Cтраница 2
Азотобактерин - это культура свободноживу-щих ( а не в клубеньках) азотфиксирующих бактерий ( 10 - 20 кг / га), синтезирующих витамины ( Bj, B6, РР и др.) и другие физиологически активные вещества, ускоряющие развитие растений. [16]
Азотобактерин - это культура свободноживущих ( а не в клубеньках) азотфиксирующих бактерий ( 10 - 20 кг / га), синтезирующих витамины ( Bi, Be, PP и др.) и другие физиологически активные вещества, ускоряющие развитие растений. [17]
Основой препарата Деградойл является выделенная из почвы смешанная культура микроорганизмов, включающая азотфиксирующие бактерии Azotobacter vinelandii. По данным разработчиков, препарат обладает широкой субстратной специфичностью. Бактерии окисляют углеводороды, а другие почвенные микроорганизмы метаболизируют продукты их окисления. [18]
Молибден играет важную роль в азотном обмене растений и процессе фиксации азота у азотфиксирующих бактерий. Он или дит в состав фермента нитратредуктазы, поэтому при его неди статке в листьях накапливаются нитраты и синтез белка ослабе вает. Дефицит молибдена вызывает также хлороз в виде кран чатости, пятнистости или общего пожелтения листьев. Впоследствии развивается увядание и ожог листьев, затем появляются некрозы, и листья опадают. Ткани новых листьев остаются недоразвитыми, пластинки их бывают тонкими. У бобовых при недостатке молибдена замедляется образование корневых клубень ков, в результате на растениях проявляются симптомы недостаточности азота. [19]
Были известны также некоторые сво-бодноживущие организмы, объединенные в род Azoto-bacter, что означает просто азотфиксирующие бактерии. Насчитывалось еще небольшое число видов азот-фиксирующих бактерий, живущих в отсутствие кислорода, например некоторые виды из рода Clostridium, отдельные представители которого являются активными возбудителями газовой гангрены и столбняка. Наконец, было известно, что некоторые простейшие растения, так называемые сине-зеленые водоросли, в определенных условиях связывают азот. [20]
Количества азота, выведенные денитрифицирующими бактериями из биосферы, компенсируются процессами фиксации азота из атмосферы азотфиксирующими бактериями. Последние подразделяются на две группы: живущие самостоятельно и живущие в симбиозе с высшими растениями или с насекомыми. Первая группа бактерий фиксирует примерно 10 кг / га. Симбионты высших растений фиксируют значительно большие количества азота. Так, симбионты бобовых культур фиксируют до 350 кг / га. С осадками выпадает азота порядка нескольких килограммов на гектар. [21]
Образование азотной кислоты и нитратов является конечным звеном сложного процесса, началом которого служит биологическое связывание атмосферного азота азотфиксирующими бактериями. В промышленных исходных и сточных водах находят несколько видов свободноживущих бактерий, ответственных за этот процесс, в частности, ряд видов азотобактера: Azotob. Необходимыми общими условиями для развития этих видов являются наличие молекулярного кислорода, температура 25 - 30 С, рН 7, содержание в среде соединений Са, Р2О5, органических веществ, являющихся источником углерода. [22]
Для того чтобы бобовые растения могли питаться атмосферным азотом, в почве, в которой они произрастают, должны находиться азотфиксирующие бактерии. [23]
В кислых почвах обнаруживаются дефицит кальция, повышенная мобильность токсичных ионов алюминия, ухудшается физическая структура / угнетается и прекращается деятельность - клубеньковых азотфиксирующих бактерий. Для повышения плодородия в почвы вносят известь, нейтрализующую почвенную кислотность и содержащую кальций, необходимый для жизнедеятельности растений. [24]
![]() |
Группы прокариот в зависимости от отношения к молекулярному кислороду. [25] |
Потребность прокариот в низкой концентрации 02 в окружающей среде связана с их метаболическими особенностями. Многие аэробные азотфиксирующие бактерии могут расти в среде с молекулярным азотом только при концентрации 02 ниже 2 %, т.е. как микроаэрофилы, а в присутствии связанного азота, например аммонийного, - на воздухе. Аналогичная картина обнаружена у многих водородокисляющих бактерий. [26]
Химия азота сложна, поскольку азот может присутствовать в нескольких окисленных состояниях, из которых N ( 0) - газ азот ( N2), N ( 3 -) - аммоний ( NHj) и N ( 5) - нитрат ( NO -) являются наиболее важными. Существуют особые азотфиксирующие бактерии, использующие N2, однако это энергетически невыгодный путь получения азота. [27]
Ниже мы приводим наиболее специфичный и убедительный эксперимент, результаты которого свидетельствуют в пользу важнейшей роли NH f в фиксации азота. Скорость роста культур азотфиксирующих бактерий на безазотистой среде обычно ограничивается скоростью фиксации. При определенных условиях культивирования образование ос-кетокислот, являющихся акцепторами NH, ограничивает рост С. [28]
Большинство растений испытывает недостаток в азоте, поэтому чаще всего нитрат-анионы усваиваются и не попадают в природные воды. Но при наличии азотфиксирующих бактерий в почве образуется избыток нитрата, который вымывается водами. Особенно сильно нитрат вымывается в ольховых лесах, где его концентрация в почвенных водах гораздо выше, чем в природных осадках. [29]
При внесении нормальных доз извести снижается содержание в почве подвижных соединений алюминия, железа и марганца, они переходят в нерастворимую форму и поэтому устраняется вредное действие их на растения. На известкованных почвах повышается жизнедеятельность свободноживу-щих азотфиксирующих бактерий ( азотобактер, клостридиум и др.) и клубеньковых бактерий, поэтому повышается обогащение почвы азотом за счет азота воздуха. При известковании улучшается деятельность нитрификаторов ( Nitrosomonas и Nitrobacter), усиливается минерализация органических соединений азота до аммиака и его нитрификация. В почве больше накапливается нитратного азота. Усиление нитрификации при известковании обусловливается также нейтрализацией продуктов окисления аммиака - азотистой и азотной кислот, накопление которых тормозит деятельность нитрифицирующих бактерий. В результате улучшается азотное питание растений, особенно в первые годы после внесения извести. [30]