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3、化能自养微生物能氧化特定的还原态无机物(如S、Fe2+、NH4+、H2S、H2),利用其中的化学能还原CO2合成有机化合物。e.g.硝化菌、硫化菌、铁细菌、氢细菌、硫磺细菌2NH3+2O22HNO2+4H+619.6kJCO2+4H+[CH2O]+H2O化能自养菌的专一性很强,一种细菌往往只能氧化某一种特定的无机物(如:硝化菌、铁细菌等)比光能自养菌分布广,在自然界中的N、P、Fe转化过程中起重要作用。第一节微生物的营养*第31页,共55页,星期日,2025年,2月5日4、化能异养微生物利用有机物作为碳源和能源。大部分细菌都属于这种类型。(真菌均属于此类)腐生细菌:从死的有机残体中获得营养而生活。(占大多数)在自然界的物质转化中起着决定性的作用。寄生细菌:生活在活的生物体中。第一节微生物的营养*第32页,共55页,星期日,2025年,2月5日微生物的营养类型(小结)*NH4+、NO2-、S、H2S、H2、Fe2+等。营养类型能源氢供体基本碳源实例光能自养型光无机物CO2紫硫细菌、绿硫细菌、蓝细菌、藻类光能异养型光有机物CO2及简单有机物红螺菌科的细菌(即紫色无硫细菌)化能自养型无机物*无机物CO2硝化细菌、硫化细菌、铁细菌、氢细菌、硫磺细菌等化能异养型有机物有机物有机物绝大多数细菌和全部真核微生物*第33页,共55页,星期日,2025年,2月5日三、培养基(medium,culturemedium)1、定义:人工配制的适合微生物生长繁殖或积累代谢产物的营养物质。培养基的配制原则和注意事项:含微生物所需要的六大营养要素。明确目的,不同细菌、不同目的需要配制不同的培养基。营养协调,注意各种营养物的浓度和配比:在水处理中一般应注意进水中BOD5:N:P的比值为100:5:1,C:N=200:1~10:1厌氧处理:BOD5:N:P的比值为200:5:1。第一节微生物的营养*第34页,共55页,星期日,2025年,2月5日根据微生物细胞收率及活性污泥微生物平均元素组成估算BOD去除所需的氮源有机物平均分子组成为C5H7NO2分子量:12×5+7+14+16×2=113碳组成比:0.53(重量比)N组成比:0.121gBOD0.5g菌体0.5g菌体中的氮含量:0.5×0.12=0.06∴BOD:N=1:0.06=100:6(与100:5接近)第一节微生物的营养*第35页,共55页,星期日,2025年,2月5日在大多数化能异养微生物的培养基中,各要素间在量上的比例大体符合以下10倍递减规律:水>C+能源>N源>P、S>K、Mg>生长因子10-110-210-310-410-510-6单位:mol物理化学条件适宜(pH、渗透压、氧化还原电位)考虑生长因子。经济节约,物美价廉。第一节微生物的营养*第36页,共55页,星期日,2025年,2月5日一旦配成须全部进行灭菌,否则会引起杂菌污染,并破坏固有的组成和性质。培养基的配制方法:生态模拟:肉汤、米饭、肥土查阅文献。实验研究(各项因素的比较、反复的实验)。第一节微生物的营养*第37页,共55页,星期日,2025年,2月5日2、培养基的分类按物理状态分固体培养基(solidmedium):用于微生物的分离、鉴别、选种、计数等(如2%琼脂、滤膜、米糠、木屑)。半固体培养基(semi-solidmedium)液体培养基(liquidmedium):主要用于生理及代谢研究、获得大量菌体等,在生产实践上绝大多数都采用此类培养基。水处理中的废水也可看作是一种广义的液体培养基第一节微生物的营养*第38页,共55页,星期日,2025年,2月5日按培养基组成分天然培养基(complexmedium;undefinedmedium)化学成分不明确且不稳定;取材方便、营养丰富、种类多、配制容易合成培养基/组合培养基(syntheticmedium/definedmedium)成分精确,重复性好,但价格较贵,制作繁琐半合成培养基第一节微生物的营养*第39页,共55页,星期日,2025年,2月5日*第1页,共55页,星期日,2025年,2月5日一、微生物细胞的化学组分及生理功能二、微生物的营养类型三、培养基四、营养物质的吸收和运输第一节微生物的营养*第2页,共55页,星期日,2025年,2月5日营养/营养作用(nutrition)营养物(nutrie
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