胡曉艷,趙???,鄧德江
(北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站,北京 100029)
平菇培養(yǎng)料發(fā)酵技術(shù)研究*
胡曉艷,趙海康,鄧德江
(北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站,北京 100029)
為了優(yōu)化平菇培養(yǎng)料發(fā)酵工藝,提高發(fā)酵質(zhì)量,試驗(yàn)監(jiān)測(cè)了平菇培養(yǎng)料發(fā)酵過(guò)程的溫度變化,比較了發(fā)酵料與熟料的養(yǎng)分差異,明確了加入不同數(shù)量放線菌對(duì)發(fā)酵過(guò)程的影響。研究結(jié)果表明,平菇培養(yǎng)料發(fā)酵過(guò)程伴隨溫度的升高,有部分干物質(zhì)損失及營(yíng)養(yǎng)成分變化,主要表現(xiàn)為C含量降低,N含量增加,C/N值降低。添加以放線菌為主要成分的促發(fā)酵劑,可提高發(fā)酵溫度,縮短發(fā)酵時(shí)間,適宜添加比例為1.0‰。
平菇;發(fā)酵料;碳氮比
平菇發(fā)酵料加短時(shí)高溫處理技術(shù)是近幾年北京地區(qū)主推的食用菌高產(chǎn)高效栽培技術(shù)之一。從推廣效果看,對(duì)全市的平菇生產(chǎn)起到了很好的促進(jìn)作用。為進(jìn)一步優(yōu)化該技術(shù),本試驗(yàn)監(jiān)測(cè)了平菇培養(yǎng)料發(fā)酵過(guò)程的溫度變化,比較了發(fā)酵料與熟料的養(yǎng)分差異,明確了加入不同數(shù)量放線菌對(duì)發(fā)酵過(guò)程的影響,以期為平菇生產(chǎn)和相關(guān)技術(shù)研究提供相關(guān)理論依據(jù)。
1.1 試驗(yàn)材料
1.1.1 發(fā)酵原料
棉籽殼、玉米芯、麥麩、石膏來(lái)自本地農(nóng)戶;配方為棉籽殼42%、玉米芯42%、麥麩13%、石灰3%。
1.1.2 發(fā)酵劑
從發(fā)酵料中分離的放線菌與草炭混合物。
1.1.3 菌種
平菇西德89,來(lái)自中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院。
1.2 試驗(yàn)方法
1.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
發(fā)酵溫度監(jiān)測(cè)料3 000 kg,堆高80 cm,堆底寬2 m,堆頂1 m;發(fā)酵劑添加比例設(shè)4個(gè)水平,分別為0.5‰、1‰、1.5‰、2‰,以不添加為對(duì)照。每種500 kg干料,共2 500 kg。
1.2.2 試驗(yàn)地點(diǎn)
北京市順義區(qū)張鎮(zhèn)后王會(huì)村。
1.2.3 測(cè)定指標(biāo)
發(fā)酵期間監(jiān)測(cè)不同料層的溫度變化,發(fā)酵第8天測(cè)定菌群含量、pH、C/N。
2.1 發(fā)酵料溫度監(jiān)測(cè)
發(fā)酵周期8 d,第3天、第6天各翻堆1次,其溫度變化如圖1所示。
圖1 平菇培養(yǎng)料發(fā)酵期間不同料層溫度變化
從圖1可以看出,10 cm~60 cm不同料層發(fā)酵溫度隨發(fā)酵時(shí)間的推移,變化規(guī)律有所不同,發(fā)酵初期高溫層集中在20 cm~40 cm,最高溫度為65℃左右;發(fā)酵后期料表層10 cm~30 cm溫度在第1次翻堆后升溫較慢,高溫層下移,集中在40 cm~60 cm,最高溫度達(dá)到73℃左右。
2.2 發(fā)酵料養(yǎng)分變化
發(fā)酵料與熟料比較,C含量、N含量與C/N值變化情況見(jiàn)表1。
表1 平菇發(fā)酵料與熟料養(yǎng)分變化比較
試驗(yàn)測(cè)定了3個(gè)批次的熟料與發(fā)酵料養(yǎng)分含量,從表1可以看出,發(fā)酵料總碳含量與熟料相比,平均降低了2.42%,總氮含量增加了11.32%,最終使C/N值降低了12.67%。
2.3 發(fā)酵劑添加效果
2.3.1 不同料層溫度變化比較
不同料層溫度變化比較見(jiàn)圖2~圖6。
2.3.2 菌群及pH比較
從圖2~圖6可以看出,添加以放線菌為主要成分的發(fā)酵劑,其發(fā)酵過(guò)程不同料層的溫度變化有所差異。隨著添加量的增加,2個(gè)溫度峰值都有所提高,添加到1.5‰水平時(shí)最高溫度達(dá)到70℃以上。此外,料層間溫度變化差異有減小的趨勢(shì),變化規(guī)律趨于一致。
圖2 不同料層溫度變化(對(duì)照CK)
圖3 不同料層溫度變化(發(fā)酵劑0.5‰)
圖4 不同料層溫度變化(發(fā)酵劑1.0‰)
圖5 不同料層溫度變化(發(fā)酵劑1.5‰)
圖6 不同料層溫度變化(發(fā)酵劑2.0‰)
發(fā)酵后期(第8天)測(cè)定的菌群含量及pH變化情況見(jiàn)表2。
表2 添加不同比例發(fā)酵劑菌群數(shù)量及pH比較
從表2中放線菌的數(shù)量可以看出,發(fā)酵劑1‰水平的放線菌群數(shù)量最多,霉菌最少。不同處理培養(yǎng)料的pH都為中性。
2.3.3 養(yǎng)分比較
添加不同比例發(fā)酵劑C、N含量比較見(jiàn)表3。
由表3可見(jiàn),添加1.5‰以上發(fā)酵劑的培養(yǎng)料C含量顯著高于對(duì)照和其他處理,而N含量顯著低于對(duì)照和其他處理,從而C/N值升高。而發(fā)菌期培養(yǎng)料適宜C/N值以20~30為宜。
表3 添加不同比例發(fā)酵劑C、N含量比較
在平菇發(fā)酵料堆料過(guò)程中,存在著很多微生物,主要的微生物有細(xì)菌、放線菌和真菌。其中放線菌在發(fā)酵成熟過(guò)程中起著極其重要的作用。發(fā)酵料比未發(fā)酵料營(yíng)養(yǎng)豐富,可利用的粗蛋白、全氮等養(yǎng)分增加,同時(shí),微生物的生長(zhǎng)代謝迅速并利用培養(yǎng)料中的可溶性糖(C素),從而有效抑制青霉、鏈孢霉的生長(zhǎng)。而微生物的殘?bào)w及代謝產(chǎn)物、微生物多糖、木質(zhì)素蛋白質(zhì)復(fù)合體和木質(zhì)素腐殖質(zhì)復(fù)合體又有利于平菇菌絲的生長(zhǎng)。因此,培養(yǎng)料發(fā)酵的目的主要是培養(yǎng)放線菌群,充分分解纖維素、木質(zhì)素等養(yǎng)分,使菌絲更易于吸收,以及抑制雜菌的發(fā)生。而發(fā)酵溫度又是和放線菌群數(shù)量多少息息相關(guān)的環(huán)境條件。目前,已發(fā)現(xiàn)的高溫放線菌主要為中度嗜熱菌和兼性高溫菌,最適生長(zhǎng)溫度在40℃~60℃,據(jù)相關(guān)報(bào)道,嗜熱放線菌最適生長(zhǎng)溫度很少能達(dá)到70℃以上。
本研究對(duì)發(fā)酵溫度的監(jiān)測(cè)均呈現(xiàn)出一個(gè)從低到高,最后又從高到低的趨勢(shì),且末期高于初期的現(xiàn)象。主要是因?yàn)槎阎瞥跗谕庑暂^好,中溫好氣性微生物繁殖旺盛,細(xì)菌占優(yōu)勢(shì)。后期培養(yǎng)料中的有機(jī)物質(zhì),如糖類、淀粉、蛋白質(zhì)和水溶性物質(zhì)等,因微生物活動(dòng)迅速分解而產(chǎn)生大量的生物熱,逐漸提高了料的溫度。嗜熱微生物群逐漸代替中溫微生物。當(dāng)堆溫上升到60℃時(shí),嗜熱性真菌幾乎全部停止活動(dòng),嗜熱性放線菌和細(xì)菌占優(yōu)勢(shì)。當(dāng)堆溫上升到70℃時(shí),大多數(shù)微生物也大量死亡或進(jìn)入休眠狀態(tài)。雖然微生物已死亡,但其所分泌各種酶的作用仍然存在,有機(jī)物質(zhì)的分解作用還能進(jìn)行一段時(shí)間,堆溫下降至60℃以下時(shí),處于休眠態(tài)的耐熱微生物又恢復(fù)了生命活力。當(dāng)高溫持續(xù)一段時(shí)間后,纖維素、半纖維素和果膠等大部分已分解,微生物的生命活動(dòng)減弱,堆溫逐漸下降,降至40℃以下時(shí),中溫微生物的活動(dòng)日趨加強(qiáng),促使堆料物質(zhì)繼續(xù)分解至腐熟。
本研究表明,培養(yǎng)料發(fā)酵溫度隨著料內(nèi)微生物的活動(dòng)呈波浪式變化,應(yīng)用本試驗(yàn)配方,最高溫度可上升至73℃左右,且料內(nèi)高溫區(qū)隨發(fā)酵時(shí)間的延長(zhǎng)而下移;與未經(jīng)發(fā)酵的培養(yǎng)料相比,發(fā)酵料C含量降低,N含量升高,C/N值降低;添加不同比例以放線菌為主要成分的發(fā)酵劑,與對(duì)照相比最高溫度提高,料層間溫度變化差異有減小的趨勢(shì),變化規(guī)律趨于一致,表明添加發(fā)酵劑可使料層溫度均一性增加。添加量為1‰水平的放線菌群數(shù)量最多,霉菌最少,且碳氮比符合菌絲生長(zhǎng)需要,因此為最適宜的添加量。
[1]劉艷.幾種食用菌發(fā)酵料中有益微生物的篩選及研究[D].武漢:華中農(nóng)業(yè)大學(xué),2004.
[2]凌霞芬,沈?qū)W香,陳建平,等.蘑菇增溫劑中嗜熱微生物的生物學(xué)特性研究[J].食用菌,1992(4):15-17.
[3]樸哲,崔宗均,蘇寶林.高溫堆肥的物質(zhì)轉(zhuǎn)化與腐熟進(jìn)度關(guān)系[J].中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2001,6(3):74-78.
[4]席北斗,劉鴻亮,孟偉,等.高效復(fù)合微生物菌群在垃圾堆肥中的應(yīng)用[J].環(huán)境科學(xué),2001,22(5):122-125.
[5]曾偉,蘇文金.嗜熱真菌對(duì)蘑菇促生機(jī)制的研究[J].中國(guó)食用菌,1996,15(6):16-17.
[6]姜成,王澤生.蘑菇培養(yǎng)料堆制過(guò)程中微生物的演替及作用[J].微生物學(xué)報(bào),2003,23(1):56-58.
[7]阮繼生,劉志恒,梁麗糯,等.放線菌研究及利用[M].北京:科學(xué)出版社,1990.
[8]姜成林,徐麗華,許宗雄.放線菌分類學(xué)[M].昆明:云南大學(xué)出版社,1995:127-128.
S646.1
A
1003-8310(2016)01-0086-03
10.13629/j.cnki.53-1054.2016.01.027
2015年北京市創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)食用菌團(tuán)隊(duì)本單位崗位專家項(xiàng)目(BAIC05-2015)。
胡曉艷(1977-),女,博士,高級(jí)農(nóng)藝師,主要從事木腐菌栽培技術(shù)試驗(yàn)、示范與推廣。E-mail:hxy630@sina.com
2015-11-09