微生物的生长繁殖与生长因子.ppt
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1、第五章 微生物的生长繁殖与 生存因子,一、微生物生长繁殖的概念,细菌两次细胞分裂之间的时间称为世代时间。在一定培养条件下,世代时间是一定的。如果营养成分不同,世代时间不同。不同种的微生物,世代时间不同。原核微生物的繁殖速度比真核快,专性厌氧菌的世代时间多数比好氧菌的长。,生长,生物个体由小到大的增长,即表现为细胞组分与结构在量方面的增加,繁殖,指生物个体数目的增加,第一节 微生物的生长繁殖,一、研究微生物生长的方法 微生物生长分个体生长和群体生长。培养方法有分批培养和连续培养。,(一)分批培养 分批培养是在一个封闭的、有一定体积的液体培养基的容器中接种少量细菌在特定条件下进行培养。在分批培养中
2、微生物只完成一次生长循环。细菌的生长曲线:将少量细菌接种到一定体积的新鲜液体培养基中进行分批培养,定时取样,以细菌数目的对数为纵坐标,培养时间为横坐标,可绘制出细菌的生长曲线。,停滞期,生长曲线可分:,对数期,静止期,衰亡期,1、停滞期(迟滞期或适应期)(lag phase):将细菌接种到某一培养基后,细菌并不立即繁殖而是经过一段适应期才能生长繁殖。调整适应表现在合成多种酶、完善体内的酶系统及其他细胞成分。,特点:(1)细胞质均匀(2)代谢活力强(3)蛋白质和RNA含量增加(4)体积显著增加,许多杆菌可长成长丝状(5)形成诱导酶的能力强(6)对环境变化敏感,影响因素:(1)接种量。接种量大,停
3、滞期可缩短(2)菌龄。菌种年轻,对数生长期接种,停滞期可能很短甚至不明显,(3)营养。如果种子培养基与新接种的培养基成分相同,则对菌生长有利。从丰富培养基转入贫营养基,停滞时间拉长,反之减少;(4)菌种特性。大肠杆菌停滞期长,分枝杆菌长,2、对数期(指数期)log phase 细菌生长速度达到最大,数量以几何级数增加。,特点:(1)细菌迅速分裂,菌数按几何级数增加;(2)世代时间最短,而且恒定;(3)生长速度最高而且恒定;(4)代谢活力强无死亡;(5)菌体整齐,体积恢复到原来大小;(6)对环境敏感,生理性状及菌体成分较一致,世代时间的计算:,x2=x12n,以对数表示:lgx2=lgx1+nl
4、g2,生长速率常数,平均世代时间,影响因素:(1)温度。在适温范围内,每增加10,生长速度提高1倍;,(2)营养;(3)氧气。好氧菌若能供给充足的氧,可能使对数期延长。,3、静止期 stationary phase 由于营养消耗,供应不足及代谢产物的积累,这时一部分菌死亡,细菌进入静止期。,静止期到来的原因主要是:营养物尤其是生长限制因子的耗尽;营养物的比例失调,例如CN比值不合适等;酸、醇、毒素或H2O2等有害代谢产物的累积;pH、氧化还原势等物化条件越来越不适宜。,特点:(1)菌数达到最高峰;(2)活菌数达到动态平衡;(3)生长速率为零;(4)开始积累贮存物质,影响因素:(1)前期主要是营
5、养,补充营养可延长静止期;(2)后期主要是代谢产物的积累;(3)离子、pH等物化条件失去平衡,4、衰亡期 decline phase 由于营养缺乏和代谢产物积累造成自身中毒,细胞生长受阻,时间和菌数对数呈反比,生长曲线直线下降。特点:(1)生长速率为负值,活菌数减少;(2)细菌发生自溶现象autolysis(3)代谢产物大量积累;(4)形态多变,出现畸形或衰退形。,(一)连续培养 原理:如果在培养器中不断补充新鲜营养物质并及时不断地以同样速度排出培养物,理论上讲,对数生长期可以无限延长。,1、恒浊连续培养 不断调节流速而使细菌培养液浊度保持恒定的培养方法。根据培养器内微生物的生长密度,并借光电
6、控制系统来控制培养液流速,以取得菌体密度高、生长速度恒定的微生物细胞。,恒浊连续培养可以不断提供具有一定生理状态的细胞,可以得到以最高生长速率进行生长的培养物,在微生物工业上运用此法可得到大量菌体及相应的代谢产物如乳酸、乙醇。,2、恒化连续培养 维持进水中的营养成分恒定,从而保持细菌的恒定生长速率称恒化连续培养,也称恒组成连续培养。恒化连续培养基中,某种必须的营养物质必须在低浓度作为限制性因子,其他成分过量。这样,细菌的生长速率取决于限制性因子的浓度。常用的限制性营养物质有作为N源的氨、氨基酸;作为C源的葡萄糖、麦芽糖、乳酸;生长因子、无机盐等。,稀释度(率):新鲜培养基流入的速度为f,培养器
7、中培养液体积为V,稀释度为D=f/V,表示单位时间内,新加入的培养基体积与培养器内培养基总体积之比。随着D增大,细菌浓度先升后降,但在相当大范围内这种变化不明显。当稀释度增大到最大比生长速率时,微生物的增长速率赶不上流出速率,结果必然是到某一时刻,微生物浓度降到维持生长所必需的最低浓度(临界浓度)之下,这时培养器内微生物浓度趋于零。这时的D为临界稀释度。,三、细菌生长曲线在废水处理中的应用 在废水生物处理时,可利用不同生长阶段的微生物处理废水:,常规活性污泥法:减速期,静止期生物吸附法:生长下降阶段(静止期)高负荷活性污泥法:对数期、减速期延时曝气法:衰亡期,四、微生物生长量的测定方法 可根据
8、菌体细胞量、菌体体积、重量直接测定,也可以根据某种细胞物质的含量或某个代谢活动速度间接测定。,微生物生长测量方法,个体计数法,重 量 法,生理指标法,1、测微生物总数(1)计数器直接计数,缺点:不能区分死菌与活菌;不适于对运动细菌的计数;需要相对高的细菌浓度;个体小的细菌在显微镜下难以观察;,利用血球计数板,在显微镜下计算一定容积里样品中微生物的数量。,(2)染色涂片计数 将已知体积的待测材料均匀涂布在载玻片的已知面积内,染色后显微镜下计数。一般1cm2 均匀涂片0.01ml样品。选择几个至十几个视野计数细胞数量。借助镜台测微尺测直径可计算出视野的直径:每ml总数=视野平均菌数1 cm2/视野
9、面积100稀释倍数,(3)比例计数法 将菌液与等体积血液混合后涂片,计算细菌数与红细胞比例。根据比例来计数,(4)比浊法 测定菌数的快速方法。菌液中细胞浓度与浑浊度成正比,因此测定悬液的光密度就可以反映细胞浓度。将未知细胞数的悬液与已知细胞数悬液相比来计数。,2、测定活菌数,(1)载玻片薄琼脂层计数法,(2)平板菌落计数法(CFU):取定量稀释液,用涂布或倾注平板的方法在固体培养基上培养,计算菌落,(3)液体稀释培养基计数:将待测样品作连续10倍稀释,一直稀释到稀释液的少量接种到新鲜培养基中没有或极少生长。记录每个稀释度出现生长的试管数,再用或然率理论,查MPN(most probable n
10、umber,最大可能数量)表,根据样品的稀释倍数就可计算出其中的活菌含量。,(4)薄膜计数法:如果测定量大而含菌浓度很低的样品(如空气、水)中的活菌数,可将样品用微孔薄膜(硝化纤维素薄膜)过滤,再与膜一起放到培养基或浸透培养液支持物表面培养。,3、计算生长量:测细菌重量,(1)测细胞干重:一般干重为湿重的20-25%。收集单位体积培养液中菌体,干燥器内加热或减压干燥,直接用仪器测定。,(2)测细胞含N量确定细胞浓度:凯氏定氮法测N,总蛋白含量=含N量%6.25,(3)通过DNA测定计算浓度:荧光法,每个菌平均含DNA 8.410-5ng,(4)生理指标:测定微生物对氧的吸收、发酵糖产酸量或二氧
11、化碳产量。,第二节 微生物的生存因子,一、温度 温度对生活机体的影响表现在两方面:一方面是随着温度上升,细胞中生物反应和生长速率加快,另一方面蛋白质、核酸等可能在高温下被破坏。每种微生物都有最低生长温度、最高生长温度、最适生长温度、致死温度。,各种微生物最适温度不一致,可将微生物分为嗜冷菌、嗜中温菌、嗜热菌、嗜超热菌。大多数细菌是嗜中温菌。嗜热菌和嗜超热菌是特殊微生物,细分为:专性嗜热菌、兼性嗜热菌、超嗜热菌。,1、嗜冷菌专性嗜冷菌:最适5-15,最低-12,两极地区。兼性嗜冷菌:最适10-20,最低,-5-0,海水及冷藏食品,李斯特菌,嗜冷微生物能在低温下生长的机制在于:(1)酶在低温下仍能
12、有效地发挥作用(2)细胞膜中不饱和脂肪酸含量较高,低温下仍能保持流动状态。低温致死的原因是细胞内水分变成冰晶,造成细胞脱水,还造成细胞尤其是细胞膜的损伤。,2、嗜热菌:适于在45-50中生长,主要分布在温泉、堆肥和土壤中。机制:(1)酶和蛋白质比中温型更能抗热(2)产生多胺、热亚胺和高温精胺,可稳定细胞中与蛋白质合成有关的结构和保护大分子免受高温的损害(3)核酸也有保证热稳定性的结构(4)细胞膜中含有较多的饱和脂肪酸和直链脂肪酸,使膜具有热稳定性(5)生长速率快,合成大分子迅速,可及时弥补由于热所造成的大分子的破坏,二、pH 环境中的pH对微生物生命活动影响很大:1、引起细胞膜电荷的变化,影响
13、微生物对营养物质的吸收2、影响代谢过程中酶的活性3、改变生长环境中营养物质的可给性及有害物质的毒性,不同微生物生长所需的pH不同。大多数微生物最适pH 6.5-7.5,适应范围在pH 4-10之间。能在pH 1-5范围内生长的微生物称为专性嗜酸微生物,如氧化硫硫杆菌、酸热硫化叶菌;能在酸性条件下也能在中性条件下生长的为兼性嗜酸微生物;能在高pH下生长的为嗜碱性微生物,如巴氏芽孢杆菌能在条件下生长(最适pH 9.6)。,在培养微生物的过程中,随着微生物的生长繁殖和代谢进行,pH会变化:碳源:葡萄糖、乳糖有机酸pH下降 氮源:蛋白质、蛋白胨、氨基酸氨、胺类pH上升(NH4)2SO4SO42-pH下
14、降 Na2NO3NO32-被吸收pH上升 尿素氨pH上升,三、氧化还原电位(Eh)指的是氧化体系供给电子(作为还原剂)或接受电子(作为氧化剂)的趋势的度量,单位为mv。氧化环境有正电位,还原环境有负电位,各种微生物需要的氧化还原电位不同:好氧微生物+300+400mv,大于100mv才能生长;兼性厌氧微生物+100mv以上好氧呼吸,小于+100mv 无氧呼吸;专性厌氧微生物 200-250mv,产甲烷菌-300-400mv。,影响因素:1、氧分压:分压高,氧化还原电位高2、pH:pH低,氧化还原电位低3、微生物的生长:对有机物的氧化可使氧化还原电位下降,在代谢过程所产生的H2、H2S也使氧化还
15、原电位下降。加入还原剂可使氧化还原电位下降。要提高氧化还原电位,提高氧的通气。,氧化还原电位影响微生物许多酶的活性,也影响细胞的呼吸作用。在某些条件下,如果保持低的氧化还原电位,则专性厌氧菌可不被氧杀死。所以有人认为氧不是专性厌氧菌的致死原因,而是由于氧所形成的高氧化还原电位。,四、溶解氧根据微生物与分子氧的关系,分为:好氧微生物:专性好氧微生物PO2 0.2101KPa 微量好氧微生物PO2 0.03-0.2101KPa兼性厌氧(兼性好氧)厌氧微生物:专性厌氧微生物PO2小于0.005101KPa 耐氧厌氧微生物,(一)好氧微生物与氧的关系 大多数细菌、大多数放线菌、霉菌、原生动物、微型后生
16、动物都属于好氧性微生物。氧对好氧微生物的作用:1、作为微生物好氧呼吸中电子传递链的最终受体2、参与甾醇类和不饱和脂肪酸的生物合成 在利用氧的过程中,氧可产生各种有毒的代谢产物如过氧化氢、羟自由基、超氧阴离子等,好氧微生物体内具有SOD、CAT、过氧化物酶可清除之。,好氧微生物需要的是溶解氧。氧的溶解度与水温、大气压有关。温度低,溶解度大;压力大,溶解度大。在纯水中0时氧溶解度14mg/L;1011.3mg/L;209.2 mg/L;307.7 mg/L。含有机物的污水溶解度很低 好氧微生物需要供给充足的氧气。实验室内振荡培养,工业生产上采用通入无菌空气和搅拌等方法供氧。污水处理中利用各种充氧设
17、备充氧,供给量根据微生物的数量、理化性质、基质性质及浓度综合考虑。一般来说,溶解氧质量浓度维持在3-4mg/L,若供氧不足,废水处理效果不好。,(二)兼性厌氧菌与氧的关系 兼性厌氧菌既有脱氧酶又有氧化酶,因此既能在无氧条件下又能在有氧条件下生存。在有氧条件下,氧化酶活性强,可进行氧化磷酸化;无氧时,细胞色素和电子传递体系的其他组分减少或丧失,但充氧后又可全部恢复。兼性微生物包括酵母菌、肠道细菌、硝酸盐还原菌、人和动物致病菌、某些原生动物、微型后生动物、个别真菌。,酵母在有氧条件下进行好氧呼吸,将有机物氧化成二氧化碳和水;无氧条件下,发酵葡萄糖产生乙醇和二氧化碳。在发酵过程中通入氧,发酵速度下降
18、,葡萄糖利用速度下降,氧对葡萄糖的利用有抑制作用巴斯德效应。原因在于有氧的情况下,氧化磷酸化使NADH的H+不再转给丙酮酸生成乳酸而是传给氧产生ATP,丙酮酸进入TCA循环使柠檬酸浓度增加,高含量的ATP及柠檬酸抑制磷酸果糖激酶的活性,从而减慢糖酵解的速度。兼性厌氧菌在污水处理中有积极作用。在供氧不足的条件下,它们可对有机物进行不彻底的氧化,将大分子的蛋白质、脂肪、糖类分解成小分子的有机酸和醇。,(三)厌氧微生物:专性厌氧微生物梭菌属、拟杆菌、产甲烷菌等 耐氧的厌氧微生物氧的存在对它们无影响,不利用氧也不中毒。如乳酸菌。专性厌氧微生物的生存环境中绝对不能有氧,有氧存在时代谢产生的NADH2和O
19、2反应产生H2O2、NAD,还可产生超氧阴离子,而且专性厌氧微生物不具备SOD、H2O2酶。耐氧的厌氧微生物具有SOD,但缺乏H2O2酶,H2O2积累过多仍会被氧化。,厌氧微生物的培养:可用N2、H2、He驱赶氧;加入氧化还原颜料甲基兰或刃天青指示培养基的氧化还原电位;要预先还原,将氧化还原电位降到一定值,可加入还原剂、维生素C、巯基乙醇、半胱氨酸盐酸盐等。,厌氧罐,Anaerobic Glove Box,五、太阳辐射 波长小于1000nm的红外辐射,可被光合细菌利用作为能源;波长380-760nm的可见光是蓝细菌、藻类进行光合作用的能源。,光氧化作用:强烈的可见光可引起微生物的死亡。当光线被
20、细胞内色素吸收后,在有氧的条件下,可产生许多氧自由基,引起一些酶或其他敏感部分失去活性。,光动力作用:在细菌悬液中加入荧光染料,细菌对可见光具有高度敏感性,照射几分钟后即可引起死亡,其原因是染色剂诱使细胞吸收可见光内某些波长的光线而导致细胞死亡。,六、水的活度与渗透压(一)水活度 水活度是在一定的物质中含有可利用水分的一种表达方式。水的可利用性既取决于水的含量也取决于水被吸附的紧密程度和有机体把水移进体内的效力大小。水对微生物的影响可以用水的活度值aw这个参数来表示,aw表示水的吸附和溶液因子对水可利用性的影响的一个指标,定义为:一定温度下(25度),某溶液或物质在与一定空间空气相平衡时的含水
21、量与空气饱和水量的比值。,水的活度分基质的水活度(吸附影响)和渗透压的水活度(受溶质相互作用的影响)。大多数微生物在aw为0.95-0.99时生长最好,低至0.60-0.70时除少数真菌和酵母菌外,大多数微生物不能生长。,(二)渗透压 渗透压的大小决定于浓度。在一定容量的溶液中所含溶质的分子或离子的数量与渗透压成正比。在同一浓度的溶液中,含小分子溶质的溶液渗透压大。离子溶液的渗透压比分子溶液大。G+渗透压大于G-(G+中凝聚着某些氨基酸)。,微生物在不同渗透压溶液中有不同反应:等渗0.5-0.85%NaCl 溶液,生长良好:低渗破裂:高渗质壁分离。,嗜高渗微生物:花蜜酵母属和某些霉菌可在蜜饯上
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