沼泽红假单胞菌培养条件的初步研究
沼泽红假单胞菌培养条件研究【最新】

沼泽红假单胞菌培养条件研究【最新】沼泽红假单胞菌培养条件研究摘要:对光合细菌沼泽红假单胞菌(B9)的培养条件及培养基配方进行了研究。
新筛选的培养基配方具有成分少、易配制、价格低的特点。
试验结果表明,沼泽红假单胞菌(B9)是一株较耐低营养的微耗氧的菌株,在500~5000lx光照下能良好生长,最适的生长温度为30e,培养周期为4d。
关键词:光合细菌;沼泽红假单胞菌;培养条件A Study on Conditions of Culture of Photosynthetic BacteriaAbstract:This paper studied on conditions and prescriptions ofculture ofphotosynthetic bacteria with Rhodopseudomonas palustris B9.New media is low cost and very simple. The results showed that suitable conditions of PSB were at 30e,4000~5000lx and 4days.Kew words:photosynthetic bacteria; Rhodopseudomonas palustris; conditions andprescriptions of culture随着光合细菌在水产养殖、污水净化等领域的应用,对光合细菌菌剂的需求量增加,本试验对光合细菌沼泽红假单胞菌(B9)的主要培养条件进行研究,为光合细菌菌剂生产提供可靠依据。
1材料与方法1.1菌种光合细菌(PSB)沼泽红假单胞B9菌株,由沈阳农业大学微生物教研室光合细菌课题组分离提供。
活菌数测定方法,见参考文献[4]。
1.2营养条件对PSB生长的影响按照表1设计培养基配方,配制培养基。
EDTA和微量元素配制成母液。
分装500mL滴流瓶,每瓶400mL,胶塞封口, 121e,灭菌30min。
沼泽红假单胞菌培养基配方及培养条件优化实验研究

应用提供试验数据 . 方法 : 采用单 因素试验设计分别对 沼泽红假单胞茵培养的接种量 、p 值 、温度 、光照强度四种 因 H
素的 不同水平进行 比较试验,确定其各 自最佳试验 水平;采用 L ( ) 交试验设计从 9种培 养基 成分 组合 中选择 出最优 9 正 3
化试验配方组合. 结果 : 沼泽红假单胞 菌生长最优条件为: 接种 量为 1%、H值 为 7 、 5 p . 温度为 3 ℃、 2 5 光照强度 为 20x 0 0l
菌体富含各种生物活性蛋白、泛酸、叶酸和 B 族等多种维生素, 并且活性菌株含有某些抗病抗逆性物质, 在经 济植物种植上已得到较为广泛应 用I . 据报道, 将该菌直接作为叶面肥使用, 既能促进植物的生长发育和体 内 酶的合成, 增强光合作用, 加速植物对养分的吸收和转化, 有利于提高作物的产量和品质 ; 同时又能够改善土壤 菌群的分布, 提高土壤 的肥力[ ]但是, 8 - 9 沼泽 红假单胞菌培养基成分的配搭以及各种培养条件 的研究仍然是制 约该菌广泛应用的主要 因素之一【 . l 本文采用单 因素试验设计分别对沼泽红假单胞菌培养 的菌接种量、p … H ・ 然 学版 自
M a .2 2 y 01
沼泽红假 单胞 菌培养基 配方及培养条件 优 化实验研 究
全 亚玲,戴静 ,马 力,郝葆青
( 西南民族 大学生命科 学与技术学院,成都 604 ) 10 1
摘
要 :目的: 定沼泽红假 单胞 菌培 养的最优化培 养基成分组合和培养条件, 确 为沼泽红假 单胞 菌直接作 为光合叶 面肥
西南民族大学学报 ・ 然科学版 自
第 3 卷 8
超净工作台( 苏净集团安泰公司) G 一7B多段可编程光照培养箱( 、P X2 0 宁波东南仪器有限公司) 、电热恒温鼓 风干燥 箱( 上海 精 宏实验设 备有 限公司) 、紫外可见 分光光度 计( 上海龙 尼柯仪器 有 限公 司) 、高 压灭菌 锅 (O ,ei —u oy , pn、 电子天平、酸度计 T MYN r k , k o aa) ma T J
沼泽红假单胞菌富硒发酵条件的研究

沼泽红假单胞菌富硒发酵条件的研究刘丽梅;赵红卫;傅春蓉;黄亮;狄姗姗;方为茂【摘要】通过对沼泽红假单胞菌富硒发酵条件的研究,确定最优的富硒培养方式.采用单一因素变量法,利用微波消解与紫外分光光度法测定沼泽红假单胞菌在不同发酵条件下的生物量变化与富硒效果,确定其最佳培养方式.结果表明,最佳富硒培养条件为:培养温度30 ℃,环境硒浓度100 μg/mL,培养基初始pH为7,硒添加方式应为梯度分次添加,添加时间应为培养周期的第3天、第4天.利用得到的富硒菌种,在最优条件下培养7 d后,测得环境硒浓度下降为10.9 μg/mL,硒的转化率为89.1%,菌体富硒量可达到73.54 mg/g(干菌种),其中有机硒含量为97.1%.利用沼泽红假单胞菌生产有机硒具有可行性,富硒菌体可以作为动物饲料添加剂,也可以为人类提供富含有机硒的食品.在以后的实验中,将进一步进行验证和工业化应用.【期刊名称】《微生物学杂志》【年(卷),期】2010(030)005【总页数】6页(P96-101)【关键词】沼泽红假单胞菌;富硒;微波消解;紫外分光光度法【作者】刘丽梅;赵红卫;傅春蓉;黄亮;狄姗姗;方为茂【作者单位】四川大学,化学工程学院,四川,成都,610064;四川大学,化学工程学院,四川,成都,610064;四川大学,化学工程学院,四川,成都,610064;四川大学,化学工程学院,四川,成都,610064;四川大学,化学工程学院,四川,成都,610064;四川大学,化学工程学院,四川,成都,610064【正文语种】中文【中图分类】Q939.97以微生物为载体富集人体及动物所必需的微量元素以求有机形态、制造成本较低廉而富有多种营养的微量元素产品越来越引起人们的关注。
研究表明,许多光合细菌具有一定的耐硒和富硒能力,如深红红螺菌(Rhodospirillum rubrum)、沼泽红假单胞菌(Rhodopseudom onas palustris)等[1-4]。
沼泽红假单胞菌培养基的优化及降氨氮作用的研究

第12卷第3期集美大学学报(自然科学版)V o.l12N o.3 2007年7月Journa l o f Ji m e iU n i ve rsity(N atura l Sc i ence)Ju.l2007[文章编号]1007-7405(2007)03-0198-06沼泽红假单胞菌培养基的优化及降氨氮作用的研究蔡慧农1,2,倪辉1,2,苏文金1,2(1.集美大学生物工程学院,福建厦门361021;2.厦门市食品生物工程技术研究中心,福建厦门361021)[摘要]对沼泽红假单胞菌的培养基进行了优化,并对其降氨氮效果进行了研究.结果表明:沼泽红假单胞菌可以利用多种碳源和氮源,乳酸和草酸铵是实验室培养沼泽红假单胞菌的最适碳源和氮源,乳酸根的质量浓度及碳氮比对沼泽红假单胞菌生长具有显著影响,而磷酸根浓度对沼泽红假单胞菌生长没有显著影响;用正交试验获得最适于培养沼泽红假单胞菌的乳酸质量浓度为1%,碳氮比为115,磷酸二氢钾的质量浓度为115g/L;在自然光照、30e条件下,沼泽红假单胞菌的延滞期为2d,对数生长期为2~10d,稳定期为10~20d;沼泽红假单胞菌具有很强的综合降氨氮作用,但其降氨氮效果受水质的影响而不稳定.[关键词]沼泽红假单胞菌;培养基优化;降氨氮[中图分类号]S154139[文献标识码]A0引言光合细菌是自然界广泛存在的一类具有光能合成体系的原核生物,它不仅能进行光合作用,还能固定、同化和降解有机物及某些有毒物质[1-2].在养殖水域中添加光合细菌不仅可提高区域生态的生产力水平[1],还可降低COD、BOD、氨氮量,增加溶氧[3-4],降低硫化氢[5],改善水质.随着养殖业的快速发展及绿色养殖、健康养殖的推广,光合细菌作为一种养殖益生菌受到了越来越多的关注[5-8].沼泽红假单胞菌(Rhod op seudo m ona s palu stris)属非硫红螺菌科、红假单胞菌属,是近年水质净化领域应用和研究中常用的光合细菌[9-10].集美大学生物工程学院微生物与发酵研究室分离获得了一株沼泽红假单胞菌,为了开发该菌株在水产养殖中的应用技术,需要对该菌的培养及净化水质效果进行深入研究.前人对影响沼泽红假单胞菌生长的环境因子进行了全面的研究[11-12],但关于营养成分对沼泽红假单胞菌生长影响方面的研究报道却很少.因此,本文对沼泽红假单胞菌的碳源、氮源、培养基主要成分配比及降氨氮作用进行了研究,为该菌株的大规模培养及运用营养生态学的基本原理调节光合细菌的生长、提高其净化水质的效果提供了理论基础.1材料与方法111实验材料11111菌种沼泽红假单胞菌PSB-J030323:由集美大学生物工程学院微生物与发酵研究室从厦门集美附近的虾池中分离获得.[收稿日期]2006-03-31[作者简介]蔡慧农(1957-),男,教授,主要从事生物工程方面的研究.通讯作者:苏文金(1956-),男,教授,博士生导师,从事海洋微生物生物活性物质研究.第3期蔡慧农等:沼泽红假单胞菌培养基的优化及降氨氮作用的研究11112 培养基保种培养基(g /L ):C H 3COONa 310,N a H C O 3510,(NH 4)2SO 4110,蛋白胨5,酵母膏110,M gSO 4015,N a C l 110,KH 2PO 4110,K 2H P O 4015,Ca C l 20105,碳酸钙20,琼脂20,pH 713.基础培养基(g /L):C H 3COON a 310,Na H CO 3510,(NH 4)2SO 4110,蛋白胨5,酵母膏110,M gSO 4015,NaC l 110,KH 2PO 4110,K 2H PO 4015,CaC l 20105,碳酸钙20,pH 713.11113 试剂蛋白胨、酵母膏、牛肉膏等购买于上海生化试剂有限公司;其它试剂均为分析纯.11114 仪器S W -CJ-1型水平流净化工作台(吴江市净化设备总厂)、5410CC275TH Z H 恒温光照培养箱(杭州雪中碳科技有限公司)、TDL-40B 型普通台式离心机(上海安亭科学仪器厂)、F A 1004N 电子天平(上海精密科学仪器有限公司)、101-3B 型电热鼓风干燥箱(上海实验仪器总厂).112 实验方法11211 沼泽红假单胞菌种制备用接种铲挑取少量保存在琼脂柱中的沼泽红假单胞菌PSB -J030323接入装有15mL 培养基的具塞试管(试管总体积约为20mL)中并密封,30e 、静置光照(光强2000lx)培养至微红色;吸取这种光合细菌培养液10mL 转接入装有250mL 培养基的磨口三角瓶(总体积为300mL )中并密封,30e 、2000lx 光照培养7d 后备用.11212 沼泽红假单胞菌培养基优化实验在500mL 的具塞试剂瓶中装入400m L 培养基,灭菌冷却后接入6mL 沼泽红假单胞菌PSB -J030323液体菌种,密封后在30e 、2000l x 的光照条件下静置培养,用单因素试验考察单种培养基成分对沼泽红假单胞菌生长的影响,用正交试验优化沼泽红假单胞菌的培养基成分配比.11213 沼泽红假单胞菌降氨氮实验在5L 的生物反应器中加入4L 培养基或养殖废水,接入1%的沼泽红假单胞菌PSB -J030323液体菌种,敞口、静置,30e 自然光照培养,定时取样并用纳氏试剂比色法测定氨氮质量分数.11214 沼泽红假单胞菌生物量测定方法用干重法测定沼泽红假单胞菌生物量.2 实验结果211 碳源对沼泽红假单胞菌生长的影响以1g /L 的硫酸铵为氮源,以011g /L 的酵母膏为生长因子,分别用乙酸钠、碳酸氢钠、乙醇、甘油、乳酸、苹果酸、丙酮、葡萄糖、乙酸乙酯、酒石酸、琥珀酸、柠檬酸、草酸钙等为碳源配制培养基(以含碳量计为5g /L),接种沼泽红假单胞菌进行培养试验.11d 后,以乳酸、柠檬酸、苹果酸、乙酸钠、琥珀酸、酒石酸为碳源的光合细菌培养液都变成红色,说明这些物质都可以作为碳源培养沼泽红假单胞菌.图1是培养11d 后沼泽红假单胞菌生物量的比较结果,生物量最大的4种培养基所采用的碳源分别是乳酸、柠檬酸、苹果酸和乙酸#199#集美大学学报(自然科学版)第12卷钠.以这4种物质为碳源,分别配制培养基,接种沼泽红假单胞菌进行培养试验,沼泽红假单胞菌在这4种培养基中的生长曲线如图2所示,以乳酸为碳源配制培养基培养沼泽红假单胞菌,在对数生长期内生长速率最大,所获得的生物量最大.212 氮源对沼泽红假单胞菌生长的影响以乳酸为碳源,控制培养基的含氮量与1g /L 的硫酸铵相当,分别用硝酸钾、亚硝酸钠、磷酸氢二铵、柠檬酸三铵、碳酸铵、尿素、乙二胺四乙酸、乙酸铵、草酸铵、柠檬酸铁铵、酵母膏、蛋白胨、牛肉膏、氨水、硫酸铵为唯一氮源配制培养基,接种培养沼泽红假单胞菌.11d 后,以草酸铵、磷酸氢二铵、酵母膏、蛋白胨、柠檬酸三铵、牛肉膏、碳酸铵等为氮源的培养液变成了红色,说明这些物质可用作沼泽红假单胞菌培养的氮源.图3是11d 时沼泽红假单胞菌的生物量比较图,以草酸铵、牛肉膏、碳酸铵和酵母膏为碳源配制培养基,生物量明显大于其它氮源配制的培养基.分别以这4种物质为氮源,配制培养基培养沼泽红假单胞菌,培养结果如图4所示,在以草酸铵为氮源培养沼泽红假单胞菌所获得的生物量最大,在对数生长期内生物量增长最快.213 沼泽红假单胞菌培养基的优化以乳酸为碳源,草酸铵为氮源,磷酸二氢钾为磷源,用正交试验法优化沼泽红假单胞菌培养基的碳源质量浓度、碳氮比(培养基中碳与氮物质的量之比)及磷酸根浓度,按表1所示的实验设计配制培养基,接种沼泽红假单胞菌11d 后,实验结果如表1所示,用DPS 数理统计软件对实验结果进行方差分析,因素A 、B 、C 的显著水平分别为310%、416%和6910%,说明因素A 和B 对沼泽红假单胞菌的生长具有显著影响,而因素C 在试验的水平范围内对结果没有显著影响.由表1可知,因素A 对结果的影响大于因素B 所产生的影响;培养基的最适水平组合为A 2B 1C 2,即在培养沼泽红假单胞菌时,应控制乳酸的质量浓度为1%,碳氮比为115,磷酸二氢钾质量浓度为115g /L ,按此配比配制培养基,接种沼泽红假单胞菌,试验结果(见图5)表明,沼泽红假单胞菌的延滞期为0~2d ,对数生长期为2~10d ,过渡期和稳定期为10~20d,20d 后为衰亡期.#200#第3期蔡慧农等:沼泽红假单胞菌培养基的优化及降氨氮作用的研究表1 沼泽红假单胞菌培养基优化试验结果Tab 11 Results o fm ed iu m op tm i iza tion forcu lt u ring R ho do pse udom o na s pa l us tri s 试验号乳酸质量浓度(A )/%碳氮比(B )磷酸二氢钾质量浓度(C )/(g #L -1)生物量/(g #L -1)11(0.5)1(1.5)1(0.5)0.42221(0.5)2(8.5)2(1.5)0.36431(0.5)3(15.5)3(2.5)0.16242(1.0)1(1.5)2(1.5)0.51252(1.0)2(8.5)3(2.5)0.45662(1.0)3(15.5)1(1.5)0.34173(1.5)1(1.5)3(2.5)0.26883(1.5)2(8.5)1(0.5)0.18493(1.5)3(15.5)2(1.5)0.098K 10.3160.4010.316K 20.4360.3350.325K 30.1830.2000.295R 0.2530.2010.030214 沼泽红假单胞菌对人工合成废水氨氮的影响 控制乳酸质量浓度为1%,碳氮比为115,磷酸二氢钾质量浓度为115g /L ,配制培养基,灭菌后分别接入1%的自来水、1%的虾池底泥混合物、1%的枯草芽孢杆菌培养物、1%的沼泽红假单胞菌培养物,定时取样并测定样品中氨氮的变化,研究不同微生物群系对相同的人工合成废水氨氮的影响,实验结果如图6所示.接种底泥的培养液的氨氮上升最快,氨氮峰值最高,且持续时间最长,这表明底泥中的微生物群系分解代谢产生了大量的氨氮,且同化吸收氨氮的能力弱.而接种沼泽红假单胞菌的培养液的氨氮峰值最小,且持续的时间最短,这表明沼泽红假单胞菌分解代谢产生的氨氮少,吸收同化氨氮能力强.5~12d 内,接种沼泽红假单胞菌的培养液的氨氮量明显比接种自来水、底泥、枯草芽孢杆菌的培养液的低;13d 后,由于营养物的消耗各试验组氨氮的差别不大.结果表明,相对于枯草芽孢杆菌、虾池底泥混合物及自来水中的微生物,沼泽红假单胞菌分解产生氨氮的能力最弱,而同化吸收氨氮的能力最强,综合降氨氮的效果最好.215 沼泽红假单胞菌对养殖废水氨氮的影响取不同养殖区域的养虾废水,分别接入1%的沼泽红假单胞菌,测定氨氮随时间变化的情况,实验结果如表2所示.水样1、水样2和水样4接种沼泽红假单胞菌10d 后,氨氮质量浓度基本降到011m g /L 以下,用平均值的成对二样本分析的t 检验对这3种水样的试验结果进行检验,水样1、水样2和水样4的t 值分别为4184、10123和8161,实验组与对照组之间的显著水平分别为012400%、010077%和010017%,差异极显著,实验组的氨氮水平显著低于对照组;水样3和水样5接种沼泽红假单胞菌后,氨氮并没有呈现出明显的下降趋势,用平均值成对二样本分析的t 检验对这两种水样的实验结表2 沼泽红假单胞菌对养殖废水氨氮的降解效果Tab 12 E ff ects o f R ho do pse udom o na s pa l us tri s on ammon ia n itrogen o f fishe ry wastewa t e r 时间/d 水样1对照试验水样2对照试验水样3对照试验水样4对照试验水样5对照试验01.35a 1.28a 1.40c 1.39a 2.41c 2.39c 1.68a 1.64a 1.11cd 1.06d 51.20b 0.45b 1.45c 0.63b2.35c 2.37c 1.52b 0.71b 1.21c 1.28c 101.16b 0.05c 1.72b 0.09c 2.68b 2.71a 1.42c 0.15c 1.67a 1.76a 150.84c 0.04c 1.69b 0.08c 2.74ab 2.78a 1.15d 0.05d 1.42b 1.51b 200.56d 0.05c 1.78b 0.11c 2.81a 2.77a 0.84e 0.04d 1.23c 1.22c 250.41de 0.04c 1.80b 0.09c 2.41c 2.62ab 0.75e 0.03d 1.15c 1.12d 300.32e0.08c1.95a0.07c2.31c2.52b0.62f0.02d1.08d1.12d注:表中不同的英文字母表示5%显著水平上的不同数值.#201#集美大学学报(自然科学版)第12卷果进行检验,t值分别为1181和1198,对照组与实验组的显著水平分别为6146%和5123%,差异不显著.实验组与对照组的氨氮差异不明显,这说明对于不同区域的养殖废水,沼泽红假单胞菌的降氨氮效果是不一样的.这主要是因为不同养殖废水的水质条件差别很大,只有水样的水质条件适于沼泽红假单胞菌生长时,才会显示出降氨氮作用,而当水样的水质条件不适于沼泽红假单胞菌生长时,则不会显示降氨氮作用,该结果与目前其它光合细菌使用效果不稳定有一定的相似性.3结论311沼泽红假单胞菌的营养特性沼泽红假单胞菌能利用多种小分子有机醇和有机酸为碳源,并利用铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐和小分子有机氮等为氮源,这表明沼泽红假单胞菌可以同化吸收许多小分子有机碳源和铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐、小分子有机氮等多种含氮物质,因而利用沼泽红假单胞菌降低环境的COD、BOD、氨氮和硝态氮从理论上分析是可行的.312沼泽红假单胞菌的培养基相对其它实验的碳源和氮源来说,用乳酸为碳源、草酸铵为氮源培养沼泽红假单胞菌所获得的生物量最大,对数生长期内菌体生长最快,因而,宜用乳酸作为培养沼泽红假单胞菌的碳源、草酸铵作为培养沼泽红假单胞菌的氮源,使其快速生长.碳源质量浓度及碳氮比是影响沼泽红假单胞菌生长的主要因素,而磷酸根的浓度对沼泽红假单胞菌生长的影响不大,优化的沼泽红假单胞菌的培养基中乳酸的质量分数是1%、碳氮比是115、磷酸二氢钾质量浓度是115g/L.在这种培养基中,沼泽红假单胞菌的延滞期为2d左右,而对数生长期为2~10d,过渡期和稳定期为10~20d,20d后为衰亡期.313沼泽红假单胞菌的降氨氮作用沼泽红假单胞菌培养液中的氨氮远低于其它微生物培养液中的氨氮,这主要是因为沼泽红假单胞菌分解代谢产生氨氮的能力较弱,而同化吸收氨氮的能力较强.因此,用培养沼泽红假单胞菌的方法来降低或去除氨氮,从理论上来说是可行的.由于不同养殖水样的水质不同,沼泽红假单胞菌对不同养殖水样中氨氮的影响差别非常大,只有当水质条件适于沼泽红假单胞菌生长时才具有降氨氮效果,因而在使用沼泽红假单胞菌降低养殖水域中的氨氮时,一定要注意水质条件对沼泽红假单胞菌生长的影响,应采取适当的措施调节水质条件促进沼泽红假单胞菌生长,才能取得良好的效果.此外,沼泽红假单胞菌的降氨氮所需的时间比较长,需要10d左右才能使氨氮趋于稳定.因此,在使用沼泽红假单胞菌稳定养殖水体中氨氮时,应在氨氮高峰期出现前10d左右提前投放光合细菌,这样才能产生良好的降氨氮作用.[参考文献][1]韩梅,陈锡时,张良,等.光合细菌研究概况及其应用进展[J].沈阳农业大学学报,2002,33(5):387-389.[2]吴向华,杨启银,刘五星,等.光合细菌的研究进展及其应用[J].中国农业科技导报,2004,6(2):35-38.[3]N agado m iH,T akahasiT,SasakiK,et a.l Si m ultaneous re m oval of chem ical ox ygen de m and and nitrate i n aerobic trea-tm ent o f sew age wastewa ter usi ng i m m ob ili zed pho tosynt hetic bacter i u m of po rous cera m i c plates[J].W or l d Jou rna l ofM-i crob i o logy and B i o techno l ogy,2000,16:57-62.[4]郭秒,慕跃林,黄遵锡.复合光合细菌对热带鱼养殖水质净化作用的研究[J].水产科学,2004,23(2):30-32.[5]N ag ado m iH,K ita m ura T,W atanabe M,et a.l S i m u ltaneous re m ova l of che m ica l oxygen de m and(COD),phosphate,nitrate andH2S i n the syntheti c se w ag e w aste w ater us i ng porous cera m ici m mob ilized pho t o syn t hetic bacter i a[J].B iotech-# 202 #第3期蔡慧农等:沼泽红假单胞菌培养基的优化及降氨氮作用的研究no l ogy Le tters ,2000,22:1369-1374.[6]沈锦玉,尹文林,刘问,等.光合细菌HZPSB 对水产养殖水质的改良和对鱼类促生长作用[J].科技通报,2004,20(6):481-484.[7]王兰,廖丽华.光合细菌的分离鉴定及对养殖水的净化作用[J].微生物学杂志,2004,24(2):7-10.[8]徐良梅,滕小华.光合细菌的基本特性及在水产养殖上的应用[J].东北农业大学学报,2005,36(2):230-234.[9]N ag ado m iH,K ita m ura T,W atanabe M,e t a.l S i m u ltaneous re m ova l of chem i ca l oxygen demand (COD ),phosphate ,nitrate and H 2S i n t he syn t hetic se w age w astew ater usi ng porous cera m i c i m m ob ilized pho tosynt hetic bacter i a [J].B iotech -no l ogy Le tter ,2000,22:1369-1374.[10]K i m M yung K yu m,Cho i K yung -M i n ,Y i n Cheng-R ,i et a.l O dorous s w i ne w astew ater treat m ent by purple non -sulfurbacter i a ,R hodopseudo m onas pa l ustris ,iso l a ted fro m eutrophicated ponds [J].B iotechnology Le tters ,2004,26:819-822.[11]孙德军,张恩禄,赵春燕,等.沼泽红假单胞菌培养条件研究[J].沈阳农业大学学报,2003,34(1):28-30.[12]张玲华,邝哲师,陈薇,等.高活性光合细菌沼泽红假单胞菌培养特性初探[J].华南师范大学学报:自然科学版,2001(4):37-39.Opti m ization for Culturi ng Rhodopseudo monas palustris and Studies on Its Capability of Re movi ng Amm onia N itrogen fro m W ater Syste mCA IH u-i nong 1,2,N IH ui 1,2,SU W en -ji n1,2(1.School o f B i o techno l ogy Eng i neering ,J i m e iU n i ve rsity ,X ia m en 361021,Ch i na ;2.Food B i o -eng i neeri ng R esearch Cente r o f X i amen ,X ia m en 361021,China)Abst ract :The m ed i u m for cult u ring R hodop seudo m onas pal u stris is opti m ized and its capab ility of re m o -ving a mm on ia n itrogen fro m w ater syste m is studied.The results sho w t h at R hodopseudo m onas palustris has the ab ility to u tilize m any kinds of carbon sources and n itr ogen sources and it is best to culture Rhodop seudo m onas palustris i n laborato ri a l experi m entsw ith lactic ac i d as carbon source and oxa mm ite as n itrogen source ,respec -ti v e l y .R esults a lso i n dicate that concentration of carbon source and rati o of carbon source to n itrogen source are m ain facto rs that influence the gro w th o f Rhodop seudo m onas palustris ,w hereas concentration o f potassium di h ydrogen phosphate has not re m arkable effects on the g r ow th of t h is pho tosyn t h etic bacterium .Fro m t h e re -su lt o f orthogona l experi m en,tit is suggested that keeping concentration o f lactic ac i d at 1%,rati o o f carbonsource to nitrogen source at 115and concen trati o n o f potassum d i h ydrogen phosphate at 115g /L is suitable to cu lture this photosynthetic bacteri u m.It is seen fro m batch cu lture experi m ents w ith opti m ized m ediu m and under 30e and nature li g hting conditi o n that lag phase o f this photosynthetic bacteria is bet w een 0to 2d ,exponentia l phase is bet w een 2d to 10d ,stati o nary phase is be t w een 10d to 20d .Rhodop seudo m onas palus -tris is superi o r to other i n vesti g ated m icrob i a l co mm unity w it h regar d to the capab ility of re m oving a mmonia n-i trogen,but its capab ility of re m ov i n g a mm on ia n itrogen str ong ly depends on the w ater quality of the sa m ple and is not stab le .K ey w ords :Rhodop seudo m onas palustris ;m ed i u m opti m izati o n ;a mm on ia nitrogen re m ova l(责任编辑 马建华)#203#。
频道微课沼泽红假单胞菌扩培技术一手掌握,以后可以考虑自己来

频道微课沼泽红假单胞菌扩培技术一手掌握,以后可以考虑自己来o文/图中国水产频道6月16日晚19:30湖北生物科技职业学院周鑫军老师受中国水产频道小编的邀请在直播间跟大家进行了《沼泽红假单胞菌扩培及应用》的交流。
水产前沿微信课堂升级了!▪第一是你随时随地都可以进直播间看讲课的内容,不用担心会错过进去之前的内容;▪第二是它没有人数限制,只要你想听就都没有问题;▪第三当你听到嘉宾讲得好时可以随时给嘉宾打赏。
这次我们发起这个课堂,一个是希望能够让大家更多了解沼泽红假单胞菌,二是发扬水产人互帮互助精神,多多支持高先富同学,课后周老师已表示将打赏部分全部捐赠给高先富,目前款项已经转达!今晚我们将以图片+讲解的方式进行交流。
感谢水产前沿,感谢中国水产频道,感谢主持人以及各位同仁们给我这次机会和大家进行交流。
先说一下小高(高先富),小高是2015年11月份到武汉参加我们华中农业大学和我们公司共同举办的渔药、鱼肥、饲料销售人员的培训班,我们在一个班上认识的,他很好学也很敬业,这次不幸查出了白血病,当天我知道后给他捐了2000块钱,也鼓励他挺过去。
但是目前还远远不够,也希望各位同仁们能够继续帮他。
这期讲讲水产养殖业常用活菌制剂简易扩培技术及应用原理这个专题。
首先讲讲沼泽红假单胞菌,它属于光合细菌。
一、沼泽红假单胞菌简介:市场上常用的光合细菌实际上有很多种,从微生物学的角度上讲,光和细菌是一大类能够进行光合作用的原核生物的总称。
它分为产氧的光合细菌和不产氧的光合细菌两大类。
我们从微生物学的分类角度上把产氧的光合细菌(主要是蓝细菌)或者称之为蓝藻和原绿藻在分类学上是属于藻类的,也就是讲在微生物的领域里面有一部分的藻类也被划分为微生物了,这和水产的浮游植物和浮游动物是有区别的。
我们这里所说的光合细菌是指能够在厌氧光照条件下进行不产氧的光合作用的原核生物。
通常来讲分为4个科,红螺菌科、着色菌科、绿菌科、区绿菌科,主要特征含有光和色素,叫菌绿素,能够在厌氧光照条件下进行光合生长而且不产氧。
沼泽红假单胞菌的培养优化及植物病害防治研究

沼泽红假单胞菌的培养优化及植物病害防治研究作者:颜纲邹宁高乐天来源:《农业灾害研究》2022年第07期摘要沼泽红假单胞菌是应用较为广泛的一种光合细菌,在污水处理、农业种植、畜牧与水产养殖等领域都有较多应用。
在自然培养条件下优化培养基配方,对培养条件中对影响细菌生长的因素进行探究。
最终确定最佳C源乙酸钠添加浓度为10 g/L,最优N、P源为复合肥2(N:P:K=15:15:15),最佳添加浓度为0.5 g/L。
细菌适宜生长的培养条件为温度25℃以上、光照强度 4 000 lx以上、pH值范围为7.5~8.0。
在植物病害防治实验中,结果表明:沼泽红假单胞菌对枣锈病病原菌、根腐病病原菌、褐腐病病原菌、叶霉病病原菌具有显著的抑制效果。
关键词沼泽红假单胞菌;培养优化;植物病害防控中图分类号:X703 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2022)07–0028–03沼泽红假单胞菌(Rhodopseudom-onas palustris),红螺菌科,红假单胞菌属,属于光合细菌中紫色非硫细菌属的代表菌种之一,也是目前应用较广泛的光合细菌之一。
王兰等[1]利用沼泽红假单胞菌和纤细红螺菌、球形红假单胞菌的混合菌液处理虾池养殖废水,4 d后发现混合菌体对养殖废水中的COD、氨氮的去除率分别达到了72.59%、89.2%。
崔艺久等[2]对沼泽红假单胞菌的培养基和培养条件进行了优化以获得类胡萝卜素,在培养7d 后,类胡萝卜素最大产量达2.863 mg/g。
杨素萍等[3]探究了沼泽红假单胞茜Z菌株光合产氢的主要影响因素,研究结果表明:在标准状况下,菌株的最大产氨速率可达19.4 mL/(L·h)。
易力等[4]从洛河水域分离筛选得到2株光合细菌,分别为沼泽红假单胞菌、万尼氏红微菌,这2种菌对模式菌株金黄色葡萄球菌和大肠杆菌都具有较好的抑制作用,且沼泽红假单胞菌对大肠杆菌的抑制效果优于万尼氏红微菌,后者对金黄色葡萄球菌的抑制效果优于前者。
沼泽红假单胞菌的研究分解

ndwater Pump and Treat
小组成员: 指导老师:
目录
CONTENTS
01 研究背景 Research Background
03 实际应用 Practical Application
02 作用机理 Function mechanism
04 前景展望 Future Prospect
体和降低水中硫化物的作用。 ➢ 反应式为:2H2S+CO2=(CH2O)菌体+H2O+2S
10
作用机理
能量代谢途径
沼泽红假单胞菌等光合细菌胞内具有能光合作用的载色体,这些载色体为球状或胞状, 由细胞膜分化而成,直径约在60-100nm之间,包含着大量类胡萝卜素和叶绿素,能进行光 合磷酸化反应和光氧化还原反应。
5
作用 机理
作用机理
25%
50%
75%
90%
脱氮原理
物理化学脱氮法成本 高,且不利于管理, 生物脱氮法是目前水 处理中常用的一种比 较经济有效的方法。
除磷原理
污水中的磷无论是氧 化态还是还原态都不 能变成气态进入空气 中,一般只能运用生 物学或者化学的方法 将其沉降后分离除去。
含硫化合物代谢
利用各种有机物作为 电子供体,将硫酸盐 作为最终电子受体把 硫酸盐还原为硫化物。
含硫化合物代谢
在好氧黑暗或厌氧光照条件下 ➢ 沼泽红假单胞菌以光作为能源,利用各种有机物作为电子供体,将硫酸盐作为最终电子受体,
把硫酸盐还原为硫化物。 ➢ 然后再以硫化物和CO2分别作为氢源和碳源,进行光合作用,通过光合磷酸化获得能量。
含硫化合物代谢
在好氧黑暗或厌氧光照条件下 ➢ 沼泽红假单胞菌可直接降解有机质,还原CO2和硫化氢,使自身得以增值,同时达到净化水
沼泽红假单胞菌

沼泽红假单胞菌的生物学特性与研究进展摘要:沼泽红假单胞菌,是地球上最古老的具有原始光能合成体系的原核生物,沼泽红假单胞菌是广泛存在于自然界的微生物,是一类以光为能源,利用自然界中的有机物、硫化物等为营养体,并能进行光合作用的生物。
在生物学分类中,属于真细菌纲、红螺菌目、红螺菌科、红假单胞菌属。
当前广泛应用于以下几个方面:①高浓度工农业有机废水的处理及资源化;②水质净化剂,水产养殖的水质调控及促进健康生长;③高营养饲料添加剂;④农业生产中的高效活性菌肥。
本文针对沼泽红假单胞菌的生物学特性、发酵条件或培养的情况(培养基、培养条件)、生化特征、生理特性、应用及研究进展进行先关阐述。
关键字:光合细菌沼泽红假单胞菌生物学特性生理生化实验研究进展光合细菌:光合细菌(PhotosyntheticBacteria,简称PSB)是自然界最广泛存在的比较古老的、能进行光合作用而不产氧的特殊生理类群的原核微生物的总称,具有原始光能合成体系,能在厌氧条件下进行不放氧的光合作用,是水体兼性厌氧层中主要的初级生产者,并在自然界的碳素、氮素、硫素转化循环中起重要作用。
它包括有红螺菌科(Phodospirillaceae)、着色菌科(Chromati-aceae)、绿杆菌科(Chlorobiaceae)、绿色丝状菌科(Chlo-roflexaceae)4科。
光合细菌广泛分布于水田、湖沼、江河、海洋、活性污泥、土壤、极地或温泉(包括高热水体)以及高盐、高有机质含量等不同生态环境中,它可以光能异养、化能异养、光能自养方式生活,存在着好氧、厌氧和兼性厌氧类型,能利用多种基质。
光合细菌细胞内含有细菌色素(如类胡萝卜素、菌绿素)、卟啉类化合物、泛醌等多种有效的自由基清除物质,可保护细胞膜、DN等自身细胞的重要组份不受损伤。
光合细菌具有多重代谢方式,尤其在对高浓度有机废水的净化处理中,表现出负荷低、效率高及投资少的优点;在禽畜养殖方面,光合细菌可作为一种饲料蛋白补充,还可以起到益生菌的作用。