丝状菌名词解释
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医学微生物名词解释荚膜:某些细菌在其细胞壁外包绕的一层粘液性物质。
芽胞:某些细菌在一定的环境条件下,胞质脱水浓缩,在菌体内形成一个圆形或椭圆形的小体。
鞭毛:细菌菌体上附有细长呈波浪弯曲的丝状物。
鞭毛染色后光镜可见。
菌毛:菌体表面较鞭毛更短、更细、而直硬的丝状物。
电镜可见。
质粒:是染色体外的遗传物质,为双股环状闭合DNA,控制着细菌的某些特定的遗传性状。
异染颗粒:用美兰染色此颗粒着色较深呈紫色,故名。
用于鉴别细菌。
细菌L型:有些细菌在某些体内外环境及抗生素等作用下,可部分或全部失去细胞壁,此现象首先由Lister研究发现,故称细菌L型。
在适宜条件下,多数细菌L型可回复成原细菌型。
细菌生长曲线:细菌生长曲线是专指单细胞微生物的。
它是将少量的单细胞微生物接种纯种到一定容积的液体培养基后,在适宜的条件下培养,定时取样测定细胞数量。
以细胞增长数目的对数做纵坐标,以培养时间做横坐标,绘制一条如图所示的曲线,我们称这条曲线为细菌的生长曲线。
热原质:热原质(致热源),是细菌合成的一种注入人体或动物体内能引起发热反应的物质。
产生热致源的细菌大都为格兰阴性菌,热原质即其细胞壁的脂多糖。
内毒素:是革兰阴性菌细胞壁中的脂多糖成分,只有菌体裂解后才释放出来。
外毒素:是细菌在生长繁殖过程中合成并分泌到菌体外的毒性成分。
主要由革兰阳性菌产生。
类毒素:外毒素经0.4%甲醛处理,可使其失去毒性,保留抗原性,成为类毒素。
噬菌体:噬菌体是感染细菌、真菌、放线菌或螺旋体等微生物的病毒的总称,因部分能引起宿主菌的裂解,故称为噬菌体。
毒性噬菌体:能在宿主菌细胞内复制增殖,产生许多子代噬菌体,并最终裂解细菌的噬菌体。
溶原性噬菌体:病毒,亦称温和噬菌体,其基因与宿主菌染色体整合,不产生子代噬菌体,但噬菌体DNA能随细菌DNA复制,并随细菌的分裂而传代。
温和噬菌体:噬菌体基因与宿主菌染色体整合,不产生子代噬菌体,但噬菌体DNA能随细菌DNA复制,并随细菌的分裂而传代。
(完整版)环境微生物学练习题及答案

绪论一、名词解释1、微生物微生物是所有形体微小,用肉眼无法看到,需借助显微镜才能看见的单细胞或个体结构简单的多细胞或无细胞结构的低等生物的统称。
“微生物”不是一个分类学上的概念,而是一切细小的、肉眼看不见的微小生物的总称。
2、原核微生物原核生物:①细胞核发育不完善,只有DNA链高度折叠形成的一个核区,仅有核质,没有定形的细胞核,称为拟核或拟核。
②没有特异的细胞器。
③不进行有丝分裂。
二、选择题1.微生物分类中基本的分类单位是(D )。
A、科B、属C、目D、种2.各种微生物具有一些共同点,下列选项中描述错误的是( C )A.分布广,种类多 B.适应强,易变异C.体积小,表面积小 D.生长速,繁殖旺5.所有微生物的共同特征是( C )。
A、单细胞B、没有真正的细胞核C、个体微小D、细胞结构简单6.在分类系统中,细菌和蓝细菌皆属于( A )。
A、原核生物B、真核生物C、多细胞D、单细胞三、填空题1. 微生物的命名采用双名法,即由一个___属名____和一个___种名____构成;书写排列上,____属___名在前,___种___名在后。
四、简答题1. 真核微生物与原核微生物的差异表现在哪些方面?它们各自包括哪些主要类群?原核生物:①细胞核发育不完善,只有DNA链高度折叠形成的一个核区,仅有核质,没有定形的细胞核,称为拟核或拟核。
②没有特异的细胞器。
③不进行有丝分裂。
真核生物:①细胞核发育完善,有核膜将细胞核和细胞质分开,核内有核仁和染色质。
②有高度分化的细胞器,如线粒体、中心体、高尔基体、内质网、溶酶体和叶绿体等。
③能进行有丝分裂。
原核微生物:细菌、古菌、放线菌、蓝细菌、支原体、衣原体、立克次氏体真核微生物:藻类、真菌(酵母菌、霉菌)、原生动物、微型后生动物五、论述题3. 结合微生物的特点,分析微生物在环境保护和环境治理中起着举足轻重的作用。
1、微生物在环境保护和治理中的作用:保持生态平衡污染物的降解废水、废气、废渣的处理污染水体、土壤的生物修复2、研究内容包括:微生物学基础知识环境工程中的微生物原理饮用水卫生细菌学自然环境物质循环与转化水体和土壤的自净作用污染水体治理、污染土壤的修复等环境工程净化3、环境工程微生物学的研究任务就是充分利用有益微生物资源为人类造福。
水处理微生物学 第四章 其它微生物

第四章其它微生物第一节放线菌和丝状细菌在自然界中,还有一些单细胞而有细长分枝的放线菌。
此外,铁细菌、硫细菌和球衣细菌又常称为丝状细菌。
这类细菌的菌丝体外面有的包着一个圆筒状的粘性皮鞘(细胞外有皮鞘包围的细菌,又称衣细菌,“伯杰细菌鉴定手册”称鞘细菌),组成鞘的物质相当于普通细菌的英膜,由多糖类物质组成。
工程上常把菌体细胞能相连而形成丝状的微生物统称丝状菌,如丝状细菌、放线菌、丝状真菌和丝状藻类(如蓝细菌)等。
一、放线菌放线菌是一种有细长分枝的单细胞菌丝体,它的菌体由不同长短的纤细的菌丝组成。
菌丝相当长,约在50~600µm之间,直径与细菌的大小较接近一般约0.5~1µm,最大不超过1.5µm,内部相通,一般无隔膜。
菌丝分两部分:伸入营养物质内或漫生于营养物表面吸取养料的菌丝,称为营养菌丝。
当营养菌丝发育到一定程度,就会在它上面生长出伸向空中的菌丝,这部分菌丝叫做气生菌丝。
气生菌丝的顶端能形成孢子丝,产生孢子,叫分生孢子(也叫气生孢子),见图4-1。
孢子对于不良的外界环境有较强的抵抗力。
散落的孢子遇到适宜条件就萌发长出菌丝,菌丝分枝再分枝,最后形成网状的菌丝体。
放线菌容易在培养基上生长,固体培养基上的菌落通常由一个孢子或一小块营养菌丝形成一团有分枝的细丝。
菌落表面常呈粉末状或皱褶状,有的则呈紧密干硬的圆形,有些属的菌落为糊状。
不同的放线菌的菌落呈不同的颜色,如无色、白、黑、红、褐、灰、黄、绿等颜色。
菌落的正面和背面的颜色往往不同,正面是孢子的颜色。
背面是营养菌丝及它所分泌的色素的颜色。
放线菌菌落不易用接种环桃起。
这些特征都是菌种鉴定的重要依据。
大多数放线菌是好氧性的。
一般生长最适宜的pH值为7~8,也就是中性偏碱。
最适宜的温度为25~30℃。
放线菌多数是腐生性的,也有寄生性的,有些寄生种能使动植物致病。
不少抗菌素(约占目前巳知抗菌素的2/3)是由放线菌产生的,其中有链霉素、氯霉素、土霉素、四环素等。
微生物学名词解释

3.荚膜(capsule):某些细菌在生长繁殖的过程中分泌至细菌细胞壁外的一层粘液性物质。
其厚度不小于μm称为荚膜或大荚膜。
厚度小于μm为微荚膜。
荚膜具有抗吞噬细胞的吞噬作用,与致病性有关。
4.芽胞(spore):某些细菌生长在一定的环境条件下,胞浆失水浓缩,形成折光性强、呈圆形或椭圆形的一种坚实小体。
芽胞耐干燥,在消毒灭菌学上以杀死芽胞作为标准。
5.鞭毛(flagellum):从某些少数细菌菌细胞上生长出的一种纤细丝状物,是细菌的运动器官。
它与免疫性、鉴别、致病性有关。
6.菌毛(pilus):某些少数细菌菌体表面生长出一种比鞭毛更细、更短、更硬而直的丝状物。
菌毛分为两种,一种为普通菌毛,与致病性有关;另一种为性菌毛,与细菌的遗传物质传递接合有关。
7.质粒(plasmid):是细菌染色体外的一种遗传物质,为闭合环形双股DNA,能独立自我复制、转移赋于宿主菌产生新的生物学特性。
在医学上重要的质粒有R质粒、F质粒等。
质粒与细菌的遗传、变异、抗药性形成、某些毒素产生有关。
8. L型菌:是细胞壁缺陷型细菌,形态呈多形性。
在高渗低琼脂含血清的固体培养基中产生荷包蛋样菌落。
L型菌仍具有致病性。
9.热原质(pyrogen): 细菌合成的一种注入人体或动物体内能、引起发热反应的物质。
产生热原质的细菌大多数是革兰阴性菌,热原质微革兰阴性菌细胞壁重的脂多糖。
10. 内毒素(endotoxin):革兰阴性菌细胞壁的脂多糖,其毒性成分为类脂A,当菌体死亡裂解后释放出来,发挥其毒性作用。
11. 外毒素(exotoxin):革兰阳性菌和少数革兰阴性菌在生长代谢过程中释放至菌体外,具有毒性作用的蛋白质。
12. 细菌素(bactericin):某些菌株产生的一类具有抗菌作用的蛋白质。
作用范围狭窄,仅对与产生菌有亲缘关系的细菌有杀伤作用。
13. 代时(generation time):是指细菌生长繁殖分裂倍增的必须时间。
14. 抗生素(antibiotic):某些微生物在代谢过程中产生的一类能抑制或杀死某些其他微生物或肿瘤细胞的化学物质。
菌的基本形态

菌的基本形态菌的基本形态可以分为三类:菌丝状、酵母状和芽孢状。
第一类是菌丝状菌,也称为真菌。
真菌是由无数细长的丝状结构组成的,这些细长结构就是菌丝。
菌丝的主要特点是无色、多核、无细胞壁和有丝分裂。
菌丝通常呈网状或网纹状分布,具有很高的生物活性。
其菌丝状结构能够侵入到植物、动物、人体组织中,导致多种疾病的发生。
真菌在土壤中是一种非常重要的生物组成部分,它们通过菌丝的延伸和生长来吸收土壤养分,对保持土壤的肥沃具有重要作用。
而在食品加工过程中,真菌可以发酵过程以产生酒精或乳酸等物质。
第二类是酵母状菌。
酵母是一种单细胞真菌,其形态呈球状或卵圆状。
酵母菌体积较大,一般在10-20微米左右。
在酵母状菌中,细胞膜是由一层由脂类和蛋白质组成的可透性膜所包裹着的。
酵母菌主要以糖类和无机盐为营养来源,多数能产生酒精和时间,是一种重要的发酵菌类。
酵母菌广泛存在于自然界中,可以在土壤、水体、动物和植物表面等多种生物体内找到。
在实验室中,酵母菌被广泛应用于发酵、酿酒、制药等领域。
第三类是芽孢状菌。
芽孢状菌体积较小,典型的形态为短杆状或卵圆状,菌体表面有时会分布有一些疣状突起的结构。
芽孢状菌主要分布于土壤、水体、空气中,同时也存在于动植物的表面和内部。
芽孢在环境条件不利时可以进入休眠状态,在适宜的条件下又能够复苏成为活跃的菌体。
菌类通过芽孢的产生可以在恶劣的环境条件下存活和繁殖,这也是芽孢状菌在食品加工、医疗器械消毒等领域中的重要性所在。
以上是菌的基本形态的相关内容。
菌的基本形态包括菌丝状、酵母状和芽孢状三种形态。
菌丝状菌由无数细长的丝状结构组成,具有侵入能力和高生物活性;酵母状菌为单细胞真菌,呈球状或卵圆状,广泛存在并可产生酒精等物质;芽孢状菌体积较小,可在恶劣条件下休眠并复苏繁殖。
菌在自然界和工业中具有重要作用,对于生物学和工程技术的研究具有重要意义。
丝状细菌分类

丝状细菌分类丝状细菌同菌胶团细菌一样,是活性污泥中重要的组成成分。
丝状细菌在活性污泥中可交叉穿织在菌胶团之间,或附着生长于凝絮体表面,少数种类可游离于污泥絮粒之间。
丝状组菌具有很强的氧化分解有机物的能力,起着一定的净化作用。
在有些情况下,它在数量上可超过菌胶团细菌,使污泥凝絮体沉降性能变差 ,严重时即引起活性污泥膨胀,造成出水质量下降。
Eikelboom( 1975,1981) 根据:①是否存在衣鞘和粘液;②滑行运动;③真分支或假分支;④革兰氏染色和奈氏染色反应的特征;⑤丝状体的长短、性质和形状;⑤细胞直径、长短和形状;⑦有无胞含体 (PHB 、多聚磷酸盐和硫粒) 等,对数百个废水处理厂的数千个污泥样品进行了观察研究,将所观察到的丝状细菌区分成 29 类。
(1) 贝氏硫细菌:丝体短,长度小于 2 00um,弯曲,能自主运动;丝体内看不到横隔,含大量硫粒;革兰氏染色阴性;奈氏染色阴性;该属依丝体直径的不同可分成数种(2) 蓝藻:丝体内含大量光合色素,较其他种类丝状菌粗,形态笔直,长300-1000um,不运动;细胞呈方形或长方形,直径 2.5-3.Oum;横隔明显,无缩缢;通常无鞘;无分支和附着生长物;细胞内无贮藏物颗粒;革兰氏染色阴性;奈氏染色阴性;硫粒试验阴性。
(3)屈挠杆菌:丝体短,长度小于200um ,弯曲,能自主运动,该属细菌依细胞形状、丝体直径的不同可分成数种;丝体常游离漂浮于悬液中;不含硫粒,硫粒试验阴性;革兰氏染色阴性;奈氏染色阴性。
(4)真菌类:丝体长200-600um ,不运动,具真分支;横隔清晰,无缩缢;细胞长方形,直径2.0- 5.0f11ll;丝体粗壮,藉此可与活性污泥中其他丝状细菌相区别;无鞘,无附着生长物,细胞结构清晰可见;奈氏染色阴性;硫粒试验阴性(5) Haliscomenobacter hydrossis丝体通常较短,长度小于100μm肌不运动;丝体笔直从絮体伸出;细胞外有鞘,横隔和缩维不可见;无分支、无颗粒贮藏物;直径0.3μm贮存。
环境工程微生物名词解释

2化能异养型微生物:化能异养型微生物的能源和碳源都来自于有机物,能源来自有机物的氧化分解,ATP通过氧化磷酸化产生,碳源直接取自于有机碳化合物。
它包括自然界绝大多数的细菌,全部的放线菌、真菌和原生动物。
4原生动物:动物界中最原始的单细胞动物。
5适应酶:在细胞中合成量受效应物调控的酶。
如3半乳糖苷酶。
6厌氧消化:在无氧条件下,污泥中的有机物由厌氧微生物进行降解和稳定的过程。
7异养:不能直接把无机物合成有机物,必须摄取现成的有机物来维持生活的营养方式,叫做异养(Heterotroph)。
异养的相对是自养(Autotroph );植物基本上都是自养,动物基本上都是异养。
异养包括共生,寄生和腐生三种方式。
8活性污泥:由细菌、真菌、原生动物和后生动物等各种生物和金属氢氧化物等无机物所形成的污泥状的絮凝物。
有良好的吸附、絮凝、生物氧化和生物合成性能。
9污泥膨胀:活性污泥沉降性能变差的现象。
有非丝状菌性膨胀和丝状菌性膨胀两种,前者系因黏性物质大量积累而引起,后者系丝状菌异常增长而引起。
10 3 -氧化:脂酰CoA进入线粒体基质后,在脂肪酸 3 -氧化酶系催化下进行氧化分解,由于氧化是在脂酰基的3-碳原子上的发生的,故称 3 -氧化12菌丝体:由许多菌丝连结在一起组成地营养体类型叫菌丝体。
单一丝网状细胞称为菌丝,菌丝集合在一起构成一定的宏观结构称为菌丝体。
13恒化培养:一种在长时间内保持微生物指数生长的培养方法,可以连续加入新鲜的培养基,并连续去除溢流而使培养的体积保持恒定。
14生态平衡:生态系统处于成熟期的相对稳定状态,此时,系统中能量和物质的输入和输出接近于相等,即系统中的生产过程与消费和分解过程处于平衡状态。
(一个生物群落及其生态系统之中,各种对立因素互相制约而达到的相对稳定的平衡。
)15指示生物:对环境中的污染物或某些因素能产生非一般性反应或特殊信息的生物体。
它可以将受到的各种影响以不同症状表现出来,以此表征环境质量状况。
丝状菌名词解释

丝状菌名词解释
丝状菌是一类真菌,其菌丝分布广泛,可以寄生在大多数生物体上,包括人类、植物等。
这类菌在细胞壁中含有高度的胆固醇,因此被称为“sterol-requiring fungi”。
丝状菌的生长是由孢子开始,孢子落在适宜的宿主上,开始长出细的菌丝,菌丝之间构成了菌丝网络。
如果有足够的营养和水分,它们就会长成菌丝群体,甚至形成肉眼可见的菌丝体。
丝状菌的结构可以分为菌落、菌丝和子实体三个层次。
菌落是指丝状菌在供给了充足营养的培养基上形成的可见团状物。
菌落的颜色、大小、形状等性质都是鉴别不同细菌的重要特征。
菌丝是指丝状菌所形成的类似细胞的结构,相互之间交织成网状菌丝网络。
子实体是指丝状菌繁殖后形成的独立结构,它们被认为是真正的细菌体。
子实体可以分为果实体和分生孢子两种。
果实体是一种多细胞之间共享的结构。
它们长成不同形状和大小的团状物,形状各异。
果实体中含有许多分生孢子。
分生孢子是一种负责繁殖作用的单细胞结构。
它们被封存在果实体内,当有适宜条件出现时,它们就会释放出来,开始生长繁殖。
丝状菌在医学上有重大的研究价值。
它们是一类产生各种药物的真菌,其中最具代表性的是青霉素。
此外,当人类免疫系统低下时,丝状菌会感染人体,引起各种疾病,包括肺炎和念珠菌病等。
总之,丝状菌是一类十分重要的微生物,不仅对人类医学发展有巨大的贡献,也可以作为研究生态环境等领域的重要工具使用。
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丝状菌名词解释
丝状菌是一类真菌,其特点是菌体呈丝状,分生孢子在生长过程中形成菌丝。
丝状菌广泛分布于自然界中,包括土壤、水体、空气、植物、动物等各种环境中。
丝状菌在生态系统中扮演着重要的角色,它们能够分解有机质,促进土壤肥力的提高,同时也是许多植物和动物的病原体。
丝状菌的分类
丝状菌属于真菌界,包括了多个属和种。
其中最常见的属包括链霉菌属、放线菌属、真菌丝属等。
这些菌属的分类依据主要是其形态特征、生长习性、生理生化特征等。
丝状菌的分类研究对于深入了解其生物学特性、生态学功能以及应用价值具有重要意义。
丝状菌的形态特征
丝状菌的形态特征是其分类的重要依据之一。
丝状菌的菌体通常呈丝状,由许多细胞组成。
菌丝的长度和直径不一,通常为微米级别。
在生长过程中,菌丝会分支,形成复杂的菌丝网络。
丝状菌的分生孢子也是其形态特征之一,分生孢子通常呈球形或卵圆形,大小为微米级别。
丝状菌的生长习性
丝状菌的生长习性是其分类和应用的重要依据之一。
丝状菌的生长需要适宜的环境条件,包括温度、湿度、光照等因素。
丝状菌通常是革兰氏阳性菌,可以利用各种有机物质作为碳源和能源。
丝状菌的生长速度较慢,需要较长时间才能形成成熟的菌落。
丝状菌的生理生化特征
丝状菌的生理生化特征是其分类和应用的重要依据之一。
丝状菌的生理生化特征包括代谢途径、酶系统、物质转运等方面。
丝状菌的代谢途径包括糖代谢、脂肪代谢、氨基酸代谢等。
丝状菌的酶系统包括各种水解酶、氧化酶、过氧化物酶等。
丝状菌的物质转运包括吸收、排泄、运输等。
丝状菌的应用价值
丝状菌具有广泛的应用价值,在医药、农业、食品等领域中得到了广泛的应用。
丝状菌可以产生各种抗生素、激素、酶类等生物活性物质,被广泛应用于医药领域。
丝状菌可以分解有机质,提高土壤肥力,被广泛应用于农业领域。
丝状菌可以制作各种发酵食品,如酱油、啤酒、豆腐等,被广泛应用于食品领域。
总结
丝状菌是一类重要的真菌,其形态特征、生长习性、生理生化特征等方面具有重要的分类和应用价值。
随着生物技术的不断发展,丝状菌的研究和应用前景将更加广阔。