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头孢菌素C细菌厌氧发酵液对玉米和小麦种子萌发的影响

  为了解决资源利用问题,对头孢菌素C的药用残留物进行厌氧发酵产生了大量沼气,使用了桂花和小麦种子作为测试原料,并从沼气中提取了沼气。用不同的稀释浓度进行处理。液对桂花和小麦种子发芽的影响。果表明,在一定浓度范围内,沼液的浸种和发芽在不同程度上促进了桂花和小麦的发芽,其中沼液浸种对发芽的影响。
  子比沼液直接发芽更明显。花,100%稀释的浸泡小麦具有最佳的整体效果。花浸膏的最佳浓度,发芽率,平均湿重,芽长和根长分别增加了10.11%,22.53%,26.18%,与对照组相比,占14.44%;小麦种子的发芽率,平均湿重和芽长,根长比对照组分别增加了5.38%,21.99%,5.82%,7.49%。国是世界上最大的散装抗生素生产国和出口国,其中头孢菌素占世界总产量的80%以上[1]。1吨抗生素的生产会产生约8-10吨湿酒糟,仅河北省的年头孢菌素药泥产量就为142,000吨[2]。中国,抗生素渣被明确归类为危险废物。何实现安全处置,合理有效利用细菌渣已成为中国制药行业的当务之急。氧发酵技术适用于处理有机物含量高的底物,而抗生素泥具有高蛋白质含量的特性,因此厌氧发酵已成为一种无害且以资源为基础的处理方法抗生素泥,可以使其在实际应用中真正有效。法。
  前,我国对沼气对农业有机废弃物的特性,利用方法和作用进行了大量研究[3-4],以及对生化肥料的应用抗生素炉渣厌氧发酵产生沼气的报道较少。此,在这项研究中,头孢菌素C渣的厌氧发酵产生的沼气悬浮液[通过高效液相色谱(HPLC)和带有抗生素残留物的生物方法未检测到沼气悬浮液] a被用于桂花和小麦种子的浸种和发芽试验,为通过厌氧发酵的厌氧沼气污泥中肥料的使用奠定基础,并提供应用数据桂花中的合理沼气污泥以及小麦的浸种和发芽。实验于2018年3月至2018年7月在河北省科学院生物研究所进行。麦种子(中麦9号)和桂花(兴农998)购自河北省科学院农业和林业。孢菌素C lees的发酵沼气悬浮液来自华北地区的药品厌氧发酵??系统。体的理化性质列于表1。释沼气浆液。去离子水按体积稀释沼气液,以得到稀释倍数为0、2、5、10、20、50、100和200的沼气液。液作为对照(CK)。浸泡沼气浆,请选择成熟,饱满,均匀且健康的种子,将其放入直径为12 cm的培养皿中,并在稀释20个小时后浸泡40 ml不同浓度的沼气浆,然后用水和干燥空气冲洗。二十个浸透的种子均匀地放在盖有两层滤纸的培养皿中,每次处理重复3次,并在28°C的恒温箱中生长。天将适量的水喷洒到板上的滤纸。栽培的第7天,计算发芽情况并计算发芽率,测量生长指数,例如种子的湿质量,芽的长度和根的长度。气悬浮液直接发芽,将大约6 ml不同稀释时间的沼气悬浮液注入盖有2层滤纸的培养皿中,在培养皿中无明显渗出物;选择成熟,饱满,均匀和健康的种子(桂花15个(20粒或小麦种子),均匀地分布在滤纸上,并在28湿培养箱中进行培养。相应浓度的泥浆润湿滤纸每天根据板中滤纸的湿度计算沼气量,计算出发芽情况并计算出发芽率,在培养的第7天,其生长指数例如种子的湿重测定芽的长度和根的长度,发芽率=正常发芽种子数/试验种子数×100%生长指标的测定培养第7天后,从植物上取下植物。培养皿中,用刷子清洁表面的沙子,并使用Mineta MNT-150T数字卡尺测量芽的长度和根的长度。e Sartorius BASA2202S精密天平。(精度为0.0001g)测定平均湿重。用Excel 2013和SPSS 22.0生物统计软件对所有数据进行统计分析。孢菌素C细菌发酵粪便沼气厌氧发酵浸提桂花种子后,沼液浸透对桂花种子萌发的影响,发芽率,平均湿重,长度随着沼液稀释浓度的增加,芽和根长均增加。1显示了先上升后下降的趋势。图1-A所示,桂花树与对照组相比,稀释2.5倍的原液和沼气液对对照组具有抑制作用。花种子发芽。稀释倍数为20或50倍时,发芽率最高,均为98%。

头孢菌素C细菌厌氧发酵液对玉米和小麦种子萌发的影响_no.0

  对照组相比,增加了10.11%。图1-B中可以看出,当将沼气悬浮液稀释20到100倍时,种子的平均湿重显着高于对照组和其他处理组,为21.94%-比对照组高22.53%。利于提高种子的湿润质量。图1-C和1-D可以看出,在沼液中浸泡后,桂花幼苗的芽长和根部长度的变化相对恒定。于其他处理组和对照组(P <0.05),当将沼气悬液稀释50倍时,枝条的长度和苗根的长度最大,为4。53和10.38 cm,分别比对照组多26.18%和14.44%。2显示,当将沼气浆液稀释50倍时,其芽和种子的根部比对照组的粗。表明高浓度沼气泥浸种可以抑制桂花种子的萌发生长。稀释浓度为50倍时,浸泡沼气悬浮液最有利于桂花种子的发芽以及根和芽的生长。液浸泡对小麦种子发芽的影响如图3所示。气浸泡对头孢菌素C渣进行厌氧发酵后,其发芽率和平均湿重均呈下降趋势。着沼液稀释率的增加,小麦种子逐渐增加。以100倍稀释倍数达到峰值,分别为98%和169.50 mg,然后开始降低并接近对照组。中,稀释100倍的沼气污泥处理组的发芽率与对照组相比差异不显着,比对照组高5.38%(图3-A),平均湿重明显高于对照组(P <0.05)21.99%(图3-B)。3-C和3-D显示,将沼气浸透后,小麦种子的芽长和根长的变化更加一致。始液体和2.5倍稀释的沼气浆液显着抑制了小麦种子芽的生长和根长,相应的芽和根长明显小于小麦芽。

头孢菌素C细菌厌氧发酵液对玉米和小麦种子萌发的影响_no.220

  照组(P <0.05)。沼气悬液稀释100倍后,芽长和根长达到各处理组的最大值,分别为3.09和6.17cm,或5.82 %和7.49%比对照组高。图4中可以看出,当将沼气悬浮液稀释100倍时,小麦幼苗的芽和根的生长明显优于对照组。果表明,适当浓度的沼液浸泡可以促进小麦种子芽和根的生长。气浆液直接发芽对桂花种子发芽的影响如图5-A所示。治疗过程中,发芽率高于对照组。液稀释100倍后,种子发芽率最高,为88%,略高于对照组的86%。究表明,高浓度沼气污泥的发芽可严重抑制桂花种子的发芽,而低浓度沼气污泥的发芽可促进桂花种子的发芽。沼气污泥稀释100倍后,桂花种子的促进作用最为明显。图5-B中可以看出,对照组的桂花种子的平均湿重为953.3mg,发芽处理后的种子的平均湿重显着小于沼气。照组。度的整体质量正在提高。说明沼液发芽可以抑制桂花种子的发芽,随着沼液稀释倍数的增加,对桂花种子的抑制作用逐渐释放。们在图5-C中可以看到,沼液发芽后,桂花种子没有在原始溶液中发芽,并且经过了两次稀释浓缩处理,因此头的长度为0.除100倍稀释浓度处理外,用剩余沼气浓度浆料处理处理桂花浓度。液悬浮液稀释10倍后,苗芽的长度大于对照组,最长的芽长为4.59 cm,明显高于对照组(P <0.05)。的延长具有一定的促进作用。图5-D中,我们可以看到,随着沼液稀释倍数的增加,桂花幼苗的根部长度总体上会增加。有当稀释倍数为200倍时,根部的长度才稍大于对照的7.69厘米。别不大。6显示,当将沼气悬浮液稀释50倍时,桂花种子的芽和根比对照组略薄且较弱,但发芽率更高。气浆液直接发芽对小麦种子发芽的影响如图7-A所示。始溶液和沼气浆液稀释2至20倍可抑制小麦种子的发芽。中,原始溶液中的种子发芽率为0,稀释后的沼液为两倍。表明高浓度的沼气悬浮液直接促进发芽并抑制种子发芽。沼液的稀释率大于50倍时,种子发芽率与对照组相比略有提高,但差异不显着。图7-B所示,沼气悬浮液发芽后,各处理的平均湿重均低于对照组,稀释50倍的沼气悬浮液的平均湿重最大。治疗组中较高,但与对照组无显着差异。们可以在图7-C和7-D中看到,通过沼气悬浮液直接发芽的小麦种子,芽的总长度和根的长度呈现出先增加后减少的趋势。

头孢菌素C细菌厌氧发酵液对玉米和小麦种子萌发的影响_no.92

  加沼气悬浮液的稀释率。的长度分别为4.72和7.37cm。沼气悬浮液稀释50倍后,芽长和根长分别达到最大值4.88和7.53 cm,比对照组略高。对照组中。图8中我们可以看到,由沼气泥直接发芽的小麦种子尚未发芽,并且小麦种子的根和芽的长度小于稀释沼气泥发芽的50倍。

头孢菌素C细菌厌氧发酵液对玉米和小麦种子萌发的影响_no.34

  对照组无明显差异,但它们直接被沼液发芽。子芽和根比对照组更强,更发达。表明,将沼气的悬浮液稀释50倍可以促进小麦种子根和芽的生长。液浸泡是一种广泛应用于各个领域的新型,简单,安全,有效的种子处理技术。研究使用不同浓度的厌氧发酵沼气污泥中的头孢菌素C细菌残留物浸入桂花和小麦种子中进行种子浸种和发芽试验,并结合了四个发芽率指标,平均湿重,芽的长度和待分析的根的长度。期浸泡在液体溶液中对桂花和小麦种子的发芽和生长有较大影响,高浓度沼液对发芽和种子的生长有抑制作用。着沼液稀释率的提高,抑制作用逐渐释放并稀释50倍,可以促进桂花种子的萌发和生长。
  释100倍可以促进小麦种子的发芽和生长,这与吴玉红等的研究结果是一致的。[5-6]。浓度沼液直接促进发芽,并显着抑制种子发芽,将沼液稀释100倍至200倍可以促进桂花种子发芽,但四个指标不一致。

头孢菌素C细菌厌氧发酵液对玉米和小麦种子萌发的影响_no.132

  释50倍的沼气浆对小麦具有有益作用。子的发芽和生长具有促进作用。常,在一定浓度范围内,沼液的发芽有利于桂花和小麦种子的发芽,但与对照相比无明显差异。过比较和分析两组实验的结果,发现用沼液浸泡种子比直接促进发芽的沼液更好地促进了发芽和种子的生长。可能是由于在低温下,浸泡沼气泥可以更好地保持细胞膜的完整性并降低膜的渗透性。时沼气泥中营养丰富,其中氮,磷,钾等营养物质可以使种子发芽。长提供营养,钙,铁,铜,锌,锰和其他微量元素的幼苗将加速种子从休眠芽到幼苗的营养转化,并促进其早期发芽[ 7-8]。
  外,两种处理高浓度沼气污泥的方法均对种子产生毒害作用并抑制了种子发芽,通过增加草甘膦的浓度提高了抑制作用。气污泥,这与倪天池等的结果一致。[9]。析的原因是它与沼气悬浮液的复杂组成[10-11]和可能存在的重金属和其他未知抑制物质有关。此,确定合适的沼气悬浮液浓度对提高种子,桂花,小麦产品和品质的发芽率至关重要。之,与直接发芽的沼气悬浮液相比,以适当的浓度浸泡厌氧头孢菌素C发酵沼气可以更好地促进发芽和种子生长。一定浓度范围内,用沼液浸泡种子有利于提高桂花,小麦种子的发芽率,提高湿润品质,促进芽和根的生长。是,沼液的组成很复杂,其作用于种子的具体机理还需要进一步研究。
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  桂花树 http://m.guihuazhen.net

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