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  • 關于自養微生物的兩類菌的介紹

    除在土壤氮素養分轉化及自然界氮素循環起重要作用外,由硝化細菌組裝的亞硝酸微生物傳感器,可快速檢測大氣和水中的亞硝酸濃度,在環境監測中發揮作用。培養硝化菌的溫度,因菌源而異,從中溫環境下分離的菌株,最適生長溫度為26—28℃,從高溫環境中分離的菌株,40℃時生長良好,該菌喜中性或微堿性環境,傾向于團體表面上生長,在液體培養基中培養時,往往附著在培養液中碳酸鈣顆粒上,沉淀于瓶底,或沾附在瓶壁上,影響細菌的分散和分離。若采用硅膠平板自富集培養液中分離硝化細菌時,滴加菌懸液于平板前要用CO2通氣處理(防止菌沾附瓶壁、沉淀瓶底或吸附在碳酸鈣顆粒上)。 化能自養菌代時長,生長極其緩慢,而伴生的異養菌卻生長迅速,為使欲分離的生長劣勢化能自養菌轉化為生長優勢菌,均需經專門培養該菌的待定培養液中使之富集培養,并限制其他菌繁殖,然后從富集培養液中分離、純化。為避免異養菌或其他生理特性相似的自養菌污染,純化后的菌株,尚需進行純度檢查和菌種的鑒別......閱讀全文

    關于自養微生物的兩類菌的介紹

      除在土壤氮素養分轉化及自然界氮素循環起重要作用外,由硝化細菌組裝的亞硝酸微生物傳感器,可快速檢測大氣和水中的亞硝酸濃度,在環境監測中發揮作用。培養硝化菌的溫度,因菌源而異,從中溫環境下分離的菌株,最適生長溫度為26—28℃,從高溫環境中分離的菌株,40℃時生長良好,該菌喜中性或微堿性環境,傾向于

    關于自養菌的起源的相關介紹

      一種有呼吸鏈的細菌能夠利用氫,將氫原子活化,形成NADH2,進入呼吸鏈,產生ATP。這是生命的很大的進步。因為,早先生物利用有機物質產生NADH2,現在是利用無機物質產生NADH2。這種細菌一開始利用氫是為了獲得ATP。  生命運動←ATP← 呼吸鏈 ← NADH2← 氫  這種細菌利用氫形成N

    自養菌的特點介紹

      凡以有機物為碳源、能源和供氫體的微生物稱為化能有機營養型微生物,也稱化能異養型微生物。該類型包括的微生物種類最多,作用也最強。已知的絕大多數細菌、放線菌、全部真菌和原生動物均屬于此類型。化能異養菌的具體營養要求隨種類而異。不同類群對碳源、氮源、礦質元素及生長素的需求表現出極大的差異。

    關于化能自養菌的相關介紹

      化能自養菌又稱無機營養菌(或生物)或化能無機營養菌(或生物)。一類不依賴任何有機營養物即可正常生長、繁殖的微生物(或生物),是屬于能氧化某種無機物并利用所產生的化學能還原二氧化碳和生成有機碳化合物。  這類微生物能氧化某種無機物并利用所產生的化學能還原二氧化碳和生成有機碳化合物。自然界中化能自養

    關于化能自養菌的相關介紹

      化能自養菌又稱無機營養菌(或生物)或化能無機營養菌(或生物)。一類不依賴任何有機營養物即可正常生長、繁殖的微生物(或生物),是屬于能氧化某種無機物并利用所產生的化學能還原二氧化碳和生成有機碳化合物。  這類微生物能氧化某種無機物并利用所產生的化學能還原二氧化碳和生成有機碳化合物。自然界中化能自養

    關于自養菌的抑制作用介紹

      天然礦泉水不適合采取任何種類的殺菌處理,經過裝瓶后它們經常在儲存幾個月后才被銷售出去。因此,考慮到人體的健康因素,了解水中病原菌和指示菌的存活能力尤為重要。許多早期有關水中細菌存活率的文獻都指出“自滅”和“消減”可作為海水或淡水中來源于糞便的細菌變化的惟一指標,這主要歸功于海水的殺菌特性和淡水的

    關于自養微生物實驗的內容介紹

      (一)采樣  按實驗6—1采集土樣,選合成氨車間和堆放合成氨場地周圍土樣。  (二)富集培養  稱取土樣1g。接入到盛有20 m1硝化細菌增殖培養液的250 ml錐形瓶中,28℃振蕩培養10-14d,每隔幾天在白瓷板上分別加2—3滴格里斯氏試劑及二苯胺硫酸試劑。然后用無菌滴管取出1滴增殖培養液的

    關于自養微生物的簡介

      以二氧化碳作為主要或唯 一的碳源,以無機氮化物作為氮源,通過細菌光合作用或化能合成作用獲得能量的微生物。  硫細菌靠吸收H2S并將其氧化放能  鐵細菌 將2價鐵氧化成3價鐵放能硝化細菌 氧化亞硝酸鹽  高中常見的化能自養一般就這幾個學習從合成氨廠周圍土壤或通氣良好的耕地土壤中采樣、富集培養、分離

    自養菌的簡介

      這類微生物能氧化某種無機物并利用所產生的化學能還原二氧化碳和生成有機碳化合物。自然界中化能自養菌種類不多,并且氧化無機物的專性很強,例如硝化桿菌只能氧化亞硝酸鹽。化能自養菌在土壤中有相當數量,對物質轉化有一定作用。其能源為還原態的無機物,如銨鹽、亞硝酸、硫、硫化氫、氫和亞鐵化合物等;碳源為二氧化

    什么是自養菌?

      自養菌(prototroph) 是指能以簡單的無機碳水化合物(如二氧化碳、碳酸鹽)作為碳源,以無機的氮、氨、或硝酸鹽作為氮源,合成菌體所需的復雜有機物質的細菌。此類細菌所需能量可來自無機化合物的氧化,亦可通過光合作用而獲得能量。  這類微生物能氧化某種無機物并利用所產生的化學能還原二氧化碳和生成

    自養菌有哪些特點?

      凡以有機物為碳源、能源和供氫體的微生物稱為化能有機營養型微生物,也稱化能異養型微生物。該類型包括的微生物種類最多,作用也最強。已知的絕大多數細菌、放線菌、全部真菌和原生動物均屬于此類型。化能異養菌的具體營養要求隨種類而異。不同類群對碳源、氮源、礦質元素及生長素的需求表現出極大的差異。

    自養菌的抑制作用

      天然礦泉水不適合采取任何種類的殺菌處理,經過裝瓶后它們經常在儲存幾個月后才被銷售出去。因此,考慮到人體的健康因素,了解水中病原菌和指示菌的存活能力尤為重要。許多早期有關水中細菌存活率的文獻都指出“自滅”和“消減”可作為海水或淡水中來源于糞便的細菌變化的惟一指標,這主要歸功于海水的殺菌特性和淡水的

    自養微生物的純度檢查

      由于硝化細菌培養過程,常會有異養型細菌伴生,所以必須用多種有機營養培養基檢查培養物是否有異養型細菌污染。常用的有機營養培養基是:BPY培養基檢查異養型細菌,麥芽汁培養基檢查酵母菌,馬鈴薯葡萄糖培養基檢查霉菌。上述培養基平板或斜面接種培養物后若有菌生長,表明分離瓶中培養物不純;不生長,則為基本純的

    自養微生物的硅膠平板分離法介紹

      (1)制取硅膠平板 取等體積的鹽酸(HC1比重1.09)和硅酸鈉(比重1.10)溶液,徐徐加入,緩慢混合,均勻攪拌,分裝于100-00 m1透析袋中.水中透析48h,其間換蒸餾水6—8次,待透析袋內的硅酸納溶液無色透明后,高壓蒸汽滅菌或過濾除菌。灌澆硅膠平板時,注意無菌操作技術,分別吸取預先配制

    簡述自養微生物的實驗器材

      (一) 菌源  合成氨車間周圍和堆放合成氨場地周圍土樣。  (二)培養基  硝化細菌分離培養基、硝化細菌增殖培養基、檢查有否異養型微生物的培養基(肉膏蛋白胨酵母膏培養基(BPY),麥芽汁培養基、馬鈴薯葡萄糖培養基),參見附錄二。  (三)試劑  格里斯氏試劑(亞硝酸鹽試劑)、二苯胺硫酸試劑(硝酸

    簡述自養微生物的原理和特征

      1、基本原理  化能自養微生物由于它們在農業生產、能源開發、冶金、采礦等方面的實際應用及在產能代謝、分子遺傳等理論研究方面的重要性,日益受到人們重視,本次實驗以硝化細菌為代表,介紹化能自養微生物的分離與純化。  2、主要特征  硝化細菌是化能自養菌類群中主要生理類群之一。包括亞硝化細菌和硝化細菌

    化能自養菌有哪些特點?

      凡以有機物為碳源、能源和供氫體的微生物稱為化能有機營養型微生物,也稱化能異養型微生物。該類型包括的微生物種類最多,作用也最強。已知的絕大多數細菌、放線菌、全部真菌和原生動物均屬于此類型。化能異養菌的具體營養要求隨種類而異。不同類群對碳源、氮源、礦質元素及生長素的需求表現出極大的差異。

    自養微生物的稀釋法和微口滴管滴分法的介紹

      1、稀釋法  按稀釋分離方法取富集培養液稀釋至10-4、10-3、10-6三個稀釋度,分別用無菌滴管于上述稀釋液中吸取培養物1—2滴接種10-20瓶硝化細菌增殖培養液中,28℃恒溫箱中培養3周后,依前述方法檢驗NO2-的減少和NO3-的增長。  2、微口滴管滴分法  此法依據是接種的每小滴培養液

    關于嗜肺軍團菌的微生物檢查介紹

      1、一般取下呼吸道分泌物、肺活檢組織或胸前積液等標本進行細菌學檢查。  2、用BCYE培養基分離細菌,再根據肺炎特性、菌落特征、生化反應作出鑒定,但往往結果出現較晚。現已發現嗜肺軍團菌有15個血清型。其中,嗜肺軍團菌血清1型(Lp1)與人類疾病關系最密切,其次為血清4型(Lp4)和6型(Lp6)

    關于固氮菌的微生物肥料的相關介紹

      1.固氮菌對土壤酸堿度反應敏感,其最適宜pH為7.4~7.6,酸性土壤上施用固氮菌肥時,應配合施用石灰以提高固氮效率。過酸、過堿的肥料或有殺菌作用的農藥,都不宜與固氮菌肥混施,以免發生強烈的抑制。  2.固氮菌對提高土壤濕度要求較高,當土壤濕度為田間最大持水量的25%~40%時才開始生長,60%

    關于微生物限度檢查法菌計數的基本介紹

      細菌、霉菌及酵母菌計數計數培養基的適用性檢查。  細菌、霉菌及酵母菌計數用的培養基應進行培養基的適用性檢查,成品培養基、由脫水培養基或按培養基處方配制的培養基均應檢查。菌種試驗用菌株的傳代次數不得超過5 代(從菌種保存中心獲得的冷凍干燥菌種為第0 代)。應采用適宜的菌種保藏技術進行保存,以保證試

    異養菌轉化自養菌獲突破,這種菌將以CO2作為唯一碳源

      巴斯德畢赤酵母廣泛用于工業酶和藥物的生產。像大多數生物技術生產宿主一樣,巴斯德畢赤酵母是異養的,生長在有機原料上,這些原料在食品和動物飼料的生產中具有競爭性用途。如果將二氧化碳用作碳原料,生物技術制造業將變得更具可持續性,因為它不會消耗有機原料,并且會消耗大氣中的二氧化碳。  2019年12月1

    光合硫細菌的營養類型

    由于微生物種類繁多,其營養類型(nutritional types)比較復雜,人們常在不同層次和側重點上對微生物營養類型進行劃分(表3.7)。根據碳源、能源及電子供體性質的不同,可將絕大部分微生物分為光能無機自養型(photolithoautotrophy)、光能有機異養型(photoorganoh

    關于菌細胞的基本介紹

      絕大多數細菌的直徑大小在0.5~5μm之間。并可根據形狀分為三類,即:球菌、桿菌和螺形菌(包括弧菌、螺菌、螺桿菌)。按細菌的生活方式來分類,分為兩大類:自養菌和異養菌,其中異養菌包括腐生菌和寄生菌。按細菌對氧氣的需求來分類,可分為需氧(完全需氧和微需氧)和厭氧(不完全厭氧、有氧耐受和完全厭氧)細

    關于黏菌的特征介紹

      黏菌在生長期或營養期為裸露的無細胞壁多核的原生質團,稱變形體。其營養構造,運動和攝食方式和原生動物中的變形蟲相似。  但在繁殖期產生具纖維質細胞壁的孢子,有具有真菌性狀。  黏菌是介于動物和真菌之間的生物。大多數為腐生生活。無直接經濟意義,極少數寄生在經濟植物上,危害寄主。

    關于阿米巴菌的形態介紹

      滋養體  (trophozoite) 原一貫認為在腸腔內的滋養體為小滋養體或腸腔共棲型滋養體,在某種因素影響下可不同程度侵入腸壁吞噬紅細胞和組織細胞變成大滋養體。但認為迪斯帕內阿米巴滋養體為腸腔共棲,并不侵入腸壁,而溶組織內阿米巴的滋養體均具侵襲性,隨時可吞噬紅細胞,故將吞噬紅細胞或不吞噬紅細胞

    關于腦膜炎奈氏菌的微生物學檢查介紹

      取病人腦脊液、血液或出血瘀斑滲出液檢查,帶菌者可取鼻咽拭子。因本菌對低溫和干燥敏感而易死亡,故標本采集后應注意保暖保濕并立即送檢,最好是床邊接種。  1.直接鏡檢 取腦脊液離心沉淀后,將其沉渣直接涂片染色,鏡檢時發現中性粒細胞內外有革蘭陰性雙球菌,即可初步診斷。對出血斑應先消毒,然后用無菌針頭刺

    關于溶菌作用的定義介紹

      溶菌作用細菌細胞在外加因素的作用下,引起的解體現象。例如溶菌酶、特異性噬菌體或免疫血清加補體等都能溶菌。依抗原、抗體的種類不同可有溶血反應、溶菌反應等。溶菌反應只在某些細菌中出現(如霍亂弧菌)。應用溶血反應是補體結合反應中不可少的因素。溶血反應是由于抗原(紅血球)和抗體(溶血素)進行特異性的結合

    關于溶菌作用的基本介紹

      由細菌所免疫的動物體液中存在的抗體,在抗體存在下破壞相應細菌菌體的現象稱為溶菌作用。1894年R.F.J.Pfeiffer發現,如果在經痢疾菌免疫的豚鼠腹腔內注射痢疾菌,則該細菌發生特異的裂解,并已將這種作用用于細菌鑒定中(Pfeiffer現象或Pfeiffer溶菌現象)。如加入健康動物的新鮮血

    關于固氮菌的發展介紹

      1901年,M.W.拜耶林克首先發現并描述了這類細菌,他定名的有2個種:一是褐色固氮菌,常生存于中性或堿性土壤中;一是活潑固氮菌,常生存于水中。后來,各國學者相繼分離出許多不同的菌株。1938年,C.H.維諾格拉茨基將生產孢囊的菌株(以褐色固氮菌為代表)歸屬于固氮菌屬,將不產生孢囊的菌株(以活潑

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