦的出苗期,增加苗高[11],加深根系的最大深度。随着γ-PGA水浸液用量的增加,对小麦生长的促进效果也越明显[12]。用0.10~0.30g∙L-1的γ-PGA溶液浸种1~3d,烟草种子的发芽率和种子活力均提高,出苗时间缩短。同时种子的淀粉酶、过氧化物酶和过氧化氢酶的活性均有不同程度的提高[13]。因此,γ-PGA在种子萌发及苗期生长中具有重要的作用,能够促进种子发芽。3.1.2在果蔬鲜花保鲜贮藏中的应用,为了提高果蔬鲜花的保鲜质量,延长货架期,人们也开展了γ-PGA在保鲜领域的应用研究。张新民[12]等研究指出,用γ-PGA水溶液浸泡可延长鲜花保鲜时间。徐速[14]等研究表明,以10g∙L-1的γ-PGA溶液处理过的生菜和菠菜等叶型蔬菜,蔬菜保鲜期可延长2d左右,保水性能有一定程度的提升。用浓度为6g∙L-1的γ-PGA对新鲜荔枝涂膜处理后,可延长常温下荔枝的货架期。这是因为涂膜处理后,果皮增加了保护层,减少了果皮表面的机械损伤,减缓花色素苷的降解,降低果实呼吸速率和多酚氧化酶的活性,从而推迟了褐变的发生与果实的衰老[15]。因此用γ-PGA处理果蔬鲜花可以延缓其衰老,延长货架期。3.2γ-PGA作为肥料增效剂在农业中的应用γ-PGA作为肥料增效剂,具有促进作物养分吸收、减少肥料的使用、增加作物产量、改善作物品质和增强作物抗病能力等功效。叶面喷施、根部灌施γ-PGA水剂或施用γ-PGA增效复合肥均能增加温州蜜柑单果重,提高果实可溶性固形物和维生素含量,改善大棚栽植柑橘的外观品质,使露地的果实整齐一致,果形圆正,着色均匀,具有天然打蜡的效果,外观表现最好[16]。对草莓进行γ-PGA灌根处理,可增加根系生长量、叶片厚度和果实可溶性固形物的含量,提高单果重和单位面积产量;增加成花量,增强连续结果能力,同时增强植株的抗病能力[17]。水稻施用γ-PGA增效剂、增效复合肥及增效尿素,增加地上和地下部分的生长量、植株有效穗数和穗实粒数[18]。与常用化肥、普通复合肥相比,施用γ-聚谷氨酸增效复合肥后,油菜产量明显提高[19]小青菜叶绿素、地下部鲜重显著增加,地上部鲜重最大增产幅度达8.8%,同时还可明显提高土壤态氮的含量,氮肥利用率增加10.6%[20];能提高小白菜的产量,增幅可达20%以上,改善小白菜的品质,显著提高植株体内氮的累积量,降低地上部硝酸盐的含量,提高氮肥利用整达19%,提高向地上部的转运Ca2+和Mg2+的效率,降低根部含量[21]。γ-PGA还可以显著提高玉米幼苗生物量、叶绿素含量及根系活力,增加穗实粒数和百粒重,提高产量[22-24]。施用γ-PGA后可增强作物种子对逆境的抵抗能力。在用聚乙二醇-6000(PEG-6000)模拟干早胁迫下,使用外源γ-PGA后,可提高小麦和黑麦草的发芽率[11-12],明显减缓干早胁迫下钾离子含量降低的速率,参与水稻幼苗的渗透调节作用,从而增强水稻幼苗的耐早性[13]。低温胁迫下,无机盐混合试剂与γ-PGA处理水稻种子可以提高幼苗的耐冷性,增加可溶性糖含量、APX和SOD酶活性,降低MDA含量,通过增强水稻低温信号传导转录途径ICE1-DREB1B的表达而提高水稻的耐冷性[25]。此外,γ-PGA对酸、碱具有较好的缓冲能力可有效平衡土壤的酸碱值,避免因长期使用化学肥料造成的土壤酸化和板结[26]。基本不影响根对Ca+的积累,有利于根对Mn、P、Zn的积累,并且不利于根对Cu2+和Mg2+的积累;有利于Ca2+、Cu2+、Fe2+、K+、Mg2+和Zn2+由根向叶的转移,但不利于Mn2+的转移。施人γ-PGA活化磷矿粉提高了土壤pH,增加土壤速效磷含量,有效发挥了固化土壤重金属铅的作用[27]。表1中,列出了与聚谷氨酸产品相关的轻工业标准和微生物肥料检测标准,肥料产品暂无行业标准。序号标准名称编号1QB/T5189-20172微生物肥料聚谷氨酸含量的测定NY/T3039-2016(二)标准编制原则标准编制遵循“统一性、规范性、适用性、协调性、一致性”的原则,注重标准的适用性和可操作性,标准的编写原则是按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写和表述。以综合标准化思想为指导,以近现代科学研究成果为依据,以规范含聚谷氨酸微生物肥料产品的生产和质量监督,促进产业健康发展,确保标准的统一性、科学性、系统性与实用性。本标准规范性引用文件GB/T19524.1肥料中类大肠菌群的测定GB/T19524.2肥料中蛔虫卵死亡率的测定GB20287农用微生物菌剂GB/T39356肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量测定NY/T887液体肥料密度的测定NY/T1973微生物肥料水不溶物含量和pH值的测定NY/T1978肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定NY/T2670-2020尿素硝酸铵溶液及其使用规程NY/T3036肥料和土壤调理剂水分含量、粒度、细度的测定NY/T3039微生物肥料聚谷氨酸含量的测定QB/T5189γ-聚谷氨酸况(一)标准的适用范围本本标准规定了含聚谷氨酸微生物肥料的要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书及包装、运输和贮存。本标准适用于添加聚谷氨酸的农用微生物肥料类产品。(二)术语和定义聚谷氨酸polyglutamicacid聚谷氨酸(也称γ-聚谷氨酸,γ-PGA是以淀粉、淀粉糖、蔗糖、葡萄糖、糖蜜等为主要原料,经微生物发酵,将谷氨酸单体通过酰胺键聚合而成的一类聚合氨基酸。(三)指标项目外观:均匀的液体或固体。液体无明显沉淀和杂质。固体无明显机械杂质。2、技术指标为满足市场需求,参考GB20287《农用微生物菌剂》,综合国内外生产企业的企业标准以及其他相关标准的基础上,根据国内微生物肥料的生产工艺特点,设立了6个技术指标项目,分别为有效活菌数、pH、水分、杂菌率、聚谷氨酸含量、有效期。与常规微生物菌剂相比,含聚谷氨酸微生物肥料规定了聚谷氨酸的含量要求。详见表2。同时应符合包装容器上的标明值。表2含聚谷氨酸微生物肥料技术指标的要求2O-63b.此项仅在监督部门或仲裁双方认为有必要时才检(四)指标参数的确定1、基础指标有效活菌数、pH、水分、杂菌率、聚谷氨酸含量、有效期含量参考了GB20287-2006《农用微生物菌剂》,并应符合GB20287-2006《农用微生物菌剂》的相关要求。2、聚谷氨酸含量综合参考返回意见、含聚谷氨酸微生物肥料化验结果、聚谷氨酸梯度添加的田间试验及成本情况,设定固体产品聚谷氨酸含量≥0.1%,液体产品≥0.05%。3、有毒有害物质包装容器或使用说明中标明其他有毒有害物质的限量要求执行标准GB38400-2019《肥料中有毒有害物质限量要求》。(五)试验方法聚谷氨酸含量的测定:执行NY/T3039-2016《水溶肥料聚谷氨酸含量的测定》和QB/T5189《γ-聚谷氨酸标准》,其中仲裁法NY/T3039-2016。游离氨基酸含量的测定:按NY/T1975的规定执行。依据:本标准在参考了国家标准GB/T18246-2019《饲料中氨基酸的测定》、NY/T1975-2010《水溶肥料游离氨基酸含量的测定》、QB/T5189-2017《γ-聚谷氨酸》、NY/T3039-2016《水溶肥料聚谷氨酸含量的测定》等行业标准以及多肽测定方法文献的基础上,根据试验验证,制定了含聚谷氨酸微生物肥料聚谷氨酸含量的测定方法。(六)标识产品外包装袋上应标明聚谷氨酸含量,不应将聚谷氨酸含量计入总养分。依据:本标准参照GB18382-2021《肥料标识内容和要求》、GB/T20001.10-2014《标准编写规则第10部分:产品标准》等国家标准要求,明确添加物质及有效含量,坚决防范虚假标识误导消费者。(七)修订标准应说明的新旧标准对比情况本标准为首次发布。四、主要试验及验证结果(一)含聚谷氨酸微生物肥料市场产品汇总分析以下为收集的国内含聚谷氨酸微生物肥料产品,按照本方法对这些样品进行了测定,依据检测结果,合理制定产品技术指标,数据汇总如下:序号位目果1酸NY/T3039-20所2酸36酸4酸序号果123(二)含聚谷氨酸水溶肥田间效果验证1、试验地点:新疆慧尔农业集团股份有限公司昌吉分公司智能温室3、供试作物:玉米4、用土:采用新疆昌吉大田土壤做土培试验,选取有代表性的耕层土壤。取回的土壤,去除石子及植物根茎杂物,通风干燥后,通过孔径为2~3mm的筛子过筛,备用。将混合后的土壤装盆,取样测定土壤容重、土壤含水量和田间最大持水量。5、试验栽培容器:本试验选用盆钵高为21cm,直径23cm,装土6.5kg/盆6、试验材料:直尺、分析称量天平、台称、刀具、烘箱、牛皮纸袋、SPAD仪等。7、试验设计:共设置4组处理,分别施用常规肥(常规处理:尿素、磷酸一铵、硫酸钾)、粉剂肥(处理1:聚谷氨酸氮肥、聚合型滴灌二铵、聚合钾)、液体肥(处理2:聚谷氨酸液体肥1、3号),对照(CK)为清水灌溉,每组处理设置3个重复,共计12盆。8、测定指标及方法在玉米出苗期、莲座期、采收期,分别测定玉米株高、单株叶片数、叶绿素含量。收获时,称量地上部分鲜重,放置烘箱中105℃杀青1小时,65℃烘干至恒重;取作物根系,将作物根系洗出,对作物根系进行扫描。植株指标:单株叶片数、株高、叶绿素含量、鲜重和干重9、实验数据9.1生物量数据数据测量时间:2023.5.27数据记录时间:2023.5.27处理重复叶片干重叶片袋重茎秆干重茎秆袋重穗轴干重常规肥常规-135.0555.434.128.156.33常规-235.4655.4334.268.076.23常规-333.2559.7733.928.196.35粉剂肥粉剂肥-134.1954.4231.818.496.19粉剂肥-235.8158.0931.938.996.37粉剂肥-335.755.6132.379.586.22含聚谷氨酸水溶肥(液体)液体肥-142.6259.8434.296.36液体肥-240.869.2934.096.07液体肥-340.7871.4834.349.406.25清水清水-136.7270.2334.007.205.68清水-229.5147.5632.517.296.28清水-335.2658.8932.067.606.369.2不同处理对玉米株高、茎粗、叶片数、叶绿素含量的影响图1不同处理对玉米株高的影响由图1可以看出,2023年3月14日-2023年4月29余处理高,2023年5月19日,清水处理下玉米株高最高,可能是由于没有施用肥料,玉米贪青晚熟所导致。图2不同处理对玉米茎粗的影响由图2可以看出,2023年3月14日-2023年4月7日,液体肥处理下玉米茎粗较其余处理高,2023年4月15日各处理玉米茎粗差异不大,其中粉剂肥处理下玉米茎粗值最大,2023年4月23日-2023年5月19日,清水处理下玉米茎粗均为最高。图3不同处理对玉米叶片数的影响由图3可以看出,不同处理下玉米叶片的差异在1-2片之间,在2023年4月23日叶片数趋于一致,表明不同处理对玉米叶片数的影响较小。图4玉米不同生育期叶绿素含量对比图由图4可以看出,液体肥处理下,在玉米前期(2023年3月14日)对玉米叶片叶绿素含量影响最大,2023年3月27日-2023年4月29日,常规肥处理下对玉米叶片叶绿素含量影响较大;2023年5月19日,清水处理下玉米叶片叶绿素含量最高,可能是由于清水处理下,玉米贪青晚熟所导致。分析:对于玉米各生育期株高的影响,除收获期外,液体肥处理下能较其余处理提高玉米株高。对于玉米各生育期叶片数的影响,各处理叶片数差异并不明显。对于玉米各生育期叶绿素含量的影响,表现出与株高同样的变化规律,除收获期外,液体肥处理下能较其余处理提高玉米叶片叶绿素含量。综上所述,液体肥处理在玉米前期能较清水、常规肥、粉剂肥处理增加玉米株高、茎粗、叶绿素含量,对玉米作物前期植株生长、叶绿素含量的影响较大。9.4不同处理对玉米地上部生物量及根系表现的影响图5不同处理对玉米地上部鲜重的影响由图5可以看出,液体肥处理下玉米地上部鲜重为最大值310.0g,较其余处理分别提高了43.3g、63.3g、40.0g;其中清水、常规肥、粉剂肥、液体肥处理下叶片鲜重占总鲜重的百分比分别为35.6%、37.8%、34.3%、35.3%,由此可见,常规肥处理下叶片鲜重占比最大为37.8%;清水、常规肥、粉剂肥、液体肥处理59.9%、55.4%、53.5%,由此可见,常规肥处理下茎秆鲜重占比最大为59.9%;清水、常规肥、粉剂肥、液体肥处理下穗轴鲜重占总鲜重的百分比分别为5.6%、6.1%、10.3%、10.5%,由此可见,液体肥处理下穗轴鲜重的百分比占比最大为10.5%。图6不同处理对玉米地上部干重的影响由图6可以看出,地上部干重的变化规律与地上部鲜重的变化规律相同,在液体肥处理下,地上部干重为最大值62.0g,较其余处理分别提高了16.3g、18.2g、15.1g;其中清水、常规肥、粉剂肥、液体肥处理下叶片干重占总干重的百分比分别为40.2%、43.8%、42.9%、41.3%,由此可见,常规肥处理下叶片干重占比最大为43.8%;清水、常规肥、粉剂肥、液体肥处理下茎秆干重占总干重的百分比分别为57.0%、52.0%、51.2%、52.6%,由此可见,清水处理下茎秆干重占比最大为57.0%;清水、常规肥、粉剂肥、液体肥处理下穗轴干重占总干重的百分比分别为2.8%、4.2%%、5.9%、6.2%,由此可见,液体肥处理下穗轴干重的百分比占比最大为6.2%。图7不同处理下玉米采收期根系表现图由图7可以看出,液体肥处理下白色较为粗壮的主根系较多,其余处理相比之下,主根系较不发达,须根系较为发达。分析:不同处理下地上部总鲜、干重的变化规律相同,均为液体肥处理>粉剂肥处理>清水处理>常规肥处理。不同处理下玉米叶片占地上部总鲜、干重百分比的变化规律不同,分别为常规肥处理>粉剂肥处理>液体肥处理>清水处理、常规肥处理>粉剂肥处理>液体肥处理>清水处理。不同处理下玉米茎秆占地上部总鲜、干重百分比的变化规律不同,分别为常规肥处理>清水处理>粉剂肥处理>液体肥处理、清水处理>液体肥处理>常规肥处理>粉剂肥处理。不同处理下玉米穗轴占地上部总鲜、干重百分比的变化规律相同,为液体肥处理>粉剂肥处理>常规肥处理>清水处理。综上所述,施用液体肥可以提高玉米地上部生物量,提高玉米产量,促进玉米主根系的生长。9.5不同处理对玉米盆栽土壤理化性质的影响表5不同处理对玉米盆栽土壤理化性质的影响指标处理pH由表5可知,各处理下电导率值较清水处理均有所增加,pH值较清水处理均有所降低,常规肥、粉剂肥。液体肥处理分别降低了0.3、0.5、0.2;土壤碱解氮含量与清水相比,液体肥处理下较清水增加了1mg/kg;土壤速效磷含量与清水相比均有所降低,土壤速效钾含量与清水相比,液体肥处理下去较清清水处理增加了9.5mg/kg。9.6不同处理对玉米地上部养分含量的影响图8不同处理对玉米地上部(单株)全氮含量的影响图9不同处理对玉米地上部(单株)全磷含量的影响图10不同处理对玉米地上部(单株)全钾含量的影响由图8-图10可得,玉米地上部分全氮、全磷、全钾含量均为液体肥处理下为最大值,分别为12.4%、20.8%、136.2%,由此可看出,施用液体肥可以促进作物对于氮、磷、钾养分的吸收。(三)添加量确定原则本标准参考了NY/T3039-2016《水溶肥料聚谷氨酸含量的测定》以及QB/T5189《γ-聚谷氨酸》等相关标准,并结合了国内市场上不同工艺类型、不同厂家聚谷氨酸肥料产品检测结果(聚谷氨酸有效含量0.05%及以上占80%),同时也根据不同聚谷氨酸来源、不同添加量的农化试验验证结果(大多数最佳添加比例在0.05%左右我们把含聚谷氨酸微生物肥料中的聚谷氨酸含量定为≥0.05%。五、与相关标准的关系分析本标准的制定遵循了与其相关的国家标准或行业标准的规定,与现行的法律、法规及其他行业标准没有矛盾。目前尚未发现有国际及国外有含聚谷氨酸微生物肥料的标准颁布。此标准填补国内外空白的。本团体标准的建立,在规范行业发展的同时,将会进一步扩大产品应用面,促进含聚谷氨酸微生物肥料的进一步规范推广和使用。本标准起草过程中广泛征求各研究单位、技术推广部门、生产企业和基地的意见和建议,将充分吸收合理的意见建议。无重大分歧意见。推广措施:推动含聚谷氨酸微生物肥料由团体标准转为行业标准或国家标准,更加规范多肽在肥料中的生产应用和指标检测,推进化肥零增长和化肥减施增效,促进高效肥产业健康发展。随着现有复合肥料减能增效的需求,生产含聚谷氨酸微生物肥料产品,推广高效肥,避免产品同质化造成的无序竞争和产能过剩,打造含聚谷氨酸微生物肥料单品,根据多肽的特性,有效调节作物生长、促进作物生长和抗逆功能,推广含聚谷氨酸微生物肥料在果树、蔬菜和粮食作物上的应用,推广农牧业资源在作物营养和植物保护上的应用。预期效果:现有工作基础上,通过标准的建立,扩大生产点,布置田间效果试验,发挥高效肥在提高肥料利用率、改良土壤、提高作物产量和品质上的作用,提高产量。形成多肽系列产品,建立完善销售渠道。推动含聚谷氨酸微生物肥料升级成行业标准,更好地与化肥工业、农药、绿色及有机食品生产等行业的技术人员、应用群体交流合作,在土壤修复、农作物种植、食品安全及环境保护等领域做出新贡献,形成良好的社会、环境、经济效益。[1]陈咏竹,孙启玲.y-聚谷氨酸的性质、发[2]JoergMBuescher,Microbialbiosynthesisofpolyglutamnicacidbiopolymerandapplicationsinthebiopharmaceuticalbiomedicalandfoodindustriers[J]CriticalRevie

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