水生生物监测
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第二章水生生物监测本章基本要求1. 掌握环境污染生物监测的基本原理与技术;2. 掌握环境污染生物监测的基本监测项目及分析方法;3. 了解水生生物监测采样布点原则,样品采集、样品处理、样品保存基本要求,按照监测方案正确完成监测项目的采样,样品处理、分析。
执行一般质量保证措施。
4. 熟练配制生物监测实验中常用的试剂、指示剂。
熟练掌握水生生物材料的实验室技术(生物制片、生物标本制作技术、生物材料前处理技术、微生物无菌操作、培养基配制)。
5.了解显微镜及常用分析仪器设备构造、工作原理及技术性能,并能熟练使用、排除一般故障。
6. 掌握监测数据的处理方法,能够判断项目监测结果的正确性,对分析过程中出现的误差能找出原因,提出解决措施。
7. 正确填写监测报告。
第一节水中微生物样品的采集和分析A类试题及答案一、填空题1. 细菌学监测实验室内部质量控制包括、、、、、。
答案:对实验室要求对实验室业务负责人要求实验室器材设备的校验实验室供应晶的质量控制分析工作的质量控制2. 细菌学监测对玻璃器皿的要求是:所用的玻璃器皿应是玻璃制品,必须不附着任何,应剔除已、有的、有的器皿。
答案:硼硅洁净残渍破损划痕气泡3. 细菌采样玻璃瓶洗涤干燥后,要在℃干热灭菌 h或高压蒸汽℃灭菌min。
答案:160~170 2 121(98066.5Pa) 204. 用于细菌监测的试剂必须使用的试剂,以免试剂中的抑制或促进细胞的生长,购入或应用试剂要标明,配制好的试液要标明、、及,对任何系列培养试验或生化试验要同时做和对照培养。
答案:纯度合格不纯物质日期名称浓度配制人日期阳性阴性5. 用于细菌学监测的染料或着色剂,要求具有和,在染色前,宜先对至少和的对照培养试行染色,并。
答案:适当的强度稳定性一种阳性阴性记录结果6. 配制培养基应注意事项:①;②;③;④。
答案:①含有可被迅速利用的碳源、氮源、无机盐及其他成分②含有适量水分③调至适合微生物生长的pH④具有合理的物理性能(透明度、固化性等)7. 配制培养基的主要程序为:、、、、、、等步骤。
水生生物与水质监测水是地球上最重要的资源之一,对于维持生物多样性和人类生活至关重要。
水生生物是水体生态系统的组成部分,它们对当地水质的变化非常敏感。
因此,水质监测是保护水生生物和维持水体健康的关键。
本文将介绍水生生物与水质监测的相关内容,并探讨为何水生生物在水质监测中起着重要的作用。
一、水生生物作为水质监测的指示物种水生生物作为水质监测的指示物种具有以下几个重要的特点。
首先,水生生物可以提供长期的监测数据。
许多水生生物在特定的水质条件下具有特定的分布范围,它们的存在和数量可以反映水质的变化。
通过对水生生物群落的长期监测,可以了解水体的自然状况,及时发现异常情况并采取相应的措施。
其次,水生生物群落是水体复杂生态系统的一个缩影,监测水生生物可以更全面地了解水质状况。
当水体受到污染时,水生生物群落会发生变化,某些物种数量减少,甚至灭绝,这些变化可以被用来评估水体的质量。
此外,水生生物具有广泛的生态适应性,不同类型的水生生物对不同污染物质具有不同的响应,通过监测不同种类的水生生物,可以检测到不同类型的污染。
二、水生生物监测方法水生生物监测方法可以分为定性监测和定量监测。
定性监测通过观察和记录水生生物的种类和数量来评估水质状况。
这种方法通常采用样点调查,选取不同水体样本进行采集和分析。
定性监测能够快速而直观地判断水体的质量,并提供初步的污染程度评估。
然而,由于定性监测方法对环境因素的依赖性较大,有时结果可能不够准确。
定量监测则通过检测水中的某些生物指标(如生物多样性指数、污染敏感性指数等)来评估水质。
这种方法需要对水体中的水生生物进行详细的采样和分析,得出相应的指标值。
定量监测可以提供更客观、具体的数据,用于科学判定水质的优劣。
但是,由于定量监测涉及到更多的样本制备和实验操作,时间和人力成本较高。
三、水生生物监测在水质保护中的应用水生生物监测在水质保护中发挥着重要的作用。
首先,水生生物监测可以提供早期的预警信号。
水生生物与环境污染监测针对当前全球环境污染问题的日益严重化情况,水生生物与环境污染监测显得愈发重要。
水生生物作为水环境中的指示物种,其受到污染的敏感性和综合反应能力使其成为环境质量评估的有效工具。
因此,本文将介绍水生生物与环境污染监测的意义、常用的监测方法以及未来发展趋势。
一、水生生物与环境污染监测的意义水生生物具有定居性、长期暴露性以及生物积累性等特点,具备了一定的环境适应性和代谢能力。
当水体发生污染时,水生生物往往是环境中最早出现异常变化的生物。
水生生物可以通过研究其丰度、种类多样性、生物量、生殖等指标,来判断水环境的质量状况。
此外,水生生物在受到污染物胁迫时,通过改变其生理和生态学特征,进而影响水生态系统的平衡和稳定性。
因此,水生生物与环境污染监测对于维护生物多样性和生态系统的健康至关重要。
二、水生生物与环境污染监测的常用方法1. 生物标志物的应用生物标志物是指那些在受到有毒物质暴露后可产生特异性反应的生物分子或生物体。
通过研究生物标志物的存在和变化,可以快速、准确地监测水体中的污染物含量。
例如,鱼类鳃组织中的丙醛酸脱氢酶活性可以用来评估水体中的汞污染程度。
2. 水质理化指标的监测水质理化指标的监测是水生生物与环境污染监测中的重要手段。
包括水体的pH值、溶解氧浓度、浊度、温度等指标。
这些指标能够直接或间接地反映水体受污染程度,为评估水体质量提供重要依据。
3. 生物多样性的研究生物多样性的研究是水生生物与环境污染监测的重要内容之一。
通过调查研究水生生物的种类组成、数量分布和生态功能等参数,可以揭示水体生态系统的健康状况和环境污染情况。
例如,观察水生生物种类的减少或不存在情况,可能意味着水体遭受了严重的污染。
三、水生生物与环境污染监测的未来发展趋势随着科技的发展和环境监测需求的增加,水生生物与环境污染监测也将迎来一些新的趋势。
1. 基于遥感和地理信息系统技术的监测方法利用遥感和地理信息系统技术结合水生生物监测数据,可以实现对大范围水环境的监测,提高监测效率和精确度。
水生生物与环境污染监测近年来,环境污染日趋严重,对生态系统和人类健康带来了巨大威胁。
水生生物是水生环境的重要组成部分,其对环境污染具有较高的敏感性和响应性。
因此,利用水生生物作为环境污染监测的指示生物已经成为一种常见的方法。
一、水生生物对环境污染的响应机制水生生物对环境污染的响应主要体现在生理和行为两个方面。
生理响应主要包括生长发育、生殖能力、免疫功能等方面的变化。
例如,一些污染物如有机酸和重金属对水生生物的生长发育具有抑制作用;有机氯农药则可能对鱼类的生殖能力造成损害。
行为响应则包括生物的迁移、觅食行为的改变等。
某些污染物可以影响水生生物的迁移能力,使得其栖息地范围缩小,从而对其生存和繁殖造成影响。
二、水生生物在环境污染监测中的应用1. 水生生物作为指示生物许多水生生物在不同程度上对环境污染物具有高度敏感性。
通过对水生生物的监测,可以及时发现环境中存在的污染物,并评估其对生物的影响程度。
例如,某些微生物对水体中的有机废弃物具有良好的降解能力,可以作为监测水体有机废弃物污染的指示生物。
2. 水生生物作为生物标志物水生生物的组织或体液中可以积累一些污染物,这些积累物称为生物标志物。
通过分析水生生物体内的生物标志物含量,可以判断环境中某种污染物的浓度和存在情况。
例如,鱼类体内的重金属含量可以反映水体中重金属的污染程度。
三、水生生物与环境污染监测技术1. 生物监测技术生物监测技术是通过对水生生物的生理和行为等方面进行观察和记录,评估环境污染的程度和影响范围。
生物监测技术包括观测实验、实地调查和数据库分析等方法。
通过这些技术,可以获得大量的监测数据,并对环境污染的趋势和危害进行预测。
2. 生物化学分析技术生物化学分析技术是通过对水生生物体内污染物的含量、组成和代谢产物等进行定量和定性分析,评估环境污染的程度和来源。
生物化学分析技术包括高效液相色谱、气相色谱等分析方法。
这些技术可以准确测定水生生物中微量污染物的含量,为环境污染的监测和治理提供科学依据。
水生生物与水质监测水生生物是指栖息在水中,并以水为生活环境的生物群落,包括鱼类、水生昆虫、甲壳动物、浮游生物等。
水质监测是对水体中各种物理、化学和生物学指标进行定量和定性分析的过程,以评估水体的健康状况和环境质量。
水生生物与水质监测之间存在着密切的关系,通过对水生生物的观察和分析,可以得出水体污染程度和环境变化的信息。
一、水生生物指示作用水生生物在水质监测中具有重要的指示作用。
不同的水生生物对水体的适应性不同,某些水生生物只能在特定水质条件下生存,而另一些则对污染物的容忍度较高。
通过观察水中的鱼类、昆虫和浮游生物的类型和数量,可以初步判断水体的污染程度。
例如,在清洁健康的水体中,常常可以看到各种鱼类和昆虫,它们构成了水体食物链的重要环节。
而当水体受到污染时,水生生物的种类和数量都会受到影响。
有些敏感的鱼类和昆虫会消失,而一些对污染物较为耐受的物种则会增多。
因此,通过对水生生物的观察可以初步判断水体是否存在污染问题,并进一步指导水质监测工作。
二、水生生物生态指标除了水生生物对水质的指示作用外,水生生物的分布和行为也可以作为水质监测的生态指标。
水生生物对环境的变化非常敏感,当水体中存在污染物时,它们的生活习性、种群数量和繁殖能力都会发生变化。
以鱼类为例,一些敏感的鱼类对水体中的氧气含量要求较高,当水体受到富营养化污染时,氧气含量会下降,导致这些鱼类的生存环境受到限制,数量减少或消失。
此外,一些底栖鱼类对水体底泥中污染物的容忍度较低,当水体存在底泥污染时,它们也会受到影响。
浮游生物也是水质监测中的重要指标之一。
浮游生物的种类和数量可以反映水体的富营养化程度。
当水体中存在过多的营养物质时,浮游生物会大量繁殖,形成大规模的水华。
这些水华会对水体造成负面影响,如降低水体透明度、减少水中氧气含量等。
三、生物标志物的应用除了水生生物的观察外,水质监测还可以通过检测水生生物体内的生物标志物来评估水体的污染程度和环境质量。
水生生物与水质监测水是地球上最重要的资源之一,维持了地球上所有生命的存在。
水生生物是水体生态系统中的重要组成部分,对于水质监测来说起着至关重要的作用。
本文将探讨水生生物在水质监测中的重要性,并介绍一些常见的水生生物指标和监测方法。
一、水生生物在水质监测中的重要性水生生物是水体生态系统的重要指示物种,它们对所处环境的适应性和生态要求很敏感。
通过观察水生生物的物种组成、数量和分布状况,可以对水体的污染程度进行初步判断。
1. 生物多样性指标:水生生物多样性是评价水体健康状况的重要指标之一。
较高的生物多样性通常意味着水体质量较好,而生物多样性下降则可能表明水体存在污染问题。
2. 水质指示物种:不同的水生生物对于水体环境的要求不同,一些特定的生物种类对水质环境有较高的敏感性。
例如,一些鱼类对水中溶解氧的需求较高,当水体中的溶解氧含量下降时,鱼类的数量和种类会相应减少。
3. 生态功能指标:水生生物在水体生态系统中扮演着重要的生态功能角色。
例如,水生植物可以吸收水中的营养物质,起到净化水质的作用;底栖动物可以通过觅食、排泄等活动改善水体的底质条件。
由于水生生物对水质的敏感性和生态功能的多样性,水生生物监测在水质监测中具有不可忽视的重要性。
二、常见的水生生物指标和监测方法1. 生物指标(1)浮游植物:浮游植物是水体中的微小植物,通常通过采集水样后在显微镜下观察和计数,可以了解水中浮游植物的种类和数量。
特定的浮游植物种类可以指示水体中养分的含量和水体富营养化的程度。
(2)底栖生物:底栖生物主要生活在水体底部的沉积物上。
通过采集底泥样本,观察和鉴定底栖生物的种类和数量,可以评估水体的底质条件和沉积物的有机负荷。
(3)鱼类:鱼类在水体中分布广泛,对水质环境有较高的敏感性。
通过捕捞或观察鱼类的种类、数量和体态,可以判断水体的污染程度和生态系统的健康状况。
2. 监测方法(1)定点监测:在特定的水体区域选取固定的监测点位,并定期对水生生物进行采样和观察。
水中生物监测方法随着水污染问题的日益严重,水质监测变得愈发重要。
水中生物监测方法作为一种有效的工具,被广泛应用于水环境研究和生态保护中。
本文将介绍一些常见的水中生物监测方法,以及它们的原理和应用。
1. 水中生物监测方法简介水中生物监测方法是通过观察、测量或记录水体中生物群落结构、数量和功能的变化来评估水质状况。
这些生物监测方法主要基于水生动植物的生存状况、生物指示物种及其生物量、特定物种的代谢活动等指标,从而反映出水环境的健康状况。
2. 生物般样品采集在进行水中生物监测之前,首先需要采集适当的生物样品。
常见的采集方法包括网捕、诱虫灯、漂网、拖网等。
对于大型水生生物,如鱼类和甲壳类动物,使用网捕或拖网是比较常见的方法。
而对于小型生物,如浮游动物和昆虫幼虫,则更适合使用诱虫灯或漂网进行采集。
3. 生物多样性评估生物多样性是评估生态系统健康状况的重要指标之一。
通过调查和记录水域中不同种类动植物的分布和数量,可以评估生物多样性的水平。
常用的生物多样性评估方法包括物种丰富度指数、生物多样性指数和生态相似性指数等。
这些指标可以帮助我们了解水体中各种生物的相对丰度和分布范围,从而判断水质状况。
4. 生物指示物种监测生物指示物种是对环境变化非常敏感的物种,其存在或缺失可以反映出水体质量和生态系统健康状况。
通过对特定的生物指示物种进行监测和调查,可以评估和预测水域中的环境状况。
例如,苔藓就是水质优良的指示物种,而某些浮游动物和底栖动物的丰度和多样性则会受到水污染的影响。
5. 生物活动监测生物活动监测方法主要依靠对特定生物群体的监测,通过观察和记录生物的行为、繁殖情况和代谢活动等来判断水体的健康状况。
例如,观察鱼类的游动轨迹和摄食行为可以了解水质的污染程度,观察昆虫幼虫的数量和成熟度可以评估水生生物的生态功能等。
6. 分子生物学方法在水中生物监测中的应用随着分子生物学技术的发展,越来越多的分子生物学方法被应用于水质监测中。
涉水工程水生生物监测技术通则概述及解释说明1. 引言1.1 概述涉水工程水生生物监测技术通则是为了提高涉水工程建设和管理的效率和可持续性而制定的一项指导性文件。
该通则旨在规范和统一涉水工程中水生生物监测的技术要求、方法和步骤,以确保对水环境及其水生生物资源进行全面、准确、可比较的评估与监测。
1.2 文章结构本文分为五个部分,每个部分都包含了不同主题的内容。
首先,在引言部分,我们将介绍文章的概述、目的以及整体结构。
其次,涉水工程水生生物监测技术通则概述一节将详细介绍涉水工程的背景和相关定义,以及水生生物监测在该领域中的重要性。
接着,在第三部分中,我们将解释传统水生生物监测方法及其局限性,并讨论现代监测技术的出现与应用范围。
最后,在第四节中,我们将阐述实施涉水工程水生生物监测技术所需遵循的步骤和方法。
最后一节是结论,总结并展望了涉水工程water 监测技术通则的发展前景。
1.3 目的涉水工程水生生物监测技术通则的制定旨在解决涉水工程建设和管理过程中普遍存在的问题。
通过规范监测技术要求、统一方法和步骤,提高了相关人员对于涉水工程中水生生物影响评估和资源保护的认识,以促进可持续发展和环境保护。
本文的目标是:- 概述涉水工程的背景和意义;- 强调水生生物监测在涉水工程中的重要性;- 解释传统监测方法及其局限性,并介绍现代监测技术的应用范围;- 提供执行涉水工程水生生物监测技术所需遵循的必要步骤和方法;- 总结并展望涉水工程water 生物监测技术通则的未来发展趋势。
通过深入了解和掌握这些内容,希望读者能够更好地应用该通则指导实际项目,确保涉水工程建设与管理过程中对于水环境及其生物资源进行科学、全面、可持续的评估与保护。
2. 涉水工程水生生物监测技术通则概述:2.1 涉水工程概述:涉水工程是指为了保障或改善水资源的利用、管理和保护而在水环境中进行的各类建设项目。
这些项目包括但不限于河流疏浚、水库修建、航道建设以及排放口的设置等。
水质监测中的生物监测方法
水质监测中的生物监测方法包括以下几种:
1. 浮游生物监测:通过采样水体中的浮游生物,包括浮游植物和浮游动物,来评估水体的营养状况和生态状况。
常用的测定指标包括浮游植物丰度、种类组成和浮游动物丰度。
2. 底栖生物监测:通过采集水体底栖生物,包括底栖动物和底栖植物,来评估水体的环境质量和生态状况。
常用的指标包括底栖植物丰度、底栖动物群落组成和底栖动物多样性。
3. 鱼类监测:通过采集水体中的鱼类,通过分析鱼类的种类组成、数量和健康状况,来评估水体的污染程度和生态状况。
4. 病原体监测:通过分析水体中的病原体,如细菌、寄生虫和病毒等,来评估水体的卫生状况和潜在的健康风险。
5. 水生生态系统监测:通过对整个水生生态系统的观测和评估,包括水体中的植物、动物和微生物等,来综合评估水体的生态完整性和环境质量。
这些生物监测方法能够提供更全面和综合的水质评估信息,帮助监测人员了解水体的生态状况和生物多样性,判断水质的变化和受污染程度。
同时,生物监测方
法也可以用于评估水体的健康风险和生物安全性。
水生生物调查方法
水生生物调查是一项重要的环境监测工作,其目的是评估水生态系统的健康状况和生物多样性。
水生生物调查方法主要包括以下几个方面:
1.采样方法:采用不同的采样方法可以获取到不同类型的水生生物样本。
常见的采样方法包括网采、诱捕、捕鱼、拖网等。
不同的采样方法适用于不同的水体环境和目标物种。
2.样本处理:采集到的水生生物样本需要进行处理,例如分类、计数、测量、标本保存等。
对于不同的水生生物种类,其处理方式也有所不同。
3.生境评估:水生生物调查不仅要考虑到水生生物的种类和数量,还需要评估其生境状况。
通过对水质、底质、植被等环境要素的调查,可以了解到水生态系统的整体状况。
4.数据分析:采集到的数据需要进行统计和分析,以便得出科学合理的结论。
数据分析可以使用统计学方法、GIS技术等手段,可以得出水生生物群落结构、物种多样性、污染状态等信息。
在进行水生生物调查时,需要注意一些基本原则,如合法合规、科学规范、安全环保、数据准确等,以保证调查结果的可靠性和使用价值。
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第二章水生生物监测本章基本要求1. 掌握环境污染生物监测的基本原理与技术;2. 掌握环境污染生物监测的基本监测项目及分析方法;3. 了解水生生物监测采样布点原则,样品采集、样品处理、样品保存基本要求,按照监测方案正确完成监测项目的采样,样品处理、分析。
执行一般质量保证措施。
4. 熟练配制生物监测实验中常用的试剂、指示剂。
熟练掌握水生生物材料的实验室技术(生物制片、生物标本制作技术、生物材料前处理技术、微生物无菌操作、培养基配制)。
5.了解显微镜及常用分析仪器设备构造、工作原理及技术性能,并能熟练使用、排除一般故障。
6. 掌握监测数据的处理方法,能够判断项目监测结果的正确性,对分析过程中出现的误差能找出原因,提出解决措施。
7. 正确填写监测报告。
第一节水中微生物样品的采集和分析A类试题及答案一、填空题1.细菌学监测实验室内部质量控制包括、、、、、。
答案:对实验室要求对实验室业务负责人要求实验室器材设备的校验实验室供应晶的质量控制分析工作的质量控制2. 细菌学监测对玻璃器皿的要求是:所用的玻璃器皿应是玻璃制品,必须不附着任何,应剔除已、有的、有的器皿。
答案:硼硅洁净残渍破损划痕气泡3. 细菌采样玻璃瓶洗涤干燥后,要在℃干热灭菌h或高压蒸汽℃灭菌min。
答案:160~170 2 121(98066.5Pa)204.用于细菌监测的试剂必须使用的试剂,以免试剂中的抑制或促进细胞的生长,购入或应用试剂要标明,配制好的试液要标明、、及,对任何系列培养试验或生化试验要同时做和对照培养。
答案:纯度合格不纯物质日期名称浓度配制人日期阳性阴性5.用于细菌学监测的染料或着色剂,要求具有和,在染色前,宜先对至少和的对照培养试行染色,并。
答案:适当的强度稳定性一种阳性阴性记录结果6.配制培养基应注意事项:①;②;③;④。
答案:①含有可被迅速利用的碳源、氮源、无机盐及其他成分②含有适量水分③调至适合微生物生长的pH④具有合理的物理性能(透明度、固化性等)7.配制培养基的主要程序为:、、、、、、等步骤。
答案:调配溶化调整pH 澄清过滤分装灭菌检定8.无菌性试验就是每次试验时要以为水样,检查、、、和其它器具的。
如检查结果表明有杂菌污染,则应,重取水样检验。
如检验结果仍为阳性,则表明无菌水、培养基滤膜、稀释水或玻璃器皿有可能已被污染。
答案:无菌水培养基滤膜稀释水冲洗用水玻璃器皿无菌性弃去水样试验结果9.对受细菌污染严重的水体样品,在进行大肠菌群检验时,如果在初发酵试验中未发现产气,则应h,然后再进一步证实。
答案:继续培养到48 有无大肠菌类细菌10.玻璃器皿灭菌一般采用和方法。
答案:高压蒸汽灭菌干热灭菌11.大肠菌群在伊红美蓝培养基上的菌落特征是,具有;,不带或略带;色,较深的菌落。
答案:深紫黑色金属光泽的菌落紫黑色金属光泽的菌落淡紫红中心色12.总大肠菌群是指能在37℃48h内的、、的无芽孢杆菌,主要包括有、、、等菌属的细菌。
答案:发酵乳糖产酸产气需氧及兼性厌氧的革兰氏阴性埃希氏菌属柠檬酸杆菌属肠杆菌属克雷伯氏二、判断题(正确的判√,错误的判×)1. 新购置的玻璃器皿,用自来水冲洗干净,再用蒸馏水中1~2次沥干后就能使用。
()答案:(×)2. 培养细菌的玻璃器皿,应先经高压蒸汽灭菌,趁热倒出培养基,用热肥皂水或洗涤剂刷洗残渍,再用清水冲洗干净,最后用蒸馏水冲洗1~2次沥干。
()答案:(√)3. 洗涤吸管时,可选取3%的来苏液浸泡30min,再用洗涤剂洗涤,用清水及蒸馏水冲洗干净。
()答案:(√)4. 洗涤染色瓶时,按常规方法洗涤干净。
()答案:(×)5. 含油脂的玻璃器皿,应单独高压灭菌洗涤,趁热倒出污物,置100℃干燥箱烘烤0.5h,再放入5%碳酸氢钠水中煮沸,先去脂再行常规洗涤。
()答案:(√)6.对新购置的洗涤液,可能因含有抑制或促进细菌生长的化学物质,而影响洗涤质量,须进行洗涤效果检查。
()答案:(√)7.恒温培养箱须每天检查两次,温度变异不可超过±1℃。
()答案:(×)8.显微镜使用后,用擦镜纸清洁光学玻璃部分和载物台,并罩好套子。
()答案:(√)9.采集加氯处理的水样时,不影响水样真正细菌含量,因此无需经去氯处理。
()答案:(×)10.采样时不需用水清洗采样瓶,采样后在瓶内要留20%的空间,以便检查时充分混匀样品。
答案:(√)三、选择题(选择正确的答案)1. 采集加氯处理的水样时,须经去氯处理。
在灭菌前在500ml采集瓶中加入足量的硫代硫酸钠,加入的浓度和体积为:。
①3ml,10%Na2S2O3溶液②0.3ml,10%Na2S2O3溶液③lml,10%Na2S2O3溶液答案:②2. 对受污染严重的水体,可选择方法测定其总大肠菌群数。
①滤膜法②多管发酵法③延迟培养法答案:②3. 我国生活饮用水的细菌总数标准为:。
①每升水样小于100个②每升水样小于或等于3个③每毫升水样≤100个菌落答案:③4. 我国生活饮用水的总大肠菌群标准是。
①每升水样小于等于100个②每l00ml水样检出3个以下③每升水样小于等于三个答案:③5. 我国环境监测技术规范中规定了一些必测和选测项目,其中Ames实试验是监测项目之一。
①细菌学②毒性测定③致突变答案:③6. 在细菌监测中,菌落数大于100时采用报出结果。
①按实数报出②两位有效数字,用10的指数表示答案:②7. 在报出细菌总数计数结果时,若所有的稀释度的平均菌落数均大于300,则应报出。
①按稀释倍数最小的平均菌落数乘以稀释倍数②按稀释倍数最大的平均菌落数乘以稀释倍数③任选一个稀释倍数的平均菌落数乘以稀释倍数答案:②8. 总大肠菌群测定过程的复发酵试验中,接种完1~3个典型菌落后,应将发酵管置于℃,培养。
①44.5 24h ②37 48h ③37 24h答案:③9.粪大肠菌复发酵试验使用培养基。
①EC培养液②单倍乳糖蛋白脂培养液③3倍乳糖蛋白胨培养液答案:①四、问答题1.水体的粪便污染指示菌一般希望符合哪些条件?答案:一般希望符合下列条件:①此种指示菌应大量存在于人的大便中,其数量要比病原微生物多得多;②如水中有病原微生物存在时,此种指示菌也必然存在;③此指示菌在水中的数量与水体受粪便污染的程度正相关;④此种指示菌存活的时间略长于病原微生物,对消毒剂及水中不良因素的抵抗力也应比病原微生物略强些;⑤此种指示菌在水体中不会自行繁殖增长;⑥此种指示菌在污染的水环境中分布较均匀,生物性能亦较稳定;⑦此种指示菌应能在较简单的培养基上生长,检出及鉴定的方法也较简易迅速;⑧此种指示菌应可适应于各种水体。
2.常见的用作指示菌或其他指示微生物有哪些种类?答案:有总大肠菌群、粪大肠菌群、粪链球菌、产气荚膜梭菌、双歧杆菌属、肠道病毒、大肠杆菌噬菌体、沙门氏菌属、志贺氏菌属、铜绿假单细胞菌、葡萄球菌属;副溶血弧菌等。
此外,还有水生的真菌、放射菌和线虫等。
3.细菌学监测实验室的要求是什么?答案:①通风良好,又能避免尘土、过堂风和温度骤变,并能保持室内空气高清洁和实验用具的整洁。
②实验室空间要合理利用,有专供培养基制备的灭菌以及玻璃器皿和其他消毒其他消毒灭菌的准备室和供应室,还要有供分装和制备无菌培养基、转移微生物培养的灭菌培;③室内墙壁要刷漆覆盖,地板要使用光滑和防透水材料,以便刷洗和消毒。
④实验室工作台要足够宽敞、高度适宜,台面应使用光滑、防透水、惰性的、抗腐蚀的、具有最少接缝的表面材料,室内照明要求均匀宜人。
4.对细菌监测人员的要求有哪些?答案:要求是:定期或不定期地对化验人员进行实验室基本操作和各项专业技术培训,应掌握样品的采集和存放、培养基和玻璃器具的准备、灭菌过程、实验步骤、细菌计数、数据处理、质量控制技术等方面,及时排除各类问题以提高实验室工作成效。
5.简述采集地表水表层水、深层水及自来水细菌样品应注意的事项。
答案:①直接采取地表水表层水样时,打开瓶塞,先将瓶口朝下迅速浸入水中,距水面10~15cm,再把瓶口转向来水方向,使水灌到瓶内。
采好后,加上瓶盖和覆盖纸。
采样后,采样瓶内上部应有一些空隙,以便检验前充分混匀水样。
②用采样瓶采集深层水样时,将无菌的水样瓶放入架内。
将采样瓶置放入水中。
到达预定深度后,打开瓶塞,待水样灌好后,松开瓶塞的软绳,盖上瓶塞。
再将整个装置提出水面。
③采取自来水样时,先用酒精灯将水龙头烧灼消毒,再将水龙头完全打开,放水数分钟,然后取样。
6.无菌室质控的具体要求是什么?答案:无菌室应每月(或15d)进行一次质控。
在消毒后进行,方法为空气自然沉降法设五点,每点放一个琼脂平板,开盖沉降5min,而后在37℃24h培养,计数每平皿菌落数,求出平均数,平均数超过10个细菌以上,无菌室应重新处理。
7.制备每批培养基应作哪些记录?答案:制备每批培养基均应作好记录,登记配制日期、批次、培养基名称、成分、pH、灭菌条件、配制方法及配制人等。
8.配制好的培养基保存多少时间?存放时应注意哪些事项?答案:配制好的培养基不宜保存过久,以少量勤配为宜。
已灭菌的培养基可在4~10℃存放一个月。
存放时应避免阳光直射,并且避免杂菌侵入和液体蒸发。
9.简述细菌监测样品如何保存和运输?答案:样品采集后应立即送检,一般从采样到检验不应超过2h,如超过2h,应将水样保持在10℃以下,且不得超过6L。
水样采集后如不能立即送检,应放入冰箱中,但不得超过2h。
如运输时间超过6h,应考虑现场检验,或用延迟法检验。
10.革兰氏染色是细菌鉴定中最重要的染色方法,在染料和着色剂质量合格的基础上,简述革兰氏染色过程中质量控制措施。
答案:可在同一载玻片上用大肠杆菌和金黄色葡萄球菌作为染色阴性和阳性的对照菌。
在染色操作中涂片不要过厚,以免呈假阳性,同时用95%乙醇作为脱色液为宜,脱色液中水分含量过高会导致脱色力加强,易形成假阴性。
复染液宜用0.5%的番红液或经稀释的碳酸复红液,可根据具体情况选用。
B类试题及答案一、填空题1. 细菌总数测定是测定水中、和密度的方法。
答案:需氧菌兼性厌氧菌异养菌2. 进行细菌学检验,一般从取样到检验不宜超过h,不然应使用10℃以下冷藏设备保存样品,但不得超过h。
答案:2 63.采样瓶灭菌瓶口用牛皮纸等防潮纸包好,置于干燥箱℃,干热灭菌,或用高压蒸汽灭菌器,℃经分钟灭菌。
不能使用加热灭菌的塑料瓶,则应浸泡在溶液中,min,或用进行低温灭菌。
聚丙烯耐热塑料瓶,可用高温蒸汽灭菌min。
答案:160~170 2h 121 20 0.5%的过氧乙酸10 环氧乙烷气体121℃154.菌落计数在100以内时按报告,大于100时采用有效数字,用10的指数表示,在报告菌落数为“无法计数时”,应注明。
答案:实数两位水样的稀释倍数5.《规范》中细菌学监测有个项目,其中的测定和的测定是必测项目。