Cтраница 1
![]() |
Зависимость между ные формы широко пред. [1] |
Физиологическая группа микроорганизмов, участвующая в круговороте углерода, включает большое число как аэробных, так и анаэробных форм. Основная роль принадлежит микроорганизмам, сбраживающим ( в анаэробных условиях) и окисляющим ( в аэробных) углеводы, в частности целлюлозу, которая образует основную часть органических остатков при отмирании растений. В водоемах присутствуют также микроорганизмы, окисляющие жиры, органические кислоты, углеводороды и др. Анаэробные микроорганизмы, населяющие донные отложения, вызывают разложение органических соединений и дальнейшее превращение образующихся газообразных продуктов ( Н2, N2, H2S) в другие вещества. Среди них представлены возбудители метанового, водородного, маслянокислого и других видов брожения. [2]
![]() |
Изменение - состава биоценозов в процессе адаптации ]. [3] |
Физиологическая группа микроорганизмов, окисляющих жирные кислоты ( а также группы, окисляющие спирты, алканы и наф-тены), относится к I типу. При засолении сточных вод биогенность активных илов, окисляющих жирные кислоты, снижается почти вдвое ( табл. 9.3), активность ферментов падает в 3 - 5 раз. Особенно резко реагировали на засоление сточных вод бактерии и псевдомонады. [4]
Изучение физиологических групп микроорганизмов, населяющих грунты, осуществлялось путем высева небольших комочков грунта величиной с горошину на соответствующие элективные среды: среду Гильтея ( для денитрифи-каторов), среду ван - Дельдена в двух модификациях - с пептоном или с фосфорнокислым аммонием в качестве источника азота ( для сульфатредуцирую-щих микроорганизмов), среду Омелянского для маслянокислого брожения ( с глюкозой и пептоном), среду Натанзона 2 для тионовокислых бактерий, среду Виноградского 3 ( на морской воде) для нитрификаторов, среду Омелянского для брожения клетчатки. [5]
В зависимости от физиологической группы микроорганизмов используют соответствующие элективные питательные среды. [6]
![]() |
Содержание общего количества бакте-рий и сапрофитов в воде по зонам. [7] |
Не менее интересна картина распределения физиологических групп микроорганизмов. Во всех трех областях имеются бактерии, разрушающие клетчатку, поступающую из областей питания. В последней и в области нефтяных залежей появляются бактерии, разлагающие клетчатку при высоких температурах: от 55 до 89 С. Во всех трех областях также обнаружены водородоокисляющие бактерии. Их количество несколько уменьшается в области нефтяных залежей. Гептаноокисляющие бактерии также имеются во всех трех областях. [8]
Почему метаболические пути определяют специфику обмена физиологических групп микроорганизмов. [9]
![]() |
Влияние протравителей на всхожесть семян пшеницы. [10] |
Для выяснения этого вопроса определено количество основных физиологических групп микроорганизмов в почве, взятой с участка, где в течение 10 лет высевали различные сельскохозяйственные культуры ( пшеницу, кукурузу, овес, ячмень, сахарную свеклу, люпин, лук, морковь), семена которых перед посевом обрабатывали гранозаном в нормах, принятых в производственных условиях. [11]
Несоблюдение при обработке проб условий, требуемых для той или иной физиологической группы микроорганизмов, может существенно изменить результат анализа. Так, обработка проб для выявления строгих анаэробов требует проведения всех разведений в растворах без кислорода и посева проб в бескислородной атмосфере. Для выявления психрофильных микроорганизмов вся стеклянная посуда и жидкости, соприкасающиеся с пробой, должны быть охлаждены для максимального сохранения жизнеспособных клеток психрофилов. [12]
Эти организмы называются углеводо-родокисляющими и именно они оказывают первичное воздействие на нефть. Все остальные физиологические группы не-автотрофных микроорганизмов, в частности, анаэробные, используют продукты обмена углеводородокисляющих бактерий. [13]
Нефтяное загрязнение обусловливает увеличение валовой численности микроорганизмов, в том числе углеводородокисляющих. Усиливается активность физиологических групп микроорганизмов, участвующих в круговороте азота; при этом круговорот азота происходит по более замкнутому кругу, что способствует подавлению реакций аммонификации и нитрификации, т.е. снижается самоочищающая способность почвенной среды. [14]
Поэтому были созданы руководства практического характера, основанные на этом принципе и предназначенные для работы с не имеющими таксономического значения условными группировками. Издание книг, посвященных отдельным физиологическим группам микроорганизмов, например, анаэробам, хемоавтотро-фам, пропионовым бактериям, фотосинтезирующим бактериям, термофилам, представляет давнюю и очень удобную традицию в микробиологии. До появления филогенетической системы бактерий была сделана попытка систематизировать этот практический подход. На русский язык были переведены 8 - е и 9 - е издания Определителей Берджи, где бактерии были разбиты на группы, или секции, с задачей их определения по фенотипическим признакам. Перечисленные группы были созданы не по единой схеме, и, например, одну группу составили изогнутые бактерии, а другую - хемолитотрофы. Имеется 4-томник Bergey s Manual of Determinative Bacteriology с подробными описаниями видов и выходящее уже сейчас 10 - е издание. Их дополняют 2 - и 4-томные издания The Prokaryotes, где вместе с характеристиками групп приводятся и методы выделения и культивирования. Кроме того, публикуются сводки, посвященные отдельным группам бактерий, составляющие важную часть литературы по общей микробиологии. Она привела к дроблению родов и все хуже коррелирует с функциональной. [15]