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八种城市旱垂柳林木材腐朽菌分解能力的测定



全 文 :收稿日期:2008-11-11;修回日期:2008-12-12
基金项目:黑龙江省教育厅科研项目(11515063)
作者简介:吴志显(1960—),男 ,黑龙江牡丹江人 ,副教授 ,从事森林
病虫害防治教学工作。
八种城市旱垂柳林木材腐朽菌分解能力的测定
吴志显
(黑龙江林业职业技术学院 ,黑龙江 牡丹江 157011)
摘要:通过测定 8种城市旱垂柳 Salixmatsudanavar.pseudo-matsudana的木材腐朽菌 , 树舌Elfvingia
applanata(Pers.)Karst.、香栓菌 Trametessuaveolens(L.)Fr.、单色下皮黑 Cerenaunicolor(Bul.:Fr.)
Murr、桦革裥 Lenzitesbetulina(L.:)Fr.、黑管菌 Bjerkanderaadusta(Wild.:Fr.)Karst、毛革盖 Corio-
lushirsutus(Wulf.:Fr.)Quél.、云芝 Coriolusversicolor(L.:Fr.)Quél.、多毛盖菌 Funaliagalica
(Fr.)Pat.对旱垂柳木材的分解能力 ,研究其生物降解规律。结果表明:8种旱垂柳木材腐朽菌的
降解能力排序为:毛革盖 >云芝 >香栓 >多毛盖菌 >单色下皮黑 >树舌 >桦革裥 >黑管菌。其中
毛革盖和云芝的分解能力最高 ,在 100 d内即可将柳材样品分解解体 ,降解率超过 50%。
关键词:旱垂柳;木材腐朽菌;分解能力
中图分类号:S763.15 文献标志码:A 文章编号:1671-0886(2009)02-0004-03
DegradingabilityofeightspeciesofwoodrottingfungionSalixmatsudanavar.pseudo-matsu-
dana/WUZhixian(HeilongjiangForestryProfessionalVocationalColege, Mudanjiag157011, China)
Abstract:Wooddegradingabilityof8 speciesofwoodrotingfungiincludingElfvingiaapplanata,
Trametessuaveolens, Cerenaunicolor, Lenzitesbetulina, Bjerkanderaadusta, Coriolushirsutus, C.ver-
sicolorandFunaliagalicaonSalixmatsudanavar.pseudo-matsudanawasdetermined.Theresult
showedthattheirdegradingabilitywasCoriolushirsutus>C.versicolor>Trametessuaveolens>Funa-
liagalica>Cerrenaunicolor>Elfvingiaapplanata>Lenzitesbetulina>Bjerkanderaadusta.Thede-
gradingabilityofCoriolushirsutusandC.versicolorwasthehighest.Theycoulddegradethewilow
specimenswithin100dandthedegradationratewasover50%.
Keywords:Salixmatsudanavar.pseudo-matsudana;woodrotingfungi;degradingability
  城市旱垂柳 Salixmatsudanavar.pseudo-matsu-
dana平头后病腐率增高 ,常见病腐菌的子实体如香
栓菌 Trametessuaveolens(L.)Fr.等从伤口附近长
出 ,传播危害日趋严重 ,有碍观瞻。掌握木材腐朽与
木腐菌的关系及其发生发展规律 ,不但可以解决生
产与生活中木材腐朽与木材防腐的实际问题 ,也能
使人们按照自己的意愿 ,巧妙 、高效地操纵 、改造 、利
用木腐菌降解木材的机能 ,为人类服务 。无论是酶
制剂生产 、生物制浆造纸 、污水处理等领域 ,还是用
于木质素有机体的生物化学分解与转化 ,选育高产
生物能源的优势菌种和菌群等 ,都会产生巨大的经
济效益和生态效益[ 1-5] 。本项研究旨在为完善平头
技术及绿化设计提供林木病理学依据 。
1 材料与方法
1.1 木腐菌培养物的制备 在牡丹江市旱垂柳分
布区内采集腐朽菌子实体 ,树舌 Elfvingiaapplanata
(Pers.)Karst.、香栓菌 Trametessuaveolens(L.)
Fr.、单色下皮黑 Cerrenaunicolor(Bul.:Fr.)
Mur、桦革裥 Lenzitesbetulina(L.:)Fr.、黑管菌
Bjerkanderaadusta(Wild.:Fr.)Karst、毛革盖 Cori-
olushirsutus(Wulf.:Fr.)Quél.、云芝 Coriolusversi-
color(L.:Fr.)Quél.、多毛盖菌 Funaliagalica
(Fr.)Pat.,用组织分离法得到菌种 。在平板培养基
上生长 7 d后 ,切取直径为 8 mm的同等质量菌丝
块 ,分别接入 PDA平板培养基 ,各菌种重复 5 ~ 7
个 ,置于 25℃恒温培养箱中培养 7 ~ 15 d,使菌种长
满平板或基本长满平板 。
·4· ForestPestandDisease Mar. 2009 No.2
1.2 旱垂柳木材的采样与样品的制备 在冬季森
林的采伐季节采样。 2007年 12月在黑龙江林业职
业技术学院青梅校区采集 10 ~ 20 a生旱垂柳未腐
朽林木样品 , 晾干后 ,用电锯锯成 2 cm×2 cm×
1 cm木块 ,用剪刀除去木屑 ,备用 。
1.3 木块样品烘干条件的选择试验  首先选择
105℃, 8 h条件进行烘干试验 ,烘干后用电子天平
称重记录 ,然后按此条件重复一遍 , 2次烘干后所称
重量的差值应满足小于 0.0099的条件 。若不能满
足 ,则照此方法再进行 120 ℃, 3h和 170℃, 3h条
件的烘干试验。
1.4 木块样品灭菌后合适的含水率的选择 把木
块样品放入烘箱 120 ℃ 3 h烘至恒重 ,用电子天平
称重(精确到 0.01),记录 。在高压灭菌锅内灭菌
(0.12 MPa, 30 min), 使木块样品含水率达到
40% ~ 60%。为了解决木块样品灭菌后含水率在
40% ~ 60%之间 ,进行了 3种试验设计 。
不加水浸泡:120℃, 3 h烘干后 , 直接上锅
121℃, 30 min灭菌 ,出锅后称重。
用自来水浸泡:120 ℃, 3 h烘干后 ,直接用自
来水分别浸泡 15, 20, 25, 30, 40, 70min后 ,用121℃
30 min条件灭菌 。
根据公式计算加水浸泡:木块样品的含水率 =
加水重量 /(木块干重 +加水重量);则加水重量 =
(木块干重 ×含水率)/(1-含水率)。试验方法设
置为:含水率设为 40%, 45%, 50%, 55%, 60%,
65%;取 6 个培养皿 , 每个培养皿装 11块 , 在
120℃, 3 h条件下烘干 ,称重;分别按上述公式计算
每个培养皿的加水重量 ,并按计算结果加水浸泡木
块 ,直到充分吸水后上锅 ,在 121 ℃, 30 min条件下
灭菌后上电子天平称重并计算 。
1.5 木腐菌腐朽木块样品的特性及降解能力 先
把供试木块样品按 1 ~ 11编号顺序放入空白培养皿
内 ,用烘箱在 120℃, 3h条件下烘至恒重 ,称重并记
录 ,再按 55%含水率设置加水浸泡 70min后带水上
锅灭菌 ,然后按 1 ~ 11编号顺序接入长满菌丝的平
板培养基内 ,放入 25 ℃恒温箱中培养 。把盛水的
白瓷盘放入温箱内以保持湿度 ,视需要适时向培养
皿内补充无菌水 。每个菌种进行 5 ~ 7个重复 。在
自然状态下 ,微生物对木材的降解是一个较为缓慢
的过程 ,在实验室内模拟自然状态的木材分解过程 ,
如果少于 40d,木腐菌对木材的分解百分率就很低 。
因此腐朽试验的最低时间间隔设定为 40 d。经过
40 , 60, 80, 100, 120 d后 ,取出附带菌丝体的小块 ,
用水冲干净 ,用毛刷刷去表面的菌丝体 ,然后放入
120 ℃烘箱烘至恒重 ,分别称重。根据侵染前后木
块样品的重量变化计算被腐朽菌分解后木块样品重
量减少百分率 ,记录木块腐朽状况 、腐朽特性及颜色
等变化。木块样品质量减少率(%)=[ (W1 -W2)
÷W2 ] ×100。式中 W1—木块样品试验前绝对干
重;W2—木块样品试验后绝对干重。
2 结果与分析
2.1 木块样品烘干条件的选择 105 ℃, 8 h条件
进行烘干 ,结果不能满足小于 0.0099要求。改用
120 ℃ 3h和 170 ℃, 3 h烘干条件分别进行试验 ,
结果均能满足小于 0.0099要求。但 170 ℃, 3 h已
经使 A4纸变焦并出现木屑崩溅的情况 。
2.2 木块样品灭菌后合适的含水率 不加水浸泡
的木快120 ℃, 3h烘干后 ,直接上锅 121 ℃, 30 min
灭菌 ,灭菌后的含水率没有达到在 40% ~ 60%之间
的要求。直接用自来水浸泡不同时间的 ,只有浸泡
40, 70 min的达到要求(表 1),木块样品的吸水速率
各不相同 ,但总体平均吸水率及灭菌后的含水率趋
于稳定。
表 1 加水浸泡不同时间再灭菌后的含水率
浸泡时间 /min 15 20 25 30 40 70
灭菌后含水率 /% 38.79 36.83 33.40 35.72 41.57 42
  根据公式计算加水浸泡的 ,按 55%设置含水率
加水浸泡 70min后带水再上锅灭菌 ,能恰好满足要
求(表 2)。
表 2 根据公式计算加水浸泡的木块灭菌后的含水率 %
设置含水率 40 45 50 55 60 65
灭菌后含水率 34.89 42.26 38.30 53.12 52.86 62.21
不合格率 45.46 27.27 63.63 9.09 36.36 63.63
2.3 木块腐朽特性及腐朽菌的降解能力 毛革盖 、
云芝腐朽程度最明显 , 100 d内毛革盖已使木块腐
烂成丝状散开 ,云芝则使木块松软腐烂 ,详见表 3。
根据 8种腐朽菌降解率曲线图的综合比较得出
柳材腐朽菌的降解能力排序为:毛革盖 >云芝 >香
栓 >多毛盖菌 >单色下皮黑 >树舌 >桦革裥 >黑
管菌 ,详见表 4和图 1。
·5·中国森林病虫 2009年 3月 第 28卷 第 2期
表 3 不同菌种不同时间腐朽柳材(木块样品)的特性
菌种 菌丝长满时间 /d 40d 60d 80d 100d
毛革盖 12 木块已松软 ,有菌皮 木块松软 ,有菌皮粘连
木丝
菌皮很白 , 容易完整剥
落粘连木丝
木块已腐烂成丝状散开
云芝 11 木块松软 ,菌皮量较少 木块松软 ,底部菌皮厚
且透亮 ,其余结合较紧
菌皮白且多 ,易剥离 ,带
木丝
木块已腐烂
香栓 32 木块表层变软 木块上菌丝稀疏如涂一
层薄白灰
菌皮溢出皿外结出果芽 木块半软半硬
多毛盖菌 11 木块无明显变化 木块上菌丝比较稀疏 菌膜薄且湿 木块仅底部松软
单色下皮黑 7 木块无明显变化 木块无明显变化 , 菌皮
较少
菌皮底部略厚 , 其余面
仅有一薄层菌丝
木块底部及两侧面略软
桦革裥 12 木块无明显变化 菌皮很少 ,木块无变化 菌皮少易剥离 ,较白 木块无明显变化
树舌 13 木块变成红褐色 木块表面软腐 木块底部菌皮透亮
黑管菌 14 木块无明显变化 菌皮极少 ,木块无变化 木块底部菌皮透亮 , 其
余为一薄层菌丝
木块轻微变软
表 4 腐朽不同时间后柳材重量减少率及日平均降解率 %
腐朽菌 40d 60 d 80d 100 d 120d 日均降解率
毛革盖 41.128 4 51.828 2 49.067 7 73.002 8 66.461 8 0.757 8
云芝 37.487 1 48.815 0 57.675 1 61.589 9 69.672 2 0.733 6
香栓 30.812 5 50.783 5 51.979 9 56.213 2 61.279 8 0.667 8
多毛盖菌 19.450 7 27.108 3 38.056 8 33.976 5 39.3265 0.416 3
单色下皮黑 23.868 9 26.296 6 28.011 8 31.881 4 36.691 8 0.401 9
树舌 17.029 4 30.770 1 11.2064 29.113 9 55.682 4 0.366 8
桦革裥 17.567 7 16.122 2 27.7904 30.048 6 31.710 0 0.324 0
黑管菌 10.835 9 13.966 7 30.4762 22.655 8 25.351 8 0.264 5
图 1 8种腐朽菌降解率曲线
3 结论
3.1 测定的 8种旱垂柳木材腐朽菌的降解能力 
这 8种腐朽菌的降解能力排序:毛革盖 >云芝 >香
栓 >多毛盖菌 >单色下皮黑 >树舌 >桦革裥 >黑
管菌。其中毛革盖和云芝的分解能力最高 ,在 100d
内即可将柳材样品分解解体 ,降解率超过 50%。
3.2 城市旱垂柳林立木腐朽的防治原则 对旱垂
柳林施行的一切园林技术措施都必须有利于其愈伤
组织的快速愈合 ,以及树皮系统的尽力保护 。
3.2.1 定期检查 通过敲击树干法和打孔法检查
树干基部是否长出子实体 、是否干基根部及心材腐
朽;当林分病腐率超过 40%、有毛革盖 、云芝 、香栓
等具有高速分解能力的木腐菌时应尽快采伐利用 ,
进行更新换代 。
3.2.2 加强养护 及时施肥 、灌水 、防治其根部 、干
部 ,特别是新枝新叶及干部等处的病虫害 ,以促进和
加快伤口的愈合而根治腐朽。不要剪除有柳沫蝉的
新枝 ,否则伤害会更严重 ,应该用药剂防治。
3.2.3 除掉子实体 对于珍贵名木要经常清除枯
朽 、风折枝等死亡枝 ,清除子实体。如果已腐朽 ,则
挖去腐朽部分 ,把伤口涂上防腐剂 ,如 3%氟化钠
液 、5%硫酸铜液和 1∶1∶10波尔多液等 ,再涂一层油
灰(配方为:松脂 8%∶动物油 5%∶变性醇 10%∶赭石
粉 5%),最后利用水泥混凝土(水泥 、沙 、石按 1∶2∶
3混合)补平以防积水 。
参考文献:
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(责任编辑 杨静莉)
·6· ForestPestandDisease Mar. 2009 No.2