微生物的生长繁殖与生长因子2.pptx
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1、第五章第五章 微生物的生长繁殖与生存因子微生物的生长繁殖与生存因子l第一节第一节 微生物的生长繁殖微生物的生长繁殖l第二节第二节 微生物的生存因子微生物的生存因子l第三节第三节 其他不利环境因子对微生物的影响其他不利环境因子对微生物的影响l第四节第四节 微生物与微生物之间的关系微生物与微生物之间的关系l第五节第五节 菌种的退化、复壮与保藏菌种的退化、复壮与保藏第三节第三节 其他不利环境因子对微生物的影响其他不利环境因子对微生物的影响一、紫外辐射和电力辐射对微生物的影响一、紫外辐射和电力辐射对微生物的影响(一)紫外辐射紫外辐射是日光中的一部分,强烈的日光能杀菌是由于紫外辐射对微生物有致死作用。紫
2、外辐射对微生物有致死作用是由于微生物细胞中的核酸、嘌呤、嘧啶及蛋白质对紫外辐射有特别强的吸收能力。紫外辐射能引起DNA链上两个邻近的胸腺嘧啶分子形成胸腺嘧啶二聚体(T=T)。紫外辐射穿透力弱。光复活现象:经紫外辐射照射的菌体或者孢子悬液,随光复活现象:经紫外辐射照射的菌体或者孢子悬液,随即暴露于兰色可见光下,有一部分受损伤的细胞可恢复其活即暴露于兰色可见光下,有一部分受损伤的细胞可恢复其活力。力。光复活作用最有效的可见光波长为510nm。光由处于DNA链上的酶在损伤区域的两端将磷酸二酯键水解,从而切掉受损伤的一段DNA。光复活又称光逆转。这是在可见光(波长30006000埃)照射下由光复活酶识
3、别并作用于二聚体,利用光所提供的能量使环丁酰环打开而完成的修复过程。光复活酶已在细菌、酵母菌、原生动物、藻类、蛙、鸟类、哺乳动物中的有袋类和高等哺乳类及人类的淋巴细胞和皮肤成纤维细胞中发现。这种修复功能虽然普遍存在,但主要是低等生物的一种修复方式,随着生物的进化,它所起的作用也随之削弱。(二)电离辐射对微生物的影响 X-射线和-射线均能使被照射的物质产生电离作用。低剂量照射能促进微生物生长,高剂量照射对微生物有致死作用。辐射先引起水解出游离的H+,进而生成、HO2、和H2O2等强氧化性的基团和物质,使酶蛋白的SH基氧化,从而引起细胞各种病理变化。可以利用X-射线和-射线诱导微生物变异,筛选优良
4、菌种。电离辐射对微生物的作用:电离辐射对微生物的作用:粮食、果蔬、畜禽产品、饮料以及卫生材料杀菌处理粮食、果蔬、畜禽产品、饮料以及卫生材料杀菌处理低剂量低剂量(500伦琴伦琴):促进生长、诱发变异:促进生长、诱发变异高剂量(高剂量(10万伦琴):杀菌作用万伦琴):杀菌作用实际应用:实际应用:二、超声波对微生物的影响二、超声波对微生物的影响超声波具有强烈的生物学作用,几乎所有的细菌体都能被超声波所破坏,只是敏感程度各有不同。超声波频率高,杀菌效果好。杆菌比球菌更易被超声波杀死,大杆菌比小杆菌易杀死。超声杀菌的机理是基于超声生物、物理和化学效应。研究发现在含有空气或其它气体的液体中,在超声辐射下,
5、主要由于空化的强烈机械作用能有效地破坏和杀死某些细菌与病毒或使其丧失毒性。例如荧光细菌在超声作用下会受到破坏,大肠杆菌族细菌也有同样的结果。伤寒沙门氏菌可以用4.6MHz频率的超声来全部杀死。用960kHz的超声在水溶液和生理盐水中作用于百日咳菌,发现超声对这些微生物有显著的破坏作用。在辐射各种细菌时发现,在细菌死亡的同时,发生了细菌的自溶,即形态结构也受到破坏,以至在超声作用以后不仅培养物中的菌落数目减少,而且在形态上保留原状的细菌也减少了。受过辐射的杀菌悬浮液的浑浊程度也减小,透明度提高,这是由于每个单个细胞组成胶体的分散程度的减小和细胞囊的溶解(这表现为溶液中含氮化合物的增加和细菌的减小
6、)所致。三、重金属对微生物的影响三、重金属对微生物的影响重金属汞、银、铜、铅及其化合物可有效地杀菌和防腐,它们是蛋白质的沉淀剂。其杀菌机理是与酶的SH基结合,使酶失去活性,或与菌体蛋白结合,使之变性或者沉淀。耐汞菌处理含汞废水。耐汞菌可将无机汞转化有机汞成为菌体的一部分,然后再从菌体中回收汞。四、极端温度对微生物的影响四、极端温度对微生物的影响极端温度是指超高温或者超低温。超高温是指微生物最高生长温度以上的温度,对微生物有致死作用。极端温度对微生物的不利影响主要表现在破坏微生物机体的基本组成物质蛋白质、酶蛋白和脂肪。五、极端五、极端pH对微生物的影响对微生物的影响(1)pH过低,引起微生物体表
7、面由带负电变为带正电,进而影响微生物对营养物的吸收。(2)过高或者过低pH还可影响培养基中有机化合物的离子化作用,从而间接影响微生物。(3)酶只有在最适宜的pH时才能发挥最大活性。(4)过高或过低pH均降低微生物对高温的抵抗能力。六、干燥对微生物的影响六、干燥对微生物的影响干燥能使菌体内蛋白质变形,引起代谢活动停止,所以干燥干燥能使菌体内蛋白质变形,引起代谢活动停止,所以干燥会影响微生物的活性及生命力。会影响微生物的活性及生命力。具有降低表面张力效应的物质。具有降低表面张力效应的物质。2、表面活性剂(新洁尔灭、消毒宁等)、表面活性剂(新洁尔灭、消毒宁等)杀菌机理:影响细胞生长、分裂杀菌机理:影
8、响细胞生长、分裂七、若干有机物对微生物的影响七、若干有机物对微生物的影响杀菌机理:杀菌机理:1、有机化合物(酚、醇、醛)、有机化合物(酚、醇、醛)蛋白质变性蛋白质变性损伤细胞壁和膜损伤细胞壁和膜抑制酶系统(脱氢酶、氧化酶等);抑制酶系统(脱氢酶、氧化酶等);杀菌机理:杀菌机理:使蛋白质巯基氧化成二硫基使蛋白质巯基氧化成二硫基 2RSH+2X RSSR+2XH 杀菌机理:杀菌机理:漂白粉漂白粉Ca(OCl)2及氯气及氯气:产生次氯酸盐和原子氧;:产生次氯酸盐和原子氧;碘:与酶分子中的酪氨酸结合。碘:与酶分子中的酪氨酸结合。1、氧化剂(高锰酸钾、过氧化氢、过氧乙酸)、氧化剂(高锰酸钾、过氧化氢、过
9、氧乙酸)2、卤素(、卤素(Cl、I常见)常见)八、氧化剂和卤素对微生物的影响八、氧化剂和卤素对微生物的影响九、抗生素对微生物的影响九、抗生素对微生物的影响直接干扰病原微生物的生长繁殖并用于治疗感染性疾病的直接干扰病原微生物的生长繁殖并用于治疗感染性疾病的化学药物。化学药物。(选择性的杀菌或抑菌)(选择性的杀菌或抑菌)杀菌机理:杀菌机理:(1)抑制)抑制肽聚糖肽聚糖合成合成 如:青霉素、万古霉素等。如:青霉素、万古霉素等。(2)抑制)抑制蛋白质蛋白质合成合成 如:链霉素、红霉素、四环如:链霉素、红霉素、四环素、氯霉素等素、氯霉素等(3)干扰)干扰核酸核酸的合成的合成 如:争光霉素与如:争光霉素与
10、DNA结合,结合,干扰干扰DNA复制。复制。(4)破坏)破坏细胞质膜细胞质膜 如:制霉菌素、二性霉素如:制霉菌素、二性霉素B第四节第四节 微生物与微生物之间的关系微生物与微生物之间的关系一、竞争关系一、竞争关系竞争关系是指在一个自然环境中存在的两种或多种微生物群体共同依赖于同一营养基质或环境因素时,产生的一方或双方微生物群体在数量增殖速率和活性等方面受到限制的现象。如厌氧生境中,硫酸盐还原细菌和产甲烷细菌都可利用H2/CO2或乙酸,但是硫酸盐还原细菌对于H2或乙酸的利用亲和力较产甲烷细菌为高。因此一般情况下硫酸盐还原细菌可以相当的优势优先获得有限的H2、乙酸等基质而迅速生长繁殖,产甲烷细菌却只
11、能处于生长劣势。一般来说,在营养基质有限的生境中,对此营养源具有高亲和力、固有生长速率高的群体,会以压倒优势取代那些亲和力低,固有生长速率低的群体,起到一种竞争排斥的作用。微生物之间的竞争还表现在对于生存空间的占有上,在一个空间有限的环境中,生长发育繁殖快的微生物将优先抢占生存空间,而生长速率慢的微生物的生长受到遏制和空间限制。二、原始合作关系二、原始合作关系互生关系,是指两种可以单独生活的生物共存于同一环境中,相互提供营养及其他生活条件,双方互为有利,互相收益,当两者分开时各自可单独生存。eg.固氮菌具有固定空气中氮气的能力,但不能利用纤维素作为碳源和能源,而纤维素分解菌分解纤维素为有机酸对
12、它本身的生长繁殖不利,但当两者一起生活时,固氮菌固定的氮为纤维素分解菌提供了氮源,纤维素分解菌分解纤维素的产物有机酸被固氮菌用作碳源和能源。三、共生关系三、共生关系有些具有互利关系的两个微生物群体相互更为密切,甚至形成结构特殊的共生体物,两者绝对互利,分开后有的甚至难以单独生活,而且互相之间具有高度专一性,一般不能由其它种群取代共生体中的组成成员。原生动物与藻类的共生是又一种普遍存在的共生现象。许多原生动物可以与藻共生而从藻类光合作用过程中获得有机物质和O2,并为藻类提供CO2进行光合作用。近来也发现原生动物体内有产甲烷细菌内共生。由某些藻或蓝细菌与真菌组成的地衣(lichen)是微生物之间典
13、型的共生体,形成特定的结构,能象一种生物那样繁衍生息,并发展具备了独立的分类地位和系统。地衣中的藻或蓝细菌进行光合作用,某些藻类可以固定大气氮素,可为真菌提供有机化合物作碳源和能源,氮源以及O2,而真菌菌丝层则为藻或蓝细菌不仅提供栖息之处,还可提供矿质营养和水分,甚至生长物质。藻类主要是念珠藻(Nostoc),还有绿藻(Chlorophycophyta)或黄藻(Xanthophycophyta),真菌则大多数是子囊菌中的盘菌,其次为核菌,少数为担子菌。它们之间可以分成专性共生、兼性共生和寄生三种关系:专性共生即真菌和藻类共生后,形态发生改变,真菌已不能独立生活。兼性共生即真菌形态并不发生改变,
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