丝状菌名词解释
- 格式:doc
- 大小:12.86 KB
- 文档页数:2
医学微生物名词解释荚膜:某些细菌在其细胞壁外包绕的一层粘液性物质。
芽胞:某些细菌在一定的环境条件下,胞质脱水浓缩,在菌体内形成一个圆形或椭圆形的小体。
鞭毛:细菌菌体上附有细长呈波浪弯曲的丝状物。
鞭毛染色后光镜可见。
菌毛:菌体表面较鞭毛更短、更细、而直硬的丝状物。
电镜可见。
质粒:是染色体外的遗传物质,为双股环状闭合DNA,控制着细菌的某些特定的遗传性状。
异染颗粒:用美兰染色此颗粒着色较深呈紫色,故名。
用于鉴别细菌。
细菌L型:有些细菌在某些体内外环境及抗生素等作用下,可部分或全部失去细胞壁,此现象首先由Lister研究发现,故称细菌L型。
在适宜条件下,多数细菌L型可回复成原细菌型。
细菌生长曲线:细菌生长曲线是专指单细胞微生物的。
它是将少量的单细胞微生物接种纯种到一定容积的液体培养基后,在适宜的条件下培养,定时取样测定细胞数量。
以细胞增长数目的对数做纵坐标,以培养时间做横坐标,绘制一条如图所示的曲线,我们称这条曲线为细菌的生长曲线。
热原质:热原质(致热源),是细菌合成的一种注入人体或动物体内能引起发热反应的物质。
产生热致源的细菌大都为格兰阴性菌,热原质即其细胞壁的脂多糖。
内毒素:是革兰阴性菌细胞壁中的脂多糖成分,只有菌体裂解后才释放出来。
外毒素:是细菌在生长繁殖过程中合成并分泌到菌体外的毒性成分。
主要由革兰阳性菌产生。
类毒素:外毒素经0.4%甲醛处理,可使其失去毒性,保留抗原性,成为类毒素。
噬菌体:噬菌体是感染细菌、真菌、放线菌或螺旋体等微生物的病毒的总称,因部分能引起宿主菌的裂解,故称为噬菌体。
毒性噬菌体:能在宿主菌细胞内复制增殖,产生许多子代噬菌体,并最终裂解细菌的噬菌体。
溶原性噬菌体:病毒,亦称温和噬菌体,其基因与宿主菌染色体整合,不产生子代噬菌体,但噬菌体DNA能随细菌DNA复制,并随细菌的分裂而传代。
温和噬菌体:噬菌体基因与宿主菌染色体整合,不产生子代噬菌体,但噬菌体DNA能随细菌DNA复制,并随细菌的分裂而传代。
绪论一、名词解释1、微生物微生物是所有形体微小,用肉眼无法看到,需借助显微镜才能看见的单细胞或个体结构简单的多细胞或无细胞结构的低等生物的统称。
“微生物”不是一个分类学上的概念,而是一切细小的、肉眼看不见的微小生物的总称。
2、原核微生物原核生物:①细胞核发育不完善,只有DNA链高度折叠形成的一个核区,仅有核质,没有定形的细胞核,称为拟核或拟核。
②没有特异的细胞器。
③不进行有丝分裂。
二、选择题1.微生物分类中基本的分类单位是(D )。
A、科B、属C、目D、种2.各种微生物具有一些共同点,下列选项中描述错误的是( C )A.分布广,种类多 B.适应强,易变异C.体积小,表面积小 D.生长速,繁殖旺5.所有微生物的共同特征是( C )。
A、单细胞B、没有真正的细胞核C、个体微小D、细胞结构简单6.在分类系统中,细菌和蓝细菌皆属于( A )。
A、原核生物B、真核生物C、多细胞D、单细胞三、填空题1. 微生物的命名采用双名法,即由一个___属名____和一个___种名____构成;书写排列上,____属___名在前,___种___名在后。
四、简答题1. 真核微生物与原核微生物的差异表现在哪些方面?它们各自包括哪些主要类群?原核生物:①细胞核发育不完善,只有DNA链高度折叠形成的一个核区,仅有核质,没有定形的细胞核,称为拟核或拟核。
②没有特异的细胞器。
③不进行有丝分裂。
真核生物:①细胞核发育完善,有核膜将细胞核和细胞质分开,核内有核仁和染色质。
②有高度分化的细胞器,如线粒体、中心体、高尔基体、内质网、溶酶体和叶绿体等。
③能进行有丝分裂。
原核微生物:细菌、古菌、放线菌、蓝细菌、支原体、衣原体、立克次氏体真核微生物:藻类、真菌(酵母菌、霉菌)、原生动物、微型后生动物五、论述题3. 结合微生物的特点,分析微生物在环境保护和环境治理中起着举足轻重的作用。
1、微生物在环境保护和治理中的作用:保持生态平衡污染物的降解废水、废气、废渣的处理污染水体、土壤的生物修复2、研究内容包括:微生物学基础知识环境工程中的微生物原理饮用水卫生细菌学自然环境物质循环与转化水体和土壤的自净作用污染水体治理、污染土壤的修复等环境工程净化3、环境工程微生物学的研究任务就是充分利用有益微生物资源为人类造福。
第四章其它微生物第一节放线菌和丝状细菌在自然界中,还有一些单细胞而有细长分枝的放线菌。
此外,铁细菌、硫细菌和球衣细菌又常称为丝状细菌。
这类细菌的菌丝体外面有的包着一个圆筒状的粘性皮鞘(细胞外有皮鞘包围的细菌,又称衣细菌,“伯杰细菌鉴定手册”称鞘细菌),组成鞘的物质相当于普通细菌的英膜,由多糖类物质组成。
工程上常把菌体细胞能相连而形成丝状的微生物统称丝状菌,如丝状细菌、放线菌、丝状真菌和丝状藻类(如蓝细菌)等。
一、放线菌放线菌是一种有细长分枝的单细胞菌丝体,它的菌体由不同长短的纤细的菌丝组成。
菌丝相当长,约在50~600µm之间,直径与细菌的大小较接近一般约0.5~1µm,最大不超过1.5µm,内部相通,一般无隔膜。
菌丝分两部分:伸入营养物质内或漫生于营养物表面吸取养料的菌丝,称为营养菌丝。
当营养菌丝发育到一定程度,就会在它上面生长出伸向空中的菌丝,这部分菌丝叫做气生菌丝。
气生菌丝的顶端能形成孢子丝,产生孢子,叫分生孢子(也叫气生孢子),见图4-1。
孢子对于不良的外界环境有较强的抵抗力。
散落的孢子遇到适宜条件就萌发长出菌丝,菌丝分枝再分枝,最后形成网状的菌丝体。
放线菌容易在培养基上生长,固体培养基上的菌落通常由一个孢子或一小块营养菌丝形成一团有分枝的细丝。
菌落表面常呈粉末状或皱褶状,有的则呈紧密干硬的圆形,有些属的菌落为糊状。
不同的放线菌的菌落呈不同的颜色,如无色、白、黑、红、褐、灰、黄、绿等颜色。
菌落的正面和背面的颜色往往不同,正面是孢子的颜色。
背面是营养菌丝及它所分泌的色素的颜色。
放线菌菌落不易用接种环桃起。
这些特征都是菌种鉴定的重要依据。
大多数放线菌是好氧性的。
一般生长最适宜的pH值为7~8,也就是中性偏碱。
最适宜的温度为25~30℃。
放线菌多数是腐生性的,也有寄生性的,有些寄生种能使动植物致病。
不少抗菌素(约占目前巳知抗菌素的2/3)是由放线菌产生的,其中有链霉素、氯霉素、土霉素、四环素等。
3.荚膜(capsule):某些细菌在生长繁殖的过程中分泌至细菌细胞壁外的一层粘液性物质。
其厚度不小于μm称为荚膜或大荚膜。
厚度小于μm为微荚膜。
荚膜具有抗吞噬细胞的吞噬作用,与致病性有关。
4.芽胞(spore):某些细菌生长在一定的环境条件下,胞浆失水浓缩,形成折光性强、呈圆形或椭圆形的一种坚实小体。
芽胞耐干燥,在消毒灭菌学上以杀死芽胞作为标准。
5.鞭毛(flagellum):从某些少数细菌菌细胞上生长出的一种纤细丝状物,是细菌的运动器官。
它与免疫性、鉴别、致病性有关。
6.菌毛(pilus):某些少数细菌菌体表面生长出一种比鞭毛更细、更短、更硬而直的丝状物。
菌毛分为两种,一种为普通菌毛,与致病性有关;另一种为性菌毛,与细菌的遗传物质传递接合有关。
7.质粒(plasmid):是细菌染色体外的一种遗传物质,为闭合环形双股DNA,能独立自我复制、转移赋于宿主菌产生新的生物学特性。
在医学上重要的质粒有R质粒、F质粒等。
质粒与细菌的遗传、变异、抗药性形成、某些毒素产生有关。
8. L型菌:是细胞壁缺陷型细菌,形态呈多形性。
在高渗低琼脂含血清的固体培养基中产生荷包蛋样菌落。
L型菌仍具有致病性。
9.热原质(pyrogen): 细菌合成的一种注入人体或动物体内能、引起发热反应的物质。
产生热原质的细菌大多数是革兰阴性菌,热原质微革兰阴性菌细胞壁重的脂多糖。
10. 内毒素(endotoxin):革兰阴性菌细胞壁的脂多糖,其毒性成分为类脂A,当菌体死亡裂解后释放出来,发挥其毒性作用。
11. 外毒素(exotoxin):革兰阳性菌和少数革兰阴性菌在生长代谢过程中释放至菌体外,具有毒性作用的蛋白质。
12. 细菌素(bactericin):某些菌株产生的一类具有抗菌作用的蛋白质。
作用范围狭窄,仅对与产生菌有亲缘关系的细菌有杀伤作用。
13. 代时(generation time):是指细菌生长繁殖分裂倍增的必须时间。
14. 抗生素(antibiotic):某些微生物在代谢过程中产生的一类能抑制或杀死某些其他微生物或肿瘤细胞的化学物质。
菌的基本形态菌的基本形态可以分为三类:菌丝状、酵母状和芽孢状。
第一类是菌丝状菌,也称为真菌。
真菌是由无数细长的丝状结构组成的,这些细长结构就是菌丝。
菌丝的主要特点是无色、多核、无细胞壁和有丝分裂。
菌丝通常呈网状或网纹状分布,具有很高的生物活性。
其菌丝状结构能够侵入到植物、动物、人体组织中,导致多种疾病的发生。
真菌在土壤中是一种非常重要的生物组成部分,它们通过菌丝的延伸和生长来吸收土壤养分,对保持土壤的肥沃具有重要作用。
而在食品加工过程中,真菌可以发酵过程以产生酒精或乳酸等物质。
第二类是酵母状菌。
酵母是一种单细胞真菌,其形态呈球状或卵圆状。
酵母菌体积较大,一般在10-20微米左右。
在酵母状菌中,细胞膜是由一层由脂类和蛋白质组成的可透性膜所包裹着的。
酵母菌主要以糖类和无机盐为营养来源,多数能产生酒精和时间,是一种重要的发酵菌类。
酵母菌广泛存在于自然界中,可以在土壤、水体、动物和植物表面等多种生物体内找到。
在实验室中,酵母菌被广泛应用于发酵、酿酒、制药等领域。
第三类是芽孢状菌。
芽孢状菌体积较小,典型的形态为短杆状或卵圆状,菌体表面有时会分布有一些疣状突起的结构。
芽孢状菌主要分布于土壤、水体、空气中,同时也存在于动植物的表面和内部。
芽孢在环境条件不利时可以进入休眠状态,在适宜的条件下又能够复苏成为活跃的菌体。
菌类通过芽孢的产生可以在恶劣的环境条件下存活和繁殖,这也是芽孢状菌在食品加工、医疗器械消毒等领域中的重要性所在。
以上是菌的基本形态的相关内容。
菌的基本形态包括菌丝状、酵母状和芽孢状三种形态。
菌丝状菌由无数细长的丝状结构组成,具有侵入能力和高生物活性;酵母状菌为单细胞真菌,呈球状或卵圆状,广泛存在并可产生酒精等物质;芽孢状菌体积较小,可在恶劣条件下休眠并复苏繁殖。
菌在自然界和工业中具有重要作用,对于生物学和工程技术的研究具有重要意义。
丝状细菌分类丝状细菌同菌胶团细菌一样,是活性污泥中重要的组成成分。
丝状细菌在活性污泥中可交叉穿织在菌胶团之间,或附着生长于凝絮体表面,少数种类可游离于污泥絮粒之间。
丝状组菌具有很强的氧化分解有机物的能力,起着一定的净化作用。
在有些情况下,它在数量上可超过菌胶团细菌,使污泥凝絮体沉降性能变差 ,严重时即引起活性污泥膨胀,造成出水质量下降。
Eikelboom( 1975,1981) 根据:①是否存在衣鞘和粘液;②滑行运动;③真分支或假分支;④革兰氏染色和奈氏染色反应的特征;⑤丝状体的长短、性质和形状;⑤细胞直径、长短和形状;⑦有无胞含体 (PHB 、多聚磷酸盐和硫粒) 等,对数百个废水处理厂的数千个污泥样品进行了观察研究,将所观察到的丝状细菌区分成 29 类。
(1) 贝氏硫细菌:丝体短,长度小于 2 00um,弯曲,能自主运动;丝体内看不到横隔,含大量硫粒;革兰氏染色阴性;奈氏染色阴性;该属依丝体直径的不同可分成数种(2) 蓝藻:丝体内含大量光合色素,较其他种类丝状菌粗,形态笔直,长300-1000um,不运动;细胞呈方形或长方形,直径 2.5-3.Oum;横隔明显,无缩缢;通常无鞘;无分支和附着生长物;细胞内无贮藏物颗粒;革兰氏染色阴性;奈氏染色阴性;硫粒试验阴性。
(3)屈挠杆菌:丝体短,长度小于200um ,弯曲,能自主运动,该属细菌依细胞形状、丝体直径的不同可分成数种;丝体常游离漂浮于悬液中;不含硫粒,硫粒试验阴性;革兰氏染色阴性;奈氏染色阴性。
(4)真菌类:丝体长200-600um ,不运动,具真分支;横隔清晰,无缩缢;细胞长方形,直径2.0- 5.0f11ll;丝体粗壮,藉此可与活性污泥中其他丝状细菌相区别;无鞘,无附着生长物,细胞结构清晰可见;奈氏染色阴性;硫粒试验阴性(5) Haliscomenobacter hydrossis丝体通常较短,长度小于100μm肌不运动;丝体笔直从絮体伸出;细胞外有鞘,横隔和缩维不可见;无分支、无颗粒贮藏物;直径0.3μm贮存。
2化能异养型微生物:化能异养型微生物的能源和碳源都来自于有机物,能源来自有机物的氧化分解,ATP通过氧化磷酸化产生,碳源直接取自于有机碳化合物。
它包括自然界绝大多数的细菌,全部的放线菌、真菌和原生动物。
4原生动物:动物界中最原始的单细胞动物。
5适应酶:在细胞中合成量受效应物调控的酶。
如3半乳糖苷酶。
6厌氧消化:在无氧条件下,污泥中的有机物由厌氧微生物进行降解和稳定的过程。
7异养:不能直接把无机物合成有机物,必须摄取现成的有机物来维持生活的营养方式,叫做异养(Heterotroph)。
异养的相对是自养(Autotroph );植物基本上都是自养,动物基本上都是异养。
异养包括共生,寄生和腐生三种方式。
8活性污泥:由细菌、真菌、原生动物和后生动物等各种生物和金属氢氧化物等无机物所形成的污泥状的絮凝物。
有良好的吸附、絮凝、生物氧化和生物合成性能。
9污泥膨胀:活性污泥沉降性能变差的现象。
有非丝状菌性膨胀和丝状菌性膨胀两种,前者系因黏性物质大量积累而引起,后者系丝状菌异常增长而引起。
10 3 -氧化:脂酰CoA进入线粒体基质后,在脂肪酸 3 -氧化酶系催化下进行氧化分解,由于氧化是在脂酰基的3-碳原子上的发生的,故称 3 -氧化12菌丝体:由许多菌丝连结在一起组成地营养体类型叫菌丝体。
单一丝网状细胞称为菌丝,菌丝集合在一起构成一定的宏观结构称为菌丝体。
13恒化培养:一种在长时间内保持微生物指数生长的培养方法,可以连续加入新鲜的培养基,并连续去除溢流而使培养的体积保持恒定。
14生态平衡:生态系统处于成熟期的相对稳定状态,此时,系统中能量和物质的输入和输出接近于相等,即系统中的生产过程与消费和分解过程处于平衡状态。
(一个生物群落及其生态系统之中,各种对立因素互相制约而达到的相对稳定的平衡。
)15指示生物:对环境中的污染物或某些因素能产生非一般性反应或特殊信息的生物体。
它可以将受到的各种影响以不同症状表现出来,以此表征环境质量状况。
丝状菌名词解释
丝状菌是一类真菌,其菌丝分布广泛,可以寄生在大多数生物体上,包括人类、植物等。
这类菌在细胞壁中含有高度的胆固醇,因此被称为“sterol-requiring fungi”。
丝状菌的生长是由孢子开始,孢子落在适宜的宿主上,开始长出细的菌丝,菌丝之间构成了菌丝网络。
如果有足够的营养和水分,它们就会长成菌丝群体,甚至形成肉眼可见的菌丝体。
丝状菌的结构可以分为菌落、菌丝和子实体三个层次。
菌落是指丝状菌在供给了充足营养的培养基上形成的可见团状物。
菌落的颜色、大小、形状等性质都是鉴别不同细菌的重要特征。
菌丝是指丝状菌所形成的类似细胞的结构,相互之间交织成网状菌丝网络。
子实体是指丝状菌繁殖后形成的独立结构,它们被认为是真正的细菌体。
子实体可以分为果实体和分生孢子两种。
果实体是一种多细胞之间共享的结构。
它们长成不同形状和大小的团状物,形状各异。
果实体中含有许多分生孢子。
分生孢子是一种负责繁殖作用的单细胞结构。
它们被封存在果实体内,当有适宜条件出现时,它们就会释放出来,开始生长繁殖。
丝状菌在医学上有重大的研究价值。
它们是一类产生各种药物的真菌,其中最具代表性的是青霉素。
此外,当人类免疫系统低下时,丝状菌会感染人体,引起各种疾病,包括肺炎和念珠菌病等。
总之,丝状菌是一类十分重要的微生物,不仅对人类医学发展有巨大的贡献,也可以作为研究生态环境等领域的重要工具使用。
第二章原核微生物一、名词解释1、荚膜:一些细菌在其细胞表面分泌的、把细胞壁完全包围封住的一种粘性物质,一般成分为多糖,少数为多肽或多糖与多肽的复合物。
荚膜具有保护、贮藏、附着和堆积代谢废物等生理功能。
2、芽孢:某些细菌在它的生活史中的某个阶段或某些细菌遇到不良环境时,在其细胞内形成的一个圆形或椭圆形、厚壁、含水量低、抗逆(抗热、抗药物、抗辐射等)极强的内生休眠孢子。
产芽孢的细菌主要有好氧的芽孢杆菌属和厌氧的梭菌属。
3、鞭毛:由细胞质膜上的鞭毛基粒长出的穿过细胞壁神像体外的一条纤细的波浪状的丝状物。
4、菌落:由一个细菌繁殖起来的,由无数细菌组成具有一定形态特征的细菌集团。
5、菌苔:细菌在斜面培养基接种线上长成的一片密集的细菌群落。
6、丝状菌:细菌的一种形态,分布在水生境、潮湿土壤和活性污泥中,由柱状或椭圆状的细菌细胞连接在一起,外围有鞘。
如铁细菌,丝状硫细菌等。
7、菌胶团:有些细菌由于其遗传特性决定,细菌之间按一定的排列方式互相黏集在一起,被一个公共荚膜包围形成一定形状的细菌集团叫菌胶团。
8、衣鞘:球衣菌属、纤发菌属、发硫菌属、亮发菌属、泉发菌属等丝状体表面的粘液层或荚膜硬质化,形成一个透明坚韧的空壳,叫衣鞘。
9、黏液层:有些细菌的表面分泌的黏性的疏松地附着在细菌细胞壁表面上的,与外界没有明显边缘的多糖。
二、选择题1.革兰氏阴性菌细胞壁的⑤成分比阳性菌高。
①肽聚糖②磷壁酸③类脂质④蛋白质⑤类脂质和蛋白质2. ②可作为噬菌体的特异性吸附受体,且能贮藏磷因素。
①脂多糖②磷壁酸③质膜④葡聚糖3. 噬菌体属于病毒类别中的①。
①微生物病毒②昆虫病毒③植物病毒④动物病毒4. 下列微生物中,属于革兰氏阴性菌的是①。
①大肠杆菌②金黄色葡萄球菌③芽孢杆菌④枯草杆菌5. 革兰氏阳性菌对青霉素②。
①不敏感②敏感③无法判断6. 聚-β-羟丁酸可用④染色。
①碘液②伊红③美蓝④苏丹黑7. 属于细菌细胞基本结构的为②。
①荚膜②细胞壁③芽胞④鞭毛8. 原核微生物细胞核糖体大小为③。
绪论一、名词解释1、微生物微生物就是所有形体微小,用肉眼无法瞧到,需借助显微镜才能瞧见得单细胞或个体结构简单得多细胞或无细胞结构得低等生物得统称。
“微生物”不就是一个分类学上得概念,而就是一切细小得、肉眼瞧不见得微小生物得总称。
2、原核微生物原核生物:①细胞核发育不完善,只有DNA链高度折叠形成得一个核区,仅有核质,没有定形得细胞核,称为拟核或拟核.②没有特异得细胞器。
③不进行有丝分裂。
二、选择题1。
微生物分类中基本得分类单位就是( D )。
A、科B、属C、目D、种2.各种微生物具有一些共同点,下列选项中描述错误得就是(C)A。
分布广,种类多 B.适应强,易变异C.体积小,表面积小D.生长速,繁殖旺ﻫ5.所有微生物得共同特征就是( C ). ﻫA、单细胞B、没有真正得细胞核C、个体微小D、细胞结构简单6.在分类系统中,细菌与蓝细菌皆属于( A )。
A、原核生物B、真核生物C、多细胞D、单细胞三、填空题1、微生物得命名采用双名法,即由一个___属名____与一个___种名____构成;书写排列上,____属___名在前,___种___名在后。
四、简答题1、真核微生物与原核微生物得差异表现在哪些方面?它们各自包括哪些主要类群?原核生物:①细胞核发育不完善,只有DNA链高度折叠形成得一个核区,仅有核质,没有定形得细胞核,称为拟核或拟核。
②没有特异得细胞器。
③不进行有丝分裂。
真核生物:①细胞核发育完善,有核膜将细胞核与细胞质分开,核内有核仁与染色质。
②有高度分化得细胞器,如线粒体、中心体、高尔基体、内质网、溶酶体与叶绿体等。
③能进行有丝分裂.原核微生物:细菌、古菌、放线菌、蓝细菌、支原体、衣原体、立克次氏体真核微生物:藻类、真菌(酵母菌、霉菌)、原生动物、微型后生动物五、论述题3、结合微生物得特点,分析微生物在环境保护与环境治理中起着举足轻重得作用。
1、微生物在环境保护与治理中得作用:保持生态平衡污染物得降解废水、废气、废渣得处理污染水体、土壤得生物修复2、研究内容包括:微生物学基础知识环境工程中得微生物原理饮用水卫生细菌学自然环境物质循环与转化水体与土壤得自净作用污染水体治理、污染土壤得修复等环境工程净化3、环境工程微生物学得研究任务就就是充分利用有益微生物资源为人类造福。
废水处理丝状菌的知识普及一、什么是丝状菌丝状菌是一种多细胞真菌,形态具有菌丝和孢子两种结构,广泛分布在水生环境、潮湿土壤和活性污泥中。
丝状菌的功能与结构形态密切相关,长丝状形态有利于其在固相上附着生长,保持一定的细胞密度,防止单个细胞状态时被微型动物吞食;细丝状形态的比表面积大,有利于摄取低浓度底物,在底物浓度相对较低的条件下比胶团菌增殖速度快,在底物浓度较高时则比胶团菌增殖速度慢。
许多丝状微生物表面具有胶质的鞘,能分泌粘液,粘液层能够保证一定的胞外酶浓度,并减少水流对细胞的冲刷,其中还含有特定的抗体,以防止其他生物附着。
丝状微生物种类繁多,对生长环境要求低。
其本身生理生长特性很特别:增殖速率快、吸附能力强、耐供氧不足能力以及在低基质浓度条件下的生活能力都很强,因此在废水生物处理生态系统中存活的种类多(有铁细菌如:浮游球衣菌(Sphaerotilus natans)、泉发菌属即原铁细菌属(Crenothrix)及纤发菌属(Leptothrix)。
丝状硫细菌如:发硫菌属(Thiothrix)、贝日阿托氏菌属(Beggiatoia)、透明颤菌属(Vitreoscilla)、亮发菌属(Luecothrix)等多种丝状菌),数量大。
二、丝状菌的作用与危害有哪些?丝状菌在活性污泥内交叉穿织于菌胶团内,或附着生长于絮凝体表面,是构成菌胶团的骨架,所以,丝状菌在我们污水处理系统中肩负着很重要的作用,就好比楼房的支撑梁与承重墙。
另外,丝状菌有具有很强的氧化分解有机物的能力,可以说,是生化污泥中的“特种兵”。
凡是都有利弊,丝状菌的过量繁殖会导致活性污泥膨胀,使污泥絮凝沉降性下降,二沉池难以固液分离,回流污泥浓度降低,出水水质异常。
同时还伴随大量泡沫产生,无法维持生化处理的正常工作。
三、引起丝状菌膨胀的主要原因1、负荷过高或过低低负荷状态下伸展于絮凝体之外的丝状菌的比表面积要大大超过菌胶团细菌的比表面积。
当微生物处于受基质限制和控制的状态时,比表面积大的丝状菌在取得底物方面要比菌胶团有利,结果在曝气池内丝状菌就变成了优势菌。
微生物学名词解释1.微生物:不是分类学上的名词,而是指肉眼难以看清,需要借助光学显微镜或电子显微镜才能观察到的一切微小生物(<)的总称。
2.模式生物:背景清楚,基因组小,便于测定和分析,可以从中获取经验改进技术方法。
如大肠杆菌和酵母菌、线虫、果蝇、小鼠。
3.酵母菌:一般泛指能发酵糖类的各种单细胞真菌。
4.霉菌:是丝状真菌的一个俗称,通常指那些菌丝体较为发达由不产生大型肉质子实体结构的真菌。
5.病毒:由一个或数个RNA或DNA分子构成的感染性因子,通常(但并非必须)覆盖有由一种或数种蛋白质构成的外壳,有的外壳外还有更为复杂的膜结构;这些因子能将其核酸从一个宿主细胞传递给另一个宿主细胞;它们能利用宿主的酶系统进行细胞内的复制;有些病毒还能将其基因组整合入宿主细胞DNA,依靠这种机制,或是导致持续性感染发生,或是导致细胞转化,肿瘤形成。
6.病毒颗粒(毒粒):是病毒的细胞外颗粒形式,也是病毒的感染性形式。
是一团能够自主复制的遗传物质(DNA或RNA),它们被其自身编码的蛋白质外壳所包围,有的还具有包膜,以保护其遗传物质免遭环境破坏,并作为将遗传物质从一个宿主细胞传递给另一个宿主细胞的载体。
7.衣壳粒:病毒的最小形态单位,由1-6个多肽分子折叠缠绕成的蛋白质亚单位(三级结构)。
8.衣壳(壳体):是衣壳粒以对称形式有规律的排列形成的病毒外壳,内包核酸,形状多样。
9.核衣壳(核壳):病毒蛋白质壳体与病毒核酸的合称,为病毒的基本结构。
10.裸露毒粒:只有核壳这一基本结构的毒粒称为裸露毒粒。
如烟草花叶病毒、脊髓灰质炎病毒的毒粒。
11.包膜毒粒:有些病毒如流感病毒,在核壳外还具有包膜,有的包膜上还有刺突,这类毒粒称为包膜毒粒。
包膜的结构具有高度稳定性。
12.烈性噬菌体:感染宿主细胞后能在细胞内正常复制并最终杀死细胞,形成裂解循环。
13.温和(溶源性)噬菌体:感染宿主细胞后不能完成复制循环,噬菌体基因组长期存在于宿主细胞内,没有成熟噬菌体产生。
《水处理生物学》期末复习题库1.PHB:是细菌所特有的一种碳源和能源贮藏物,不溶于水,溶于氯仿,可用尼罗蓝或苏丹黑染色。
2.丝状细菌:铁细菌,硫细菌和球衣菌又常称为丝状细菌。
这类细菌的菌丝的体外面有的包着一个圆筒状的黏性皮鞘,组成鞘的物质相当于普通细菌的荚膜,由多糖类物质组成。
3.光合细菌:简称PSB,是具有原始光能合成体系的原核生物总称。
4.底栖生物:由栖息在水域底部和不能长时间在水中游动的各类生物所组成,是水生生物的一个重要生态类型。
5.原核微生物:指核质和细胞质之间不存在明显核膜,其染色体由单一核酸组成的一类微生物。
6.真核微生物:是一大类细胞核具有核膜,能进行有丝分裂,细胞质中存在线粒体或同时存在叶绿体等多种细胞器的生物体7.荚膜:荚膜是某些细菌在细胞壁外包围的一层粘液性物质,一般由糖和多肽组成,把细胞壁完全包围住。
8.芽孢:某些细菌在生活史的一定阶段细胞内会形成一个圆形或椭圆形,壁厚,含水量低,抗逆性强的休眠结构,称为芽孢。
9.菌落:在固体培养基上(内)以母细胞为中心的,肉眼可见的,有一定形态,构造特征的子细胞团。
10.黏液层:有些细菌不产荚膜,其细胞表面仍可分泌黏性的多糖,疏松地附着在细胞壁的表面上,与外界没有明显边缘,这叫粘液层。
11.菌胶团:有些细菌由于其遗传特性决定,细菌之间按一定的排列方式互相黏集在一起,被一个公共荚膜包围形成一定形状的细菌集团,叫菌胶团。
12.衣鞘:水生环境中丝状菌的丝状体表面的粘液层或荚膜硬质化,形成一个透明坚韧的空壳。
13.鞭毛:某些细菌表面伸出的细长,波曲的附属物称为鞭毛。
14.蓝细菌:旧名蓝藻或蓝绿藻,是一类进化历史悠久,革兰氏阴性,无鞭毛,含叶绿素(但不形成叶绿体)能进行产氧光合作用的大型原核生物。
15.核糖体:合成蛋白质的部位,由核糖核酸和蛋白质组成。
16.溶源现象:宿主细菌感染噬菌体后,并不开始合成更多的噬菌物质的一种噬菌体和宿主细菌之间的关系。
丝状菌的简介和功能主治一、丝状菌的概述丝状菌(Mycelium)是一种生长形态特殊的真菌结构,由多个菌丝形成。
菌丝是一种极细长的、有仔菌核的单细胞结构,它们通过分裂和生长的方式扩展自身。
二、丝状菌的特征1.多样性:丝状菌可包括多个属和物种,如根霉属(Rhizopus)、青霉属(Penicillium)等。
2.生态角色:丝状菌广泛存在于土壤、水体、食物和植物表面等环境中,起着重要的生态角色。
3.营养方式:丝状菌是异营菌,它们通过吸收外界的有机物质来获取营养。
三、丝状菌的功能丝状菌在生态系统中具有多种功能,主要包括以下几个方面:1. 分解有机物质丝状菌对有机物质的分解起着关键作用,它们能够分解复杂的有机物质为简单的有机化合物,释放出养分,促进循环利用。
丝状菌可分泌多种酶,如纤维素酶、淀粉酶等,帮助分解植物纤维、淀粉等难以降解的物质。
2. 生物控制和防治丝状菌中的一些物种对害虫具有生物控制和防治作用。
它们能够分泌抗生素和毒素,抑制害虫的生长繁殖,从而减少害虫对农作物和园艺植物的危害。
3. 生物修复丝状菌具有生物修复土壤和水体的能力。
它们能够降解和吸收有毒物质,如石油、重金属等,并将其转化为无害的物质。
丝状菌通过与其他微生物协同作用,修复受污染的环境,提高土壤和水体的质量。
4. 菌根共生丝状菌与植物根系形成菌根共生关系,对植物的生长和健康起到积极的影响。
丝状菌通过菌丝与植物根系相连,为植物供应养分,增强植物对环境逆境的耐受性。
5. 食品工业应用丝状菌在食品工业中有广泛的应用。
例如,在奶酪和面包的发酵过程中,丝状菌起到重要的作用,产生特殊的风味和口感。
四、丝状菌的功能主治根据丝状菌的功能特点,丝状菌在医药、农业和环境保护等领域具有广泛的应用前景。
主要应用包括以下几个方面:1.医药领域:丝状菌中的一些物种具有抗菌、抗病毒和抗肿瘤的活性成分。
这些活性成分可以用于制备药物,如抗生素、抗肿瘤药物等。
2.农业领域:丝状菌的生物控制和防治作用可以用于替代化学农药,减少化学农药对环境的污染。
丝状菌在污水处理中的应用丝状菌在污水处理中的应用一、引言污水处理是保护环境和维护健康的重要措施之一。
丝状菌作为一种微生物,在处理污水中有着广泛的应用。
本文将详细介绍丝状菌在污水处理过程中的应用方法和效果。
二、丝状菌的特点1.生物学特性:丝状菌是一种革兰氏阳性细菌,形态呈线状或丝状,单细胞或成团存在。
2.适应环境广泛:丝状菌可以在各种环境中生长,耐受低温、高温、酸碱等极端环境。
3.产酶能力强:丝状菌具有分解有机物质和降解废弃物的能力。
三、丝状菌在污水处理中的应用方法1.接种方法丝状菌可以通过接种方式引入污水处理系统中。
常用的接种方法包括投放活菌、投放丝状菌培养液、直接接种初级污泥等。
2.优化环境条件为了优化丝状菌的生长条件,可调整污水处理系统的环境条件,如调整pH值、维持适宜的温度、提供足够的氧气等。
3.利用丝状菌的降解能力丝状菌具有降解有机物质的能力,可通过与其他微生物联合作用,加速废水中有机物质的分解和降解过程。
四、丝状菌在污水处理中的效果1.降解效果显著通过丝状菌的降解作用,能够有效地降解污水中的有机物质,提高水质达标率。
2.提高处理效率丝状菌的引入可提高污水处理系统的生物降解能力,加快有机物质的分解速度,使处理效率得到提高。
3.减少处理成本相比传统的化学处理方法,使用丝状菌进行污水处理能够降低处理成本,减少化学药剂的使用。
五、附件本文档涉及的附件包括丝状菌的培养方法、投放方法、污水处理效果数据等。
六、法律名词及注释1.污水处理:根据国家法律法规,对排入水环境的污水进行处理,以达到环境质量标准的要求。
2.丝状菌:一种属于革兰氏阳性细菌的微生物,形态呈线状或丝状,具有强大的降解能力。
丝状菌生理特点范文丝状菌(也称为真菌)是一类单细胞或多细胞的真核微生物,生活在自然环境中,如土壤、水体和植物表面等。
丝状菌具有独特的生理特点,使得它们在生物学和工业上都具有重要的应用。
以下将对丝状菌的生理特点进行详细描述。
1.细胞结构:丝状菌体由菌丝组成,菌丝是一种细长的细胞结构。
菌丝通常由多个细胞组成,它们通过分裂和伸展来增加长度。
菌丝的末端形成菌丝端子,可以分泌酶来分解有机物。
2.菌丝生长:菌丝是丝状菌的主要生长形式。
菌丝的生长是无限制的,它们能够通过分裂和伸展不断增长。
菌丝生长的速度取决于环境条件,如温度、湿度和营养物质的供应。
菌丝的生长速度也受到内部调控机制的影响。
3.菌丝分化:菌丝可以分化成多种形态,如分生孢子和产孢器。
分生孢子是一种具有生殖功能的孢子,它们可以分离并发展成新的菌丝。
产孢器是菌丝上的结构,它们负责产生和释放分生孢子。
4.菌丝交织:菌丝在生长过程中可以相互交织,形成复杂的结构。
这种交织结构可以增加生物体的表面积,并提供更多的营养吸收和气体交换的表面。
交织的菌丝还可以形成硬茎,用于支撑和保护整个丝状菌体。
5.营养需求:6.呼吸与代谢:丝状菌通过细胞呼吸来产生能量。
它们利用外部氧气吸入并通过氧化碳水化合物产生能量。
丝状菌的代谢类型广泛,可以进行有氧呼吸、厌氧呼吸和发酵等。
7.生殖方式:丝状菌的生殖方式多种多样。
除了分生孢子的形成之外,丝状菌还可以通过配子体生殖、孕籽形成和菌丝片段的伸展等方式进行繁殖。
这种多样的生殖方式使得丝状菌在环境中能够适应不同的生活条件。
8.生物活性物质的产生:丝状菌具有丰富的生物活性物质的合成能力。
这些物质包括抗生素、植物生长调节剂、酶和多糖等。
由于丝状菌具有生物合成多样化物质的能力,因此在医学和农业等领域有广泛的应用前景。
以上是丝状菌的一些生理特点的介绍。
丝状菌的生理特点对于了解其功能和应用具有重要意义。
进一步深入研究丝状菌的生理特性,可以帮助我们更好地利用丝状菌的潜力,为生物学和工业领域的发展做出贡献。
丝状菌生理特点
丝状菌是一类真菌,其生理特点包括以下几个方面:
1. 生长速度快:丝状菌可以在适宜的温度和湿度条件下迅速生长,形成大量的菌丝体和孢子。
2. 寿命短:丝状菌的生命周期较短,一般只有几天到几周的时间,但其繁殖能力很强,可以在短时间内产生大量的孢子。
3. 好氧性:丝状菌喜欢在充氧的环境中生长,不耐受低氧环境。
4. 分解能力强:丝状菌可以分解各种有机物质,包括木质纤维素、木质素等,对环境的有机物质进行分解有助于其营养吸收和生长发育。
5. 抗药性强:丝状菌对某些杀菌剂具有一定的耐受性,对于一些传统的化学杀菌剂可能不敏感。
6. 形态多样:丝状菌的形态非常多样,既有单细胞菌株,也有多细胞菌株,可以表现出不同的形态和特征。
综上所述,丝状菌具有快速生长、寿命短、好氧性、分解能力强、抗药性强和形态多样等生理特点。
这些特点对于丝状菌的生长和发展具有重要的作用。
- 1 -。
丝状菌名词解释
丝状菌是一类真菌,其特点是菌体呈丝状,分生孢子在生长过程中形成菌丝。
丝状菌广泛分布于自然界中,包括土壤、水体、空气、植物、动物等各种环境中。
丝状菌在生态系统中扮演着重要的角色,它们能够分解有机质,促进土壤肥力的提高,同时也是许多植物和动物的病原体。
丝状菌的分类
丝状菌属于真菌界,包括了多个属和种。
其中最常见的属包括链霉菌属、放线菌属、真菌丝属等。
这些菌属的分类依据主要是其形态特征、生长习性、生理生化特征等。
丝状菌的分类研究对于深入了解其生物学特性、生态学功能以及应用价值具有重要意义。
丝状菌的形态特征
丝状菌的形态特征是其分类的重要依据之一。
丝状菌的菌体通常呈丝状,由许多细胞组成。
菌丝的长度和直径不一,通常为微米级别。
在生长过程中,菌丝会分支,形成复杂的菌丝网络。
丝状菌的分生孢子也是其形态特征之一,分生孢子通常呈球形或卵圆形,大小为微米级别。
丝状菌的生长习性
丝状菌的生长习性是其分类和应用的重要依据之一。
丝状菌的生长需要适宜的环境条件,包括温度、湿度、光照等因素。
丝状菌通常是革兰氏阳性菌,可以利用各种有机物质作为碳源和能源。
丝状菌的生长速度较慢,需要较长时间才能形成成熟的菌落。
丝状菌的生理生化特征
丝状菌的生理生化特征是其分类和应用的重要依据之一。
丝状菌的生理生化特征包括代谢途径、酶系统、物质转运等方面。
丝状菌的代谢途径包括糖代谢、脂肪代谢、氨基酸代谢等。
丝状菌的酶系统包括各种水解酶、氧化酶、过氧化物酶等。
丝状菌的物质转运包括吸收、排泄、运输等。
丝状菌的应用价值
丝状菌具有广泛的应用价值,在医药、农业、食品等领域中得到了广泛的应用。
丝状菌可以产生各种抗生素、激素、酶类等生物活性物质,被广泛应用于医药领域。
丝状菌可以分解有机质,提高土壤肥力,被广泛应用于农业领域。
丝状菌可以制作各种发酵食品,如酱油、啤酒、豆腐等,被广泛应用于食品领域。
总结
丝状菌是一类重要的真菌,其形态特征、生长习性、生理生化特征等方面具有重要的分类和应用价值。
随着生物技术的不断发展,丝状菌的研究和应用前景将更加广阔。