哈工大875污染控制微生物学真题答案(2003-2019)Word文档下载推荐.docx
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氨化细菌,进行有机氮化合物的脱氨基作用,生成氨气;
亚硝化和硝化细菌,将氨气转化为NO2-和NO3-):
反硝化细菌,将NO2-和NO3-转化为氮气。
2. 底物浓度对酶促反应速度有什么影响
在低底物浓度时,底物浓度增加,反应速度随之急剧增加,并成正比关系。
当底物浓度较高时,增加底物浓度,反应速度增加的程度不再明显,并且不再成正比关系,当底物达到一定浓度后,若底物浓度再增加,则反应速度将趋于恒定,并不再受底物浓度的影响。
3.水体自净的过程
水体自净是指水体在接纳了一定量的污染物后,通过物理、化学和水生生物等因素的综合作用后得到净化,水质恢复到受污染前的水平和状态的现象。
水体的自净原理是沉淀、稀释、混合、挥发等物理过程,氧化还原、分解化合、吸附凝聚、离子交换等化学、物理化学过程,以及厌氧和好氧的生物代谢过程。
物理净化过程:
废水或污染物排入水体后,可沉降性固体逐渐沉至水底形成底泥。
悬浮体、胶体和溶解性污染物则因混合稀释而逐渐降低浓度。
化学净化过程:
化学自净过程取决于废水和水体的具体状况,如水体中难容性硫化物可氧化为易溶性的硫酸盐,酸碱污染物可起中和作用。
因此,水体中通过多种化学或物理化学过程可去除水中污染物。
生物净化过程:
悬浮和溶解于水体中的有机污染物,在溶解氧的参与下,经需氧微生物作用氧化分解成简单的无机物,使水体得到净化。
好氧生物净化过程中所消耗的溶解氧,有水而复氧和水体中水生植物的光合作用产生的氧来补充,即复氧和耗氧同时进行。
4. 基因突变的原理
突变是DNA分子中碱基对发生变化的结果,即由于某些原因,引起DNA分子碱基的缺失、置换或插入,改变了基因内部原有的排列顺序和数目,从而引起微生物形状的改变,并能够遗传给子代。
所以突变往往发生在DNA的复制过程中。
5. 废水处理后污染物的去向:
①微生物的增长和细胞物质积累:
②产生代谢产物和能量:
③残存物质。
6. 微生物的营养类型及划分依据
根据微生物生长时所需碳素来源,可将微生物分为自养微生物和异养微生物。
能够以CO2或碳酸盐作为惟一碳源进行生长的微生物称为自养型微生物:
反之,称为异养型微生物。
根据微生物的能量来源,可将微生物分为光能营养型微生物和化能营养型微生物。
依靠光作为能源进行生长的微生物称为光能营养型微生物:
依靠物质氧化过程中放出的能量进行生长的微生物称为化能营养型微生物。
因此可将微生物分为四种营养类型:
光能自养型微生物、化能自养型微生物、光能异养型微生物和化能异养型微生物。
7. 生态系统的构成及其中微生物的作用
生态系统的组成:
非生物环境:
包括参加物质循环及影响生物生存的非生物因子。
生产者:
能利用简单的无机物合成细胞物质的自养生物,如植物、藻类、光合细菌及自养菌。
消费者:
相对生产者而言,它们不能利用无机物制造有机物,而且直接或间接依赖生产者所制造的有机物,因此属于动物性营养的异养生物。
分解者:
分解已死的有机体或有机化合物的微生物,如细菌和真菌等腐生性生物。
微生物在生态系统可充当生产者、消费者和分解者。
8. 脂肪有氧代谢的途径
①脂肪在脂酶的作用下水解为甘油和脂肪酸:
②甘油和脂肪酸进而分别生成丙酮酸和乙酰CoA:
③丙酮酸和乙酰CoA经三羧酸循环生成CO2和H2O
9. 举例说明拮抗作用
许多微生物在生命活动过程中能够产生抗菌物质,这种物质能抑制对它敏感的微生物,这是一种特异性拮抗作用;
在酸菜、泡菜的制作过程中,由于乳酸细菌的旺盛繁殖,产生大量乳酸,使环境变酸而抑制腐败细菌的生长,这是一种非特异性拮抗作用。
10.配制培养基应遵循哪些原则
适合微生物的营养特点:
任何培养基都必须含有水、碳源、氮源、矿质元素,某些微生物还需要生长因子:
调配好培养基中各种营养成分比例:
通过分析菌体的化学组成和代谢特点配制成各种成分浓度适宜的培养基;
控制培养条件:
微生物的生长除受营养因素的影响外,还受pH值、渗透压、氧以及CO2浓度的影响,因此为了保证微生物的正常生长,还需控制这些环境条件:
根据培养目的确定培养成分。
四、实验
1. 利用发酵法测水中大肠菌群数时回答下列问题
a. 培养基中的碳源是什么
考虑副大肠菌群:
采用含有葡萄糖或甘露酵的培养基
不考虑副大肠菌群:
乳糖培养基
b. 培养基中澳甲酚紫的作用
作为指示剂
c. 什么现象属于阳性结果
产气、革兰氏阴性的无芽泡杆菌报告为大肠菌群阳性
d. 实验原理
根据大肠菌群细菌发酵乳糖产酸产气以及具备革兰氏染色阴性、无芽泡、呈杆状等有关特性,通过三个步骤进行检验,以求得水样中的大肠菌群数。
2. 利用平板菌落计数法对某一污水样中的细菌进行计数
a.编号及水样的稀释:
用倍比稀释法将水样稀释,以期在平皿上长出的菌
落数介于30-300之间,取无菌培养皿9套,编号待测的3个稀释度号码:
b. 用1.0ml无菌吸管吸取充分混匀的水样注入无菌培养皿中:
c. 平板制作与培养:
将牛肉蛋白腺培养基融化,冷却到50。
(:
作用,在每个培养皿中各倒入约15ml培养基,然后迅速转动培养皿,使水样与培养基充分摇匀,置水平静止后市值凝固,倒置于37气恒温箱中培养24h,进行菌落计数。
d. 菌落计数:
培养后,立即进行计数,算出同一稀释度3个培养皿上的平均菌落数。
五、 论述
生长曲线各时期有什么特点?
怎样利用生长曲线指导废水生化处理系统的快速启动
迟缓期:
细胞的代谢活力很强,蛋白质和RNA含量增加,菌体体积显著增大。
迟缓期末期和对数期前期的细胞,对热、化学物质等不良条件的抵抗力减弱。
对数期:
细菌生长速度达到高潮,时代时间最短,细胞的代谢活性比较稳定,酶的活力也高,这个时期的细胞是作为研究工作的理想材料。
稳定期:
细胞分裂速率降低,世代时间延长,细菌细胞活力减退。
群体中细菌的繁殖速度与死亡速度近乎相等,活菌数目保持稳定。
细胞开始积累体内贮藏物质,菌胶团细菌更易形成菌胶团。
衰亡期:
细胞活力继续衰退,死亡率大于繁殖率,活菌数迅速减少。
细胞形状和大小很不一致,有些产生畸形细胞,细菌的生命活动主要依赖于内源呼吸,并呈现大量死亡。
因为细菌在迟缓期需要大量时间准备,而对数期细菌增长迅速,如果在废水生化处理系统直接加入部分对数期细菌直接跳过迟缓期,便可快速启动。
(言之有理即可)
六、 综述讨论废水生化处理的微生物学原理。
你认为对于高浓度有机废水应采用什么处理方法,并说明其中的微生物作用原理。
要点:
有氧厌氧处理的原理,高浓度有机废水适合厌氧处理,根据其原理来分析。
2004年污染控制微生物学考研真题
一.名词解释
1. 质粒:
是指独立于染色体外,存在于细胞质中,能自我复制,右共价闭合环状双螺旋DNA分子所构成的遗传因子。
2. 菌胶团:
许多细菌细胞的荚膜物质相互融合,连为一体,组成共同的荚膜,内含许多细菌。
3. 硝化作用与反硝化作用:
硝化作用就是氨氮氧化为亚硝酸,亚硝酸氧化为硝酸的过程:
反硝化作用是指通过硝酸盐呼吸将硝酸根还原为气态氮(及N2O.NO)的过程。
4. 灭菌、消毒与防腐:
灭菌是杀死所有微生物的方法,包括杀死有芽泡的细菌、放线菌、和霉菌等的泡子;
消毒就是杀灭病原微生物的方法:
防腐就是防止或抑制微生物生长繁殖的方法。
5. 水华:
当水体中排入大量含氮和磷的物质,导致水体富营养化,则使蓝细菌过度繁殖,将睡眠覆盖并使水体形成各种不同色彩的现象,在淡水域称为水华。
6. 代时:
细胞分裂一次所需时间称为代时。
7. 竞争排斥原理:
在一个稳定环境中,同一个生态位不能长时间被一个以上的安定种群同时存在和完全占据。
9.酶:
是活细胞的组成成分,由活细胞自身合成的,并能在细胞内或细胞外起催化作用的一种催化剂。
10.巴斯德效应:
在厌氧条件下,向高速发酵的培养基中通入氧气,则葡萄糖消耗减少,这种抑制发酵产物积累的现象称为巴斯德效应。
1. 生物的学名采用林奈的双名法,(种)名在前,(属)名在后
2. 鞭毛的化学组成主要是(蛋白质)
3. 当(底物)浓度足够大并为一定值,且酶浓度也相对较低时,酶浓度与反应速度成正比。
4. 米门方程式的表达式是(v=Vm。
・S/(Km+S))
5. 酶的活性中心由(结合)基团和(催化)基团组成
6. 霉菌由(基内菌丝)(基外菌丝)(泡子丝)三种菌丝组成
7. 实验室常用的灭菌方法有(间歇灭菌法)(高压蒸汽灭菌法)
8. 一般认为水体形成富营养化的指标是,水体中含氮量大于(0.2-0.3mg/L),含磷量大于(O.Olmg/L)
9. (PCR)技术又称为DNA多聚酶链式反应
10. 细菌纯培养的分离方法有(稀释倒平皿法)(划线法)(单细胞挑取法)(利用选择培养基法)
11. 病毒的化学组成主要有(蛋白质)和(核酸)
三、 单选题
1.污水净化过程中,指示生物出现的顺序
A.细菌、轮虫、植物性鞭毛虫 B.植物性鞭毛虫、细菌、轮虫
C.轮虫、细菌、植物性鞭毛虫 D.细菌、植物性鞭毛虫、轮虫
2. 能产生抗生素的种类
A.细菌 B.放线菌 C.酵母菌D.病毒
3. 异氧型微生物
A.蓝细菌 B.硫细菌 C.啤酒酵母D.衣藻
4. 细菌形成荚膜主要在
A.延迟期 B.对数期 C.稳定期 D.衰亡期
5. 细菌与噬菌体的关系
A.互生 B.共生 C.拮抗 D.寄生
6. 催化A-B=A+B的醵属于
A.水解酶类 B.转移酶类 C.裂解酶类 D.合成酶类
7. 细胞膜中含有的主要物质
A.肽聚糖B.核酸 C.蛋白质 D.无机盐
8. 利用发酵法测定水中的总大肠菌群数,通常不考虑的细菌是
A.大肠埃希氏细菌 B.产气杆菌 C.枸缘酸盐杆菌 D.副大肠杆菌
9. 蛋白质合成的部位
A.中体 B.核糖体 C.线粒体D.高尔基体
10. F因子表示什么质粒
A.抗药性质粒 B.致育质粒 C.大肠杆菌素质粒 D.降解质粒
四、简答
1.比较呼吸与发酵的异同
二者的根本区别在于最终电子(或氢)受体不同。
发酵是以有机物氧化分解的中间代谢产物为最终电子受体的氧化还原过程。
呼吸是大多数微生物用以产生能量的一种方式。
与发酵相比,底物在氧化过程中脱下的狙或电子不是直接与中间代谢产物耦联,而是通过一系列电子传递体最终交给有关无机物。
以氧气为最终电子受体的氧化还原过程称为有氧呼吸;
以硝酸根、硫酸根、碳酸根等为最终电子受体的氧化还原过程称为无氧呼吸。
相同点:
都是利用有机物产生能量合成细胞物质的过程,都伴随热能的散失。
2. 为什么微生物在含多种有机物的环境中有时会出现二次生长现象
当环境中含有多种有机物时,微生物为了尽快获得所需碳源和能源,微生物会优先降解容易降解的有机物,而且在这个过程中微生物也会利用共代谢作用降解其不能降解的有机物,而且在该环境中,可能还存在有第二种微生物能降解的物质,只是该物质相对较难降解,当微生物降解上述物质时便会出现二次生长现象。
3. 利用操纵子模型说明诱导酶是怎样产生的
乳糖操纵子的组成:
大肠杆菌乳糖操纵子含Z、Y、A三个结构基因,分别编码半乳糖昔酶、透胸和半乳糖昔乙酰转移酶。
根据酶的合成方式和存在时间,微生物细胞内的酶可分为组成酶和诱导静,组成醵是细胞内一直存在的酶,它的合成仅受遗传物质控制即受内因控制:
诱导酶是在环境中有诱导物(一般是反应的底物)存在时,微生物会因诱导物存在而产生一种酶就是诱导酶,诱导醵的合成除取决于环境中诱导物外,还受基因控制即受内因和外因共同控制。
4. 什么是基因重组?
基因重组可通过什么方式实现?
基因重组是指两个不同性状的生物细胞,其中一个生物细胞中的基因转移到另一个生物细胞中,并与这个细胞中的基因进行重新排列。
原核微生物基因重组主要通过转化、接合、转导、原生质体融合形式进行。
5. 生物除磷的基本原理
生物除磷原理就是利用所谓聚磷菌在好氧条件下可过量吸磷,即水中磷富于活性污泥中:
而在厌氧条件下活性污泥中磷可释放,即磷主要存在于上清液中,从而分别通过聚磷剩余活性污泥排放和含磷上清液排放使磷脱离处理系统,达到生物除磷的目的。
在厌氧条件下,废水中的有机物经产酸菌作用形成乙酸。
而聚磷菌在此条件下将聚磷菌分解,释放出能量一部分供自身生存需要,另一部分用于吸收乙酸、H+和电子,使之以PHB形式贮藏于细胞内,无机磷排除细胞外。
在好氧条件下,聚磷菌分解PHB释放出能量,一部分用于自身的生长繁殖,另一部分用于无机磷的吸收,形成聚磷物贮藏在细胞内。
6. 生物修复技术的优点
利用生物特别是微生物催化降解有机污染物,从而去除或消除环境污染的一个受控或者自发进行的过程,称为生物修复。
优点:
费用低:
环境影响小;
最大限度降低污染物浓度:
处理其他技术难以应用的场地:
生物修复技术可以同时处理受污染的土壤和地下水。
7. 通常培养条件下细菌表面带哪种电荷,为什么?
一般带负电荷,原因如下:
细菌体内蛋白质含量在50%以上,菌体蛋白质有很多氨基酸组成。
细菌的等电点在2-5之间,革兰氏阳性菌等电点较低,pI=2-3,革兰氏阴性菌等电点较高,PI=4-5,溶液的ph值比细菌等电点高时,氨基酸中的氨基电离受抑制,梭基电离,细菌带负电。
反之,溶液ph值比细菌等电点低时,段基电离受抑制,敏基电离,细菌就带正电。
在一般的培养、染色、血清试验过程中,细菌多数处在偏碱性,中性、偏酸性环境中,比所有细菌的等电点都高,所以细菌表面总是带负电。
8.厌氧生物处理工之中,产酸菌与产甲烷菌的关系。
在厌氧消化系统中,非产甲烷细菌和产甲烷细菌相互依赖,互为对方创造度好的环境和条件,构成互生关系。
同时,双方又互为制约,在厌氧生物处理系统中处于平衡状态。
非产甲烷细菌为产甲烷细菌提供生长繁殖的底物;
非产甲烷细菌为产甲烷细菌创造了适宜的氧化还原电位:
非产甲烷细菌为产甲烷细菌清除了有毒物质:
产甲烷细菌为非产甲烷细菌的生化反应解除了反馈抑制:
非产甲烷细菌和产甲烷细菌共同维持环境中的适宜pH值。
9. 总结微生物运输营养物质的方式及特点。
根据对细胞膜结构及其传递系统的深入研究,一般认为营养物质或者代谢产物主要以单纯扩散(被动扩散)、促进扩散、主动运输、基团转位四种方式通过细胞膜。
单纯扩散是一种物理扩散作用,这种扩散决定于细胞内外渗透压的差别,这种扩散是非特异性的,并且是慢的,这种扩散作用不需要能量和载体蛋白参与:
促进扩散和单纯扩散一样,也是以被运输物质的浓度梯度为动力而不需要能量,所不同的是需要载体蛋白的参与;
主动运输的特点是物质的运输不受被运输物质浓度梯度的制约,同促进扩散类似,主动运输必须要有载体蛋白参与,且需要能量参与:
集团转位是主动运输的特殊形式,在运输中需要能量的参与,且被运输物质发生了化学变化。
10. 微生物有哪些特点?
微生物具有个体微小,分布广泛;
种类繁多,代谢旺盛:
繁殖快速,易于培养:
容易变异,利于应用特点。
(最好详细写一下每一点)
五、实验
I.用光密度值(OD)测得的生长曲线能否代替测活菌数得到的生长曲线?
为什
么
OD是光密度值的缩写,表示被检测物吸收掉的光密度,是检测方法里的专有名词,检测单位用OD值表示,绘出来的图像应该是一根抛物线,前端是趋于平缓的,和细胞数目的对数值图像差不多。
2. 怎样对荚膜染色。
在载玻片的一端滴1滴无菌水,取少量菌苔在水滴中制成悬液,并加1滴墨汁与其混合,用另一载玻片的一端将此水滴刮成薄膜,风干:
用纯甲醇固定Imin,加0.5%番红液数滴于涂片上,冲去残甲醇,并染色30s,然后倾去染液,立即吸干,镜检,镜检时,背景呈黑色,荚膜无色,细胞呈红色。
3. 用发酵法测饮用水中大肠菌群数的操作过程。
初步发酵试验:
将水样置于糖类液体培养基中,在一定温度下,经一定时间培养后,观察有无酸和气体产生,即有无发酵而初步确定有无大肠菌群存在。
如采用含有葡萄糖或甘露醇的培养基,则包括副大肠菌群:
如不考虑副大肠菌群,则用乳糖培养基。
培养后如发现气体和产酸并不一定能肯定水中含有大肠菌群,还需根据这类细菌的其他特性进行下两个阶段的检验。
平板分离:
将上一试验产酸产气的菌种移植于品红亚硫酸钠培养基或伊红美蓝培养基表面。
经过培养,如果出现典型的大肠菌群菌落,则可认为有此类细菌存在。
为进一步确定,应进行革兰氏染色检验,可将大肠菌群与呈革兰氏阳性的好氧芽泡杆菌区别开来。
若革兰氏染色阴性无芽泡杆菌存在,为了更进一步验证,可做复发酵试验。
复发酵试验:
本试验是将可疑的菌落再移植于糖类培养基中,观察它是否产酸产气,最后肯定有无大肠杆菌存在。
六、论述
讨论多糖、脂肪、蛋白质降解转化的规律。
分别考虑在有氧条件下和无氧条件下的降解。
七、综述
论述自然界碳循环与生态平衡的关系。
综合CO2的转化讨论生态平衡
2005年污染控制微生物学考研真题
1. 营养缺陷型:
丧失合成一种或多种生长因子能力微生物的微生物称为营养缺陷型。
2. NAD:
烟酰胺腺嘌吟.二核苷酸,存在于几乎一切细胞中,是许多脱氢酶的辅酶。
3. PCR:
聚合酶链式反应,是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术。
4. 顶级群落:
顶极群落是生态演替的最终阶段,是最稳定的群落阶段,一般来说,当一个群落或一个演替系列演替到同环境处于平衡状态的时候,演替就不再进行了。
5. 基因重组:
基因重组是指两个不同性状的生物细胞,其中一个生物细胞中的基因转移到另一个生物细胞中,并与这个细胞中的基因进行重新排列。
6. 限制因子:
对于特定的生境,在诸因子中,必有一个或几个因子在特定条件下起主导作用,即该因子的改变将影响微生物的生长、繁殖,以及引起生物种群或群落的改变,这种因子称为限制因子。
7. 双名法:
是由两个名字组成的命名方法,即一个物种的名字,是由它所属的属名后面加上种名形容词所组成的。
8. 菌落:
将细菌接种在固体培养基中,由于单个细胞在局部位置大量繁殖,形成肉眼可见的细菌群体,称为菌落。
9. 发酵:
是某些厌氧微生物在生长过程中获得能量的一种方式,以有机物氧化分解的中间代谢产物为最终电子受体的氧化还原过程。
10. 操纵子:
启动基因,操纵基因,结构基因总称为操纵子。
二、填空
1.地衣是(藻类)(真菌)组成的共生体
2.1mol乙酰CoA经TCA循环完全氧化理论上可产生(12)molATP和
(2)mol二氧化碳
3. 核糖体由(4)个亚基构成,化学组成是(蛋白质)(RNA)
4. 微生物在自然界碳循环中的作用是(光合作用)(分解作用)
5. 米氏方程中Km的含义是(米氏常数)
6. 噬菌体的核酸类型大多为(DNA)
7. 革兰氏染色过程中使用碘液的作用是(酶染),乙醇的作用是(脱色)
8. 放线菌由三种菌丝构成包括(基内菌丝)(基外菌丝)和泡子丝
9. 生态系统的功能包括生物生产(生物生产)(能量流动)(信息传递)(物质循环)和调节能力
10. 在分类地位上细菌属于(原核生物)界,酵母属于(真菌)界
三、单选题
1. 硫化细菌属于
A.光能自养型微生物B.化能自养型微生物
C.光能异养型微生物D.化能异养型微生物
2. 下列哪种不属于原生动物
A.草履虫 B.太阳虫 C.钟虫D.轮虫
3. 土壤中微生物数量
A.表层土分布多B.深层土分布多 C.表层土与深层土分布相关不多 D.
与土壤深度无关
4.氧化塘中菌和藻的关系
A互生关系 B.共生关系 C.拮抗关系 D.寄生关系5.维持酶活性中心的空间构型
A.结合基团 B.催化基团 多肽链D.底物
1. 矿质营养对微生物生长的作用
矿质元素主要作用是构成细胞的组成成分:
作为酶的组成部分,维持酶的活性:
调节细胞内的渗透压、PH值和氧化还原电位:
作为某些微生物的能源物质。
2. 同一有机污染物在有氧和无氧条件下降解有哪些异同
共同点:
微生物以有机污染物作为营养物质通过合成代谢组成细胞物质,通过分解代谢产生能量和代谢产物:
不同点:
转化条件不同,好氧转化在有氧条件下进行,厌氧转化在无氧或缺氧条件下进行:
有机污染物的降解途径不同;
代谢过程中的最终电子受体
(受氢体)不同,好氧转化的受氢体是分子氧,厌氧转化的受氢体是代谢过程中产生的有机物或含氧的无机物:
代谢的终产物不同,好氧转化的产物为最终的氧化产物,厌氧转化的产物为小分子有机物或相应的还原产物:
物质的代谢速率不同,好氧代谢速率高于厌氧代谢;
细胞生长速率不同,好氧转化过程积累的细胞物质量高于厌氧转化过程。
3. 分析水体富营养化造成藻类大量繁殖后,为什么溶解氧反而下降
藻类过度繁殖,死亡后的藻类有机体被异养微生物分解,消耗了水中的大量溶解氧,使水中溶解氧的含量急剧下降,同时,由于水面被藻类覆盖,影响大气的复氧,使水中缺氧,甚至造成厌氧状态。
4. 铁细菌在给水处理系统中可能造成的危害
铁细菌营腐生生活,是一种化能自养型微生物,铁细菌能将细胞内所吸收的亚铁氧化为高铁,从而获得能量,但反应产生的能量很小,铁细菌为满足对能量的需求,必然要生成大量的高铁如Fe(OH)3,这种不溶性的铁化合物排除菌
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