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本论文对四川卧龙自然保护区落叶阔叶林和针阔叶混交林两种森林植被下土壤微生物分布特征进行系统研究,获取纯培养菌株,并利用选择性培养基筛选功能性的微生物,得到分解纤维素、木质素、溶磷、固氮的四类菌,再进一步对它们进行功能测定、生理生化实验、形态特征的研究,并且对分解纤维素、木质素的菌进行酶活特性分析、设计正交试验,并且利用两株纤维素、木质素高效分解细菌菌株对油茶壳的进行分解实验,取得了较好的实验结果,为农林废弃物资源化利用奠定了基础,从中获得了具有潜在经济价值的菌株。研究结果如下:本论文对四川卧龙自然保护区落叶阔叶林和针阔叶混交林两种林地的土壤微生物区系分析研究,获得细菌菌株269株,真菌菌株196株,放线菌菌株165株。各类群微生物数量垂直分布规律一致,均为枯枝落叶层>A层>B层>C层,枯枝落叶层>0~20cm层>20~40cm层,各样地中土壤微生物类群均为细菌数量>放线菌数量>真菌数量。落叶阔叶林和针阔叶混交林两种植被的树种组成不同,凋落物组成和性质也随着不同,从而造成土壤微生物分布的差异,落叶阔叶林微生物数量>针阔叶混交林。269株细菌菌株,196株真菌菌株,165株放线菌菌株分别进行选择性培养基定向筛选,其中具有分解纤维素能力的细菌菌株9株、真菌菌株35株、放线菌菌株52株;固氮菌5株;分解木质素的细菌菌株7株,真菌菌株60株,放线菌菌株10株;具有溶磷能力的细菌菌株110株、真菌菌株59株、放线菌菌株56株,可以看出,具有不同功能的菌种类群、种类具有很大差异,溶磷菌可转化无效磷为有效磷,为林地有效地提供磷素,提供林木生长所需,使森林植被能更好地生长。纤维素分解菌和木质素分解菌能将枯落物转化为腐植酸、糖类等可溶性有机物、供林木利用,是树木碳源和能源的主要来源,在森林土壤碳循环中起重要作用,而且有机质的形态组成与土壤的物理性质、化学性质及生物学性质密切相关。溶磷细菌进行液体培养测定溶磷能力结果表明:LK3-1FH(1)菌株在固体平板上的溶磷圈最大,D/d的值达到5.041,同时在液体摇瓶中溶磷能力也最大,两种培养基分别有效磷的含量为785和865mg/L,说明菌株溶磷圈直径与菌落直径的比值与相应菌株培养液的有效磷含量密切相关,从而验证了溶磷圈直径与菌落直径的比值可作为菌株是否溶磷以及溶磷能力强弱的定性指标。并且菌株的溶磷量与培养液pH值呈现负相关性,随培养液pH值下降,菌株溶磷能力增强,但是pH值降低最多的菌株其溶磷能力不一定是最强的。9株分解纤维素的细菌进行FPA和CMCase酶活性的测定,结果表明LK1-2FH(2)和LK1-2A(1)菌株的活性较高,并对这两株菌分别进行了产酶条件的研究,结果表明:温度、培养时间、初始pH值、接种量、摇床转速等因素都会对产酶有较大的影响。其中温度和初始pH值的变化对产酶的影响最明显。随后又对两株菌的产酶条件进行了正交试验表明:最佳的培养条件为温度30℃,pH值为6.0,培养时间为4d,接种量为6%,摇床转速150r/min,在此条件下LK1-2A(1)菌株的CMC酶活和滤纸酶活分别为15.69U和12.78U。菌落的形态特征及生理生化实验结果发现,可以初步断定LK1-2FH(2)、LK1-2A(1)、LK2-3C(2)以及LK1-2FH(3)菌株为枯草芽孢杆菌属;京09WL8和京09WL27菌株为固氮菌属;LK3-1FH(1)、ZK3-1FH(1)、LK1-1C(1)、LK2-1A(4)、LK3-3A(1)、LK3-3FH(2)、LK1-1FH(2)、ZK2-3FH(1)、LK3-1A(1)、ZK1-2C(2)和LK2-1C(2)菌株为革兰氏阴性小杆菌;ZK2-2FH(1)、ZK2-2B(1)、LK2-1C(3)、LK3-2C(1)、ZK2-1C(1)和ZK2-3C(1)为假单胞菌属;09WL9菌株为不动杆菌属。通过木质素酶活性的测定可知,菌株LK2-1C(3)的木质素过氧化物酶LiP、锰过氧化物酶MnP、漆酶Lac3种酶活都最高,分别为124u/mL,342u/mL,67u/mL。LK2-1C3和LK1-2A(1)菌株对油茶壳具有较强的降解能力,在第10天时,油茶壳的失重率分别为31.2%和37.3%,失重率分别比对照提高25%、31.1%。