【高考生物】微生物是指那些个体体积直径一般小于的生物群体

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苏教版八年级下册生物课件

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苏教版八年级下册生物课件一、生物的多样性1.什么是生物多样性?2.生物多样性是指在一定时间和一定地区所有生物(动物、植物、微生物)、物种及其遗传变异和生态系统的复杂性总称。

它包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次。

3.生物多样性的价值4.生物多样性的价值包括直接价值、间接价值及潜在价值。

二、生物圈中的绿色植物1.绿色植物的作用2.绿色植物的作用主要包括:为生物圈中的其他生物提供食物和能量;参与生物圈中的水循环;维持生物圈中的碳氧平衡。

3.绿色植物的分类4.绿色植物分为藻类、苔藓、蕨类和种子植物四大类群。

三、生物圈中的人1.人体结构和功能的基本单位是细胞。

2.人体内的物质运输和能量供给是通过一系列的生命活动来完成的。

3.人体的自我调节是人体保持稳态的重要机制。

4.人与环境:人体不断与环境进行物质和能量交换,适应环境,同时也影响环境。

5.人体的稳态:在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态。

内环境稳态的调节机制:神经——体液——免疫调节网络。

6.健康的生活:健康不仅仅是躯体没有疾病和不虚弱,还要具备心理健康、社会适应良好和有道德"。

即“健康不仅是没有疾病或不虚弱,且是身体的、心理的和社会的良好状态”。

7.人口增长对环境的影响:人口的增长会对资源、环境和社会发展产生巨大的影响。

在目前的科学技术水平下,人类还不能改变人口自然增长率,故控制人口过快增长的关键是实行计划生育。

计划生育的具体要求是:晚婚、晚育、少生、优生。

实行计划生育的目的:控制人口数量,提高人口素质。

8.生物的分类与进化:根据生物之间的相似程度和亲缘关系的远近,采用生物分类的方法,将不同种类的生物加以分门别类,科学分类的依据是形态结构特征、营养方式、在生态系统中的作用等。

分门别类后的生物,有利于弄清各个类群之间的亲缘关系,使我们能从揭示亲缘关系的远近方面比较和认识各类群间的形态结构和生理功能特点。

微生物的知识点

微生物的知识点

微生物的知识点微生物是指体积极小、仅能在显微镜下观察到的生物体,包括细菌、真菌、病毒和原生动物等。

它们广泛存在于地球上的各个环境中,对地球生态系统的平衡和人类的生活有着重要的影响。

本文将介绍微生物的基本概念、分类、特点以及其在生态系统和人类生活中的作用。

一、微生物的基本概念微生物是一类单细胞或多细胞的微小生物,它们的体积通常只有几微米到几百微米,需要借助显微镜才能观察到。

微生物包括细菌、真菌、病毒和原生动物等,它们在生物界中起着重要的角色。

微生物的发现和研究对于人类的健康、环境保护和农业发展等方面具有重要意义。

二、微生物的分类微生物根据其细胞结构、代谢方式和遗传物质的组成等特征,可以分为不同的类别。

其中,最常见的微生物包括细菌、真菌和病毒。

1. 细菌:细菌是一类原核生物,其细胞没有真核膜和细胞器。

细菌可以根据形状、营养需求和代谢方式等特征进行分类,如球菌、杆菌和螺旋菌等。

细菌广泛存在于地球上的各个环境中,有些细菌对人类和其他生物有益,如帮助消化食物和合成维生素,而有些细菌则会引起疾病。

2. 真菌:真菌是一类真核生物,其细胞具有真核膜和细胞器。

真菌可以分为单细胞真菌和多细胞真菌两类。

单细胞真菌如酵母菌,多细胞真菌如霉菌和蘑菇等。

真菌广泛存在于土壤、水体和空气中,它们在自然界中分解有机物质、促进植物生长,并参与生态系统的物质循环。

3. 病毒:病毒是一类非细胞的微生物,其结构简单,由核酸和蛋白质组成。

病毒依赖于寄生宿主细胞进行生存和复制,它们可以感染细菌、植物和动物等生物。

病毒在人类和动物的疾病中起着重要的作用,如流感病毒和艾滋病病毒等。

三、微生物的特点微生物具有以下几个特点:1. 微小:微生物的体积很小,通常只有几微米到几百微米,需要借助显微镜才能观察到。

2. 繁殖迅速:微生物的繁殖速度非常快,有些细菌每20分钟就可以繁殖一次。

3. 多样性:微生物种类繁多,具有很高的生物多样性。

不同种类的微生物在形态、代谢方式和生活习性等方面存在巨大差异。

【高考生物】微生物是指那些个体体积直径一般小于的生物群体

【高考生物】微生物是指那些个体体积直径一般小于的生物群体

(生物科技行业)微生物是指那些个体体积直径一般小于的生物群体微生物微生物是指那些个体体积直径一般小于1mm的生物群体,它们结构简单,大多是单细胞,还有些甚至连细胞结构也没有。

人们通常会借助显微镜或者电子显微镜才能看清它们的形态和结构。

需要说明的是微生物是一个比较笼统的概念,界线有时会非常模糊。

如单细胞藻类和一些原生动物也应算是微生物,但通常它们并不放在微生物中进行研究。

微生物(Microorganism)是广泛存在于自然界中的一群肉眼看不见,必须借助光学显微镜或电子显微镜放大数百倍、数千倍甚至数万倍才能观察到的微小生物的总称。

它们具有体形微小、结构简单、繁殖迅速、容易变异及适应环境能力强等优点。

微生物种类繁多,至少有十万种以上。

按其结构、化学组成及生活习性等差异可分成三大类。

一、真核细胞型微生物细胞核的分化程度较高,有核膜、核仁和染色体;胞质内有完整的细胞器(如内质网、核糖体及线粒体等)。

真菌属于此类型微生物。

二、原核细胞型微生物细胞核分化程度低,仅有原始核质,没有核膜与核仁;细胞器不很完善。

这类微生物种类众多,有细菌、螺旋体、支原体、立克次体、衣原体和放线菌。

三、非细胞型微生物没有典型的细胞结构,亦无产生能量的酶系统,只能在活细胞内生长繁殖。

病毒属于此类型微生物。

微生物在自然界中的分布极为广泛,空气、土壤、江河、湖泊、海洋等都有数量不等、种类不一的微生物存在。

在人类、动物和植物的体表及其与外界相通的腔道中也有多种微生物存在。

绝大多数微生物对人类和动、植物的生存是有益而必需的。

自然界中氮、碳、硫等多种元素循环靠微生物的代谢活动来进行。

例如空气中的大量氮气只有依靠微生物的作用才能被植物吸收,土壤中的微生物能将动、植物蛋白质转化为无机含氮化合物,以供植物生长的需要,而植物又为人类和动物所利用。

因此,没有微生物,植物就不能新陈代谢,而人类和动物也将无法生存。

在农业方面,人类广泛利用一些微生物的特性,开辟了以菌造肥、以菌催长、以菌防病、以菌治病等农业增产新途径。

微生物分类与特征

微生物分类与特征

微生物分类与特征微生物是一类直径小于0.1毫米的生物体,包括细菌、真菌和病毒等。

它们广泛存在于自然环境中,如土壤、水体、空气甚至人体内部,对生态环境和人类健康发挥着重要的作用。

微生物的分类主要包括形态分类、生理分类和遗传分类等,下面将详细介绍微生物的分类与特征。

一、细菌细菌是一类无细胞核的原核生物,形态多样,可根据细胞形态和结构进行分类。

按细胞形态可分为球菌、杆菌和螺旋菌等。

1.1球菌球菌是一类呈球状的细菌,如葡萄球菌、链球菌等。

球菌的特点是细胞形态规则,细胞分裂后常以群体形式存在于空气、水体和地表等环境中。

1.2杆菌杆菌是一类形态为细长杆状的细菌,如大肠杆菌、炭疽杆菌等。

杆菌的特点是细胞大小均匀,可进行旋转运动,广泛存在于土壤和水体等环境中。

1.3螺旋菌螺旋菌是一类形态为螺旋状的细菌,如螺旋体、珠螺菌等。

螺旋菌的特点是细胞弯曲呈螺旋形,可进行蠕动运动,多分布于水体和土壤等环境中。

除了形态分类,细菌还可根据生理特征进行分类,如革兰氏染色反应、需氧性等。

革兰氏染色反应可将细菌分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌,主要根据菌体结构的差异进行区分。

需氧性可将细菌分为需氧菌、厌氧菌和嗜氧菌等,主要根据细菌对氧气需求的多少进行区分。

二、真菌真菌是一类多细胞有细胞核的生物体,如霉菌、酵母菌等。

真菌的特点是具有菌丝体结构,可通过孢子繁殖。

2.1霉菌霉菌是一类多支链菌丝构成的真菌,如黑曲霉、白曲霉等。

霉菌的特点是菌丝体生长迅速,可以分泌大量酶类,广泛存在于土壤和植物体表面等环境中。

2.2酵母菌酵母菌是一类单细胞真菌,是由一个或多个细胞组成的。

酵母菌的特点是细胞独立,可进行有性和无性繁殖,广泛存在于空气和发酵食品等环境中。

三、病毒病毒是一类具有遗传物质但无完整细胞结构的微生物,只能寄生于其他细胞内进行繁殖。

病毒的特点是核酸核心和蛋白质外壳,寄生于宿主细胞内进行复制。

病毒可依据它们的核酸类型来分类,主要有DNA病毒和RNA病毒两大类,这主要取决于病毒遗传物质的类型。

简述微生物的概念和类型

简述微生物的概念和类型

简述微生物的概念和类型
微生物是指生活在地球环境中的微小生物体,其体积通常很小,难以用肉眼观察到。

微生物包括细菌、真菌、病毒和其他微小的生物体,广泛存在于土壤、水、空气和生物体中。

由于微生物在地球生态系统中扮演着重要的角色,因此被人们称为“生命的基石”。

根据生物学特性和生活环境,可以将微生物分为以下几类:
1. 细菌:是微生物中数量最多的一类,生活在土壤中和水体中,可以对人体和动植物造成危害,也可以是有益的微生物。

细菌的基本形态有球状、杆状和螺旋状 3 种。

2. 真菌:生活在自然界和人体中,可以引起皮肤、肠道和呼吸道等疾病。

真菌可分为酵母菌和真菌两种类型,酵母菌是一种有益的微生物,可以用于发酵和生产酒精等。

3. 病毒:是一种微小的生物体,可以感染人类、动物和植物等生物。

病毒的基本形态有球形、杆形和丝状 3 种,根据其感染的宿主和症状可以分为多种类型。

4. 螺旋体:生活在土壤中和水体中,可以引起螺旋体感染等疾病。

螺旋体的基本形态是长形和 S 形。

除了上述类型外,微生物还包括放线菌、分枝杆菌、立克次氏体、衣原体等类型。

微生物在生态系统中扮演着重要的角色,对于维护生态平衡和人类健康具有重要意义。

微生物的概念及其种类

微生物的概念及其种类

微生物的概念及其种类微生物是指体积较小、无法肉眼观测、只能在显微镜下观察到的生物体。

它们是构成生物群落的重要成分,参与了地球生态系统的循环、能源转化、物质代谢等重要过程。

微生物包括细菌、真菌、病毒、古菌和原生动物等,下面分别进行介绍。

一、细菌细菌是指单细胞微生物,直径通常在0.5~5微米之间。

细菌形态多样,有球形、杆状、螺旋形等。

它们可以独立生存,也可以形成聚集体、生物膜等复杂生境。

细菌是世界上数量最多的生物,广泛存在于土壤、水体、植物、动物和人体内。

细菌具有很强的代谢能力,可以利用光、化学物质和有机物质进行生存和繁殖。

有些细菌对人类和其他生物有益,如从空气中去除有害气体的氧化细菌,促进土壤健康的固氮细菌等;有些细菌则是人类和其他生物的病原体,如大肠杆菌、结核杆菌、炭疽杆菌等。

二、真菌真菌是一类多细胞或单细胞的微生物,直径通常在1~10微米之间。

真菌形态多样,有丝状、球状、酵母状等。

它们广泛分布于土壤、水体、植物、动物和人体内。

真菌对环境变化适应能力强,有些可以在极端环境下生存,如高温、高压、高酸等。

真菌在生态系统中起着重要的作用,如在土壤中降解有机物、促进植物生长、为昆虫提供营养等。

还有一些真菌对人类和其他生物有益,如供人类食用的菌类、生产酶和药物的工业菌株等;也有一些真菌是人类和其他生物的病原体,如念珠菌、隐球菌、皮肤癣菌等。

三、病毒病毒是一种非细胞的微生物,通常只有几十纳米大小。

病毒具有遗传物质DNA或RNA,它们不能自主繁殖和代谢,必须寄生于宿主细胞内完成自己的生命活动。

病毒可以感染细胞、组织、器官和整个生物体,引起各种传染病。

有些病毒对人类和其他生物有益,如噬菌体可以用于治疗细菌感染、病毒质粒可以用于农业转基因等;也有一些病毒是人类和其他生物的致病因素,如乙型肝炎病毒、艾滋病病毒、流感病毒等。

四、古菌古菌是一类单细胞微生物,生活在高温、高压、高盐等极端环境下。

它们形态多样,有球形、杆状、螺旋形等。

微生物名词解释

微生物名词解释

微生物名词解释微生物是指大小在微米级别的生物体,包括细菌、病毒、真菌和原生动物等。

它们在自然界中广泛分布,存在于各种环境中,包括水体、土壤、空气、人体和其他生物体内。

首先是细菌(Bacteria),是一类无形的单细胞微生物。

细菌的体积一般仅为几个微米,形状多样,可以是球形、杆状、螺旋状等。

细菌可以根据氧气需求分类为厌氧菌和需氧菌,根据染色性质分类为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。

细菌既有益于人类的,如参与人体的消化、帮助植物固氮,还有对人类和动植物有各种危害,如致病细菌引起的感染病等。

其次是病毒(Virus),是一种非细胞的微生物。

病毒由核酸和蛋白质组成,不能自主进行代谢活动,在寄主细胞内复制,利用寄生生活方式而生存。

病毒对人类和其他生物体具有感染和破坏作用,导致各种传染病,如感冒、流感、艾滋病等。

再次是真菌(Fungi),它们是一类含有真核细胞的微生物。

真菌体积较大,一般为几个微米至几十个微米。

真菌可分为单细胞的酵母菌和多细胞的菌丝菌两类。

真菌是一类广泛存在于自然界的生物,它们在土壤中分解有机物质、促进植物生长,并且也有人用于食物和药物的产生。

但有些真菌对人类和其他动植物体也有危害,如引起真菌感染病等。

最后是原生动物(Protozoa),是一类单细胞的微生物。

原生动物通常以吞食细胞或液泡中的有机物为食。

它们可以通过鞭毛、伪足或纤毛等结构进行运动。

原生动物在水体、土壤和有机物富集的环境中广泛分布,对水生生态系统的稳定性和生物链的运作起着重要的作用。

总之,微生物是一类体积微小但数量庞大的生物体,它们在自然界中起着至关重要的作用,包括参与物质的转化、分解、氮固定、产生食物和药物等。

然而,也有些微生物对人类和其他生物体产生危害,引起传染病等问题。

因此,对于微生物的研究和控制具有重要意义。

微生物的基本特征概述

微生物的基本特征概述

微生物的基本特征概述微生物是指无系统性和复杂性、仅能在显微镜下观察到的单细胞生物体,包括细菌、真菌、病毒、古菌及其他(如放线菌等)。

微生物具有以下基本特征。

一、微小体积:微生物的体积通常非常微小,常常需要借助显微镜才能看清它们的形态和结构。

细菌的直径通常约为0.5-2微米,真菌则更大,病毒则更小。

二、单细胞结构:微生物是由单个细胞组成的单细胞生物。

与多细胞生物相比,微生物的结构相对简单,通常包括细胞膜、细胞壁、细胞质等基本结构。

三、高度多样性:微生物种类繁多,形态、生态和代谢方式多样。

以细菌为例,它们可以分为球菌、杆菌、弧菌、螺旋菌等形态类别,同时在生态和代谢方式上也有巨大的差异。

四、生存广泛:微生物广泛存在于地球的各个角落,包括陆地、淡水、海洋以及各种生物体内。

它们可以适应各种极端环境,如高温、低温、高盐度、高压力等。

五、重要的角色:微生物在地球上有着重要的生态和环境功能。

细菌可以固氮、分解有机物,真菌能在自然界中降解有机物,病毒则参与宿主的基因传递和调控等。

微生物是地球上物质循环和能量转换的关键环节。

六、繁殖能力强:微生物繁殖速度极快,通常每20分钟就能完成一次繁殖,而真菌则较为缓慢。

这种繁殖速度对于微生物在各种环境中的快速适应和扩散具有重要意义。

七、与人类关系密切:微生物与人类的关系复杂多样。

一方面,微生物可引起人类疾病,如细菌感染引起的肺炎、风寒,病毒感染引起的流感等;另一方面,微生物在医药、食品工业生产中也具有重要作用。

尽管微生物具有上述基本特征,但不同类型的微生物在结构、生活方式和功能方面存在显著的差异。

因此,在进行微生物学研究和应用时,需要对不同类型的微生物进行具体的分类和深入的研究。

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(生物科技行业)微生物是指那些个体体积直径一般小于的生物群体
微生物
微生物是指那些个体体积直径一般小于1mm的生物群体,它们结构简单,大多是单细胞,还有些甚至连细胞结构也没有。

人们通常会借助显微镜或者电子显微镜才能看清它们的形态和结构。

需要说明的是微生物是一个比较笼统的概念,界线有时会非常模糊。

如单细胞藻类和一些原生动物也应算是微生物,但通常它们并不放在微生物中进行研究。

微生物(Microorganism)是广泛存在于自然界中的一群肉眼看不见,必须借助光学显微镜或电子显微镜放大数百倍、数千倍甚至数万倍才能观察到的微小生物的总称。

它们具有体形微小、结构简单、繁殖迅速、容易变异及适应环境能力强等优点。

微生物种类繁多,至少有十万种以上。

按其结构、化学组成及生活习性等差异可分成三大类。

一、真核细胞型微生物细胞核的分化程度较高,有核膜、核仁和染色体;胞质内有完整的细胞器(如内质网、核糖体及线粒体等)。

真菌属于此类型微生物。

二、原核细胞型微生物细胞核分化程度低,仅有原始核质,没有核膜与核仁;细胞器不很完善。

这类微生物种类众多,有细菌、螺旋体、支原体、立克次体、衣原体和放线菌。

三、非细胞型微生物没有典型的细胞结构,亦无产生能量的酶系统,只能在活细胞内生长繁殖。

病毒属于此类型微生物。

微生物在自然界中的分布极为广泛,空气、土壤、江河、湖泊、海洋等都有数量不等、种类不一的微生物存在。

在人类、动物和植物的体表及其与外界相通的腔道中也有多种微生物存在。

绝大多数微生物对人类和动、植物的生存是有益而必需的。

自然界中氮、碳、硫
等多种元素循环靠微生物的代谢活动来进行。

例如空气中的大量氮气只有依靠微生物的作用才能被植物吸收,土壤中的微生物能将动、植物蛋白质转化为无机含氮化合物,以供植物生长的需要,而植物又为人类和动物所利用。

因此,没有微生物,植物就不能新陈代谢,而人类和动物也将无法生存。

在农业方面,人类广泛利用一些微生物的特性,开辟了以菌造肥、以菌催长、以菌防病、以菌治病等农业增产新途径。

在工业方面,微生物在食品、制革、纺织、石油、化工等领域的应用越来越广泛。

尤其是在医药工业方面,几乎所有的抗生素都是微生物的代谢产物,另外还可利用微生物来制造一些维生素、辅酶等药物。

即使是许多寄生在人类和动物腔道中的微生物,在正常情况下也是无害的,而且有的还具有拮抗外来菌的侵袭和定居,以及提供人类必需的营养物质(如多种维生素和氨基酸等)的作用。

有一小部分微生物能引起人类或动、植物的病害,这些具有致病性的微生物称为病原微生物。

有些微生物在正常情况下不致病,而在特定条件下可引起疾病,称为条件性病原微生物。

微生物学(Microbiology)是生物学的一个分支,是研究微生物的进化、分类,在一定条件下的形态、结构、生命活动规律及其与人类、运动、植物、自然界相互关系等问题的科学。

随着研究范围的日益扩大和深入,微生物学又逐渐形成了许多分支学科,着重研究微生物学基本问题的有普通微生物学、微生物分类学、微生物生理学、微生物生态学、微生物遗传学、分子微生物学等。

按研究对象可分为细菌学、真菌学、病毒学等。

按研究和应用领域可分为农业微生物学、工业微生物学、医学微生物学、兽医微生物学、食品微生物学、海洋微生物学、土壤微生物学等。

微生物的身体是那么微小,简直无法与高等生物相比,它那么微小的身体,却产生了它特有的小体积大面积的体形,这体形带来的许多特征使高等生物也无法与它相比,因此使微生物获得了许多“生物界之最”的桂冠。

最小的个体
微生物的个体小到什么程度呢?要测量它们都是以微米(um,百万分之一米)或纳米(nm,十亿分之一米)作单位。

现在就以微生物中最常见的细菌作为代表来说明其个体的大小。

细菌中最普遍的是杆菌。

它们的平均长度是2微米,1500个杆菌头尾相接,只有一粒芝麻长。

它们的宽是0.5微米,60~80个杆菌肩排列只够一根头发线那么粗。

至于杆菌的体重更为渺小,每毫克有10亿~100亿个,象一粒苋菜籽的重量,竟可包含与目前地球上人口总数相等的44亿个杆菌。

据目前所知,最小的微生物是马铃薯纺锤块茎病的类病毒,长度为50纳米。

微生物这样微小的身体有什么作用呢?任何物体被分割得越细小,则其单位体积所占的表面积越大。

微生物就有这样的特点,可以使它极大地扩大与外界的接触面,有利于物质交换、能量和信息的交换。

微生物的一切特征都是从这一点引起的。

最大的胃口
微生物是没有口的,它是通过细胞膜的渗透作用来“吃东西”的,由于它是上体积大面积,所以胃口特别大。

例如,在适合环境下,一个大肠杆菌生小时吸收消耗的糖,是它自身重量的200位。

如果以人来换算的话,这自身重量200倍的糖,要从吃500年的粮食中才能吸收得到。

最广的食谱
微生物什么都“吃”,凡是一切动植物能吃的东西它都吃,动植物不能吃的东西,它能吃,甚至有毒的或极毒的东西它也能吃。

例如,任何动物吃的焦,任何植物所吸收的养料,微生物都能吸收。

而象纤维素、木质素、几丁质、角蛋白、石油、甲醇、天然气、塑料、酚类、合成药物、极毒的氰化物,微生物都吃。

可以这样说,凡有机化学家所能合成出来的东西,不管它们的结构是何等复杂、新颖,一到微生物的“嘴巴”中,全部分解,可见微生物的食谱多么广。

最快的繁殖
这是微生物最高超的本领,任何高等生物都要甘拜下风,望尘莫及。

现以大肠杆菌为例,如果它每20分钟分裂一次,24小时后,可产生4,722,000,000万亿个后代,总重要可达4722吨。

如果让它继续分裂下去,48小时后,则一个大肠杆菌竟可繁殖成2。

2×1043个后代.假如一个细菌重10-12克,那么它的总重量达22×1022吨,相当于4000个地球之重!当然,因种种因素的限制,它生得快,死得也快,否则大家都被它理在土层底下变化石了。

可是人类利用它惊人的繁殖力,为遗传工程作出了巨大贡献。

最高的数量
由于微生物个儿小、胃口大、食谱广、繁殖快,几乎到处都有它们存在,而且数量巨大。

例如,一克土壤中含量:细菌(几亿)>放线菌(几千万孢子)>霉菌(几百万孢子)>酵母菌(几十万)。

人体肠道中始终聚居着一百多种微生物,数量达100万亿左右。

每克新鲜叶子上约有100多万个微生物。

有人检验过7000张旧的纸币,发现50%都沾有大肠杆菌,最多的一张竟含有3700万人!
有人检验某单位食堂100张饭票,40%被大肠杆菌污染。

这些纸币和饭票曾通过某种途径与粪便接触过,要引起警惕!
据测算
一个喷嚏含有1~2万个飞沫,其中含有细菌4500~15万个,而患感冒的“高质量”喷嚏含有细菌8500万个。

据测定,闹市里没有绿化的街道,每立方米含有细菌400万个,林荫道约60万个,公园里4000个,森林里不到50个。

最强的抗性
微生物对外界各种恶劣环境的抵抗能力,可算是生物界的“绝对冠军”了。

细菌有很强的抗热性。

可在90℃的温泉中生长。

例如,有人从美国黄石公园温泉中分离到一株高温芽孢杆菌,可在当地水温93℃下生活,如果把它培养在恒温器内升温,到100℃还能生长,同时加压再加温,升至105℃还能生长,真是生命的奇迹。

细菌有很强的抗寒性。

有些嗜冷菌可在—12℃低温下生活,在南极—50℃低温还有低等藻类生活。

一般说低温对微生物仅起“催眠”作用,多数不会冻死,所以在干冰造成的—70℃或液态氮造成的—196℃都冻不死,甚至在—253℃还不能杀死某些细菌呢。

细菌还能抗压力。

在6000米的深海中,可以找到小球菌、芽孢杆菌、弧菌等。

在10000米的深海,1140个大气压大,还可找到嗜压菌。

微生物能在短时间内耐高压是普遍现象,如各种细菌、酵母菌、病毒在数分钟的短时间内耐12000个大气压还不会死亡。

最广的分布
微生物的足迹,除了活火山中心外,可以说遍布全球,这里再举几个最近了解到的情况,可以说明其分布之广和深了。

最近发现在东太平洋加拉帕戈斯群岛东部深达10000米的海底温泉中,有一个不依赖太阳能的独特生态系统:其中生产者是硫细菌,每毫升海水中含100万~100亿个,它们以地壳中逸出的硫化氢气体为能源,二氧化碳为碳源,在厌氧条件下营自养生活,这些细菌还养活了附过海底独有的蠕虫、蛤、贝和蟹等。

三十年代,人们首次用飞机用飞机证实20公里高空中有微生物存在;七十年代中期在30公里的高空中发里高空采集到微生物;七十年代末,人们用物理火箭从74公里高空采集到微生物,最近又从85公里处找到了微生物,这是目前所知生物圈的上限。

有人在南极洲的罗斯岛和泰罗尔盆地128米和427米的沉积岩心中找到了活细菌。

这里所介绍的几个生物之最,还仅是部分,但已告知人们微生物的无穷奥秘。

真正的微生物世界还有待我们进一步去了解和探索,使它们更好为人类服务。

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