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快速检出土壤中的菌落总数。 2100433B
GENIII。
农学里面的土壤学理学里的微生物学、生态学工学里的环境工程
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生物学上的CPE致细胞病变效应(cytopathic effect,CPE):指病毒在宿主细胞内大量增殖,导致细胞病变甚至死亡的现象。具体而言,体外组织细胞培养时,溶细胞病毒在易感细胞内大量复制增殖导...
保水剂对土壤性质及土壤微生物的影响研究进展
简要总结了保水剂对土壤性质及对土壤微生物的影响研究概况,包括对根际微生物的影响,以探索保水剂影响土壤微生物的途径。
重金属与土壤微生物的相互作用及污染土壤修复
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土壤生物的一个组成部分。指土壤中肉眼无法分辨的活有机体。只能在实验室中借助显微镜或电子显微镜才能观察。一般以微米或纳米作为测量单位。土壤微生物对土壤的形成发育、物质循环和肥力演变等均有重大影响。
土壤中肉眼无法分辨,只能借助显微镜或电子显微镜才能观察的活有机体。多为单细胞生物。包括细菌、放线菌、真菌、藻类和原生动物5大类群。大部分微生物在土壤中营腐生生活,靠现成的有机物取得能量和营养成分。土壤微生物的主要功能表现在:参与土壤有机物的矿化和腐殖化,以及各种物质的氧化-还原反应;参与土壤营养元素的循环,促进植物营养元素的有效性;根际微生以及与植物共生的微生物,能为植物直接提供氮、磷和其他矿质元素及各种有机营养;能为工农业生产和医药卫生提供有效菌种;某些抗生性微生物能防治土传病原菌对作物的危害;降解土壤中残留有机农药、城市污物和工厂废弃物等,降低残毒为害;某些微生物可用于沼气发酵,提供生物能源、发酵液和残渣有机肥料。
土壤微生物包括细菌、放线菌、真菌、藻类和原生动物 5大类群。是土壤生物中数量最多的一类。
细菌 单细胞生物。个体直径0.5~2微米,长度1~8微米。按体形分球菌、杆菌和螺旋菌;按营养类型分自养细菌和异养细菌。按呼吸类型分好气性细菌、嫌气性细菌和兼性细菌。细菌参与新鲜有机质的分解,对蛋白质的分解能力尤强(氨化细菌);并参与硫、铁、锰的转化和固氮作用。每克表层土壤中约含细菌几百万至几千万个,是土壤菌类中数量最多的一个类群。
放线菌 单细胞生物,呈纤细的菌丝状。菌丝直径0.5~2微米。土壤中常见的有链霉菌属(Streptomyces)放线菌属(Actinomyces)、诺卡菌属 (Nocardia)和小单孢菌属(Micromonospora)等。放线菌具有分解植物残体和转化碳、氮、磷化合物的能力。某些放线菌还能产生抗生素,是许多医用和农用抗生素的产生菌。每克表层土壤约含放线菌几十万至几千万个,是数量上仅次于细菌的一个类群。
真菌 大多为多细胞生物,部分为单细胞生物。个体较大,呈分枝状丝菌体,细胞直径3~50微米。土壤中常见的真菌有青霉(Penicillium)、曲霉(Aspergillus)、镰刀菌 (Fusarium)和毛霉(Mucor)等属。真菌参与土壤中淀粉、纤维素、单宁的分解以及腐殖质的形成和分解。每克表层土壤只含真菌几千至几十万个,是土壤菌类中数量最少的一个类群,但其生物量〔指每平方米面积中菌体的重量(克)〕高于细菌和放线菌。
藻类 土壤中的藻类大都是单细胞生物,也有多细胞丝状体。直径3~50微米,喜湿,多栖居于土壤表面或表土层中,数量较菌类少。土壤中常见的有绿藻、蓝藻和硅藻。蓝藻中有的种类能固定空气中的氮素。
原生动物 单细胞生物。以植物残体、菌类为食料。土壤中常见的有根足虫、纤毛虫和鞭毛虫等。
大部分微生物在土壤中营腐生生活,需依靠现成的有机物取得能量和营养成分。它们在土壤中的数量常与土壤有机质的含量有关,因而在表层土壤中的发育量常高于其他层次。中国主要土类中的微生物数量见表1。
土壤微生物在土壤中的作用是多方面的,主要表现在:①作为土壤的活跃组成分,土壤微生物的区系组成、生物量及其生命活动对土壤的形成和发育有密切关系。同时,土壤作为微生物的生态环境,也影响微生物在土壤中的消长和活性。②参与土壤有机物质的矿化和腐殖质化过程;同时通过同化作用合成多糖类和其他复杂有机物质,影响土壤的结构和耕性。土壤微生物的代谢产物还能促进土壤中难溶性物质的溶解。微生物参与土壤中各种物质的氧化-还原反应,对营养元素的有效化也有一定作用。③参与土壤中营养元素的循环,包括碳素循环、氮素循环和矿物元素循环,促进植物营养元素的有效性。④某些微生物有固氮作用,可借助其体内的固氮酶将空气中的游离氮分子转化为固定态氮化物。⑤与植物根部营养关系密切。植物根际微生物以及与植物共生的微生物如根瘤菌、菌根和真菌等能为植物直接提供氮素、磷素和其他矿质元素的营养以及各种有机营养,如有机酸、氨基酸、维生素、生长刺激素等。⑥能为工农业生产和医药卫生事业提供有效菌种,培育高效菌系,如已在农业上应用的有根瘤菌剂、固氮菌剂和抗生菌剂等。⑦某些抗生性微生物能防治土传病原菌对作物的危害。⑧降解土壤中残留的有机农药、城市污物和工厂废弃物等,降低残毒为害。⑨某些微生物可用于沼气发酵,提供生物能源、发酵液和残渣有机肥料。
微生物限度过滤系统是针对液体样品进行微生物检验用的专业系统,由微生物过滤装置和滤杯组成,配合滤膜使用。
在中央空调维修保养中,冷却系统中的微生物处理最为头痛,生长在冷却系统中的大多数微生物受到刚性细胞壁的束缚,细胞壁赋予生物体特有的形状并提供机械强度,紧接在细胞壁内部的是细胞膜,其起细胞渗透屏障的作用,屏障允许细胞浓缩合意的化学物质,如营养素,并排除或排泄有毒或有害的化学物质,如废物,可以在膜上建立几个数量级的浓度梯度,所有的细胞必须花费大量的代谢能量来维持最佳的内部条件,所有微生物的一个基本特征是能够在恶劣和变化的环境中保持细胞的必要组织和完整性。
在微生物细胞中使用的基本组成部分,以及最大量需要的组成部分是碳,氮和磷。微生物在获得碳的方法上有所不同。绿藻,蓝细菌和某些细菌可利用二氧化碳作为唯一碳源并将其转化(“固定”)为细胞碳化合物。大多数细菌,酵母和霉菌需要预先形成的碳化合物,并使用从非常简单到非常复杂的有机分子。为了满足氮的需求,微生物“固定”大气氮或利用环境中存在的胺,亚硝酸盐和硝酸盐。天然存在的和合成的无机和有机磷酸盐可用于满足微生物磷酸盐的要求。
微生物已经开发出许多方式从周围环境中提取能量。藻类和其他光合生物捕获来自太阳的光能。无机化学品,如氨,硫和氢,可被某些细菌氧化释放能量。更常见的是,细菌,酵母菌和霉菌释放储存在有机化合物(如糖,蛋白质,脂肪,油,有机酸和醇)中的化学能。
在中央空调维修保养中,好氧生物利用氧气驱动释放化学能量的氧化,厌氧菌不使用氧气,但可以用硫酸盐或硝酸盐等分子代替氧气。在无氧能量产生过程中,这些氧化分子被还原,形成硫化物或氮气。当没有可用的氧化剂时,一些厌氧菌仍然可以产生能量,尽管效率较低,通过将一半底物分子的氧化偶联到另一半的还原上。通常,这种“发酵”反应的副产物是各种有机酸。