正達農業「叢枝菌根真菌項目」重磅上市!

2021-01-17 騰訊網

「做菌根,我們是認真的!做菌根,我們是專業的!」

天朗氣清,惠風和暢。10月26日,由正達農業舉辦的「叢枝菌根真菌戰略合作項目啟動儀式」在13朝古都洛陽圓滿召開,來自全國各地代表近百人參加了此次項目啟動儀式,共同見證校企合作在正達農業落地開花。

▲正達農業集團總經理常瑞常女士會議開幕致辭

化肥零增長還在耳邊——2015年3月國家農業部制定、印發了《到2020年化肥使用量零增長行動方案》。

化肥負增長已然來臨——2019年中共中央國務院在《關于堅持農業農村優先發展做好「三農」工作的若干意見》中明確指出「開展農業節肥節藥行動,實現化肥農藥使用量負增長」。

減少化肥農藥使用量,增加有機肥使用量——2020年,為貫徹落實中央農村工作會議、中央1號文件、國務院政府工作報告,農業農村部、財政部重點支持有機肥替代化肥行動,支持重點縣實施果菜茶有機肥替代化肥,重點支持畜禽糞汙資源化處理。

國家如此重視化肥的合理施用,究其原因,還是因為當前很多農民的化肥施用不合理。

一是畝均施用量偏高。我國農作物畝均化肥用量21.9公斤,遠高於世界平均水平(每畝8公斤),是美國的2.6倍,歐盟的2.5倍。二是施肥不均衡現象突出。東部經濟發達地區、長江下遊地區和城市郊區施肥量偏高,蔬菜、果樹等附加值較高的經濟園藝作物過量施肥比較普遍。三是有機肥資源利用率低。目前,我國有機肥資源總養分約7000多萬噸,實際利用不足40%。其中,畜禽糞便養分還田率為50%左右,農作物秸稈養分還田率為35%左右。四是施肥結構不平衡。重化肥、輕有機肥,重大量元素肥料、輕中微量元素肥料,重氮肥、輕磷鉀肥「三重三輕」問題突出。

長期的化肥不合理施用,造成了一系列土壤健康問題。叢枝菌根真菌作為地球上最古老的微生物之一,對於解決上述問題,有著巨大的市場前景。因此,正達農業集團與河南科技大學農學院副院長石兆勇教授達成「叢枝菌根真菌戰略合作項目」,共同開啟千億級市場藍海,並邀約了核心合作夥伴共同見證項目啟動,會上石兆勇教授也向在場嘉賓詳細介紹了叢枝菌根真菌的作用和其商品化應用,以及針對叢枝菌根真菌20餘年的研究成果。

從已發現的植物化石記錄推測,叢枝菌根的共生起源至少發生在4億年以前。叢枝菌根是叢枝菌根真菌與植物根系形成的互惠共生體。地球上85%—90%以上的陸生植物都可以與土壤中不同種類的叢枝菌根真菌共生形成叢枝菌根。叢枝菌根真菌與植物間的互惠共生關係主要體現在接種叢枝菌根真菌後,植物的根系可以通過大量的根外菌絲,擴大根系的吸收空間數十倍,幫助作物的根系更廣、更多的吸收土壤中的養分和水分,(主要是P和N,以及一些中微量元素);作為交換,植物將光合作用積累的一部分養分供給叢枝菌根真菌生長繁殖。叢枝菌根的作用除了增強作物對養分和水分的吸收,顯著提高產量、品質外,還可以提高作物適應環境脅迫的能力,如鹽害、鹼害、土壤酸化、乾旱等,還可以減輕、預防作物土傳病害。

正達農業集團總經理常瑞常女士會議開幕致辭,感謝優秀核心合作夥伴的到場,講述了叢枝菌根真菌戰略合作項目的市場前景,並表示會帶領公司全體員工在未來5-10年內,在石兆勇教授的密切合作和指導下,真真正正將叢枝菌根真菌應用到農業種植中,造福於廣大農民、種植戶朋友。

石兆勇教授在項目啟動儀式上也表達了對雙方戰略合作充滿信心,通過對叢枝菌根真菌20餘年潛心研究,石兆勇教授有信心也有把握將自己的科研成果轉化出來。

▲石兆勇教授向大家講解叢枝菌根真菌的應用前景

▲茶歇時間,優秀合作夥伴自己動手觀察學習叢枝菌根真菌根系染色切段、孢子

▲茶歇時間,優秀合作夥伴參觀樣品展示區

技術經理尹緒賓向大家介紹了戰略合作的階段性項目規劃,包括項目進度安排、產品設計、產品規劃、項目優勢和菌根產品未來的發展方向。通過學習借鑑叢枝菌根真菌與植物根系的互惠共生關係,正達農業以植物營養軟調控為核心和定位,未來樂施康農業會以叢枝菌根真菌為核心,將植物營養互惠共生為定位,努力打造一個互惠共生體系,通過菌根菌劑產品提高農作物的產量、品質,打造產品與作物生長的互惠共生關係;保證產品質量和效果,真正造福於種植戶朋友,幫助種植戶朋友增產增收,打字公司與農戶朋友的互惠共生關係;向客戶提供最優質的產品和最優質的服務,打造公司與客戶的互惠共生關係。

正達農業與河南科技大學石兆勇教授籤署的叢枝菌根真菌戰略合作有以下幾點優勢:1、校企合作背景;2、一流的研發、服務團隊,在石兆勇教授的帶領下,與河南科技大學農學院多學科專家教授進行合作,包括植物營養學、土壤學、生態學、生物學、植物生理學等;3、專利、戰略合作協議,正達農業集團旗下樂施康農業科技有限公司與河南科技大學正式籤署了專利獨家授權使用合同、獨家戰略合作合同;4、技術領先,高效、土著、特定功能菌種的篩選、鑑別、提純、擴繁、商品化應用,我們做菌根產品可以從開始,篩選、鑑別、擴繁,一直到商品化應用,從完成無數個1,而不是從國外或者一些科研院所處購買一些菌劑進行功能驗證性試驗或簡單的復配添加。關於產品效果,通過菌群、基質、增效劑、刺激劑四個方面入手,保證叢枝菌根產品的效果。

▲戰略合作正式籤約

▲戰略合作啟動儀式圓滿召開

正達農業全國銷售總監閆朝選向大家介紹,後疫情時代下正達農業根據市場規劃、順應市場潮流的幾款新產品。

正達農業「叢枝菌根真菌」戰略合作項目啟動儀式圓滿召開。

不忘初心,砥礪前行!正達農業將始終堅持「守正品、積善行、孝當先、思利他、有激情、勇擔當」的價值觀,與您一起打造千億級藍海市場。

未來十年非常具有市場潛力的品類——微生物菌劑!

未來十年非常具有優勢的菌種——叢枝菌根真菌!

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相關焦點

  • 叢枝菌根真菌研究取得進展
    叢枝菌根真菌是陸地生態系統中關鍵的微生物。它們參與了碳、氮、磷等多種元素的生物地球化學循環過程,能與90%以上的陸地植物形成互惠共生體。通過「生物地下交易」法則,植物和叢枝菌根真菌進行著物質和能量的交換:植物將光合產物以碳源的形式輸送給叢枝菌根真菌;作為反饋,叢枝菌根真菌為植物吸收更多的養分和水分等,以促進植物生長。
  • 菌根及菌根真菌介紹
    早在19世紀中期,很多學者就已經發現在水晶蘭的根上都包圍著一層稠密的真菌菌絲。1881年,俄國學者Kamineksi指出水晶蘭上的真菌可為植物提供營養,是一種共生體。之後,一些研究者在松樹等植物的根部也發現了類似的現象,並且發現根部長有真菌的植物長勢較好。1885年,菌根學的奠基人德國科學家Frank發現一些真菌菌絲可與樹木根系共生結合,其將此類共生體命名為「菌根」。
  • 黃檗根圍叢枝菌根真菌菌群組成
    菌物學報 15 July 2009, 28(4):512~520黃檗根圍叢枝菌根真菌菌群組成蔡柏巖1,2   葛菁萍1   接偉光2   閻秀峰3﹡1黑龍江大學生命科學學院 黑龍江省普通高等學校微生物重點實驗室 哈爾濱 150080
  • Plant, Cell & Environment: 紫色酸性磷酸酶GmPAP33參與大豆叢枝菌根共生過程中的叢枝退化
    華南農業大學、福建農林大學的相關研究人員在《Plant,Cell & Environment》雜誌上發表了題為「紫色酸性磷酸酶GmPAP33參與大豆叢枝菌根共生過程中的叢枝退化」的研究論文。叢枝是陸生植物與叢枝菌根真菌共生關係的核心結構。然而,叢枝也是短暫的結構,隨著發展,這些結構很快被消化並最終消失。目前,關於衰老叢枝的消化機制知之甚少。
  • 科學網—中澳合作研究發現叢枝菌根真菌調控寄生植物生長
    本報訊(記者張雯雯 通訊員李愛榮) 中科院昆明植物研究所與澳大利亞阿德萊德大學的科研人員合作,首次證實了叢枝菌根真菌對根寄生植物養分吸收器官的發生有直接顯著的影響
  • 叢枝菌根:種植業的至寶,沒它不行!
    2020-12-23 15:30:46 來源: 田間雲 舉報   在現代農業生產中
  • PLANT:叢枝菌根真菌群落隨環境梯度的變化
    Abstract環境逐漸變化是植物和相關生物(如叢枝菌根真菌(AMF))配置的決定因素。本研究的目的是評估巴西東北部熱帶半乾旱地區,在形成乾燥森林、稀樹草原狀灌叢和潮溼山地森林的山頂地區在粘土含量下降情況下的AMF物種群落變化規律。通過田間和圈閉培養,共鑑定出AMF菌種80種,隸屬於25個屬,其中無梗黴屬(Acaulospora)和球囊黴屬(Glomus)最具代表性。
  • 生態中心在叢枝菌根提高植物抗旱性分子機制方面取得進展
    最近,中國科學院生態環境研究中心城市與區域生態國家重點實驗室陳保冬研究組在叢枝菌根提高宿主植物抗旱性分子機制研究方面取得重要進展,相關研究結果在國際著名植物學期刊《新植物學家》上發表(New Phytologist 197: 617-630;2013)。
  • 研究揭示土壤動物與叢枝菌根真菌相互作用促進植物生長
    土壤真菌群落組成複雜多樣,包括從植物病原菌到共生菌等功能多樣的物種。共生菌中的叢枝菌根真菌(AMF)可幫助植物獲取生長所需的磷素(P)。雖然已揭示植物宿主和非生物因素與AMF群落的聯繫,但是對於較高營養級的土壤動物(原生生物和線蟲)如何通過捕食作用影響AMF群落結構和功能尚不清楚,難以建立有效的線蟲定向調控措施,提升植物生產力和養分利用率。
  • 田間菌根真菌對玉米根系的侵染及受土層的影響分別是什麼?
    在磷肥長期定位實驗小區進行的研究發現,在0~20cm土層中,玉米根系的菌根真菌侵染率、叢枝豐度均在施磷量75kg/hm2時達到最低值,並且不再隨供磷水平的提高而變化,說明即使在磷肥高投入條件下,菌根真菌仍然能夠侵染玉米根系。以往的研究中,忽略了在田間條件下不同土層中速效磷濃度的差異。實際上,在磷肥高投入條件下,菌根真菌對20~40cm土層中的玉米根系侵染率顯著高於對0~20cm土層中的根系侵染率。
  • 研究揭示叢枝菌根共生與根瘤共生的協同進化機制
    Molecular Plant在線發表中國科學院分子植物科學卓越創新中心王二濤研究組及合作團隊完成的研究論文Mycorrhizal Symbiosis Modulates the Rhizosphere Microbiota to Promote Rhizobia Legume Symbiosis,該研究通過定量微生物組、微生物共發生網絡及微生物群回接實驗等,揭示叢枝菌根共生與根瘤共生系統在植物根際層面的互作機制
  • 南京土壤所揭示土壤動物與叢枝菌根真菌相互作用促進植物生長
    土壤真菌群落組成複雜多樣,包括從植物病原菌到共生菌等功能多樣的物種。共生菌中的叢枝菌根真菌(AMF)可幫助植物獲取生長所需的磷素(P)。中國科學院南京土壤研究所孫波課題組基於旱地紅壤有機培肥試驗,探討長期施用豬糞條件下AMF、食真菌原生動物和線蟲之間的互作關係,揭示微食物網中真菌途徑對根際磷轉化和植物生產力的促進機制。研究表明,施用有機肥提高AMF生物量和食真菌線蟲數量,AMF、食真菌原生動物和線蟲群落結構顯著差異。食真菌原生動物和線蟲的捕食作用刺激AMF生物量增加,顯著改變AMF群落組成。
  • 「真菌王國科普系列之三」「小」菌根的「大」作用
    歐石楠類菌根(Orchid mycorrhiza)其中外生菌根和叢枝菌根是重要的菌根種類。叢枝菌根菌(Arbuscular mycorrhiza fungi,AMF),由球囊菌門(Glomeromycota)真菌侵入植物的根系細胞形成的互惠共生體,是一類內生真菌。
  • 分子植物卓越中心等揭示叢枝菌根共生與根瘤共生的協同進化機制
    12月9日,Molecular Plant在線發表中國科學院分子植物科學卓越創新中心王二濤研究組及合作團隊完成的研究論文Mycorrhizal Symbiosis Modulates the Rhizosphere Microbiota to Promote Rhizobia Legume Symbiosis,該研究通過定量微生物組、微生物共發生網絡及微生物群回接實驗等,揭示叢枝菌根共生與根瘤共生系統在植物根際層面的互作機制
  • Nature:菌根真菌是土壤碳存儲的關鍵
    不同生態系統在居主導地位的、與植物相關的菌根真菌(與幾乎所有陸地植物相關的根共生體)的類型上有所不同。「外生菌根和杜鵑花類菌根」(EEM)真菌產生降解氮的酶,而「叢枝菌根」則不,於是便有了這樣的預測:EEM生態系統中的植物將會與分解者競爭土壤氮,因此增加土壤碳存儲。
  • 土壤修復「法寶」:菌根共生生態生理研究回顧與展望
    外生菌根主要存在於樹木根系,在植樹造林中具有重要作用,而近85%的植物科屬和幾乎所有的農作物能夠形成內生菌根,其在自然生態系統和農業生產實踐中的重要作用也日益廣為人們所知(李曉林和馮固,2001;劉潤進和陳應龍,2008; Smith and Read, 2008)。
  • 中科院上海植生所研究揭示:脂肪酸才是植物傳給菌根真菌主要碳源
    研究論文「Plants transfer lipids to sustain colonization by mutualistic mycorrhizal and parasitic fungi」首次揭示了在叢枝菌根真菌與植物的共生過程中,脂肪酸是植物傳遞給菌根真菌的主要碳源形式,並發現脂肪酸作為碳源營養在植物-白粉病互作中起重要作用。
  • 中科院科學家:真菌更喜歡從植物根部「揩油」,而非「吃糖」
    但也有一些有害真菌可以侵襲植物,造成病害,比如小麥白粉病、水稻稻瘟病、玉米瘤黑粉病等真菌病害。真菌到底從植物身上汲取了什麼營養物質,如果調控這一過程(促進或者阻斷),能否有利於農業生產?王二濤帶領的研究人員利用穩定同位素標定、分子生物學等手段,通過對有益的菌根真菌,以及有害的白粉菌的研究,解答了上述謎題。
  • Nature綜述:菌根共生的獨特性和共性
    對於真菌夥伴來說,估計至少有50000種子囊菌、擔子菌和毛黴菌組成了菌根。這種驚人的多樣性,在植物和真菌超過4億年的共同進化中得到了支持,已經產生了4種主要的菌根類型,它們出現在植物進化的不同時期,並具有特定的形態特徵:叢枝菌根(AM)、外生菌根(ECM)、蘭科菌根(ORM)和歐石楠類菌根(ERM;參見圖1)。
  • 關於松樹菌根菌的介紹
    菌根的形成是自然界很普遍的生態現象。雖然人們發現這種現象已經有百年歷史,但在農林業中應則用是近30年來才迅速發展的。目前國內外十分重視生產菌根的研究。 菌根伍紅corrhiza)是植物根部和真菌形成的共生體。