微藻促根促分蘖!水稻健康生长发现新“助力”

你知道什么是微藻吗?顾名思义,微藻就是微小的藻类,是指那些在显微镜下才能辨别其形态的微小的藻类群体。微藻通常是指含有叶绿素a并能进行光合作用的微生物的总称,属于原生生物的一种。

微藻作为一种古老的生命体,是地球演化过程中氧气的主要缔造者,是高等植物进化过程中的共同原始祖先,地球生态系统中近90%的氧气都是由微藻制造产生的,它也是初级生产力的主要贡献者,无处不在、“无所不能”,并“脚踏”医药、食品工业、生物技术等多领域、多行业。

经小编调查发现,在农业领域,微藻也发挥着极其重要的作用。尤其在水稻生长过程中更是有促进水稻分蘖、促进根系生长、增强水稻抗逆性、提高水稻的产量和品质等作用。小编在湖南省娄底市紫鹊界和广西省象州市马坪镇等试验田上的微藻试验示范中得到了如下数据:

在湖南省娄底市紫鹊界中两组试验中发现,施用微藻可使水稻提前抽穗2-3天,提前成熟5-7天;增加产量10%-25%,整个生育期根系生长明显好于对照组;

在广西省象州市马坪镇试验数据表明,施用微藻可以促进水稻的分蘖,增加分蘖率37%,单穴增加3-5株,产量可提升25%以上,可以有效提高水稻的千粒重和结实率,增加幅度20%以上,这充分说明了微藻在促进作物生长方面有着巨大的潜力。

此外,通过对水稻重金属含量的测定表明,微藻的施用可以有效降低大米中镉、铅的含量(比国标参考限值镉含量低79%,铅含量低了67%);在南方早稻区域的大量试验示范中,均可观察到微藻在改良土壤、固化重金属方面效果显著,同时也可以促进水稻生长,增强水稻抗逆性,提高水稻的产量和品质。

由此看来,微藻虽然很微小用途却不小。未来,微藻能否在农业领域成为“巨型能源”呢?让我们拭目以待。

 

Related Posts

微藻处理高氨氮废水技术研究

规模化畜禽养殖产生大量沼液等高氨氮废水,COD、氨氮、总磷指标远超国家排放标准,传统活性污泥、膜处理、废水还田工艺普遍存在能耗高、脱氮效率低、易造成土壤重金属累积等短板。微藻凭借高效光合特性,可同步同化废水中氮磷、吸附重金属、固定 CO₂,产出高附加值藻生物质,实现污水治理、碳汇、原料生产三重收益。本文系统梳理微藻净化废水完整代谢路径,剖析高氨氮、高浊度水质对藻株的抑制机理,对比悬浮培养、生物质载体生物膜两种主流微藻工艺优劣;针对行业现存痛点提出四大产业化优化路径:梯度驯化耐氨藻种、低成本生物质载体构建生物膜、光反应器强化透光、连续流自动化运行,助力养殖废水治理与微藻产业协同发展,契合乡村振兴与双碳战略。…

Infographic of a circular biosynthetic pathway centered on a golden crystal, with six steps: 微藻培养, 菌株优化, 岩藻黄质提取, 健康与化妆品应用, 代谢工程, 生物合成通路. Read More

深挖藻源活性物质!岩藻黄质合成研究赋能微藻高值产业化

伴随着大健康产业、美妆原料市场不断扩容,源自海藻的天然活性物质已经成为生物原料赛道的研究热点,岩藻黄质作为藻类独有的功能性类胡萝卜素,凭借抗氧化、修护等多重生物活性,广泛应用于膳食营养补充剂、护肤彩妆、保健食品等多个领域,市场需求量持续上涨,天然藻源原料的规模化生产也成为行业急需攻克的难题。 现如今代谢工程技术日渐成熟,科研人员依靠通路酶过量表达、上调合成前体供给等改造手段,已经初步提升微藻内部岩 […]…