动物分子细胞生物学论文 动物微生态技术论文

研究动物微生态学的重要性和意义是什么?
摘要
研究动物微生态的重要性和意义在于 , 可以研发出治疗更多患者的药物 。
2021年9月9日录答
【动物分子细胞生物学论文 动物微生态技术论文】f. context(" wywContentAnswerPayChatList-3759823414 " , [{"content":null , " ctype":1 , " type" : null , " ctype":1 , " type":2} , {"content":null , " ctype":1 , " type" :2 });
研究动物微生态学的重要性和意义是什么?
研究动物微生态的重要性和意义在于 , 可以研发出治疗更多患者的药物 。
微生物可以在生态系统中扮演分解者的角色 , 是物质循环中的重要成员 。
求论文——微生物在宠物中的应用
微生物在宠物中的应用关键词:微生物除臭益生菌摘要:微生物除臭技术是利用能转化或降解恶臭物质的特殊微生物的高效吸附、吸收和降解作用 , 净化生活污水、生活垃圾排放的含硫、含氮恶臭气体和宠物散发的异味 , 将硫化氢、硫醇、氨等恶臭成分转化为无害、无味的物质 。益生菌是对动物有益的细菌 。它们可以直接作为食品添加剂 , 维持肠道菌群平衡 。微生物除臭技术微生物除臭是20世纪50年代发展起来的一种除臭技术 。微生物除臭技术是利用能转化或降解恶臭物质的特殊微生物的高效吸附、吸收和降解作用 , 净化生活污水和生活垃圾排放的硫、氮等恶臭气体 , 将硫化氢、硫醇、氨等恶臭成分转化为无害、无味的物质 , 达到改善空气质量、保护人民健康的目的 。2.1生物除臭发展现状最早利用微生物治理恶臭的报道是1957年R.D.Pancray的“利用土壤微生物处理H2S废气”的美国专利 。20世纪70年代以后 , 各国开始在这一领域开展广泛的研究 , 其中日本和德国的研究成果最为显著 。主要研究内容包括除臭的基本原理和方法、设备和操作条件、能降解臭气的微生物种群、填料表面形成生物膜的条件、生物吸附剂的成分等 。20世纪80年代以来 , 国外微生物除臭的一些产品和设备已应用于冶金、石油、化工、屠宰和污水处理等领域 , 并取得了显著的效果 。有效微生物种群是日本琉球大学比家昭夫教授研发的一种新型复合微生物制剂 。对环境除臭效果明显 , 可能与有效微生物种群中的光合细菌有关 。光合细菌作为有益菌群 , 一方面抑制了腐败菌的生长 , 改善了有机物的分解途径 , 减少了NH3和H2S的释放以及胺类的产生;另一方面 , 它可以利用H2S作为氢受体来消耗H2S , 从而减少环境中的恶臭和蚊蝇的滋生 。2.2微生物除臭原理恶臭物质的活性基团一旦被氧化 , 臭味就消失了 。一般认为 , 微生物处理恶臭的基本原理是溶解水中的恶臭物质被微生物自身吸收 , 并通过微生物代谢活动降解的过程 。基本上可以分为三个过程:恶臭气体的溶解过程 , 即从气相到液相的传质过程;溶于水的气味通过微生物的细胞壁和细胞膜被微生物吸收 , 不溶于水的气味首先附着在微生物的外部 , 微生物分泌的细小胞外酶分解成可溶性物质 , 然后渗透到细胞内;异味进入细胞后 , 在体内被微生物分解利用为营养物质 , 从而去除异味 。恶臭物质的生物降解是这一过程的限速阶段 , 说明微生物是生物除臭的核心 。微生物消化吸收恶臭物质后产生的代谢产物作为其他微生物的营养物质 , 继续吸收消化 , 如此循环恶臭物质逐渐被降解 。真菌生长速度快 , 形成的菌丝网能有效增加与气体的接触面积 , 适用于不溶性气味 。根据微生物除臭原理 , 微生物除臭是多种微生物共同作用的结果 。多种微生物的共同作用更有利于吸收和分解具有不良气味的有害气体 , 如SO2、H2S和CH4 。同时 , 这些微生物还能产生无机酸 , 形成不利于腐败微生物生活的酸性环境 , 从根本上降解分解过程中产生恶臭气体的物质 。(1)脱氮除臭生物脱氮法应用广泛 , 且
(2)光合细菌脱硫除臭的脱硫反应如下:2H2SCO2 hv=2SH2O[CH20] , H2S2 CO2 2 H2 OHV=h2so4 2[CH20];好氧微生物的脱硫反应如下:2H2SO2=2H2O2S , 2s3o2h2o=2h2so4 。发现H2S首先转化为元素硫 , 然后转化为硫酸 , 硫酸是主要产物 。硫磺呈中性、酸性、嗜酸性 。氧化亚铁硫杆菌各向同性自养菌是脱除无机硫的主力军 , 但自然界中脱除有机硫的菌株很少 , 大部分是经过诱变处理的异养菌 , 厌氧脱硫菌的研究就更少了 。国外从不同生境中分离出高效脱硫菌 , 如日本研究人员从活性污泥中分离出硫杆菌 。为了测量该细菌对甲醚的分解 , 将该细菌吸附在泡沫塑料上 , 并采用填充塔形式的除臭装置 。空塔线速度为0.10ms-1 , 对硫化氢、甲硫醇、甲硫醚有很好的去除效果 。在缺氧条件下 , 联合脱氮除硫的反应如下:2 H2S2 NO3=SO4 SN22H2O , 两者都会被中和更多地吸收 。
快 。微生物抗菌除臭的意义和存在的问题 近年来恶臭污染会对人体产生不容忽视的危害以及各国对恶臭造成的环境污染的关注,对恶臭的处理研究也日益活跃 。虽然微生物脱臭法的历史尚短、部分工作还停留在实验阶段 , 但由于其具有传统方法不可比拟的优势性和安全性 , 发展潜力和应用前景相当广阔 。微生物抗菌除臭技术及微生物抗菌除臭剂在研究与应用中的意义及优势如下:(1)纯绿色环保性质 。由于微生物除臭技术是利用能够转化或者降解恶臭物质的特殊微生物的高效吸附、吸收和降解作用对恶臭气体进行净化 , 化恶臭为无臭 。不含任何化学药品 , 也不含转基因产品成份 , 不会造成二次污染 , 代表着生物环保产业发展的未来方向 。(2)处理功效高 。运用微生物除臭技术大大增强了其处理污染的功效 , 与一般化学方法和生物方法相比较 , 微生物除臭技术对有机物的降解速度是传统方法的100倍 。污染物在投放微生物除臭剂 , 可迅速祛除臭味 , 净化水质 , 降低COD、BOD5、氨、氮等指标 。(3)适应性更广 。微生物除臭技术特别是混菌微生物除臭剂降低微生物生存条件要求 , 增强适应性 , 减少过滤 , 适应多种温度和pH值范围 , 在低氧环境中也能有效发挥作用 。(4)更有针对性 。微生物除臭技术可广泛适用于不同领域、不同用途和不同的污染环境;并可根据具体治理对象的具体情况 , 专门研发出针对性的、最具效力的配方 。(5)治理成本最低 。微生物除臭技术品具有标本兼治的特点 , 不用征地建厂或购买庞大设备 , 综合治理成本和动态投资成本最低 , 而治理效果显著 。(6)化害为益 。以前认为不能回收利用污染物 , 城市污水厂的污泥经微生物除臭制成肥料 , 如氨和硫酸化合成硫酸铵肥料 , 其中各种元素可被植物吸收;提高了污泥中有机碳的利用率;而且脱臭微生物大多是土壤中的有益菌群 。(7)微生物除臭剂与传统化学产品比较 。每种化学产品都是针对性强的产品 , 当遇有复杂的其他化学基质时 , 便会失效;使用化学产品之后 , 在水体中总有化学残留物 , 它可能带来副作用或新的污染;使用化学产品可掩盖臭味 , 却不能改变臭味的生成或阻止其散发 。微生物除臭技术是利用自然分解和在分解过程中的积极生化作用 , 不会产生上述问题 。(8)微生物除臭剂与传统生物净化剂相比 。微生物除臭技术可以极大祛除臭味 , 使液体状污物、有机物质迅速新陈代谢 , 减小固体物质体积 , 快速净化被污染物质 。微生物脱臭法具有传统方法所不可比拟的优越性,如处理效率高、无二次污染、所需的设备简单、易操作、费用低廉、管理维护方便等,其发展潜力和应用前景是相当广泛的 。但是由于受研究和发展时间的限制,微生物脱臭尚有许多亟待解决的问题,主要有:①适合于特定恶臭有机物降解的微生物菌种筛选和驯化的方法;②恶臭气体的去除率与工艺参数之间的关系还需要定量化;③装置与设备的设计制造和施工还需规模化;④对高浓度的恶臭废气、复杂的混合气体处理还有待研究;⑤混菌发酵工艺有待优化 。抗菌除臭微生物的种类除臭菌株主要是光合细菌类、醋杆菌类、乳杆菌类、芽孢杆菌类、假单胞菌属、链球菌类、酵母菌、丝状真菌以及放线菌类 , 共计12个属73个种的微生物 。现就主要种属的除臭菌简介如下:(1)光合菌群光合细菌(Photo Synthetic Bacteria 简称:PSB)属细菌中的一类 , 有紫硫菌、绿硫菌、紫色非硫细菌和绿色非硫细菌 。本实验室分离到的兼性厌氧菌主要是紫色非硫细菌 , 属原核生物界 , 光能异养型原核生物门 , 红色光合细菌纲 , 红螺菌目(Rhodospirillales) , 红螺菌科(Rhodospirillaceae) , 红假单胞菌属(Rhoropseudomonas)和红螺菌属(Rhodospirillum) 。光合菌群(好气性和嫌气性) , 如光合细菌和蓝澡类 。光合菌群由自养微生物分离而来 , 具有化害为利的特殊功能 , 即可将有害物质转变成为无害物质 , 并以植物的分泌物、有机物、有害气体(硫化氢等)及二氧化碳、氨等为基质 , 合成糖类、氨基酸类、维生素类、氨素化合物和生理活性物质等 , 是肥沃土壤和促进动植物生长的主要组成部分 。光合菌群的代谢物质可以被植物直接吸收 , 也可以成为其它有益微生物的营养物质 。因此 , 随着光合菌群的增殖 , 其它有益微生物也相应增殖 。(2) 乳酸菌群乳酸菌(LAB,Lactic acid bacteria)是一类能从可发酵碳水化合物(主要指葡萄糖)产生大量乳酸的细菌的统称 , 目前已发现的这一类菌在细菌分类学上至少包括18个属 , 主要有:乳酸杆菌属(Lactobacillus),双歧杆菌属(Bifidobacterium) , 链球菌属(Streptococcus)等,本实验主要筛选的主要是乳酸杆菌属(Lactobacillus) , 链球菌属(Streptococcus)的若干个种 。乳酸菌群(嫌气性)它以摄取光合细菌、酵母菌产生的糖类等物质为基础 , 制作乳酸 。乳酸具有很强的杀菌能力 , 能有效抑制有害微生物的活动 , 以及有机物的急剧腐败分解 。乳酸菌能够使常态下不易分解的木质素和纤维素等变得容易分解 , 并且消除未分解有机物产生的种种弊端 , 在有机物发酵分解上发挥突击队的重要作用 , 它将未腐熟的有机物质转化成对动植物有效的养份 。乳酸菌的另一个重要作用 , 就是能够抑制连作障碍产生的致病菌增殖 。一般情况下 , 致病菌如果增加 , 植物就会衰弱 , 有害线虫也会急剧增加 。乳酸菌抑制了致病菌的活动 , 有害线虫也逐渐消失 。(3) 假单胞菌类本实验从土壤中分离到具有很强抗菌除臭能力的一株荧光假单胞杆菌陕西变种(Pseudomonas fluorescens var shanxigensis) 。荧光假单胞杆菌广泛存在于土壤中 , 是定殖于植物根际的优势细菌种群 。由于此类细菌大量存在于植物根围 , 又称根际细菌(Rhizobacteria) 。此类细菌以其分布广泛、适应能力强、繁殖速度快、易于人工培养、对许多病原菌具有很强的拮抗作用 , 成为近年来报道最多、最具生防潜力和应用价值的生防菌 。(4) 酸母菌群酸母菌群(好气性)它利用氨基酸、糖类及其它有机物质产生发酵力 , 产生出促进细胞分裂的活性化物质 。酵母菌菌群中对于促进其它的有效微生物(如乳酸菌、放线菌)增殖所需要的基质(食物)的生产提供重要的给养保障 。此外 , 酵母菌生产的单细胞蛋白是动物不可缺少的有效养份 。(5)放线菌群放线菌(好气性)是细胞和霉菌的中间形态 。它从光合细菌中获取氨基酸、氨素等作为基质 , 产生出各种抗生物质 , 可以直接抑制病原菌 。它提前获取有害霉菌和细菌增殖所需要的基质 , 从而抑制它们的增殖 , 并创造出其它有益微生物增殖的生存环境 。放线菌和光合细菌组成的混合菌群 , 其抑菌作用比单一放线菌成倍增加 。另外 , 被放线菌分解的物质容易被动植物吸收 , 从而增强动植物对各种病害的抵抗性和免疫性 。(6)醋酸菌群醋酸杆菌(好气性)它是氨素合成中具有代表性的微生物 。它从光合细菌中摄取糖类固态氮 , 然后一部分供给植物 , 另一部分再还给光合细菌 , 形成好气性和嫌气性细菌结构的共生态 。4.3 新型微生物抗菌除臭菌系的发酵工艺研究微生物抗菌除臭菌系是一种新型复合微生物活性菌群 。它由光合菌类、醋酸杆菌类、放线菌类、乳酸菌类、酵母菌类及假单胞菌类六大菌群微生物组成的一个功能群体 , 如何将上述好气性微生物和嫌气性微生物按一定的比例加以混合培养,形成多种多样的微生物群落 , 各微生物在其生长过程中产生有用物质及其分泌物形成相互生长的基质和原料 , 通过相互共生、增殖关系形成一个组成复杂、结构稳定、功能广泛的具有多种多样细菌的微生物群落的生物菌群 , 是一个非常复杂的待解决的问题 , 其本身的生产工艺更表现出世界性的高科技水平 。二、益生菌益生菌利用生物高新技术制成的绿色环保、无毒、副作用、无残留的微生态制剂 。是预防、改善肠道疾病 , 增强宠物免疫力 。含超强活力的双歧杆菌、乳酸杆菌、粪链球菌、放线菌、酵母菌及促进有益菌生长的营养物质 。可调整和维持宠物肠道菌群平衡 , 对肠炎、腹泻、食欲不振、消化不良、免疫力弱等疾病有良好的改善作用 。作用原理1、形成占位 , 产生抑菌物质:高活性有益菌可在肠道粘膜迅速生长繁殖 , 形成对肠道保护的菌群屏障 , 保持有益菌的优势 , 从而减少病菌的生长机会 。有益菌分泌的益生菌素可有效抑制沙门氏菌、志贺氏菌、李斯特菌、大肠杆菌等有害菌的生长繁殖 , 起到预防、治疗各种肠炎、消化道疾病的作用 。2、提高机体免疫力:有益菌及其代谢物可提高宠物免疫球蛋白的浓度和巨噬细胞的活性 , 活化机体免疫功能 , 提高宠物对病原性物质(细菌、病毒)的抵抗力 , 因而可减轻宠物因运输、惊吓、环境变化引起的应激反应 , 提高抗应激能力 。对宠物幼仔可补充母源抗体不足 , 提高成活率 。对老年宠物可提高消化吸收功能 , 增强健康水平 。3、排毒、除臭:有益菌能有效转化宠物肠内的游离氨(胺)、硫化物 , 抑制腐败菌的生长 , 使肠毒素失活 。因此 , 可大大降低宠物排泄物的臭气 , 减少毒素 。从而达到有利宠物健康 , 优化饲养环境的目的 。4、提供营养促进吸收:有益菌能产生多种消化酶 , 如:淀粉酶、蛋白酶 。能合成多种维生素 , 尤其是B族维生素 , 能分泌乳酸 。有利于宠物消化吸收 , 提高动物体对饲料中钙、磷、铁的利用率 。补充必要的营养物质 , 使宠物更健康 。5.产生有机酸 , 降低发病率:有益菌可发酵食品中的碳水化合物产生有机酸 , 维持宠物肠道的酸性环境 , 从而达到有效抑制病原菌的生长繁殖 , 减少宠物肠道发病率 。参考文献: ·微生物除臭评价与分析 - 江苏环境科技 - 韩艳忠,韩梅,吴英春, ·污水微生物除臭技术分析 - 安徽农业科学 - 周春火,邱雪红,眭光华,彭艳玉, ·微生物除臭技术及产品 - 科技开发动态 - 无 ·微生物除臭剂的制备 - 今日科技 - 冷云伟动物微生态学有哪些研究方法?举例说明⑦以往的科学研究表明 , 冷泉的初级生产者主要为甲烷氧化菌和硫酸盐还原菌 。这些初级生产者 , 吸引了管状蠕虫、蛤类、贻贝类、多毛类、海星、海胆、海虾等初级消费者 , 以及鱼、石蟹等高级消费者 。这些大型生物最终会被微生物分解 , 从而回归自然 , 形成一套完整的冷泉生态系统 。动物微生态技术在畜禽保健上和传统方法有何不同,为什么?在禽饲料中添加微生态制剂能显著提高畜禽的成活率 , 提高增重及饲料报酬增强消化酶活性 , 改善菌群平衡 , 增强机体抵抗力 , 降低死亡 , 减少粪臭味 , 改善产品性能 , 提高产品品质 , 提高增重、饲料转化率和产蛋率 。微生态制剂是无毒、无污染的环保产品 , 已广泛应用于畜牧、水产养殖业中 。早在 1981 年 , 魏曦教授就指出“抗生素之后的时代将是微生态制剂的时代”[26] 。微生态制剂发展趋势主要涉及如下几方面 。4. 1 复合菌制剂从国外开发和使用效果来看 , 复合菌制剂较单一菌株的作用效果要更好 。复合菌制剂一般都具有协同作用 , 因此呈现出由单一菌株微生态制剂向复合微生态制剂发展的趋势 。4. 2 高稳定性制剂微生态制剂生产菌株的稳定性一直是一大难题 , 以休眠体形式代替活菌形式投入到饲料中饲喂动物是值得探讨的问题 。再利用基因工程技术 , 使休眠态的微生态制剂在动物体内特定位置激活 , 以发挥起预期效力 。利用遗传工程技术 , 改善其耐热、耐酸等抗外界不良环境特性 , 采用各种生物技术开发出更多的品种 , 是值得深入研究的问题[27] 。4. 3 专一制剂根据不同种类和同种不同日龄的动物群体开发专用制剂 , 可最大限度地发挥微生态制剂的应用效果 。需要加强不同动物群体肠道菌群的功能、演替规律、影响因素等的研究 , 筛选研制适合专用的益生菌菌株及其制剂 。可以参考:www.jlnku.com/XiangMuB/weishengtaiji2.htm微生物论文!急!!!提供小小的 对你有所启示2月5日 , 《美国国家科学院院刊》(《PNAS》)网络版发表了中英两国5个机构联合完成的有关人类元基因组与健康的研究成果 , 在国际上引起较大反响 , 美国合众国际社及国内多家媒体纷纷进行了报道 。人类元基因组其实是人类微生物组的另一种说法 。近年来,对该领域研究的逐渐升温——包括人类元基因组计划的酝酿启动、有关元基因组重要研究论文的陆续发表 , 促使更多科研人员给予关注 。日前 , 采访人员就相关问题采访了参加“人类微生物组国际研究联盟(IHMC)”筹备工作的上海交通大学系统生物医学研究院赵立平教授 。▲作用重要的“小不点儿” “人体内共生的微生物多达1000多种 , 它们的基因总和叫‘微生物组’ , 也被称为‘人类元基因组’ 。”赵立平教授如数家珍地告诉采访人员:“人们一直认为 , 一个生物 , 不管是单细胞细菌还是像人类这样的高等生物 , 都是由基因信息控制其生老病死 。”但是 , 越来越多的研究表明 , 人体的生理代谢和生长发育除受自身基因控制外 , 人体里共生的大量微生物的遗传信息也发挥着重要作用 , 它们所编码的基因数量是人体自身基因数量的50~100倍 , 相当于人体的“第二个基因组” 。正是这些共生在人体内、肉眼不可见的“小不点儿”们 , 对人体的免疫、营养和代谢等起着至关重要的作用 。一方面 , 人体的健康状况发生变化 , 体内共生微生物的组成就会发生变化;反之 , 体内微生物组成的变化 , 也会导致人体健康状况的改变 。因此 , 人体共生微生物的组成可以真实而准确地反映人体的健康状况 。鉴于了解到人类元基因组对人体健康的重要性 , 科学界积极开展了相关研究 。如欧盟、美国和日本的科研人员相继启动了人类元基因组研究计划 。赵立平教授特别提到 , 去年12月9~10日 , 英、美、法、中等国科学家在美酝酿成立“人类微生物组国际研究联盟(IHMC)” , 计划今年4月联合启动“人类元基因组计划” , 开始对人类元基因组的全面研究 。这项被称为“第二人类基因组计划”的项目将对人体内所有共生的微生物群落进行测序和功能分析 , 其序列测定工作量至少相当于10个人类基因组计划 , 并有可能发现超过100万个新的基因 , 最终在新药研发、药物毒性控制和个体化用药等方面实现突破性进展 。▲关注慢性全身性代谢性疾病 去年12月美国《科学》杂志预测:人类共生微生物的研究将可能是国际科学研究在2008年取得突破的7个重要领域之一 。赵立平教授谈到 , 当前对人类元基因组研究发现 , 肠道菌群结构的改变与失衡除会导致肠道疾病外 , 还与很多慢性全身性的代谢性疾病 , 如糖尿病、肥胖 , 甚至是癌症的发生有着密切关系 。过去一些找不到确切病原菌的肠道疾病 , 即非感染性肠道疾病(如肠易激综合征等) , 现在研究认为 , 肠道内微生物群落结构失调可能与其发生有重大关系 。因而在治疗上 , 就可以选择一些改善肠道菌群失调的微生态制剂 。糖尿病原来仅仅被认为是糖代谢异常 , 现在研究却发现 , 菌群失调可能是造成糖尿病发生的一个影响因素 。赵立平教授领导的研究小组发现 , 糖尿病模型动物肠道中的一些特定菌的数量有所变化——两种乳酸菌数量明显下降 。国外也有研究报道 , 补充乳酸菌制剂能缓解模型动物的糖尿病症状 。这“一减一加”的事实说明 , 肠道内某些种类的乳酸菌可能参与了糖尿病的发生发展过程 。菌群的变化不仅是糖尿病的后果 , 也可能是糖尿病的诱因 。尽管肥胖受一定的遗传因素影响 , 但环境因素也对其产生重要作用 。赵立平教授强调 , 菌群就是其中之一 , 即饮食结构改变产生的菌群结构异常可导致肥胖 。美国学者Gordon及其同事近年来在肥胖与菌群关系的一系列研究上取得了突破性进展 。他们发现 , 遗传性肥胖小鼠和瘦型小鼠肠道菌群的组成有明显差异 , 且肥胖表型可以随菌群在不同个体间发生转移;他们对人体的研究也获得了相似的结果 。更令人兴奋的发现是 , 肠道菌群可以直接调节宿主脂肪存储组织的基因表达活性 , 使宿主增加脂肪的积累 。这些研究有力地支持了肠道菌群在人类这样的“超级生物体”生理代谢中的地位 。这从另一个角度证明 , 肥胖是人的基因和微生物基因共同作用的结果 , 甚至在某种程度上 , 后者的作用可能更大 。▲“中国舞”应能独领风骚 在世界各国对人类元基因组研究相继加大研究力度的同时 , 我国学者也不甘示弱 。目前 , 围绕肠道菌群与感染性疾病的关系 , 由浙江大学第一附属医院牵头的国家“973”计划项目已经启动;在科技部和上海市的支持下 , 由上海交通大学系统生物医学研究院、中科院营养科学研究所和国家人类基因组南方中心等单位承担的中法肠道元基因组国际合作项目也已顺利启动;在上海市疾病控制中心(CDC)、闸北区CDC和卢湾区CDC的大力配合下 , 已经完成了1000多人的上海常住居民“营养、菌群与肥胖的病例对照研究”的现场体检和血液、尿液和粪便样品的采集工作 , 这是目前国际上规模最大的人类元基因组人群研究项目 , 备受国际同行关注 。但从整体来讲 , 我国的人类元基因组研究还处于起步阶段 。如何充分利用我国的特有优势参与国际竞争 , 加快人类元基因组研究步伐 , 是需要我们认真思考的问题 。在采访中 , 赵立平教授多次强调 , 我国目前具有多方面的优势 , 如果组织得当 , 在国际人类元基因组研究的大舞台上 , 应该能跳出一支支漂亮的“中国舞” 。微生物与人类的关系 ———姓名.所在单位. 摘要: 小到肉眼看不见的微生物对人类却起着难以想象的巨大作用 。有时危害人类 , 给我们带来灾难 。但在某些方面 , 它又是我们人类的好朋友 , 帮助我们解决问题和灾难 。关键词:微生物 , 应用 , 危害 , 人类. The relation between microorganism and mankind --Zhang Jingjing (20044274) living creature engineering of the life science college of the University of Heilongjiang 3 class Abstract: I am small to arrive the naked eye unseen microorganism to the mankind but have the huge function of hard imagination.Sometimes endanger mankind, bring us a disaster.But in some aspects, it is our mankind"s good friend again, helping us to solve problem with disaster. Keywords: Microorganism, applied, endanger, mankind. 什么是微生物?微生物是泛指肉眼看不到或看不清楚的微小生物 。它们体积微小 , 结构简单 。它与人类关系密切 , 它既能造福于人类 , 也能给人类带来毁灭性的灾难 。微生物学在解决当代重大社会问题中起着重要作用 。例如微生物采油技术中 , 它发挥令人难以想象的巨大作用 。它可降低原油的黏度,增加原油的流动性,从而大大提高了原油的采收率 。此种技术成本低,设备简单,不伤害地层,不污染环境,而且效益显著 。1995~2000 年,斯诺克尔石油技术公司实施该技术且获得很好的效益[1] 。而日本则把光合菌、乳酸菌、酵母菌、发酵丝状菌、放线菌等功能各异的80 多种微生物组成的一种活菌制剂 。这些微生物组合在一个统一体中 , 互相促进 , 共同构成一个复杂而稳定的具有多元功能的微生态系统 , 可抑制有害微生物 , 尤其是病原菌和腐败细菌的活动 , 促进植物生长 。该技术在自然农法中广泛应用 。随着国民经济的发展 , 微生物的应用也越来越广泛 。在生物制药、能源、环保、食品、工业等方面 , 微生物都扮演着重要的角色 。然而 , 微生物在给人类提供诸多好处的同时 , 也带来了许多不可忽视的负面影响 。我们用的化妆品含有多种营养成分,为微生物的生长提供了适宜的环境,在生产、储藏和使用过程中极易受到微生物的污染 。化妆品中常见细菌主要以芽胞杆菌属、假单胞菌属、葡萄球菌属为主,这几个属的细菌在自然界分布广泛,对环境抵抗力较强,污染机会较多[2] 。真菌主要有木霉属、曲霉属、根霉属、脉孢菌属、短梗霉属、假丝酵母属和红酵母属等,这些菌也是自然环境中常见的霉菌和酵母[3] 。受到微生物污染的化妆品不但产品腐败变质,更重要的是致病微生物污染会对人体健康产生危害 。别外饮水机污染也已成为不可忽视的卫生问题,有的饮水水质量已经远远达不到合格饮用水的卫生质量,所谓的纯净水、矿泉水等已不能直接饮用,主要是被大肠杆菌等微生物污染 。这种状况很可能加重夏秋季肠道病的流行 。研究人员还指出 , 室内空气也存在着微生物污染 , 它可引起人体出现眼刺激感、哮喘、过敏性皮炎、过敏性肺炎和传染性疾病 , 重者甚至因感染而死亡 。室内建筑材料和家用电器是室内空气的主要污染源 , 它不仅能释放出对人体有害的化学物质 , 同时也为微生物的孳生提供了有利的条件 。由此可见 , 微生物与人类的关系非常密切 , 它不仅造福与人类 , 也会伤害人类 。因此我们应该正确地认识微生物 , 并利用它保护环境、造福人类 , 这是我们的期望也是我们每个人义不容辞的责任 。参考文献: [ 1 ] 谢明杰,谢正,邹翠霞,曹文伟.微生物降解原油提高原油采收率的研究[J].抚顺石油学院学报,1999,(2). [ 2 ] 东秀珠,蔡妙英. 常见细菌系统鉴定手册[ M] . 北京:科学出版 社,2001. [ 3 ] 魏景超. 真菌鉴定手册[ M] . 北京:科学出版社,1979. (收稿日期:2003 -08 -12) [ 4 ] 金京德. 有效微生物研究会·EM活用技术事例集·EM研究所·2004年·人类与微生物可持续发展的关系1 , 土壤中的分解者——真菌、. 微生物和土壤动物分解死去的动物和 植物 , 清除有机垃圾 , 给人类创造一个洁净的环境; 2 , 微生物给人类在衣、食、住、行、医药、美学和科学进步等等方面提供的用场太丰富了; 3 , 微生物可以形成完整的食物网 , 同时它们又是他动物的食物 , 通过捕食与被捕食的关系把动植物 , 微生物联系起来 , 形成一个复杂的关系网 。4 , 现代人类是由人类、各种各样的微生物、其它生物种类在其所分享的不断变化的大自然的胁迫中进化而来 。这种共同进化的过程受多方面的影响 , 诸如:环境的变迁、人类的迁徙、人类行为的变化、其它物种数量的增加和减少以及微生物命运的不断变更 。5 , 保持一直处于人体与病原微生物间的最大程度上的微妙平衡可以使生态安全得到加强 。现代人类和多种多样的微生物随着时间的前移而共同进化 , 这种关系大可用“和平共处”来描述 。这种“和平”来自于人类对于病原微生物的经验发展而得来的对免疫性的认识 。微生物在生活废水中的应用论文4000字水生物处理实际是水体自净的强化  , 在去除了污水中的污染物后  , 必须将微生物从水中分离出来  , 这种分离主要是通过微生物本身的絮凝和原生动物、轮虫等的吞食作用完成的 。本文主要介绍微生物在生活污水处理中的应用 , 及几种主要的污水生物处理技术 。生活污水可生化性相对较高 , 所以采用生化法处理效果比较好 。大多数城市污水处理厂的原水主要是生活污水 , 其中掺杂的工业污水只占相当小的一部分 , 所以生化法一直是城市污水处理厂的首选工艺 。生活污水是一大污染源 。生活污水中含有大量的无机物和有机物 。无机物如氯化物、硫酸盐、磷酸盐和钠、钾、钙、铁等碳酸盐 , 有机物有纤维素、淀粉、脂肪、蛋白质和尿素等 。排放入环境中促使浮游植物生长和大量繁殖 , 形成赤潮和水华 。利用微生物处理污水实际就是通过微生物的新陈代谢活动,将污水中的有机物分解,从而达到净化污水的目的 。微生物能从污水中摄取糖 , 蛋白质 , 脂肪 , 淀粉及其它有机化合物作为微生物的营养物质 , 经过一系列的酶促反应 , 这些有机物在微生物体内得到分解利用 , 有些合成微生物自身的结构和功能物质 , 有些则为微生物提供所需的能量 。微生物新陈代谢类型有需氧型和厌氧型两种,因此,污水生物处理方法分为好氧生物处理和厌氧生物处理.好氧生物处理是在水中有溶解氧存在的条件下 , 借好氧和兼性厌氧微生物(其中主要是好氧菌)的作用来进行的 。在处理过程中 , 绝大多数的有机物都能被相应的微生物氧化分解 。用好氧法处理污水 , 基本上没有臭气 , 处理所需的时间比较短 , 如果条件适宜 , —般可去除BOD九成以上。厌氧生物处理是在无氧的条件下 , 借厌氧和兼性厌氧微生物(其中主要是厌氧菌)的作用来分解污水中有机物的 , 也称厌氧消化或厌氧发酵 。厌氧生物处理主要应用于有机污泥和高浓度有机污水的处理 。由于是密闭发酵 , 所以在处理过程中不影响周围环境;同时隔绝空气又加以高温发酵 , 可以钉死寄生虫卵和致病菌;并且可以产生生物能源甲烷 。因此厌氧消化法近年来渐渐受到重视 , 但由于所需时间长 , 对设备要求严格 , 因而影响其迅速推广 。在污水处理中 , 通常是以有机物在氧化过程中所消耗的氧量这一综合性指标来表示有机污染物的浓度 , 如生化需氧量和化学需氧量 。生化需氧量是指在特定的温度和时间微生物分解污水中有机物所消耗的氧量 , 称为生化需氧量 。生化需氧量约占生化需氧总量的一大半 , 故采用生化需氧量来表示污水中可降解有机物的浓度是比较合适的 。但污水中有机物并不是都能较快降解的 , 在工业废水中 , 可以结合化学需氧量等指标表示有机污染物的浓度 。只有生化需氧量高的废水才适宜采用生物处理 , 化学需氧量很高但生化需氧量不高的废水不宜采用生物处理 。对于有毒的废水 , 只要毒物能降解 , 就可用生物法处理 , 关键是控制毒物浓度和驯化微生物 。污水生物处理方法包含活性污泥法、生物膜法、生物接触氧化法、厌氧生物化学法、固定化微生物法 , 生物处理法通常配合化学混凝处理效果更好 , 化学混凝药剂处理法资料至http://www.cl39.com/望采纳.