氮源。氮是微生物细胞需要量光次于碳的元素,是构成蛋白质和核酸的主要元素,占细菌干重的12%~15%。能提供微生物所需氮素的营养物质称为氮源。能被微生物用作氮源的物质种类也很普遍。有分子态氮、氨、铵盐和硝酸盐等无机含氮化合物;尿素、氨基酸、嘌呤和嘧啶等有机氮化合物。多数微生物利用无机氮化物,如(NH4)2SO4和KNO3等作为氮源,安徽COD降解菌微生物营养,但它们也可利用有机含氮化合物作为氮源,只有少数固氮微生物(固氮菌、根瘤菌和蓝细菌等)能利用分子态氮(N2)作为氮源。实验室中常用的氮源有牛肉膏,安徽COD降解菌微生物营养,安徽COD降解菌微生物营养、蛋白胨和酵母膏等。生产上常用的有鱼粉、玉米浆、饼粉(黄豆饼粉和花生饼粉)和蚕蛹粉等。微生物营养物质是微生物生命活动的物质基础,电是其生长繁殖的前提条件。安徽COD降解菌微生物营养
微生物需要的营养物质:氮源。凡是构成微生物细胞的物质或代谢产物中氮元素来源的营养物质,称为氮源.细胞干物质中氮的含量光次于碳和氧.氮是组成核酸和蛋白质的重要元素,氮对微生物的生长发育有着重要作用.从分子态的N2到复杂的含氮化合物都能够被不同微生物所利用,而不同类型的微生物能够利用的氮源差异较大。固氮微生物能利用分子态N2合成自己需要的氨基酸和蛋白质,也能利用无机氮和有机氮化物,但在这种情况下,它们便失去了固氮能力.此外,有些光合细菌、蓝藻和菌类也有固氮作用.云南服务微生物营养微生物营养:能提供微生物所需氮素的营养物质称为氮源。
微生物营养的丰富和转化,是未来人类营养链的重要一环。微生物细胞的化学组成:分析微生物细胞的化学成分,发现微生物细胞与其他生物细胞的化学组成并没有本质上的差异.微生物细胞平均含水分80%左右.其余20%左右为干物质,在干物质中有蛋白质,核酸,碳水化合物,脂类和矿物质等.这些干物质是由碳,氢,氧,氮,磷,硫,钾,钙,镁,铁等主要化学元素组成,其中碳,氢,氧,氮是组成有机物质的四大元素,大约占干物质的90%~97%.其余的3%~10%是矿物质元素,这些矿质元素对微生物的生长也起着重要的作用.生长因子是指维生素,氨基酸,嘌呤,嘧啶等特殊有机营养物。
生物促生剂的浓度有待进一步研究,以峨眉蔷薇种子为材料,低温冷藏后取出,利用不同质量浓度的微生物营养剂进行暖温催芽处理,以零添加、零处理为对照,研究探讨了不同碳、氮质量浓度的微生物营养剂对种子萌发的影响,结果显示,不同质量浓度的营养剂均可不同程度地提高种子萌发率,促进种子快速萌发;较适宜营养剂,即蔗糖、酵母膏质量浓度分别为5、1.0g.L-1;质量浓度较高的组合效果较差,较低的碳源、氮源质量浓度组合表现出较好的综合促进作用,推测可能与微生物的活动周期有关,较适的生物营养剂质量浓度等仍有待进一步研究。微生物能够致病,能够造成食品、布匹、皮革等发霉腐烂,但微生物也有有益的一面。微生物营养:对于为数众多的化能异养微生物来说,碳源是兼有能源功能的双功能营养物。
微生物的营养要素:微生物生长所需要的元素主要以相应的有机物与无机物的形式提供的,也有小部分可以由分子态的气体物质提供。营养物质按照它们在机体中的生理作用不同,可以将它们区分成碳源、氮源、能源、生长因子、无机盐和水。碳源在微生物生长过程中能为微生物提供碳素来源的物质称为碳源。碳源物质在细胞内经过一系列复杂的化学变化后成为微生物自身的细胞物质(如糖类、脂类、蛋白质等)和代谢产物,碳可占一般细菌细胞干重的一半。同时绝大部分碳源物质在细胞内生化反应过程中还能为机体提供维持生命活动所需的能源,因此碳源物质通常也是能源物质。但有些CO2作为一个或主要碳源的微生物生长所需的能源则并非来自碳源物质。微生物营养:多数菌类、放线菌和部分细菌在其生长过程中不需要从环境中获取任何生长因子。云南服务微生物营养
微生物营养:可利用有机含氮化合物作为氮源,只有少数固氮微生物。安徽COD降解菌微生物营养
微生物营养光能自养微生物:属于这一类的微生物都含有光合色素,能以光作为能源,CO2作为碳源。如蓝细菌(含叶绿素)、红硫细菌和绿硫细菌等少数微生物(含细菌叶绿素)能利用光能从二氧化碳合成细胞所需的有机物质。但这种细菌在进行光合作用时,除了需要光能外还需有硫化氢的存在,它们从硫化氢中获得氢,而高等植物则是在水的光解中获得氢以还原二氧化碳。光能异养型:光能异养型微生物利用光为能源,利用有机物为供氢体,不能以CO2作为主要或之一的碳源,一般同时以CO2和简单的有机物为碳源。光能异养细菌生长时,常需外源的生长因子。如红螺菌科的细菌(即紫色无硫细菌)以光为能源,CO7为碳源,并需异丙醇为供氢体,同时积累**。光能异养型细菌在生长时大多数采要外源的生长因子。微生物营养的丰富和转化,是未来人类营养链的重要一环。安徽COD降解菌微生物营养
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