微生物生长繁殖与生存因子(下).ppt
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1、第二节 微生物的生存因子,一般来说无芽孢的细菌在水中加热到100迅速死亡。 (一)高温杀菌的机理 提问:?,1)蛋白质、核酸变性 2)细胞膜溶解 细胞膜中的脂类在高温作用下溶解,“失血过多”,一、温度的影响 1.高温的影响,(二)影响高温杀菌的因素,细菌的种类、含水量、芽孢有无、以及方式(湿热或干热 ) 1)细菌种类 如,2)含水量,细菌细胞含水量高的更容易被杀死。,?,?蛋白质的凝固温度与含水量有关。,水热的良导体,3)芽孢,不同芽孢菌高温耐受能力比较表,4)湿热与干热 湿热水蒸汽 干热 热空气,蒸汽灭菌锅,烘箱,121 2030min,160170 2h灭菌,湿热灭菌温度低时间短 提问:?
2、 蒸汽冷凝放热; 凝水热传导能力强于空气;,2. 适宜温度,提问:为什么会存在适宜温度? 酶的活性 根据细菌适宜温度的不同,可将细菌分为四大类,嗜冷菌、嗜中温菌、嗜热菌及嗜超热菌。,不同耐温细菌的生长适宜温度,废水中的细菌一般都是嗜中温菌,最适温度 多在30左右,嗜冷菌和嗜热菌占少数。,3低温,低温细胞结冻最适温度下限 进入休眠状态 提问:? 酶活性降低,导致代谢、遗传普遍停滞;,冰渣导致细胞膜破裂,失“血”过多,膜细胞流动性变差 。,一旦获得适宜温度,即可恢复活性 提问:细胞内外冻结易导致死亡,原因何在?,嗜中温菌(耐冷喜温)一般在5以下处于休眠状态,因此通常实验室用冰箱的4冷藏温度保藏细菌
3、,或甘油、石蜡冷冻保存 菌种,低温下冷藏的食物不易变质嗜冷细菌(或霉菌)的最适宜温度在515之间。,具备低温活性酶 细胞质膜含有大量的不饱和脂肪酸,在低温下能保持半流动性,使之能有效地集中必需的营养物质。,* 嗜冷细菌有什么环保用途呢?,提问:嗜冷细菌的秘密武器是什么?,二、pH的影响,大多数细菌最适环境pH为68,可生存的pH范围在410之间。 研究表明细胞内部由于细胞膜的屏蔽作用、磷酸盐缓冲及细菌能动的调节,pH一般都保持中性,环境的pH难以影响细胞内的pH变化。 提问:外界的pH变化如何对细菌产生影响? 1. 影响细胞膜蛋白及胞外水解酶的活性 从而影响营养物的正常吸收与转运,2.影响营养
4、物的解离与吸收,主要影响一些极性营养物如脂肪酸、氨基酸 以乙酸的吸收为例,,细菌表面带有电荷,如“”,某些细菌,例如氧化铁硫杆菌和其他极端嗜酸茵,需在酸性环境中生活,其最适pH为3,在pH为15时仍可生活。 各种工业废水通常设前调节池,维持曝气池pH为7左右。 事实上,净化污(废)水的微生物适应pH变化的能力比较强,pH在6585均可不加调节。,三、氧化还原电位( Eh或ORP),提问:什么是氧化还原电位? 某物质与铂丝电极、氢电极构成原电池时的电压高低,反映该物质氧化性强弱。,例:pH7.0,30条件下饱和Fe3+溶液中测得的电压值为0.771, 代表Fe3+/Fe2+ 的氧化还原电位为+0
5、.771V,通常如何测定水样的氧化还原电位? 将氧化还原电位(Eh)测定仪铂电极和参比电极(如甘汞电极)直接插入水样中测定。,提问:影响水样氧化还原电位的因素有哪些? 氧化性物质(主要是氧气浓度)与还原性物质(有机物、H2S等)的含量 环境中pH值,FJA-15,不同微生物适宜的氧化还原电位(mV),好氧活性污泥法控制在200600mV是正常的 提问:过低过高如何调节? 改变曝气力度,厌氧污泥或污水处理系统应控制在100200mV 过高,将不利于厌氧细菌的生长,应改进工艺降低水中溶解氧量。,实际应用,DO:只有溶解于水的氧才能被微生物利用 根据微生物对氧的需要分类: 好氧微生物 兼性好氧(厌氧
6、)微生物 厌氧微生物,四、溶解氧(DO),在有氧存在条件下才能生长的微生物。包括大多数微生物,又可分为: 专性好氧微生物(氧分压为0.2101kPa) 微量好氧微生物(氧分压为0.0030.2101kPa) 氧的作用 作为好氧呼吸的最终电子受体 参与甾醇类和不饱和脂肪酸的生物合成 适应机制:具有过氧化氢酶、过氧化物酶和超氧化物岐化酶,1、好氧微生物,实际应用,DO质量溶度随温度升高而降低: Os= 468/(31.6+T) 冬季水温低,DO能保证供应(DO=34mg/L) 夏季水温高,DO小,供氧不足,促使微量好氧(DO=0.5mg/L)的丝状菌(贝日阿托氏菌、发硫菌等)生长,造成活性污泥膨胀
7、,水处理效果下降 解决办法:人工充氧 污水处理厂:机械搅拌、鼓风、压缩空气等曝气方式 实验室:振荡器(摇床)充氧,有氧、无氧都能生存 原因:既有脱氢酶,也有氧化酶 好氧:氧化酶活性强,有机物彻底氧化成CO2和H2O 无氧:氧化酶无活性,葡萄糖进行乙醇发酵,产生乙醇和CO2 包括酵母菌、肠道细菌、硝酸盐还原菌、某些原生动物、后生动物等,2、兼性好氧(厌氧)微生物,实际应用,污水好氧生物处理中,兼氧微生物在供氧不足仍起积极作用,只是分解有机物不彻底。 污水/污泥厌氧消化中,起水解、发酵作用,分解大分子有机物为小分子 反硝化细菌:通过反硝化作用将NO3-还原为NO2- 利:污水中脱氮,降低出水中NO
8、2-水平,保证饮用水水源安全。 弊:土壤中氮素消失,土壤肥力下降,对农业不利。,无氧条件下( 氧分压0.005101kPa )才能生存。进行无氧呼吸或发酵 可分为:专性厌氧微生物耐氧厌氧微生物 厌氧原因:氧进入菌体生成H2O2和O2-,厌氧微生物缺乏清除H2O2的过氧化氢酶和破坏O2-的超氧化物歧化酶,因而被杀死。 包括:一部分细菌(梭菌属、拟杆菌属、梭杆菌属、脱硫弧菌属)和所有产甲烷菌。,3、厌氧微生物,实际应用,培养厌氧微生物需在无氧条件下进行,可用He、N2或H2驱氧,密闭以防氧进入,并将专性厌氧菌和兼性厌氧菌混合培养。 厌氧微生物可处理高浓度有机废水。,五、太阳辐射,380760mm的
9、可见光是蓝细菌和藻类进行光合作用的主要能源。 7601000mm的红外辐射是不产氧的光合细菌的能源 其余波长辐射均有害。,六、水的活度和渗透压,(一)水的活度( aw ) 概念:aw指某溶液或物质在与一定空间空气相平衡时的含水量与空气饱和水量的比值。与相对湿度相对应。 分为基质水活度和渗透压的水活度。 大多数微生物在aw为0.950.99时生长最好,在0.600.65时停止活动。,(二)渗透压,是不同溶液被半透膜隔离开时,由于膜半透性及两侧水分子浓度差异形成的水压 。,没有半透膜液位不变,盐扩散V水扩散V 有半透膜:左水分子净通量0;右侧液位,直至平衡,衡量方法:通常以一定浓度溶液与纯水间形成
10、的渗透压作为该溶液的渗透压 提问:水将从 渗透压一方流向 渗透压的一方? 低、高,渗透压可影响细菌生存: 1.相同渗透压溶液中 细菌细胞内水含量稳定,细菌生活得最好。 等渗透压溶液085的食盐(NaCl)溶液(生理盐水)。常作为进行细菌稀释分离的稀释液。,2. 高渗透压溶液,提问:哪些是高渗透压溶液?细菌会发生什么现象? 浓溶液;质壁分离 防腐(细菌滋生) 如用530%的盐水腌咸菜、咸鱼,用6080%的糖溶液做蜜饯等。,海洋对各种病原菌(淡水菌)的杀灭 高含盐废水(如油田采出水)难于生物处理的原因 提问:如何解决? 冲稀;防垢剂;细菌基因改造。,3. 低渗透压溶液,提问:细菌于其中会如何?如纯
11、水 外界大量水流入细菌细胞内,细胞膨胀,甚至破裂。 综合以上几点,在微生物实验室中稀释菌液,应该用生理盐水(0.85%) (除非稀释后马上就用的可以用无菌的蒸馏水。),七、表面张力(),概念:作用在物体表面单位长度上的收缩力。 适合微生物生长的表面张力:4.56.510-4N/m 表面张力降低,细菌改变生长状态,或不能生长,甚至崩解、死亡。 应用:用胆汁、胆酸盐降低表面张力可用于大肠杆菌的分离。,第三节 其他不利环境因子对微生物的影响,一紫外辐射和电离辐射 (一)紫外辐射 紫外线(波长13.6390nm) 一般细菌在紫外线下照射5min即能被杀死,芽孢则需10min。紫外线波长在260280n
12、m左右者杀菌力最强。 提问:杀菌机理? 使蛋白质和核酸变性,(二)X-射线、射线(不带电),来源铱, X-射线10-30.1nm 钴、镭, 射线10-6nm 特点高能量,穿透力强,已经开始被用于油田注水杀细菌(腐蚀性细菌)。 杀菌机理? 高能量激发水分解产生O自由基或H2O2等强氧化剂 优缺点? 一次性投资较大,但使用时成本较低,杀菌效果稳定,二 . 超声波,提问:超声波? 超过人的听觉能力上限20千Hz(波长小于1.6cm)的声波,人工来源振动头 几乎所有的细菌体都能被超声波所破坏,但敏感程度各有不同。 * 超声波的杀菌(或细胞破碎)的机理?,一般认为可能有3种机制,1. “振荡” 在超声波
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