浸矿用细菌课件.ppt
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- 浸矿用 细菌 课件
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1、2.1 细菌的基本知识2.1.1细菌的形态球菌(Coccus)杆菌(Bacillus)螺旋菌(Spirlla)其他形状的细菌Microbiohydrometallurgy第二章:浸矿用细菌2.1.1细菌的形态Microbiohydrometallurgy细菌的分类a)球菌(Coccus)b)杆菌(Bacillus)c)螺旋菌(Spirlla)d)其他形状的细菌Microbiohydrometallurgy球菌(Coccus)球菌单球菌双球菌四联球菌八叠球菌葡萄球菌链球菌MicrobiohydrometallurgyMicrobiohydrometallurgy单球菌(显微镜下图)单球菌(sin
2、gle coccus)Microbiohydrometallurgy双球菌(double coccus).双球菌(显微镜下示意图)肺炎双球菌四联球菌(Micrococcus lactis)Microbiohydrometallurgy四联球菌显微镜下示意图 电镜照片八叠球菌(Sarcina ureae)八叠球菌(显微镜下示意图)Microbiohydrometallurgy尿素八叠球菌葡萄球菌(Staphylococcus aureus)Microbiohydrometallurgy 电镜照片(SEM)显微镜下的金黄色葡萄球菌链球菌链球菌(显微镜下示意图)链球菌(SEM照片)Microbioh
3、ydrometallurgy杆菌(bacillus)显微镜下的杆菌示意图Microbiohydrometallurgy螺旋菌(Spirlla)Microbiohydrometallurgy 弧菌(vibrio)螺菌(spirllum)螺旋体(spirochaeta)显微镜下的螺旋菌Microbiohydrometallurgy 幽门螺旋菌左:显微数码摄像右:结构示意图Microbiohydrometallurgy特殊形态的细菌Microbiohydrometallurgy2.1.2 细菌细胞的结构细菌细胞的结构 Microbiohydrometallurgy细菌细胞的结构 A.细胞壁B.细胞壁
4、以内的构造原生质体C.细胞壁以外的构造Microbiohydrometallurgy(一)细胞壁(cell wall)a.细胞壁的结构b.细胞壁的功能c.细胞壁的化学组成d.无壁细胞与原生质体e.观察细菌的方法Microbiohydrometallurgya.细菌细胞壁(cell wall)的结构Microbiohydrometallurgyb.细胞壁的功能n固定细胞外形n协助鞭毛运动n保护细胞免受外力的损伤n为正常细胞分裂所必需n阻拦有害物质进入细胞n与细菌的抗原性、致病性和对噬菌体的敏感性密切相关Microbiohydrometallurgyc.细胞壁化学组成高等植物 纤维素 霉菌 几丁质
5、酵母 甘露聚糖,葡聚糖 细菌肽聚糖N乙酰葡萄糖胺N乙酰胞壁酸短肽脂多糖磷壁酸Microbiohydrometallurgyd.无壁细胞细胞与原生质体Microbiohydrometallurgye.观察细菌的方法(1)观察工具(2)观察方法Microbiohydrometallurgy(1)观察工具(tools)普通光学显微镜(Microscope)暗视野显微镜相差显微镜荧光显微镜电子显微镜(SEM)Microbiohydrometallurgy相差显微镜其基本原理:把透过标本的可见光的相 位差变成振幅差,从而提高了标本内各种结构之间的对比度,使标本中 的结构清晰可辨;若观察生长在培养瓶中的生
6、物细胞,则需应用倒置相差显微镜。它与相差显微镜基本相同,它的特点是物镜安装在载物台的下方,光源及长焦距聚光器安装在载物台的上方;可以对体外培养细胞进行长时间观察、拍照、摄电影及录像等以记录生活细胞的行为。Microbiohydrometallurgy暗视野显微镜暗视野显微镜由於不将透明光射入直接观察系统,无物体时,视野暗黑,不可能观察到任何物体,当有物体时,以物体衍射回的光与散射光等在暗的背景中明亮可见。在暗视野观察物体,照明光大部分被折回,由於物体(标本)所在的位置结构,厚度不同,光的散射性,折光等都有很大的变化。Microbiohydrometallurgy萤光显微镜在萤光显微镜上,必须在
7、标本的照明光中,选择出特定波长的激发光,以产生萤光,然后必须在激发光和萤光混合的光线中,单把萤光分离出来以供观察。因此,在选择特定波长中,滤光镜系统,成为极其重要的角色。萤光显微镜原理:(A)光源:光源幅射出各种波长的光(以紫外至红外)。(B)激励滤光源:透过能使标本产生萤光的特定波长的光,同时阻挡对激发萤光无用的光。(C)萤光标本:一般用萤光色素染色。(D)阻挡滤光镜:阻挡掉没有被标本吸收的激发光有选择地透射萤光,在萤光中也有部分波长被选择透过。Microbiohydrometallurgy扫描是电子显微镜(SEM)SEM特别适用於研究标本表面的细微构造 先标本表面先镀上一薄薄的一层黄金l利
8、用电子束扫描标本表面电子束激发了标本表面的电子被激发的电子被聚集后再聚焦於萤幕上(显现标本表面的形态)SEM的景深很深可供显示三度空间的形态 3.缺点:(1)先前用来处理标本的化学或物理方法会杀死细胞(2)显微照片上会出现一些活细胞所没有的添加物 Microbiohydrometallurgy(二)观察的方法细菌染色法死菌正染色负染色:简单染色法鉴别染色法 革兰氏染色法 抗酸性染色法芽孢染色法荚膜染色法等 姬姆萨染色法活菌:用美蓝或TTC(氯化三苯基四唑)等作活菌染色Microbiohydrometallurgy细胞壁与革兰氏染色Microbiohydrometallurgy甲菌乙菌媒染碘液脱
9、色乙醇复染沙黄紫色(G)红色(G-)初染结晶紫(二)细胞壁以内的构造原生质体1.细胞膜(cell membrane)2.细胞质和内含物(cytoplasm andinclusion body)3.核区(nuclear region or area)4.特殊的休眠构造芽孢(endospore,spore)Microbiohydrometallurgy细胞膜(cell membrane)Structure of Cytoplasmic MembraneMicrobiohydrometallurgy细胞膜示意图Microbiohydrometallurgyabcdefa:内嵌蛋白;b、c:内嵌蛋白或
10、整合蛋白d:外周蛋白;e:多酶复合体;f:脂双分子层(三)细胞壁以外的构造Microbiohydrometallurgy糖被(glycocalyx)鞭毛 (flage,复flaglla)菌毛(fimbria,复fimbriae)性毛(pili,单数pilus)各种鞭毛的形态Microbiohydrometallurgy2.2 浸矿用细菌浸矿用细菌的分类:中温细菌中等嗜热细菌高温菌Microbiohydrometallurgy氧化亚铁硫杆菌(T.f)氧化硫硫杆菌(T.t)氧化亚铁微螺菌(L.f)Thiobacillus caldus嗜热铁氧化钩端螺菌(L.t)耐热氧化硫硫杆菌(S.f)硫化叶菌氨
11、基酸变性菌2.2.1 浸矿微生物种类浸矿微生物种类自养菌:自养菌:在生长和繁殖过程中,不需要任何有机在生长和繁殖过程中,不需要任何有机 营养,而是完全靠各种无机盐而生存的营养,而是完全靠各种无机盐而生存的 这类微生物。这类微生物。异养菌:异养菌:需要提供现成有机营养才能生存的一类需要提供现成有机营养才能生存的一类 微生物。微生物。与矿物浸出有关的微生物大部分属于自养菌,与矿物浸出有关的微生物大部分属于自养菌,某些异养菌也可以溶浸金属矿物,在生产中得某些异养菌也可以溶浸金属矿物,在生产中得到实际应用的主要是自养类微生物。到实际应用的主要是自养类微生物。自养化能菌的特征1)靠氧化培养基中的亚铁离子
12、或硫化合物取得能量以空气中的CO2作为碳源,并吸收培养基中的氮、磷等无机盐营养,合成菌体细胞。2)菌的生活需要氧气,属于好氧菌,它们广泛生活于金属硫化矿和煤矿等矿山的酸性矿坑水中。3)除利用的能源有差异外,其他性质都十分相近。说明:氧化硫硫杆菌、氧化铁铁杆菌和氧化铁硫杆菌三种自养菌的性能十分相近,而且难以将它们分开,所以有人视它们为一种菌,定名为氧化铁硫杆菌。2.2.2 中温细菌中温浸矿细菌中最重要的是矿质化学营养细菌,它们嗜酸 最适pH1.52.0,专性自养,最适生长温度为 25 35.通常只存活一个星期左右,它可将硫代硫酸盐氧化成元素硫,又将元素硫氧化成硫酸。Microbiohydrome
13、tallurgy2.2.2.1 氧化亚铁硫杆菌氧化亚铁硫杆菌(T.f菌菌)(氧化亚铁硫杆菌氧化亚铁硫杆菌Thiobacillus ferrooxidans简称简称T.f)T.f 菌被认为是酸性环境中浸矿的主导菌种菌被认为是酸性环境中浸矿的主导菌种,T.f菌主要代菌主要代谢是氧化谢是氧化Fe2+为为 Fe3+而获得能量而获得能量,亦可氧化硫化矿物、元亦可氧化硫化矿物、元素硫、及可溶硫化合物素硫、及可溶硫化合物,如硫代硫酸盐如硫代硫酸盐,甚至可氧化溶液甚至可氧化溶液中的一价铜离子及二价锡离子中的一价铜离子及二价锡离子,并对溶液中的并对溶液中的 Cu2+,Ca2+,Mg2+,Fe3+,Ag+,Au+
14、等金属离子具有一定的耐受力等金属离子具有一定的耐受力,同时同时固定二氧化碳以生长。该菌种浸矿的适宜温度为固定二氧化碳以生长。该菌种浸矿的适宜温度为 3035,温度过高或过低温度过高或过低,其浸矿性能均下降。其浸矿性能均下降。MicrobiohydrometallurgyT.f菌菌 的的SEM 照片照片 图 T.f 菌 的一组SEM 照片 Microbiohydrometallurgy2.2.2.2 氧化硫硫杆菌氧化硫硫杆菌(T.t菌菌)n氧化硫硫杆菌氧化硫硫杆菌(Thiobacillus thooxidans简称简称T.t)这种菌不能氧化亚铁离这种菌不能氧化亚铁离子子,但能够生长在元素硫但能够
15、生长在元素硫及一些可溶性硫化合物及一些可溶性硫化合物上上,将浸出过程中产生的将浸出过程中产生的元素硫氧化。能增强浸元素硫氧化。能增强浸矿作用。矿作用。Microbiohydrometallurgy图 T.t 菌 的SEM 照片 2.2.2.3 氧化亚铁微螺菌氧化亚铁微螺菌(L.f菌菌)n氧化亚铁微螺菌氧化亚铁微螺菌(Leptospirillum ferrooxidans简称简称L.f)1974 年年,Balashova 等人从等人从 Armenia 铜矿分离出铜矿分离出L.f菌菌株株,发现它只能氧化溶液中发现它只能氧化溶液中的亚铁离子的亚铁离子,对元素硫及硫对元素硫及硫化矿物无氧化作用。化矿物
16、无氧化作用。Microbiohydrometallurgy图 L.f 菌 的SEM 照片 2.2.3中等嗜热细菌中等嗜热细菌主要为硫杆菌属 Sulfobacillus 的 TH株系,在50 左右依赖黄铁矿、黄铜矿生长.绝大多数需要酵母提取液或某种有机物为营养物.1992年Golovacheva.R.S.等分离出微螺菌属的一种中等嗜热菌L.thermoferrooxidans,其适应温度范围为4550C,最佳pH为1.651.9,如图5所示,该菌螺旋状,有鞭毛,嗜氧,只能氧化水溶液与矿物中,属硫杆菌属,不能氧化亚铁,可氧化还原态硫。图.等嗜热菌L.thermoferrooxidans的SEM照片
17、Microbiohydrometallurgy2.2.4 高温菌高温菌(Thermocidophiles)嗜酸嗜高温古细菌(Thermocidophili archaebacteria)是微生物进化的一个独支系,共四个种属能氧化硫化物,即:硫化叶菌(Sulfololus),氨基酸变性菌(Acidanus),金属球菌(Metallosphaera)和硫化小球菌(Sulfurococcus)都极端嗜高温、嗜酸,球状无鞭毛,不游动,直径为1m,多分布在含硫温泉中。近年来,云南热温泉水中发现了一种高温菌,在65温度下浸出黄铜矿,其速率为氧化亚铁硫杆菌的6倍,其形貌如图6所示,是一种严格无机化能自养型嗜
18、热嗜酸菌图.云南热温泉水中的高温菌(40000)Microbiohydrometallurgy2.3 细菌的采集、培养与驯化Microbiohydrometallurgy2.3.1 2.3.1 浸矿细菌的采集浸矿细菌的采集目前目前 ,生物浸出中最重要的浸矿细菌是以转化还原生物浸出中最重要的浸矿细菌是以转化还原态硫、亚铁为标志的两种类型的短杆菌属态硫、亚铁为标志的两种类型的短杆菌属 。它们具有。它们具有专性好氧专性好氧 ,嗜酸性嗜酸性 ,以氨、硫酸盐、磷酸盐、钾、钙、以氨、硫酸盐、磷酸盐、钾、钙、镁等无机物为养料镁等无机物为养料 ,生长所需的碳和氧从空气中摄取等生长所需的碳和氧从空气中摄取等特性
19、特性 ,是浸矿中必要的酸性介质和强氧化剂。这两种类是浸矿中必要的酸性介质和强氧化剂。这两种类型的细菌相对集中地存在于金属硫化矿、氧化矿以及煤型的细菌相对集中地存在于金属硫化矿、氧化矿以及煤矿的酸性矿坑水和土壤中矿的酸性矿坑水和土壤中 ,采集这类细菌的最佳采样点采集这类细菌的最佳采样点是铜矿、铀矿、金矿等有酸性矿坑水的地方。是铜矿、铀矿、金矿等有酸性矿坑水的地方。a.采集地点 浸矿细菌可分布于土壤、水体及空气中,但较为集中的地方是金属硫化矿及煤矿的酸性矿坑水。所以采集这类菌的最佳取样点是煤矿、铜矿、铀矿等有酸性矿坑水的地方。如,矿坑水的pH值为1.53.5并呈棕色(说明有Fe3+存在),则很可能
20、存在氧化铁硫杆菌。b.采集方法取50250mL细口瓶、洗净并配好胶塞,用牛皮纸包扎好瓶口,置于120烘箱灭菌20min,冷却后可作为细菌取样瓶,带取样瓶到上述矿山取酸性坑水。2.3.2 浸矿细菌的培养浸矿细菌的培养(一)一)培养培养步骤 1)配好的培养基用蒸汽灭菌15min后,在无菌操作下分装于数个已洗净并灭菌的100mL三角瓶中。2)每瓶装培养基20mL,用洗净干燥吸液管分别取15mL矿水样加到三角瓶中,塞好棉塞置于2035恒温下,静置培养(或振动培养)710天。3)细菌生长繁殖使三角瓶中培养基的颜色由浅绿变为红棕色,最后在瓶底出现高铁沉淀。4)选择变化最快,颜色最深的三角瓶,在瓶中取1mL
21、培养液,接种到装有新培养基的三角瓶中,同样培养。培养液将比头一次更快的变红棕色。5)按同样办法反复转移培养10次以上。每转移一次只需12滴,接种量逐渐减少而所培养的细菌却越来越活跃,只需培养35天就可把培养基中的Fe2+氧化为Fe3+。(二)培养目标(二)培养目标在转移培养中,借助培养基的高酸度,可杀死在转移培养中,借助培养基的高酸度,可杀死淘汰掉一些不嗜酸的杂菌,同时由于培养基中淘汰掉一些不嗜酸的杂菌,同时由于培养基中的高浓度亚铁离子,只有氧化亚铁的细菌才能的高浓度亚铁离子,只有氧化亚铁的细菌才能生长繁殖,其他菌则被杀死淘汰掉,而氧化铁生长繁殖,其他菌则被杀死淘汰掉,而氧化铁硫杆菌则得到充分
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