微生物教程yyd第七章微生物的生长及其控制.ppt
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1、第七章 微生物的生长及其控制l l对微生物个体而言,体积的增大叫生长,数量的增多叫繁殖;l l对微生物群体而言,生长、繁殖为个体生长、繁殖的总和。霉菌细胞数目的增加不伴随着个体数目的增加,只能叫生长不叫繁殖。l l第一节 测定生长繁殖的方法l l第二节 微生物的生长规律l l第三节 影响微生物生长的主要因素l l第四节 有害微生物的控制第一节 测定生长繁殖的方法一、测生长量。(适合于大规模的工业生产)一、测生长量。(适合于大规模的工业生产)(一)直接法(一)直接法:测体积:离心沉降,得测体积:离心沉降,得“菌泥菌泥”,即可,即可称干重:离心后将称干重:离心后将“菌泥菌泥”烘干即可烘干即可(二)
2、间接法:(二)间接法:比浊法:比浊法:生理指标法:生理指标法:含氮量测定:含氮量测定:“凯氏定氮凯氏定氮”含碳量测定:方法类似氮的测定含碳量测定:方法类似氮的测定其它:磷、其它:磷、DNADNA、RNARNA、产气、耗、产气、耗OO2 2 二、计繁殖数(一)直接法:比例计数法(不常用)血球计数板法:适合于单细胞的真核微生物,即酵母菌(细菌不可)细胞个体大,类似人体细胞(400显微镜)即可。电子自动计数器计数法(电阻原理)(二)、间接法:液体稀释法(培养2448小时,多个试管,大于95,不常用)平板菌落计数法(很常用)-计算活菌数(死菌不长菌落)取一定量的菌悬液放入平皿中,冷凝前加入琼脂,混合,
3、凝固。注意操作要求。返回目录第二节 微生物的生长规律l l一、细菌个体生长和同步生长l l同步培养:设法使某一群体中的所有个体细胞尽可能处于同样细胞生长和分裂周期中,然后通过分析此群体在各阶段的生物化学特性变化,来间接了解单个细胞的相应变化规律。获得同步生长的方法:获得同步生长的方法:(1 1)环境条件诱导:)环境条件诱导:此法可改变微生物的代谢,使其同步生长,但由此法可改变微生物的代谢,使其同步生长,但由于代谢周期改变,研究意义不大。于代谢周期改变,研究意义不大。(2 2)物理学方法:)物理学方法:在随机的群体中,选择出同步生长的个体。在随机的群体中,选择出同步生长的个体。具体有:具体有:过
4、滤法:孔径大小不同的微孔滤器以达到分开的目过滤法:孔径大小不同的微孔滤器以达到分开的目的。的。离心法:不同细胞培养物,悬浮在不被这种菌利用离心法:不同细胞培养物,悬浮在不被这种菌利用的糖或葡聚糖的不同梯度溶液里,密度梯度离心,的糖或葡聚糖的不同梯度溶液里,密度梯度离心,不同细胞分布成不同的细胞带。不同细胞分布成不同的细胞带。硝酸纤维素滤膜法:硝酸纤维素滤膜法:无论哪种方法,同步生长仅可维持少量的几代(无论哪种方法,同步生长仅可维持少量的几代(4 4代代左右),再往后又变为非同步的。故获得同步生长左右),再往后又变为非同步的。故获得同步生长的微生物应该马上研究,以免代数过多。的微生物应该马上研究
5、,以免代数过多。二、典型生长曲线(对数生长曲线或细菌生长曲线)l l是描述单细胞微生物生长规律的一条曲线l l概念:将少量纯种单细胞微生物接种到一定体积的液体培养基中,于适宜的条件(温度、PH、O2、N、C源,营养成份比)培养,定时取样,测定菌数,以取样时间为横坐标,以所对应的细胞数目的对数值为纵坐标,即可得到平面直角坐标系内很多点,将各点连成一条曲线,即典型生长曲线。5.56.08.58.07.57.06.59.0300515202510稳定期菌菌数数的的对对数数对数期迟缓期衰退期总菌数总菌数活菌数活菌数生长曲线生长曲线小时小时 分为四期:迟缓期、对数期、稳定期、衰退期(一)延滞期(停滞期、
6、调整期、适应期、延迟期)l l1 1、定义:指少量微生物接种到新培养液中后,定义:指少量微生物接种到新培养液中后,在开始培养的一段时间内细胞数目不增加的时期。在开始培养的一段时间内细胞数目不增加的时期。l l2 2、特点:特点:生长速率为零;生长速率为零;l l细胞形态变大或增长;细胞形态变大或增长;l l细胞内细胞内RNARNA尤其是尤其是r RNAr RNA含量增高,原生质呈含量增高,原生质呈嗜碱性;嗜碱性;l l合成代谢活跃,易产诱导酶合成代谢活跃,易产诱导酶l l容易受外环境影响。容易受外环境影响。l l3 3、影响因素:延滞期越短,越利于生产影响因素:延滞期越短,越利于生产l l1)
7、1)、菌种差别:不同菌种的延滞期长短不同。菌种差别:不同菌种的延滞期长短不同。l l2)2)、接种龄影响:以对数期接种龄的种子接种,、接种龄影响:以对数期接种龄的种子接种,则子代培养物的延滞期就短,反之,如以延滞期则子代培养物的延滞期就短,反之,如以延滞期或衰亡期的种子接种,子代培养物的延滞期就长或衰亡期的种子接种,子代培养物的延滞期就长l l3)3)、接种量影响:同种微生物在一定范围内,接、接种量影响:同种微生物在一定范围内,接种量和延滞期的长短显负。(成反比)种量和延滞期的长短显负。(成反比)l l4)4)、培养基的成分:、培养基的成分:l l5)5)、产生原因:从一个环境到另一个环境的适
8、应,、产生原因:从一个环境到另一个环境的适应,是微生物生理合成的调整,产生以前没有的某种是微生物生理合成的调整,产生以前没有的某种酶,暂时缺乏足够能量和必须的生长因子,种子酶,暂时缺乏足够能量和必须的生长因子,种子老化或未活化,接种时造成的损伤。老化或未活化,接种时造成的损伤。(二)、对(指)数期 l l1、定义:微生物细胞以几何级数迅速增加的一段时期。l l2、特 点:l l1)、生长速率最大,代时(细菌数量增加一倍所需时间)最短。l l2)、细胞均衡生长,体内成分均匀。l l3)、酶系活跃,代谢旺盛。3、影响对数期增代时间的因素l l1)1)、菌种:不同菌种代时差别大、菌种:不同菌种代时差
9、别大l l2)2)、营养成分,越全面,越丰富,则代时越短。、营养成分,越全面,越丰富,则代时越短。l l3)3)、营养物质含量:指某一种营养物的浓度,区别于总、营养物质含量:指某一种营养物的浓度,区别于总量。量。l l在一定范围内,营养物质含量,影响微生物的群体代在一定范围内,营养物质含量,影响微生物的群体代时;时;l l在一定范围外,其只影响最终的菌浓度总量和产物量在一定范围外,其只影响最终的菌浓度总量和产物量,不影响代时;不影响代时;l l生长代谢因子:凡是在较低浓度即可影响微生物生长生长代谢因子:凡是在较低浓度即可影响微生物生长速度和菌体产量的物质称生长代谢因子。速度和菌体产量的物质称生
10、长代谢因子。l l4)4)、培养温度:对微生物的生长速率有明显的影响,对、培养温度:对微生物的生长速率有明显的影响,对发酵实践、食品保藏和夏天防范食物变质和食物中毒发酵实践、食品保藏和夏天防范食物变质和食物中毒等都有重要参考价值。等都有重要参考价值。4、对数期的实践意义:l l1)、是进行基础研究的好材料l l2)、是增殖噬菌体的最适宿主菌龄l l3)、也是发酵生产中用作“种子”的最佳种龄(三)、稳定期l l定义:即对数期之后,细胞数量达到最高峰的定义:即对数期之后,细胞数量达到最高峰的一段时期。新繁殖的细胞数与衰亡的细胞数相一段时期。新繁殖的细胞数与衰亡的细胞数相等,或正生长与负生长的动态平
11、衡之中。等,或正生长与负生长的动态平衡之中。l l特点:特点:l l1)1)、生长速率为、生长速率为0 0(生产和死亡的细胞数相等,(生产和死亡的细胞数相等,正负生长持平)正负生长持平)l l2)2)、这一时期,菌体内开始积累储藏物、这一时期,菌体内开始积累储藏物l l3)3)、具有产生芽孢能力的细菌开始产生芽孢、具有产生芽孢能力的细菌开始产生芽孢l l4)4)、开始合成次生代谢产物(抗生素、毒素等)、开始合成次生代谢产物(抗生素、毒素等)l l稳定期到来的原因:稳定期到来的原因:l l1)1)、养份消耗(特别是生长限制因子的消耗),、养份消耗(特别是生长限制因子的消耗),有害代谢产物的积累有
12、害代谢产物的积累l l2)2)、营养物质比例失调(特别是、营养物质比例失调(特别是C/NC/N比值)及比值)及PHPH值的改变值的改变l l实践意义实践意义l l1)1)、是生产量上获得菌体及其代谢产物的最佳时、是生产量上获得菌体及其代谢产物的最佳时期。(秋季)期。(秋季)l l2)2)、是研究中,确定生长因子维生素和氨基酸生、是研究中,确定生长因子维生素和氨基酸生物测定的关键时期。物测定的关键时期。l l3)3)、是设计和确定连续培养技术的前提。(区别、是设计和确定连续培养技术的前提。(区别于分批培养)于分批培养)(四)、衰亡期(群体呈负增长)l l定义:稳定期后,群体中细胞死亡数量增多,繁
13、殖数量定义:稳定期后,群体中细胞死亡数量增多,繁殖数量减少的一段时间。减少的一段时间。l l表现:表现:l l1)1)、细胞形态不规则,大小差异较大,(严重的发生菌、细胞形态不规则,大小差异较大,(严重的发生菌体自溶)体自溶)l l2)2)、可产生芽胞的细菌,芽胞与菌体分离、可产生芽胞的细菌,芽胞与菌体分离l l3)3)、可产生次级代谢产物的,此期产物量很高、可产生次级代谢产物的,此期产物量很高l l导致因素:导致因素:l l由于微生物大量繁殖而导致环境条件恶化,分解代谢超由于微生物大量繁殖而导致环境条件恶化,分解代谢超过了合成代谢,而导致大量菌体死亡。过了合成代谢,而导致大量菌体死亡。三、微
14、生物连续培养(发酵罐内进行)l l1、定义:即在微生物生长到对数期之后,以一定的流速加入新鲜培养基,同时排出过多的培养物,这样就可以维持较高的代谢产量,此法称微生物连续培养。l l2 2、根据控制方式和使用目的分两类:、根据控制方式和使用目的分两类:l l(1 1)、恒浊培养:使用设备恒浊器)、恒浊培养:使用设备恒浊器l l此法是通过光电管接受培养器内的细菌浓度变化所引起的光亮度此法是通过光电管接受培养器内的细菌浓度变化所引起的光亮度变化而调整加入反应器内培养基的速度,使培养过程维持在较高变化而调整加入反应器内培养基的速度,使培养过程维持在较高的生长水平。的生长水平。l l恒浊培养在实践中可获
15、得大量的菌体以及与菌体生长平行的代谢恒浊培养在实践中可获得大量的菌体以及与菌体生长平行的代谢产物。若产物与菌体生长不平行,则此方法不适用。产物。若产物与菌体生长不平行,则此方法不适用。l l(2 2)、恒化连续培养:(适用于科研和理论研究)、恒化连续培养:(适用于科研和理论研究)l l此法是通过改变培养液内某种关键成分(限制性生长因子)来实此法是通过改变培养液内某种关键成分(限制性生长因子)来实现控制微生物的生长速率,使细菌处于较最高生长率略低的水平。现控制微生物的生长速率,使细菌处于较最高生长率略低的水平。l l上述两种连续培养法均为一级连续培养。在生产上,有时代谢产上述两种连续培养法均为一
16、级连续培养。在生产上,有时代谢产物量和菌体量未必成正相关,故又设计出多级连续培养。物量和菌体量未必成正相关,故又设计出多级连续培养。l l连续培养的优缺点:l l优点:1、高效、简化了装料、灭菌、出料、清洗发酵罐等操作l l 2、自动化控制,便于电脑操作;l l 3、产品质量较稳定;l l 4、节约动力、人力、水、蒸汽。l l缺点:(1)菌种变异退化(必然的),故 连续培养时有时间限制。l l (2)易被杂菌污染。返回目录第三节 影响微生物生长的主要因素l l营养条件(第五章)营养条件(第五章)l l物理条件物理条件 (温度,氧气,(温度,氧气,PHPH值)值)一一、温度l l原因:原因:l
17、l影响酶的活性,最适酶促反应温度。影响酶的活性,最适酶促反应温度。l l影响细胞质膜的流动性,温度越高流动性越影响细胞质膜的流动性,温度越高流动性越大。大。l l影响物质的溶解度。影响物质的溶解度。l l所有细菌均有其温度三基点:所有细菌均有其温度三基点:最适生长温度、最适生长温度、最高生长温度、最高生长温度、最低生长温度(常利用其保持最低生长温度(常利用其保持食品、菌种)食品、菌种)l l最适生长温度:某菌分裂代时最短或生长速率最适生长温度:某菌分裂代时最短或生长速率最高的培养温度。对细菌而言,其适宜的温度最高的培养温度。对细菌而言,其适宜的温度跨度很大,故从温度角度分为三大类群:跨度很大,
18、故从温度角度分为三大类群:l l适温菌:大多数 宽温菌/窄温菌l l嗜热菌:火山口l l嗜冷菌:北极,冰川 二、氧气l l1.1.专性好氧菌:需在有氧环境生长繁殖,靠有氧呼吸产生专性好氧菌:需在有氧环境生长繁殖,靠有氧呼吸产生能量。能量。体内有超氧化物歧化酶(体内有超氧化物歧化酶(SODSOD)、过氧化氢酶、在)、过氧化氢酶、在半固体培养基中培养,集中在表面上生长形成菌膜。半固体培养基中培养,集中在表面上生长形成菌膜。l l多数真菌和很多细菌均属此类。多数真菌和很多细菌均属此类。l l2.2.兼性厌养菌:有无氧气均可生长,有氧气时生长的更好,兼性厌养菌:有无氧气均可生长,有氧气时生长的更好,靠
19、呼吸产能;无氧气时靠发酵或无氧呼吸产能。体内有靠呼吸产能;无氧气时靠发酵或无氧呼吸产能。体内有SODSOD和过氧化氢酶。许多酵母和细菌属此类。和过氧化氢酶。许多酵母和细菌属此类。l l有氧呼吸:底物脱氢,有氧呼吸:底物脱氢,H H由外来受氢体接受(如由外来受氢体接受(如O O2 2)l l无氧呼吸:底物脱氢,无氧呼吸:底物脱氢,H H由除氧外的受氢体接受(如由除氧外的受氢体接受(如NONO3 3-盐、盐、SOSO4 42-2-盐、盐、COCO2 2、FeFe3+3+或有机物)或有机物)l l发酵:无外源受体(自身内部进行)发酵:无外源受体(自身内部进行)l l故兼性厌养菌在半固体培养基中各处均
20、有,以上部居多。故兼性厌养菌在半固体培养基中各处均有,以上部居多。l l3.3.微好氧菌:在氧含量较底的条件下,微好氧菌:在氧含量较底的条件下,0.010.010.030.03巴,正常巴,正常的氧分压是的氧分压是0.20.2巴巴才能正常生长,通过呼吸链并以氧为最终受才能正常生长,通过呼吸链并以氧为最终受体而产能的一类菌。体而产能的一类菌。l l4.4.耐氧菌:耐氧菌:可在有氧条件下进行发酵性厌养生活,氧对其无害,可在有氧条件下进行发酵性厌养生活,氧对其无害,体内无呼吸链,有体内无呼吸链,有SODSOD,有过氧化物酶,缺少过氧化氢酶。在,有过氧化物酶,缺少过氧化氢酶。在没有氧的条件下生长。如乳酸
21、菌。没有氧的条件下生长。如乳酸菌。l l5.5.厌氧菌:(专性厌氧菌或绝对厌氧菌)厌氧菌:(专性厌氧菌或绝对厌氧菌)l l在有氧条件下不生长,体内无在有氧条件下不生长,体内无SODSOD,有过氧化物酶,缺少过氧,有过氧化物酶,缺少过氧化氢酶。能量只能通过发酵或无氧呼吸获得,氧气对其有毒害化氢酶。能量只能通过发酵或无氧呼吸获得,氧气对其有毒害作用,在有氧条件下或休眠或死亡。作用,在有氧条件下或休眠或死亡。l l例如:梭状芽孢杆菌、韦氏梭菌、产甲硫细菌(沼气)、双歧例如:梭状芽孢杆菌、韦氏梭菌、产甲硫细菌(沼气)、双歧杆菌、在半固体培养基中(加入吸附氧气的试剂),在底部生杆菌、在半固体培养基中(加
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- 微生物 教程 yyd 第七 生长 及其 控制
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