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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115011510A(43)申请公布日2022.09.06(21)申请号202210550115.2A01C1/00(2006.01)(22)申请日2022.05.20A01N63/20(2020.01)A01P21/00(2006.01)(83)生物保藏信息C09K17/14(2006.01)CGMCCNo.247102022.04.18C05F11/08(2006.01)(71)申请人青岛农业大学C05G3/80(2020.01)地址266109山东省青岛市城阳区长城路C12R1/01(2006.01)700号(72)发明人刘新刘广超李宁叶青赵方贵李雅华车永梅(74)专利代理机构青岛鼎丞智佳知识产权代理事务所(普通合伙)37277专利代理师吴春艳韩耀朋(51)Int.Cl.C12N1/20(2006.01)权利要求书1页说明书8页A01G7/06(2006.01)序列表1页附图5页(54)发明名称一株耐盐促生的嗜麦芽寡养单胞菌、其微生物菌剂及其应用(57)摘要本发明公开了一株耐盐促生的嗜麦芽寡养单胞菌、其微生物菌剂及其应用,该菌被命名为嗜麦芽寡养单胞菌(Stenotrophomonasmaltophilia)43B4,在2022年4月18日,被保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为:CGMCCNo24710。微生物菌剂的活性成分包括上述嗜麦芽寡养单胞菌。该菌株是从盐碱地土壤中筛选到的高效稳定的多功能菌种,具有优异的耐盐能力,同时还具有降盐、解有机磷、解钾和固氮等多种促生特性,利用该菌制备的微生物菌剂能在盐胁迫下显著提高植物的耐盐能力,减缓盐害现象,增加生物量,提高其种子萌发率,促进番茄与辣椒生长的作用,提高植物的耐盐性,减少化学肥料的使用,基于其优异的综合生物学特性,菌株43B4及其微生物菌剂具有广泛的应用前景。CN115011510ACN115011510A权利要求书1/1页1.一株耐盐促生的嗜麦芽寡养单胞菌,其特征在于,被命名为嗜麦芽寡养单胞菌(Stenotrophomonasmaltophilia)43B4,其保藏号为CGMCCNo24710。2.一种微生物菌剂,其特征在于,包括如权利要求1所述的嗜麦芽寡养单胞菌。3.根据权利要求2所述的微生物菌剂,其特征在于,所述微生物菌剂的活性成分为所述嗜麦芽寡养单胞菌的菌液、菌体或发酵上清液。4.如权利要求2所述的微生物菌剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:从固体培养基平板上挑取耐盐促生菌菌的单菌落到液体培养基中,制备种子液,再将种子液接种于液体培养基中,在温度25~29℃、转速120~190r/min的摇瓶中培养,待菌株生长至对数生长期时,使用无菌水稀释菌液,获得所述微生物菌剂。5.根据权利要求4的制备方法,其特征在于,所述固体培养基为LB固体培养基,所述液体培养基为LB液体培养基。6.如权利要求1所述的嗜麦芽寡养单胞菌或如权利要求2或3所述的微生物菌剂在解磷、解钾、固氮中的应用。7.如权利要求1所述的嗜麦芽寡养单胞菌或如权利要求2或3所述的微生物菌剂在降低环境中盐含量中的应用。8.如权利要求1所述的嗜麦芽寡养单胞菌或如权利要求2或3所述的微生物菌剂在促进植物在盐胁迫下的种子萌发以及植株生长中的应用。9.根据权利要求8所述的应用,其特征在于,所述植物包括番茄和辣椒。2CN115011510A说明书1/8页一株耐盐促生的嗜麦芽寡养单胞菌、其微生物菌剂及其应用技术领域[0001]本发明涉及微生物技术领域,尤其涉及一株耐盐促生的嗜麦芽寡养单胞菌、其微生物菌剂及其应用。背景技术[0002]目前,全球盐碱地的累计覆盖面积已经高达9.5亿hm2,占世界平均地表所含覆盖总面积的10%左右,并且每年仍以125万hm2左右的速度在持续增加,因此,土壤盐碱化问题已成为当下全球最严重的环境问题之一。就我国而言,现在我国盐渍土的面积约为9913万hm2,主要分布在我国的23个省、市、自治区的平原、盆地和沿海地区,其中我国滨海地区、东北地区、长江以北以及黄河中下游拥有超过14亿亩的盐碱土壤,土地盐碱化严重影响着这些地区的农业生产。[0003]盐碱地土壤的物理化学性质一般都比较差,且土壤肥力偏低,这很大程度上限制了植物的生长和农作物生产。过量的盐分离子也会对植物生长有显著的胁迫和抑制作用,土壤中盐分过多,会导致土壤渗透压急剧增大,打破植物根系的内外渗透压平衡,从而影响植物水分吸收;同时,盐胁迫还会改变细胞内抗氧化酶的结构和功能,损伤细胞的结构,影响细胞的渗透压;盐胁迫除了影响植物的吸水和细胞的抗氧化酶外,还会降低植物的净光合速率,最后导致植物减产甚至绝产。[0004]微生物菌剂是一种新兴的生物改良方式,与传统方式相比