微生物的生长繁殖及其控制.pptx
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1、一个微生物细胞一个微生物细胞合适的外界条件,吸收营养物质,进行代谢。合适的外界条件,吸收营养物质,进行代谢。如果同化作用的速度超过了异化作用如果同化作用的速度超过了异化作用个体的生长个体的生长原生质的总量(重量、体积、大小)就不断增加原生质的总量(重量、体积、大小)就不断增加如果各细胞组分是按恰当的比例增长时,则达到一定程如果各细胞组分是按恰当的比例增长时,则达到一定程度后度后就会就会发生繁殖,引起个体数目的增加。发生繁殖,引起个体数目的增加。群体内各个个体的进一步生长群体内各个个体的进一步生长群体的生长群体的生长第1页/共69页群体生长群体生长=个体生长个体生长+个体繁殖个体繁殖个体生长个体
2、生长 个体繁殖个体繁殖 群体生长群体生长在一定时间和条件下细胞数量的增加在一定时间和条件下细胞数量的增加(微生物群体生长)(微生物群体生长)微生物生长微生物生长:在微生物学中提到的在微生物学中提到的“生长生长”,一般均指群体生长,这,一般均指群体生长,这一点与一点与研究大生物时有所不同。研究大生物时有所不同。第2页/共69页第一节 细菌的个体生长细菌的个体生长包括细胞结构的复制与再生、细胞的分裂与控制。一、染色体一、染色体DNA的复制和分离的复制和分离细菌的染色体为环形的双链细菌的染色体为环形的双链DNA分子。染色体以双分子。染色体以双向的方式进行连续的复制,在细胞分裂之前不仅完向的方式进行连
3、续的复制,在细胞分裂之前不仅完成了染色体的成了染色体的 复制,也开始了两个子细胞复制,也开始了两个子细胞DNA分子分子的复制。的复制。第3页/共69页复制起点附着在细胞膜上,随着膜的生长和细胞分裂,两个未来的子细胞基因组不断地分离开来,最后到达子细胞中。第4页/共69页二、细胞壁扩增杆菌在生长过程中,新合成的肽聚糖在细胞壁中是 新老细胞壁呈间隔分布,新合成的肽聚糖在多个位点插入。球菌在生长过程中,新合成的肽聚糖是固定在赤球菌在生长过程中,新合成的肽聚糖是固定在赤道板附近插入,导致新老细胞壁能明显地分开,道板附近插入,导致新老细胞壁能明显地分开,原来的细胞壁被推向两端。原来的细胞壁被推向两端。第
4、5页/共69页第二节第二节 细菌的群体生长繁殖细菌的群体生长繁殖微生物的特点:微生物的特点:个体微小个体微小肉眼看到或接触到的微生物是成千上万肉眼看到或接触到的微生物是成千上万个单个个单个的微生物的微生物组成的群体。组成的群体。微生物接种是群体接种,接种后的生长是微生物群体繁微生物接种是群体接种,接种后的生长是微生物群体繁殖生长。殖生长。对细菌群体生长规律的了解是对其进行研究与利用的基础对细菌群体生长规律的了解是对其进行研究与利用的基础第6页/共69页第二节第二节 细菌的群体生长繁殖细菌的群体生长繁殖一、生长的规律一、生长的规律生长曲线生长曲线(Growth Curve):细菌细菌接种到定量的
5、液体培养基中,定时取样测定细胞数接种到定量的液体培养基中,定时取样测定细胞数量,以培养时间为横座标,以菌数为纵座标作图,得到量,以培养时间为横座标,以菌数为纵座标作图,得到的一条反映细菌在整个培养期间菌数变化规律的曲线。的一条反映细菌在整个培养期间菌数变化规律的曲线。在微生物学中提到的在微生物学中提到的“生长生长”,均指群体生长,均指群体生长。第7页/共69页第8页/共69页第二节第二节 细菌的群体生长繁殖细菌的群体生长繁殖一、生长的规律一、生长的规律细菌的生长曲线一般用菌数的对数为纵坐标作图细菌的生长曲线一般用菌数的对数为纵坐标作图第9页/共69页第二节第二节 细菌的群体生长繁殖细菌的群体生
6、长繁殖一、生长的规律一、生长的规律一条典型的一条典型的生长曲线可以分为:生长曲线可以分为:迟缓迟缓期期,对数生长期对数生长期,稳定生长期稳定生长期和和衰亡期衰亡期4个个生长时期生长时期第10页/共69页第二节第二节 细菌的群体生长繁殖细菌的群体生长繁殖一、生长的规律一、生长的规律迟缓期迟缓期(Lag phase):将少量菌种接入新鲜培养基后,在开始一段时间内菌将少量菌种接入新鲜培养基后,在开始一段时间内菌数不立即增加,或增加很少,生长速度接近于零数不立即增加,或增加很少,生长速度接近于零。第11页/共69页迟缓期的特点迟缓期的特点:分裂迟缓、代谢活跃分裂迟缓、代谢活跃t 细胞形态变大或增长,例
7、如巨大芽孢杆菌,在迟缓细胞形态变大或增长,例如巨大芽孢杆菌,在迟缓期末,细胞的平均长度比刚接种时长期末,细胞的平均长度比刚接种时长6倍。一般来说处倍。一般来说处于迟缓期的细菌细胞体积最大于迟缓期的细菌细胞体积最大t胞内贮藏物质逐渐消耗;细胞内胞内贮藏物质逐渐消耗;细胞内DNA和和RNA,尤其尤其是是rRNA含量增高,合成代谢活跃,核糖体、酶类和含量增高,合成代谢活跃,核糖体、酶类和ATP的合成加快,易产生诱导酶。的合成加快,易产生诱导酶。t 对外界不良条件反应敏感。对外界不良条件反应敏感。细胞处于活跃生长中,只是分裂细胞处于活跃生长中,只是分裂迟缓在此迟缓在此阶段后期,阶段后期,少数细胞开始分
8、裂,曲线略有上升。少数细胞开始分裂,曲线略有上升。第12页/共69页迟缓期出现的原因迟缓期出现的原因:微生物接种到一个新的环境,暂时缺乏足够的能量和必微生物接种到一个新的环境,暂时缺乏足够的能量和必需的生长因子,需要一段时间的调整和适应;菌种老化需的生长因子,需要一段时间的调整和适应;菌种老化或未充分活化;接种时造成的损伤等。或未充分活化;接种时造成的损伤等。调整代谢调整代谢迟缓期是必需的,因为细胞分裂之前,细胞各成分迟缓期是必需的,因为细胞分裂之前,细胞各成分的复制与装配等也需要时间。的复制与装配等也需要时间。在生产实践中缩短迟缓期的常用手段在生产实践中缩短迟缓期的常用手段:(1)通过遗传学
9、方法改变菌种的遗传特性使迟缓期缩短;通过遗传学方法改变菌种的遗传特性使迟缓期缩短;(2)利用对数生长期的细胞作为利用对数生长期的细胞作为“种子种子”;(3)尽量使接种前后所使用的培养基组成不要相差太大;尽量使接种前后所使用的培养基组成不要相差太大;(4)适当扩大接种量适当扩大接种量第13页/共69页第二节第二节 细菌的群体生长繁殖细菌的群体生长繁殖一、生长的规律一、生长的规律对数生长期对数生长期(Log phase):以以最大的速率生长和分裂,导致细菌数量呈对数增加,细菌内各最大的速率生长和分裂,导致细菌数量呈对数增加,细菌内各成分按比例有规律地增加,表现为平衡生长。成分按比例有规律地增加,表
10、现为平衡生长。所有细胞组分呈彼此相对稳定速度合成。细菌的代谢活性及酶活所有细胞组分呈彼此相对稳定速度合成。细菌的代谢活性及酶活性高而稳定,细胞大小比较一致,生活力强,在生产上常被广泛性高而稳定,细胞大小比较一致,生活力强,在生产上常被广泛地用作地用作“种子种子”。第14页/共69页 t1t0G=3.322(log Ntlog N0)代时代时(Generation time):在细菌个体生长里,每在细菌个体生长里,每个细菌分裂繁殖一代所个细菌分裂繁殖一代所需的时间。需的时间。通常以通常以G表示。表示。倍增时间倍增时间(Doubling time):在群体生长里细:在群体生长里细菌数量增加一倍所需
11、的菌数量增加一倍所需的时间。时间。=3.322(log Ntlog N0)利用利用 n 和和 t 的概念,可用的概念,可用于计算在不同培养条件下于计算在不同培养条件下不同微生物的不同微生物的 G,是研,是研究微生物生长动力学的重究微生物生长动力学的重要参数。要参数。Nt=N02nlog Nt=log N0+n.log2n=logNt-logN0/log2=logNt-logN0/0.301第15页/共69页纳米细菌纳米细菌(nanobacteria),3天天才分裂才分裂1次次;90年代初期人们从地年代初期人们从地下数公里发现的超微型下数公里发现的超微型细菌,用代谢产生的细菌,用代谢产生的CO2
12、作指标,计算出这些作指标,计算出这些超微型细菌的代谢速率超微型细菌的代谢速率仅为地上正常细菌的仅为地上正常细菌的10-15,有人认为它们需要,有人认为它们需要100年才能年才能分裂分裂1次次。菌 名 培 养 基 温度()时间(min)大肠杆菌 肉 汤 37 17 荧光假单胞菌 肉 汤 37 34 34.5 菜豆火疫病假单胞菌 肉 汤 25 150 白菜软腐病欧氏杆菌 肉 汤 37 71 94 甘蓝黑腐病黄杆菌 肉 汤 25 98 大豆根瘤菌 葡 萄 糖 25 343.8 460.8 枯草杆菌 葡萄糖肉汤 25 26 32 巨大芽孢杆菌 肉 汤 30 31 霉状芽孢杆菌 肉 汤 37 28 腊状
13、芽孢杆菌 肉 汤 30 18.8 丁酸梭菌 玉 米 醪 30 51 保加利亚乳酸杆菌 牛 乳 37 39 74 肉毒梭菌 葡萄糖肉汤 37 35 乳酸链球菌 牛 乳 37 23.5 26 园褐固氮菌 葡 萄 糖 25 240 霍乱孤菌 肉 汤 37 21 38 某些微生物的生长代时某些微生物的生长代时第16页/共69页影响微生物增代时间(代时)的因素:影响微生物增代时间(代时)的因素:1)菌种)菌种,不同的微生物及微生物的不同菌株代时不同;,不同的微生物及微生物的不同菌株代时不同;2)营养成分,)营养成分,在营养丰富的培养基中生长代时短在营养丰富的培养基中生长代时短3)营养物浓度)营养物浓度,
14、生长速率生长速率与营养物浓度呈正比,与营养物浓度呈正比,凡是处于较低浓度范围内,凡是处于较低浓度范围内,可影响生长速率的营养物成可影响生长速率的营养物成分,就称为生长限制因子。分,就称为生长限制因子。4)温度,)温度,在一定范围,生长速率与培养温度呈正相关。在一定范围,生长速率与培养温度呈正相关。第17页/共69页第二节第二节 细菌的群体生长繁殖细菌的群体生长繁殖一、生长曲线一、生长曲线稳定生长期稳定生长期(Stationary phase):由于营养物质消耗,代谢产物积累和由于营养物质消耗,代谢产物积累和pH等环境变化,等环境变化,环境条件逐步不适宜于细菌生长,导致细菌生长速率降环境条件逐步
15、不适宜于细菌生长,导致细菌生长速率降低直至零低直至零(即即细菌分裂增加的数量等于细菌死亡数细菌分裂增加的数量等于细菌死亡数)。稳定生长期的活细菌数最高并维持稳定。稳定生长期的活细菌数最高并维持稳定。如果及时采取措施,补充营养物质如果及时采取措施,补充营养物质或或取走代谢产物取走代谢产物或或改改善培养条件善培养条件、调节、调节pH、调节调节温度温度、对好氧菌增加、对好氧菌增加通气通气、搅拌或振荡等措施搅拌或振荡等措施延长稳定生长期延长稳定生长期,以获得更多的菌体,以获得更多的菌体物质或代谢产物物质或代谢产物。第18页/共69页第二节第二节 细菌的群体生长繁殖细菌的群体生长繁殖一、生长的规律一、生
16、长的规律衰亡期衰亡期(Decline或或Death phase):营养物质耗尽和有毒代谢产物的大量积累,细菌死亡速营养物质耗尽和有毒代谢产物的大量积累,细菌死亡速率逐步增加和活细菌逐步减少,整个群体呈现出负增长。率逐步增加和活细菌逐步减少,整个群体呈现出负增长。该时期细菌代谢活性降低,细菌衰老并出现自溶。死亡该时期细菌代谢活性降低,细菌衰老并出现自溶。死亡的细菌以对数方式增加,但在衰亡期的后期,由于部分的细菌以对数方式增加,但在衰亡期的后期,由于部分细菌产生抗性也会使细菌死亡的速率降低。细菌产生抗性也会使细菌死亡的速率降低。第19页/共69页不同的微生物或同一种微生物对不同物质的利用能力是不同
17、的微生物或同一种微生物对不同物质的利用能力是不同的。有的物质可直接被利用不同的。有的物质可直接被利用(例如葡萄糖或例如葡萄糖或NH+4等等);有的需要经过一定的适应期后才能获得利用能力;有的需要经过一定的适应期后才能获得利用能力(例如乳糖或(例如乳糖或NO3-等)。前者通常称为速效碳源(或氮等)。前者通常称为速效碳源(或氮源),后者称为迟效碳源(或氮源)。微生物在同时含源),后者称为迟效碳源(或氮源)。微生物在同时含有速效碳源有速效碳源(或氮源或氮源)和迟效碳源和迟效碳源(或氮源或氮源)的培养基中生的培养基中生长时,微生物首先会利用速效碳源长时,微生物首先会利用速效碳源(或氮源或氮源)生长直至
18、该生长直至该速效碳源速效碳源(或氮源或氮源)耗尽,然后经过短暂的停滞后,再利耗尽,然后经过短暂的停滞后,再利用迟效碳源(或氮源)重新开始生长,这种生长称为用迟效碳源(或氮源)重新开始生长,这种生长称为二二次生长次生长。利用葡萄糖利用乳糖时间菌数/lg第20页/共69页四、四、同步培养同步培养同步培养同步培养(Synchronous culture):使群体中的细胞处于比较一致的,生长发育均处使群体中的细胞处于比较一致的,生长发育均处于同一于同一阶段阶段上,即大多数细胞能同时进行生长或分裂上,即大多数细胞能同时进行生长或分裂的培养方法。的培养方法。以同步培养方法使群体细胞能处于同一生长阶段,以同
19、步培养方法使群体细胞能处于同一生长阶段,并并同时进行同时进行分裂的生长。分裂的生长。同步生长:同步生长:通过同步培养方法获得的细胞被称为同步细胞或同通过同步培养方法获得的细胞被称为同步细胞或同步培养物步培养物第21页/共69页第二节第二节 细菌的群体生长繁殖细菌的群体生长繁殖四、四、同步培养同步培养同步培养物同步培养物常用常用来研究在单个细胞上难以研究的生理与来研究在单个细胞上难以研究的生理与遗传特性遗传特性和作为工业发酵的种子,它是一种理想的材料。和作为工业发酵的种子,它是一种理想的材料。机械法机械法离心法离心法过滤分离法过滤分离法硝酸纤维素滤膜法硝酸纤维素滤膜法环境条件控制技术环境条件控制
20、技术温度温度培养基成份控制培养基成份控制其他(如光照和黑暗交替培养)其他(如光照和黑暗交替培养)第22页/共69页第二节 细菌的群体生长繁殖四四、同同步步培培养养硝酸纤维素滤膜法是最经典的获得同步生长的方法硝酸纤维素滤膜法是最经典的获得同步生长的方法由于细胞的个体差异,同步生长往往只能维持由于细胞的个体差异,同步生长往往只能维持2-3个世个世代代,随后,随后又逐渐转变为随机生长。又逐渐转变为随机生长。第23页/共69页五、五、连续培养连续培养第二节第二节 细菌的群体生长繁殖细菌的群体生长繁殖将微生物置于一定容积培养基中,经过培养生长,最后将微生物置于一定容积培养基中,经过培养生长,最后一次收获
21、一次收获分批培养(分批培养(batch culture)or封闭培养(封闭培养(closed culture)培养基一次加入,不予补充,不再更换培养基一次加入,不予补充,不再更换。连续培养连续培养(Continous culture)在微生物的整个培养期间,通过一定的方式使微生物能在微生物的整个培养期间,通过一定的方式使微生物能以以恒定的恒定的比生长速率生长并能持续生长下去的一种培养比生长速率生长并能持续生长下去的一种培养方法。方法。培养过程中不断的培养过程中不断的补充营养物质补充营养物质和以同样的速率和以同样的速率移出培移出培养物养物是实现是实现微生物连续培养的基本原则。微生物连续培养的基本
22、原则。第24页/共69页第二节第二节 细菌的群体生长繁殖细菌的群体生长繁殖五、五、连续培养连续培养连续培养的类型连续培养的类型恒浊器连续培养恒浊器连续培养不断调节流速而使细菌培养液不断调节流速而使细菌培养液浊度保持恒定浊度保持恒定恒化器连续培养恒化器连续培养保持恒定的流速保持恒定的流速第25页/共69页第二节第二节 细菌的群体生长繁殖细菌的群体生长繁殖五、五、连续培养连续培养(一)(一)恒浊器连续培养恒浊器连续培养测定所培养微生物的光密度值测定所培养微生物的光密度值自动调节新鲜培养基流入和培养物流出培养室的流速自动调节新鲜培养基流入和培养物流出培养室的流速使培养物维持在某一恒定浊度使培养物维持
23、在某一恒定浊度当培养室中的浊度超过预期数值时,流速加快,使浊度当培养室中的浊度超过预期数值时,流速加快,使浊度降低降低当培养室中的浊度低于预期数值时,流速减慢,使浊度当培养室中的浊度低于预期数值时,流速减慢,使浊度升高升高恒浊培养器的工作精度是由光电控制系统的灵敏度来决定的恒浊培养器的工作精度是由光电控制系统的灵敏度来决定的如果所用培养基中有过量的必需营养物,就可以如果所用培养基中有过量的必需营养物,就可以使菌体使菌体维持最高的生长速率维持最高的生长速率。第26页/共69页第二节第二节 细菌的群体生长繁殖细菌的群体生长繁殖五、五、连续培养连续培养(一)(一)恒浊器连续培养恒浊器连续培养一般用于
24、菌体以及与菌体生长平行的代谢产物生产的发一般用于菌体以及与菌体生长平行的代谢产物生产的发酵工业酵工业(连续发酵)(连续发酵)连续发酵与单批发酵相比的优点:连续发酵与单批发酵相比的优点:缩短发酵周期,提高设备利用率;缩短发酵周期,提高设备利用率;便于自动控制;便于自动控制;降低动力消耗及体力劳动强度;降低动力消耗及体力劳动强度;产品质量较稳定;产品质量较稳定;缺点:缺点:杂菌污染和菌种退化杂菌污染和菌种退化第27页/共69页第二节第二节 细菌的群体生长繁殖细菌的群体生长繁殖五、五、连续培养连续培养(二(二)恒化器连续培养恒化器连续培养使培养液流速保持不变,并使微生物始终在低于其使培养液流速保持不
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- 关 键 词:
- 微生物 生长 繁殖 及其 控制
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