Влияние факторов среды на развитие микроорганизмов. Аэробные свободноживущие азотофиксирующие микроорганизмы, их биологические особенности. Азотобактерин (ризофил), получение, применение, действие на растение. Биопрепараты, используемые в растениеводстве.
При низкой оригинальности работы "Биологические особенности, факторы развития и применение микроорганизмов", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Состав клеточных стенок-глюканы целлюлоза Половое, собственно, бесполое, вегетативное. Влияние факторов среды на развитие микроорганизмов Факторы среды Критические пределы Действие Практическое использование этих знаний микробоцидное микробостатическое Температура: Низкая психрофилы: 0С - 40С; при низких температурах психрофилы впадают в состояние анабиоза; Возможность использования температуры для уничтожения микроорганизмов высокая мезофилы: 10С - 45С; термофилы: 30С - 76С. погибают при температуре 165-170°С в течение часа развиваются при t выше 55°С, Влажность: низкая высокая 20% - 95% Высушивание приводит к обезвоживанию цитоплазмы, нарушается целостность цитоплазмагической мембраны, что ведет к гибели клетки Возможность использования влажности (высушивания) для уничтожения микроорганизмов Химические вещества (их названия) NaCl в больших количествах в малых количествах Для дезинфекции фенолы, соли тяжелых металлов, кислоты, щелочи в качестве дезинфицирующих средств Антисептики Уничтожение Уничтожение микроорганизмов Таблица 3 - Типы питания микроорганизмов Типы питания Источник энергии Источник углерода Микробы Фотоавтотрофы солнечный свет органические вещества Фототрофные бактерии, осуществляющие бескислородный и кислородный фотосинтез Фотогетеротрофы солнечный свет органические вещества Архебактерии Хемоавтотрофы химические реакции неорганические вещества Возбудители столбняка, газовой гангрены Хемогетеротрофы: сапрофиты паразиты химические реакции неорганические вещества Bdellovibrio, паразитирующие в других бактериях, Spiromonaceae, Клубеньковые бактерии, Кишечная палочка, возбудитель брюшного тифа, Возбудители дифтерии, Возбудители туберкулеза, проказы Таблица 4 - Способы получения энергии микробами Источники энергии Исходные вещества Конечные продукты Источник кислорода (свободный) Представители Аэробное дыхание: полное окисление органических веществ углеводы, белки, жиры, спирты, органические кислоты и пр. СО2, Н2О свободный микобактерии туберкулеза неполное окисление органических веществ углеводы, белки, жиры, спирты, органические кислоты и пр. молекулярный кислород, СО2, Н2О свободный актиноисцеты, бруцеллы, лептоспиры окисление неорганических соединений неорганические соединения органические кислоты свободный возбудители брюшного тифа, паратифов, кишечная палочка Анаэробное дыхание: сульфатное сульфат сульфид связанный нитратное нитрат молекулярный азот связанный бактерии-денитрификаторы брожение углеводы растительного происхождения, аминокислоты и др. органические кислоты, спирты, ацетон, СО2, вода связанный молочнокислые бактерии, дрожжи Рисунок 1: Морфологические признаки грибов: Мукор, Пенициллиум, Аспергиллус, Триходерма. Рисунок 2: Шаровидные, палочковидные, извитые и нитчатые формы бактерий. Он выделил почвенный спороносный анаэробный микроорганизм, относящийся к роду Clostridium, названный автором в честь выдающегося французского микробиолога Л. Пастера Clostridium pasteurianum. В 1901 году М. Азотобактер требователен к субстрату и особенно реагирует на дефицит фосфора. Род Beijerinckia был выделен из кислых почв рисовых полей в Индии (в 1939 г.). Г. По предложению С. П. Костычева и его сотрудников с 30-х годов XX века в СССР начали применять землеудобрительный препарат, содержащий культуру Az. chroococcum.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы