⑴ 微生物的食物有哪些
微生物所以能在地球上最早出現,又延續至今,這與它們持有食量大、食譜廣、繁殖快和抗性高等有關。
個兒越小,「胃口」越大,這是生物界的普遍規律。微生物的結構非常簡單,一個細胞或是分化成簡單的一群細胞,就是一個能夠獨立生活的生物體,承擔了生命活動的全部功能。它們個兒雖小,但整個體表都具有吸收營養物質的機能,這就使它們的「胃口」變得分外龐大。如果將一個細菌在一小時內消耗的糖分換算成一個人要吃的糧食,那麼,這個人得吃五百年。
微生物不僅食量大,而且無所不「吃」。地球上已有的有機物和無機物,它們都貪吃不厭,就連化學家合成的最新穎復雜的有機分子,也都難逃微生物之「口」。人們把那些只「吃」現成有機物質的微生物,稱為有機營養型或異養型微生物;把另一些靠二氧化碳和碳酸鹽自食其力的微生物,叫無機營養型或自養型微生物。
⑵ 微生物主要吃些什麼
我們可以分析微生物細胞的化學組成。我們先測得微生物細胞的濕重和乾重,兩者之差即為含水量,然後將所得的干物質,在高溫爐中燒成灰,所得的灰分是各種無機元素的氧化物。將灰分進一步分析,得到各種無機元素的含量,以占灰分總重的百分比表示。分析結果表明,微生物細胞的含水量一般都很高,除去水分的細胞干物質,約占鮮重的10%~25%。其中碳、氮、氫、氧4種元素約佔全部乾重的90%~97%,其餘3%~10%為礦質元素。
由此可見,微生物所「吃」的營養物質,除需要大量的水以外,還需要碳、氮、無機鹽、生長因子等幾類。
⑶ 烏龜丶海藻丶蝦米丶微生物吃什麼
烏龜吃雜食動物:蝦米、海藻蝦米:海藻微生物:「吃」所有,因本身是最底層分解者.
按照生物與生物之間的關系可將食物鏈分為捕食食物鏈、腐食食物鏈(碎食食物鏈)和寄生食物鏈。
各種生物以其獨特的方式獲得生存、生長、繁殖所需的能量,生產者所固定的能量和物質通過一系列取食的關系在生物間進行傳遞,如食草動物取食植物,食肉動物捕食食草動物,這種不同生物間通過食物而形成的鏈鎖式單向聯系稱為食物鏈。
一條完整的食物鏈是由生產者、消費者、共同構造的,源頭開始於生產者光合作用鎖定太陽能。
⑷ 微生物要吃什麼
微生物大多數是異養的,極少數是自養的。他們需要營養很多,但不同的微生物需要的營養不同,主要是氮源和碳源哦
⑸ 微生物吃什麼
六大營養物質 糖 蛋白質 脂肪 維生素 水 無機鹽都是微生物吃的對象 只是不同微生物的偏愛不同 罷了
⑹ 微生物吃什麼,怎樣繁殖後代,幫幫我
微生物不是吃,是分解有機物,腐生細菌分解蛋白質等,光合細菌利用光能合成有機物,硫化菌分解H2S等物質,總的來說就是是生產者的細菌利用周圍物質合成自己所需物質,分解者是利用已有的有機物利用分解釋放的能量,繁殖主要是二分裂等分裂生殖
⑺ 微生物的食量是怎樣的
微生物是地球上最早的「居民」。假如把地球演化到今天的歷史濃縮到一天,地球誕生是24小時中的零點,那麼,地球的首批居民——厭氧性異養細菌在早晨7時鍾降生;午後1時左右,出現了好氧性異養細菌;魚和陸生植物產生於晚上10時;而人類要在這一天的最後1分鍾才出現。
微生物所以能在地球上最早出現,又延續至今,這與它們持有食量大、食譜廣、繁殖快和抗性高等有關。
個兒越小,「胃口」越大,這是生物界的普遍規律。微生物的結構非常簡單,一個細胞或是分化成簡單的一群細胞,就是一個能夠獨立生活的生物體,承擔了生命活動的全部功能。
它們個兒雖小,但整個體表都具有吸收營養物質的機能,這就使它們的「胃口」變得分外龐大。如果將一個細菌在一小時內消耗的糖分換算成一個人要吃的糧食,那麼,這個人得吃500年。
微生物不僅食量大,而且無所不「吃」。地球上已有的有機物和無機物,它們都貪吃不厭,就連化學家合成的最新穎復雜的有機分子,也都難逃微生物之「口」。
人們把那些只「吃」現成有機物質的微生物,稱為有機營養型或異養型微生物;把另一些靠二氧化碳和碳酸鹽而自食其力的微生物,叫無機營養型或自養型微生物。
⑻ 微生物都吃什麼
微生物(microorganism)是包括細菌、病毒、真菌以及一些小型的原生動物等在內的一大類生物群體,它個體微小,卻與人類生活密切相關。微生物在自然界中可謂「無處不在,無處不有」,涵蓋了有益有害的眾多種類,廣泛涉及健康、醫葯、工農業、環保等諸多領域。
一般地,在中國大陸地區的教科書中,均將微生物劃分為以下8大類:細菌、病毒、真菌、放線菌、立克次體、支原體、衣原體、螺旋體。
有些人誤將真菌當作細菌,是一種比較普遍的誤解。尤其以80年代以前未受過系統生物學教育者。
微生物對人類最重要的影響之一是導致傳染病的流行。在人類疾病中有50%是由病毒引起。世界衛生組織公布資料顯示:傳染病的發病率和病死率在所有疾病中占據第一位。微生物導致人類疾病的歷史,也就是人類與之不斷斗爭的歷史。在疾病的預防和治療方面,人類取得了長足的進展,但是新現和再現的微生物感染還是不斷發生,像大量的病毒性疾病一直缺乏有效的治療葯物。一些疾病的致病機制並不清楚。大量的廣譜抗生素的濫用造成了強大的選擇壓力,使許多菌株發生變異,導致耐葯性的產生,人類健康受到新的威脅。一些分節段的病毒之間可以通過重組或重配發生變異,最典型的例子就是流行性感冒病毒。每次流感大流行流感病毒都與前次導致感染的株型發生了變異,這種快速的變異給疫苗的設計和治療造成了很大的障礙。而耐葯性結核桿菌的出現使原本已近控制住的結核感染又在世界范圍內猖獗起來。
微生物能夠致病,能夠造成食品、布匹、皮革等發霉腐爛,但微生物也有有益的一面。最早是弗萊明從青黴菌抑制其它細菌的生長中發現了青黴素,這對醫葯界來講是一個劃時代的發現。後來大量的抗生素從放線菌等的代謝產物中篩選出來。抗生素的使用在第二次世界大戰中挽救了無數人的生命。一些微生物被廣泛應用於工業發酵,生產乙醇、食品及各種酶制劑等;一部分微生物能夠降解塑料、處理廢水廢氣等等,並且可再生資源的潛力極大,稱為環保微生物;還有一些能在極端環境中生存的微生物,例如:高溫、低溫、高鹽、高鹼以及高輻射等普通生命體不能生存的環境,依然存在著一部分微生物等等。看上去,我們發現的微生物已經很多,但實際上由於培養方式等技術手段的限制,人類現今發現的微生物還只佔自然界中存在的微生物的很少一部分。
微生物間的相互作用機制也相當奧秘。例如健康人腸道中即有大量細菌存在,稱正常菌群,其中包含的細菌種類高達上百種。在腸道環境中這些細菌相互依存,互惠共生。食物、有毒物質甚至葯物的分解與吸收,菌群在這些過程中發揮的作用,以及細菌之間的相互作用機制還不明了。一旦菌群失調,就會引起腹瀉。
隨著醫學研究進入分子水平,人們對基因、遺傳物質等專業術語也日漸熟悉。人們認識到,是遺傳信息決定了生物體具有的生命特徵,包括外部形態以及從事的生命活動等等,而生物體的基因組正是這些遺傳信息的攜帶者。因此闡明生物體基因組攜帶的遺傳信息,將大大有助於揭示生命的起源和奧秘。在分子水平上研究微生物病原體的變異規律、毒力和致病性,對於傳統微生物學來說是一場革命。
以人類基因組計劃為代表的生物體基因組研究成為整個生命科學研究的前沿,而微生物基因組研究又是其中的重要分支。世界權威性雜志《科學》曾將微生物基因組研究評為世界重大科學進展之一。通過基因組研究揭示微生物的遺傳機制,發現重要的功能基因並在此基礎上發展疫苗,開發新型抗病毒、抗細菌、真菌葯物,將對有效地控制新老傳染病的流行,促進醫療健康事業的迅速發展和壯大!
從分子水平上對微生物進行基因組研究為探索微生物個體以及群體間作用的奧秘提供了新的線索和思路。為了充分開發微生物(特別是細菌)資源,1994年美國發起了微生物基因組研究計劃(MGP)。通過研究完整的基因組信息開發和利用微生物重要的功能基因,不僅能夠加深對微生物的致病機制、重要代謝和調控機制的認識,更能在此基礎上發展一系列與我們的生活密切相關的基因工程產品,包括:接種用的疫苗、治療用的新葯、診斷試劑和應用於工農業生產的各種酶制劑等等。通過基因工程方法的改造,促進新型菌株的構建和傳統菌株的改造,全面促進微生物工業時代的來臨。
工業微生物涉及食品、制葯、冶金、采礦、石油、皮革、輕化工等多種行業。通過微生物發酵途徑生產抗生素、丁醇、維生素C以及一些風味食品的制備等;某些特殊微生物酶參與皮革脫毛、冶金、採油采礦等生產過程,甚至直接作為洗衣粉等的添加劑;另外還有一些微生物的代謝產物可以作為天然的微生物殺蟲劑廣泛應用於農業生產。通過對枯草芽孢桿菌的基因組研究,發現了一系列與抗生素及重要工業用酶的產生相關的基因。乳酸桿菌作為一種重要的微生態調節劑參與食品發酵過程,對其進行的基因組學研究將有利於找到關鍵的功能基因,然後對菌株加以改造,使其更適於工業化的生產過程。國內維生素C兩步發酵法生產過程中的關鍵菌株氧化葡萄糖酸桿菌的基因組研究,將在基因組測序完成的前提下找到與維生素C生產相關的重要代謝功能基因,經基因工程改造,實現新的工程菌株的構建,簡化生產步驟,降低生產成本,繼而實現經濟效益的大幅度提升。對工業微生物開展的基因組研究,不斷發現新的特殊酶基因及重要代謝過程和代謝產物生成相關的功能基因,並將其應用於生產以及傳統工業、工藝的改造,同時推動現代生物技術的迅速發展。
農業微生物基因組研究認清致病機制發展控制病害的新對策
據資料統計,全球每年因病害導致的農作物減產可高達20%,其中植物的細菌性病害最為嚴重。除了培植在遺傳上對病害有抗性的品種以及加強園藝管理外,似乎沒有更好的病害防治策略。因此積極開展某些植物致病微生物的基因組研究,認清其致病機制並由此發展控制病害的新對策顯得十分緊迫。
經濟作物柑橘的致病菌是國際上第一個發表了全序列的植物致病微生物。還有一些在分類學、生理學和經濟價值上非常重要的農業微生物,例如:胡蘿卜歐文氏菌、植物致病性假單胞菌以及我國正在開展的黃單胞菌的研究等正在進行之中。日前植物固氮根瘤菌的全序列也剛剛測定完成。借鑒已經較為成熟的從人類病原微生物的基因組學信息篩選治療性葯物的方案,可以嘗試性地應用到植物病原體上。特別像柑橘的致病菌這種需要昆蟲媒介才能完成生活周期的種類,除了殺蟲劑能阻斷其生活周期以外,只能通過遺傳學研究找到毒力相關因子,尋找抗性靶位以發展更有效的控制對策。固氮菌全部遺傳信息的解析對於開發利用其固氮關鍵基因提高農作物的產量和質量也具有重要的意義。
環境保護微生物基因組研究找到關鍵基因降解不同污染物
在全面推進經濟發展的同時,濫用資源、破壞環境的現象也日益嚴重。面對全球環境的一再惡化,提倡環保成為全世界人民的共同呼聲。而生物除污在環境污染治理中潛力巨大,微生物參與治理則是生物除污的主流。微生物可降解塑料、甲苯等有機物;還能處理工業廢水中的磷酸鹽、含硫廢氣以及土壤的改良等。微生物能夠分解纖維素等物質,並促進資源的再生利用。對這些微生物開展的基因組研究,在深入了解特殊代謝過程的遺傳背景的前提下,有選擇性的加以利用,例如找到不同污染物降解的關鍵基因,將其在某一菌株中組合,構建高效能的基因工程菌株,一菌多用,可同時降解不同的環境污染物質,極大發揮其改善環境、排除污染的潛力。美國基因組研究所結合生物晶元方法對微生物進行了特殊條件下的表達譜的研究,以期找到其降解有機物的關鍵基因,為開發及利用確定目標。
極端環境微生物基因組研究深入認識生命本質應用潛力極大
在極端環境下能夠生長的微生物稱為極端微生物,又稱嗜極菌。嗜極菌對極端環境具有很強的適應性,極端微生物基因組的研究有助於從分子水平研究極限條件下微生物的適應性,加深對生命本質的認識。
有一種嗜極菌,它能夠暴露於數千倍強度的輻射下仍能存活,而人類一個劑量強度就會死亡。該細菌的染色體在接受幾百萬拉德a射線後粉碎為數百個片段,但能在一天內將其恢復。研究其DNA修復機制對於發展在輻射污染區進行環境的生物治理非常有意義。開發利用嗜極菌的極限特性可以突破當前生物技術領域中的一些局限,建立新的技術手段,使環境、能源、農業、健康、輕化工等領域的生物技術能力發生革命。來自極端微生物的極端酶,可在極端環境下行使功能,將極大地拓展酶的應用空間,是建立高效率、低成本生物技術加工過程的基礎,例如PCR技術中的TagDNA聚合酶、洗滌劑中的鹼性酶等都具有代表意義。極端微生物的研究與應用將是取得現代生物技術優勢的重要途徑,其在新酶、新葯開發及環境整治方面應用潛力極大。
⑼ 微生物的食品是什麼
數以萬計的微生物無處不在,無處不有,它們靠什麼生活呢?實際上微生物是一批饕餮食客,它們貪吃無厭。山珍海味、蔬菜水果、肉類糕餅,都是它們喜歡的食品,就是漿糊、皮鞋、衣服、垃圾、甚至動物的屍體和糞便,以及腐爛的木頭等,均是它們吃食的對象。卻也有些微生物吃得很「清淡」,它們只要吃些空氣裡面的氮氣,就得以維持生命。但有的微生物口味很特別,喜歡吃鐵、硫磺、石油等東西。食譜之廣,真乃洋洋大觀。說來奇妙,這些微子微孫一時找不到食物,它們也不在乎,餓上一月半載也無妨,但只要遇上可吃的東西,那就「當吃不讓」,風卷殘雲地吃個痛快。它們能把地球上的一切生物殘軀遺體吃個精光,稱得上大自然的清潔員。由此可見,地球表面經過千萬年來的積累,沒有被生物屍體充塞滿,還虧得這些微生物立下的功勞吶。
⑽ 微生物吃什麼
吃什麼,指的是獲得物質和能量吧。
物質:包括有機物
無機物
水
維生素等等
能量:主要就是異養型吃糖類
或者自養型的自己從化學物質和光能攝取能量