书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 57
上传文档赚钱

类型微生物生态学-33在强酸环境中的微生物1课件.ppt

  • 上传人(卖家):ziliao2023
  • 文档编号:5995655
  • 上传时间:2023-05-20
  • 格式:PPT
  • 页数:57
  • 大小:1.10MB
  • 【下载声明】
    1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    3. 本页资料《微生物生态学-33在强酸环境中的微生物1课件.ppt》由用户(ziliao2023)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
    4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
    5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
    配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    微生物 生态学 33 强酸 环境 中的 课件
    资源描述:

    1、第三节第三节 在强酸环境中的微生物在强酸环境中的微生物废煤堆及其排出水,废煤堆及其排出水,酸性温泉,酸性温泉,废铜矿及其排出水废铜矿及其排出水美国黄石国家公园的温泉美国黄石国家公园的温泉一、酸性环境中的微生物一、酸性环境中的微生物嗜酸菌是一种能在低嗜酸菌是一种能在低pHpH条件下生长和繁条件下生长和繁殖的极端环境微生物,通常在殖的极端环境微生物,通常在pH2pH25 5生生长很好,长很好,pH5.5pH5.5以上生长不好。以上生长不好。一、酸性环境中的微生物一、酸性环境中的微生物 抗酸微生物抗酸微生物 专性嗜酸微生物专性嗜酸微生物能在强酸环境中生长或生存,但是最适能在强酸环境中生长或生存,但是

    2、最适生长生长pH在在49之间的微生物之间的微生物化能自养菌化能自养菌Fe()氧化菌氧化菌T.ferooxidans氧化亚铁硫杆菌氧化亚铁硫杆菌嗜中温菌嗜中温菌黄铁矿环境黄铁矿环境Fe()和和S0氧化菌氧化菌T.ferooxidansS.acidocaldarius嗜酸热硫化叶菌嗜酸热硫化叶菌嗜热菌嗜热菌地热地区地热地区S0氧化菌氧化菌Thiobacillus sp嗜中温菌嗜中温菌Thiomicrospora异养菌异养菌A.coyptum嗜中温菌嗜中温菌与与T.ferooxidans培养物有关培养物有关Th.acidophilum嗜中温菌嗜中温菌煤排出物煤排出物B.acidocaldrius酸热

    3、芽孢杆菌酸热芽孢杆菌嗜热菌嗜热菌含含S0的温泉的温泉嗜酸微生物类型嗜酸微生物类型嗜酸硫杆菌的煎鸡蛋形菌落嗜酸硫杆菌的煎鸡蛋形菌落v嗜酸细菌:氧化硫硫杆菌、嗜酸细菌:氧化硫硫杆菌、氧化亚铁硫杆菌、酸热芽胞氧化亚铁硫杆菌、酸热芽胞杆菌杆菌专性嗜酸微生物专性嗜酸微生物 极端酸性环境都含有硫酸根离子,而且有机物极端酸性环境都含有硫酸根离子,而且有机物浓度很低浓度很低;在废煤矿中,含有高浓度的硫酸(在废煤矿中,含有高浓度的硫酸(pH1.5-4)、)、铁,是由于自养的硫杆菌氧化硫化矿中含硫化铁,是由于自养的硫杆菌氧化硫化矿中含硫化合物的结果合物的结果 酸性环境中还存在酸性环境中还存在氧化亚铁钩端螺旋菌氧化

    4、亚铁钩端螺旋菌,氧化,氧化二价铁为三价铁,分解黄铁矿,二价铁为三价铁,分解黄铁矿,不能直接氧化不能直接氧化硫硫v嗜酸真核微生物:椭圆酵母、点滴酵母、酿酒嗜酸真核微生物:椭圆酵母、点滴酵母、酿酒酵母可分别在酵母可分别在pH2.5,2和和pH1.9中生长中生长v在在pH2的废铜矿中可以分离到红酵母的废铜矿中可以分离到红酵母vAcontium velatium和和头孢霉头孢霉可在可在1.25 mol/L的的硫酸中生长,培养基中含有硫酸中生长,培养基中含有4的硫酸铜,是的硫酸铜,是目前发现的目前发现的抗酸能力最大抗酸能力最大的微生物的微生物 藻类 从酸性温泉中可以分离到Cyanidium caldar

    5、ium,最适生长pH23,在pH5以上不能生长二、微生物抗酸的分子机理二、微生物抗酸的分子机理嗜酸菌细胞质嗜酸菌细胞质pH值为值为7,细胞内的大多酶最适,细胞内的大多酶最适pH值也接近值也接近7,要求细胞壁或细胞膜能通过某些,要求细胞壁或细胞膜能通过某些方式阻止环境中方式阻止环境中H进入细胞进入细胞环境中的环境中的H影响细胞表面的电荷平衡,影响细胞的稳定影响细胞表面的电荷平衡,影响细胞的稳定性,与营养物反应使细胞无法利用营养物质,还会使无毒性,与营养物反应使细胞无法利用营养物质,还会使无毒化合物有毒,水解细胞中的高分子多聚物,使细胞死亡。化合物有毒,水解细胞中的高分子多聚物,使细胞死亡。嗜酸菌

    6、细胞表面上存在有大量的重金属离子嗜酸菌细胞表面上存在有大量的重金属离子,如,如CuCu2+2+,可以与周围,可以与周围H H+进行交换,从而阻止进行交换,从而阻止H H+对细胞对细胞的损伤;许多嗜酸菌能抗高浓度的重金属离子的损伤;许多嗜酸菌能抗高浓度的重金属离子 嗜酸细菌的细胞壁和细胞膜中含有一些特殊的化嗜酸细菌的细胞壁和细胞膜中含有一些特殊的化学成分,能抗酸学成分,能抗酸。硫杆菌的外膜硫杆菌的外膜LPSLPS含有较少的磷、使细胞膜稳定含有较少的磷、使细胞膜稳定;硫化叶菌细胞膜中含硫化叶菌细胞膜中含C C4040的的烷基甘油二醚烷基甘油二醚,这种长,这种长碳氢碳氢 链使生物膜在高温下保持流动性

    7、链使生物膜在高温下保持流动性;硫脂、环丙烷脂肪酸;硫脂、环丙烷脂肪酸;含有抗酸水解的蛋白质,含有抗酸水解的蛋白质,如氧化硫硫杆菌的鞭毛能如氧化硫硫杆菌的鞭毛能抗强酸和高温,是该菌能合成抗酸水解的蛋白质抗强酸和高温,是该菌能合成抗酸水解的蛋白质;嗜酸细菌通过长期进化适应了嗜酸细菌通过长期进化适应了SOSO4 42-2-环境,并且细胞环境,并且细胞中存在有某种活力很大的去除中存在有某种活力很大的去除SOSO4 42-2-的体系;另外的体系;另外SOSO4 42-2-极性大,透过脂类双层膜的非特异性穿透能力极性大,透过脂类双层膜的非特异性穿透能力较小。较小。细菌冶金细菌冶金 氧化氧化Fe 2+和和S

    8、0的细菌能产生酸性的含有的细菌能产生酸性的含有Fe3+的溶液,的溶液,Fe3+可氧化矿石的大量成分,能使可氧化矿石的大量成分,能使Cu2+,U4+,Sn2+,Zn2+,Ni2+,呈可溶状态,呈可溶状态三、嗜酸菌的应用三、嗜酸菌的应用利用利用氧化亚铁硫杆菌氧化亚铁硫杆菌通过微生物沥取法可以从低通过微生物沥取法可以从低含量的矿物中大量提取含量的矿物中大量提取Cu,能耗小。,能耗小。如如FeO硫杆菌可把可将硫杆菌可把可将S或硫代硫酸盐氧化成硫酸和将氧化亚铁氧化成高铁或硫代硫酸盐氧化成硫酸和将氧化亚铁氧化成高铁的能力,氧化率达的能力,氧化率达95100并放出能量并放出能量 2FeS2+7O2+2HO2

    9、 2FeSO4+2H2SO4 2FeSO4+2H2SO4+1/2O2 Fe2(SO4)3+HO2 生成的生成的Fe2(SO4)3是强氧化剂和溶剂,可溶解矿石。如溶解铜矿是强氧化剂和溶剂,可溶解矿石。如溶解铜矿(CuS),从中浸出铜元素。),从中浸出铜元素。CuS+Fe2(SO4)3 Cu SO4+2FeSO4+S 溶出的溶出的Cu SO4 液再加入铁屑、废铁等便可将铜置换出来。生成的液再加入铁屑、废铁等便可将铜置换出来。生成的FeSO4和和S还还可在这类细菌作用下再次氧化成可在这类细菌作用下再次氧化成H2SO4和和Fe2(SO4)3,而循环使用。,而循环使用。CuSO4+Fe FeSO4+Cu

    10、用这类微生物来开矿冶金称为细菌冶金,是开采贫矿和尾矿的有效用这类微生物来开矿冶金称为细菌冶金,是开采贫矿和尾矿的有效办法,用细菌浸出办法,用细菌浸出Cu的速度比完全氧化快的速度比完全氧化快5660倍。倍。煤和石油脱硫煤和石油脱硫生产肥料生产肥料利用嗜酸热硫化叶菌氧化无机硫和有机硫化物,利用嗜酸热硫化叶菌氧化无机硫和有机硫化物,减少二氧化硫污染。减少二氧化硫污染。利用硫杆菌氧化元素硫或硫化物产生硫酸,来分解利用硫杆菌氧化元素硫或硫化物产生硫酸,来分解磷矿粉,提高高氟硫酸钙的溶解度,提高肥效。磷矿粉,提高高氟硫酸钙的溶解度,提高肥效。第四节第四节 在强碱环境中的微生物在强碱环境中的微生物 在地球上

    11、高碱性环境不多;在地球上高碱性环境不多;最有名的强碱环境是石灰湖最有名的强碱环境是石灰湖(Soda lakes)和沙漠,)和沙漠,pH在在10左右;左右;某些稀碱性的泉水、沙漠土壤和某些稀碱性的泉水、沙漠土壤和含有正在腐烂蛋白质的土壤也是含有正在腐烂蛋白质的土壤也是碱性环境;碱性环境;人工造成的碱性环境:食品和其人工造成的碱性环境:食品和其他工厂排出的废水。他工厂排出的废水。一、在强碱环境中的微生物一、在强碱环境中的微生物嗜碱微生物(嗜碱微生物(Alkalophilic microorganisms)是指)是指碱性碱性环境中最适生长的微生物,可区分为耐碱菌和环境中最适生长的微生物,可区分为耐碱

    12、菌和专性嗜碱菌。专性嗜碱菌。耐碱微生物耐碱微生物:在:在pH8.5pH8.59.09.0之间最适生之间最适生长,长,中性条件下中性条件下亦能生长的微生物。亦能生长的微生物。专性嗜碱微生物专性嗜碱微生物:一般情况下在:一般情况下在pH7pH7时时不能生长,最适生长的不能生长,最适生长的pHpH值值9 9左右,左右,pH10pH10以上还能生长的微生物。以上还能生长的微生物。天然碱湖中存在广谱微生物;天然碱湖中存在广谱微生物;含盐量低的碱湖以耐盐碱藻类为主;含盐量低的碱湖以耐盐碱藻类为主;高盐碱湖以厌氧光合细菌、嗜盐、嗜盐高盐碱湖以厌氧光合细菌、嗜盐、嗜盐碱古细菌为主;碱古细菌为主;Bacillu

    13、s巴氏芽孢杆菌巴氏芽孢杆菌pH 9.010.0坚强芽孢杆菌坚强芽孢杆菌嗜碱芽孢杆菌嗜碱芽孢杆菌球形芽孢杆菌球形芽孢杆菌pH 11泛酸芽孢杆菌泛酸芽孢杆菌pH 11B.rotanspH 11黄杆菌(碱性泉水中)黄杆菌(碱性泉水中)pH 11.4放线菌放线菌pH 7.011.0蓝细菌蓝细菌螺旋藻(石灰湖富营螺旋藻(石灰湖富营养化的蓝细菌)养化的蓝细菌)pH 8.011.0,耐盐,耐盐27念珠织线藻念珠织线藻pH 13 嗜碱光合细嗜碱光合细菌菌外硫红螺菌属外硫红螺菌属pH 9.010.0荚硫菌属荚硫菌属古细菌古细菌嗜盐碱杆菌属嗜盐碱杆菌属pH 8.49.9,耐盐,耐盐1230甲基营养菌甲基营养菌pH

    14、 8.49.9二、微生物抗碱的分子机理二、微生物抗碱的分子机理P37鞭毛鞭毛 嗜碱细菌鞭毛含有较少的碱性氨基嗜碱细菌鞭毛含有较少的碱性氨基酸或受到修饰能抗碱酸或受到修饰能抗碱 嗜碱细菌鞭毛运动能量来自膜两侧嗜碱细菌鞭毛运动能量来自膜两侧的钠离子强度和梯度,而的钠离子强度和梯度,而E.coliE.coli中鞭毛中鞭毛的驱动力来自质子流入细胞的驱动力来自质子流入细胞 细胞壁细胞壁 嗜碱杆菌细胞中磷和中性糖含量较少,嗜碱杆菌细胞中磷和中性糖含量较少,带有更多的带带有更多的带负电荷负电荷物质物质 在碱性条件下生长时,酸性化合物含在碱性条件下生长时,酸性化合物含量增加量增加 细胞壁中含有较多的糖醛酸磷璧

    15、质细胞壁中含有较多的糖醛酸磷璧质 细胞膜细胞膜 含有异常成分,双单酰基甘油磷酸,角含有异常成分,双单酰基甘油磷酸,角鲨烯和类异戊二烯,高浓度的阴离子磷脂,不鲨烯和类异戊二烯,高浓度的阴离子磷脂,不饱和、分枝链的脂肪酸饱和、分枝链的脂肪酸 基于上述原因,嗜碱微生物细胞膜的基于上述原因,嗜碱微生物细胞膜的熔点熔点低低,流动性大,在,流动性大,在pHpH值条件下膜完整性较差,值条件下膜完整性较差,生长受到抑制,钾离子渗透性明显增加,这是生长受到抑制,钾离子渗透性明显增加,这是为什么自然界中为什么自然界中嗜热嗜碱嗜热嗜碱的真细菌较少的原因。的真细菌较少的原因。呼吸作用和氧化磷酸化作用呼吸作用和氧化磷酸

    16、化作用 嗜碱杆菌的明显特征是含有高浓度的呼嗜碱杆菌的明显特征是含有高浓度的呼吸链组分,细胞色素浓度高(细菌颜色吸链组分,细胞色素浓度高(细菌颜色特别深)特别深)主动运输主动运输 嗜碱微生物在高嗜碱微生物在高pHpH值条件下氨基酸的运值条件下氨基酸的运输速率要快输速率要快 NaNa+/H/H+反向载体反向载体 嗜碱微生物在高碱环境下生长时其细胞嗜碱微生物在高碱环境下生长时其细胞质质pHpH不超过不超过9.59.5,说明这些细菌能在膜两,说明这些细菌能在膜两侧建立逆向的跨膜质子梯度侧建立逆向的跨膜质子梯度 嗜碱细菌细胞膜上存在嗜碱细菌细胞膜上存在NaNa+/H/H+反向载体,反向载体,能催化细菌细

    17、胞排出钠离子并摄入能催化细菌细胞排出钠离子并摄入氢离子,氢离子,使细胞质的使细胞质的pHpH保持相对稳定状态保持相对稳定状态 蛋白质合成和酶蛋白质合成和酶 细胞蛋白质合成在碱性条件下具有较大细胞蛋白质合成在碱性条件下具有较大的活力的活力三、嗜碱菌的应用三、嗜碱菌的应用p40蛋白酶:蛋白酶:洗涤剂的添加剂,不受表面活性剂和助剂的影响,洗涤剂的添加剂,不受表面活性剂和助剂的影响,在碱性条件下提高去污能力;嗜碱杆菌产的蛋白酶稳定、在碱性条件下提高去污能力;嗜碱杆菌产的蛋白酶稳定、产量高,酶是可溶的,可长时间保存;碱性蛋白酶用于动产量高,酶是可溶的,可长时间保存;碱性蛋白酶用于动物皮革的去毛作用,克服

    18、物皮革的去毛作用,克服石灰硫酸钠石灰硫酸钠处理法环境污染的缺处理法环境污染的缺点;碱性的弹性蛋白酶在点;碱性的弹性蛋白酶在pH11pH11下降解动物组织的弹性蛋白、下降解动物组织的弹性蛋白、角蛋白和胶原蛋白角蛋白和胶原蛋白环状糊精葡萄糖转移酶:环状糊精葡萄糖转移酶:使淀粉转化为环状糊精(使淀粉转化为环状糊精(CDsCDs)淀粉酶淀粉酶:水解淀粉,最适:水解淀粉,最适pHpH为为10.510.5纤维素酶:纤维素酶:处理化工和纺织工业排出的碱性废水处理化工和纺织工业排出的碱性废水木聚糖酶:木聚糖酶:转化木聚糖为木聚二糖和寡聚糖,处理人造纤转化木聚糖为木聚二糖和寡聚糖,处理人造纤维废物维废物果胶酶:

    19、果胶酶:果胶裂解酶用纸张生产工艺改良果胶裂解酶用纸张生产工艺改良碱性脂肪酶和青霉素酶碱性脂肪酶和青霉素酶 嗜碱链霉菌产生抗生素:嗜碱链霉菌产生抗生素:内酰胺类抗生素,内酰胺类抗生素,诺卡地霉素,抗霉素诺卡地霉素,抗霉素A A,肽类抗生素等,肽类抗生素等 嗜碱链霉菌在嗜碱链霉菌在pH10.3pH10.3条件下产生抗霉素条件下产生抗霉素A A 破坏作用 在建筑水泥中常加入酪蛋白改进水泥的流动性,但抗碱的梭状芽孢杆菌(pH12)能产生挥发性有机酸和胺,破坏酪蛋白的特性第五节第五节 高盐环境中的微生物高盐环境中的微生物l天然的盐湖和死海天然的盐湖和死海l海湾和沿海礁石池海湾和沿海礁石池l用于生产盐的太

    20、阳蒸用于生产盐的太阳蒸发池和制盐场发池和制盐场l用盐腌过的食品用盐腌过的食品一、嗜盐微生物的类型一、嗜盐微生物的类型抗盐微生物抗盐微生物在高浓度在高浓度NaCl环境中发现的嗜盐微生物主要环境中发现的嗜盐微生物主要有微藻和嗜盐细菌有微藻和嗜盐细菌最适生长的盐浓度在最适生长的盐浓度在0.22.0 mol/L NaCl之间,能生长的盐浓之间,能生长的盐浓度在度在0.14.5 mol/L NaCl之间之间(26.1%)。主要有某些真细菌、蓝细菌和微藻,如死海和盐湖中存在的主要有某些真细菌、蓝细菌和微藻,如死海和盐湖中存在的中度嗜盐的专性厌氧发酵细菌盐拟杆菌(中度嗜盐的专性厌氧发酵细菌盐拟杆菌(Halo

    21、bacterioids)、生)、生孢盐细菌(孢盐细菌(Sporohalobacter)、盐厌氧细菌)、盐厌氧细菌(Haloanaerobium),它们能降解各种有机物。),它们能降解各种有机物。最适生长的盐浓度在最适生长的盐浓度在3.05.0 mol/L NaCl之间之间(29%),能生长的盐浓度在能生长的盐浓度在1.55 mol/L NaCl之间。之间。这些菌需要至少这些菌需要至少1.5 mol/L NaCl(约(约8),通常生),通常生长最适浓度是约长最适浓度是约3-5 mol/L NaCl(1729)。)。主要有盐杆菌和盐球菌,它们属于古细菌。主要有盐杆菌和盐球菌,它们属于古细菌。杜氏藻

    22、杜氏藻真核嗜盐微生物真核嗜盐微生物有杜氏藻属的某些种。有杜氏藻属的某些种。嗜盐微生物中真细菌有光合细菌嗜盐微生物中真细菌有光合细菌-外硫红外硫红螺菌属螺菌属(Ectothiorhosospira)嗜盐菌的分布 盐湖中的嗜盐紫色硫细菌(外硫红螺菌属和可变杆菌属),外硫红螺菌属最适盐浓度为1427,最低10。盐杆菌属存在咸鱼、盐湖及晒盐池,盐杆菌含有红色素,是独特的光合细菌,在死海中浓度达到107个/ml会出现红色。盐湖和死海中迅在原生动物有鞭毛虫、纤毛虫和变形虫。23氯化钠培养基中,仅有杜氏藻金和嗜盐隐杆藻存在。枝孢霉可以生存在29的氯化钠浓度中。二、嗜盐微生物抗高浓度二、嗜盐微生物抗高浓度Na

    23、ClNaCl的分子机理的分子机理P46P461 1、嗜盐菌的细胞结构稳定和细胞内、嗜盐菌的细胞结构稳定和细胞内K K浓度的需要维浓度的需要维持胞外高盐浓度。持胞外高盐浓度。K KNaNaK K2 2、嗜盐菌的酶产生、稳定和活性发挥需要高盐浓度、嗜盐菌的酶产生、稳定和活性发挥需要高盐浓度嗜盐菌一些酶发挥活性的适宜盐浓度嗜盐菌一些酶发挥活性的适宜盐浓度酶酶产生菌产生菌酶适宜盐浓酶适宜盐浓度(度(mol)淀粉酶淀粉酶Micrococcus halobius晕轮微球菌晕轮微球菌0.5-2.1Halobacterium halobium盐生盐杆菌盐生盐杆菌1.0Natronobacterium sp.一

    24、种嗜盐嗜碱杆菌一种嗜盐嗜碱杆菌2.6脱氢酶脱氢酶Listeria denitrificans反硝化李斯特氏菌反硝化李斯特氏菌1.6核酸酶核酸酶Micrococcus varians变异微球菌变异微球菌2.0-3.0Bacillus sp.一种芽孢杆菌一种芽孢杆菌2.1-3.1磷酸化酶磷酸化酶Vibrio casticola肋生弧菌肋生弧菌0.6蛋白酶蛋白酶Halobacterium salinarium盐制品盐杆菌盐制品盐杆菌2.1-4.2盐杆菌含有较少的非极性氨基酸,减弱蛋白质的疏水作用,在盐杆菌含有较少的非极性氨基酸,减弱蛋白质的疏水作用,在高浓度钾离子溶液中,水量较少,使疏水键更好的相互

    25、作用,高浓度钾离子溶液中,水量较少,使疏水键更好的相互作用,使蛋白质处于有活力构象。使蛋白质处于有活力构象。3 3、细胞膜上存在、细胞膜上存在H H离子离子/Na/Na离子抗子离子抗子4 4、嗜盐菌细胞内积累或产生相容性溶质、嗜盐菌细胞内积累或产生相容性溶质以适应高盐浓度以适应高盐浓度调节渗透压,维持细胞在高盐环境下正常进行代谢活动。调节渗透压,维持细胞在高盐环境下正常进行代谢活动。三、嗜盐菌的应用三、嗜盐菌的应用v在高浓度在高浓度NaCl培养基中,杜氏藻细胞能合成大量的甘油(培养基中,杜氏藻细胞能合成大量的甘油(80干重,用干重,用于生产药物和化妆品,炸药)、于生产药物和化妆品,炸药)、胡萝

    26、卜素(胡萝卜素(1020,用于食品着色,用于食品着色,癌细胞抑制剂,维生素癌细胞抑制剂,维生素A前体)和蛋白质。前体)和蛋白质。v抗盐单细胞红藻能合成脂肪酸和花生四烯酸(食品必需品),还产生水溶抗盐单细胞红藻能合成脂肪酸和花生四烯酸(食品必需品),还产生水溶性胞外多糖和光合色素以及藻红素(无毒食品着色)。性胞外多糖和光合色素以及藻红素(无毒食品着色)。v螺旋藻合成丰富的蛋白质(螺旋藻合成丰富的蛋白质(5070),食品添加可加快伤口愈合,),食品添加可加快伤口愈合,亚麻酸可抑制智力衰退亚麻酸可抑制智力衰退嗜盐杆菌合成的一些酶可以在异常条件下催化工业所需的特殊反应。嗜盐杆菌合成的一些酶可以在异常条

    27、件下催化工业所需的特殊反应。第六节第六节 高压环境中的微生物高压环境中的微生物p海洋、深油井、地下煤矿和某些工业加压设备中。海洋、深油井、地下煤矿和某些工业加压设备中。p在海洋中,每加深在海洋中,每加深10m就要增加就要增加1.01105Pa(约一个大气(约一个大气压)。太平洋压)。太平洋Challenger海底的压力达海底的压力达1.18108Pap在在海洋海洋中高压还伴随着中高压还伴随着低温低温(温度仅在(温度仅在0左右。)左右。)p一些湖泊底部也是高压环境,如俄罗斯的一些湖泊底部也是高压环境,如俄罗斯的Bayhal湖底压力湖底压力可达可达1.62107Pa.p在陆地中深度每增加在陆地中深

    28、度每增加1m,压力增加,压力增加1.01104Pa,而温度随,而温度随着深度增加而提高。着深度增加而提高。二、耐高压微生物二、耐高压微生物深海,一种假单胞菌(深海,一种假单胞菌(Pseudomonas bathycete)可以在)可以在1.01108Pa、3下生长,但生长非常缓慢。下生长,但生长非常缓慢。3500m以下的油井中存在一种嗜压耐热的硫酸盐还原菌,可以下的油井中存在一种嗜压耐热的硫酸盐还原菌,可以在以在4.05107Pa、60105下生长。下生长。在深海中有些细菌为专性嗜压菌,仅在加压条件下能生长在深海中有些细菌为专性嗜压菌,仅在加压条件下能生长人可以在海洋下人可以在海洋下127m处

    29、工作(处工作(1.52107Pa),压力敏感的),压力敏感的微生物在压力高于微生物在压力高于2.02107Pa不能生长不能生长能量物质能量物质 同型乳酸发酵粪链球菌以不同物质同型乳酸发酵粪链球菌以不同物质为能源可耐受不同的压力为能源可耐受不同的压力无机盐无机盐生长温度生长温度pH值和离子强度值和离子强度三、微生物抗最大压力的能力受许多环境因素三、微生物抗最大压力的能力受许多环境因素的影响的影响P50压力增加影响物质的解离反应,压力增加影响物质的解离反应,pHpH值发生变化,压力可以明显加值发生变化,压力可以明显加强酸和碱对微生物的抑制效应。强酸和碱对微生物的抑制效应。温度稍高于生长温度时,抗压

    30、能力最大,温度稍高于生长温度时,抗压能力最大,温度进一步提高,抗压能力大大降低温度进一步提高,抗压能力大大降低四、高压对微生物的损伤四、高压对微生物的损伤微生物代谢产物微生物代谢产物对油层的作用对油层的作用有机酸、无机酸、低有机酸、无机酸、低分子量酸分子量酸提高孔隙度和渗透率;与碳酸岩石反应产提高孔隙度和渗透率;与碳酸岩石反应产生生CO2气体(气体(H2、CH4、CO2、N2、H2S)提高地层压力;溶解在原油中使原油黏度提高地层压力;溶解在原油中使原油黏度下降;溶解矿物中的硫,提高渗透率;使下降;溶解矿物中的硫,提高渗透率;使原油膨胀原油膨胀生物表面活性剂和乳生物表面活性剂和乳化剂化剂降低岩石

    31、、油、水系统中的表面张力,形降低岩石、油、水系统中的表面张力,形成石油水乳状液成石油水乳状液生物聚合物生物聚合物封堵高渗透层,提高水驱油效率并降低水封堵高渗透层,提高水驱油效率并降低水油比油比醇类、酮类、醛类醇类、酮类、醛类溶解岩石孔隙中的原油,降低原油黏度溶解岩石孔隙中的原油,降低原油黏度第七节第七节 高辐射环境中的微生物高辐射环境中的微生物这些辐射作用通常对微生物均有害这些辐射作用通常对微生物均有害环境的辐射作用环境的辐射作用非电离辐射作用:紫外线、可见光、红外线辐射非电离辐射作用:紫外线、可见光、红外线辐射电离辐射作用:电离辐射作用:X射线、射线、射线、射线、宇宙射线宇宙射线l自然界中非

    32、电离辐射源为太阳光自然界中非电离辐射源为太阳光l自然界中电离辐射源有两种:自然界中电离辐射源有两种:l人为的辐射源:核武器的制造和试验、核人为的辐射源:核武器的制造和试验、核电站、电离辐射诊断仪和治疗仪电站、电离辐射诊断仪和治疗仪辐射源:辐射源:自然界中不同的微生物,抗辐射能力差别非常大,自然界中不同的微生物,抗辐射能力差别非常大,并且同一种微生物由于不同细胞所处的生长时期并且同一种微生物由于不同细胞所处的生长时期和生长条件不同也有不同的抗辐射能力。和生长条件不同也有不同的抗辐射能力。一、抗辐射微生物一、抗辐射微生物海洋鞭毛虫(紫外线海洋鞭毛虫(紫外线1.12-22)抗辐射微球菌存在于经过抗辐

    33、射微球菌存在于经过射线处理过射线处理过的罐头中的罐头中暗色孢科的不同菌株抗暗色孢科的不同菌株抗射线的能力相差射线的能力相差100倍,倍,经过经过X射线处理过枯草芽孢杆菌孢子存活率相差射线处理过枯草芽孢杆菌孢子存活率相差200倍倍对干燥和辐射均有惊人的抗性,它们能在对干燥和辐射均有惊人的抗性,它们能在300万万500万的辐万的辐射下存活(射下存活(100 rad的辐射可使人致死)。的辐射可使人致死)。嗜辐射微球菌为球形,常被联成对或四联球菌,且为好氧,嗜嗜辐射微球菌为球形,常被联成对或四联球菌,且为好氧,嗜温,过氧化氢酶阳性;通常能利用小部分糖产酸。温,过氧化氢酶阳性;通常能利用小部分糖产酸。耐

    34、辐射异常球菌(耐辐射异常球菌(Deinococcus radiodurans),),1999年全基因组测序完成。年全基因组测序完成。其基因组包含两个环其基因组包含两个环状染色体,一个巨大质粒和一个小质粒。具有一状染色体,一个巨大质粒和一个小质粒。具有一个个DNA修复机制的宽松阵列和许多重复序列。修复机制的宽松阵列和许多重复序列。如果此菌暴露在足够强的辐射下,染色体被分解如果此菌暴露在足够强的辐射下,染色体被分解成许多片断。在成许多片断。在1224 h内,它们将碎片拼接在内,它们将碎片拼接在一起。具有修复一起。具有修复DNA的这一能力的主要原因是具的这一能力的主要原因是具有极其高效的有极其高效的

    35、RecA蛋白。蛋白。微生物细胞本身具有许多保护机构来防止辐微生物细胞本身具有许多保护机构来防止辐射对细胞的有害影响,如产生大量的可以吸射对细胞的有害影响,如产生大量的可以吸收辐射能量的色素物质;提高氧化酶浓度等。收辐射能量的色素物质;提高氧化酶浓度等。DNA修复机理修复机理 修复由电离辐射引起的修复由电离辐射引起的DNA损伤损伤二、微生物抗辐射的分子机理二、微生物抗辐射的分子机理P53光修复光修复 光复合酶系在可见光作用下修复光复合酶系在可见光作用下修复T-T二聚体二聚体暗修复暗修复 切除修复和复制后重组修复切除修复和复制后重组修复超快修复、快修复、慢修复超快修复、快修复、慢修复P54思思 考考 题题 嗜盐古菌的主要种类、分布及其在高盐嗜盐古菌的主要种类、分布及其在高盐环境中生存的机理;环境中生存的机理;以酸热环境为例说明极端环境中微生物以酸热环境为例说明极端环境中微生物的研究意义和应用前景;的研究意义和应用前景;

    展开阅读全文
    提示  163文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:微生物生态学-33在强酸环境中的微生物1课件.ppt
    链接地址:https://www.163wenku.com/p-5995655.html

    Copyright@ 2017-2037 Www.163WenKu.Com  网站版权所有  |  资源地图   
    IPC备案号:蜀ICP备2021032737号  | 川公网安备 51099002000191号


    侵权投诉QQ:3464097650  资料上传QQ:3464097650
       


    【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。

    163文库