细菌能抑制藻类生长吗
游泳池用硫酸铜杀菌的原理
游泳池用硫酸铜杀菌的原理
硫酸铜被广泛用于游泳池中的水处理,主要是因为它具有杀菌和抑制藻类生长的作用。
以下是硫酸铜在游泳池中杀菌的原理:
1. 杀菌作用:硫酸铜中的铜离子能够破坏细菌的细胞壁和细胞膜,进而破坏细菌的代谢过程和生长。
铜离子通过与细菌的蛋白质和酶结合,导致细菌无法继续进行正常的代谢和生长。
这种破坏作用可以有效杀死细菌,保持水质的卫生。
2. 抑制藻类生长:硫酸铜中的铜离子还可以抑制藻类的生长。
藻类在游泳池中生长繁殖,会使水体变绿,形成浑浊和异味。
铜离子通过对藻类细胞的氧化作用,破坏藻类色素和细胞结构,从而抑制藻类的生长和繁殖。
总的来说,硫酸铜通过释放铜离子,破坏细菌和藻类的细胞结构和代谢过程,达到杀菌和抑制藻类生长的目的。
这样可以保持游泳池水质的清洁和卫生。
需要注意的是,硫酸铜的使用要按照正确的剂量和方法进行,以避免对人体和环境造成不良影响。
告诉你几个光合细菌在水产养殖中的妙用
告诉你几个光合细菌在水产养殖中的妙用光合细菌是具有原始光能合成体系的原核生物的总称,是一类以光作为能源、能在厌氧光照或好氧黑暗条件下利用自然界中的有机物、硫化物、氨等作为供氢体兼碳源进行光合作用的微生物。
在水产养殖中使用光合细菌,能够快速降解水中氨氮、亚硝酸盐和硫化氢等有害物质,调节pH值;有效分解水中残饵、粪便、动植物尸体等有机物,净化水质;可促进有益藻类的繁殖生长,维持藻相平衡,防止有害藻类过度繁殖;有利于养殖品的消化吸收,提高机体免疫功能,促进其健康生长。
光合细菌的诸多特性,使其在水产养殖中有着广阔的应用前景。
笔者将其主要作用、使用方法及注意事项介绍如下,供参考。
一、主要作用1.改良水质近年来,随着水产养殖业的迅速发展,水产养殖单位产量量增幅较快,投入品也随之增多,造成水质污染严重,特别是养殖后期,水体中有机物、氨及亚硝酸盐含量偏高,严重影响了养殖品的生长。
在养殖水体中使用光合细菌后,可降解水体中的残存饵料、粪便及其它有机物,并通过吸收利用水体中的氨、亚硝酸盐、硫化氢等有害物质,促进有机物的循环,起到改良水质的作用,为水产养殖品的生长营造优良环境。
2.作为苗种的开口饵料光合细菌具有很高的营养价值,其粗蛋白质含量高达57.9%,粗脂肪为7.9%,可溶性糖类为20.8%,并含有16种必需氨基酸。
光合细菌的菌体微小,仅为小球藻的二十分之一,非常适合刚孵化出来的幼体苗种摄食,可以作为鱼虾蟹苗种的开口饵料,可提高苗种繁育成活率。
3.作为饲料添加剂光合细菌的菌体细胞营养丰富,并含有大量的生理活性物质,直接加入到饲料中,养殖品摄食后免疫系统受到刺激,能有效促进其对饲料的消化吸收,可提高饲料利用率,降低饵料系数,加快养殖品的生长速度。
4.培养有益藻类在养殖水体中施入光合细菌后,蓝藻等有害藻类受到抑制,使硅藻、小球藻等成为优势种群,有利于养殖品的健康生长。
5.预防疾病光合细菌是有益微生物,施入水体后迅速繁殖成为优势细菌种群,既改善了水质,又抑制了有害病菌的生长和繁殖,降低了养殖池水中有害病菌数量,从而降低了水产养殖品的发病率。
微生物对水体中有害藻类的控制
微生物对水体中有害藻类的控制水是人类生活中必不可少的资源,而水体中的有害藻类却会对生态环境和人类健康产生负面影响。
为了控制水体中的有害藻类,科学家们一直在研究微生物在水体中的作用。
本文将讨论微生物是如何对水体中的有害藻类进行控制的。
一、微生物的种类和作用微生物是一类非常小的生物体,包括细菌、真菌和原生生物等。
在水体中,微生物扮演着重要的角色,它们可以分解有机物质、控制藻类生长等。
微生物通过以下几种方式对水体中的有害藻类进行控制:1. 亲生控制:某些微生物会与有害藻类竞争养分和空间资源,通过直接竞争使有害藻类的生长受到限制。
例如,一些细菌可以附着在有害藻类的表面,利用有害藻类所分泌的有机物作为自己的能源,从而抑制有害藻类的生长。
2. 溶解有害藻类胞外产物:一些微生物具备生产酶类物质的能力,可以分解有害藻类所生成的毒素,从而降低有害藻类的毒性。
3. 拮抗作用:一些微生物具备产生抗藻细菌、抗藻真菌和抗藻原生生物的能力,可以直接攻击并杀死有害藻类,从而控制其增殖。
4. 减少底泥中的营养物质:水体底泥是微生物的主要栖息地,一些微生物可以降解底泥中的富营养物质,减少水体中的养分,从而限制有害藻类生长。
二、微生物的应用和研究进展针对水体中有害藻类的控制,研究人员一直在探索微生物的应用潜力。
以下是一些研究进展的例子:1. 实施生物富营养化:科学家通过加入一定量的优势微生物,可以改变水体微生物群落的结构,从而抑制有害藻类的生长。
这种方法不仅可以降低有害藻类的数量,还能提高水体的整体水质。
2. 利用微生物生物杀灭剂:研究人员正在开发和测试一些微生物生物杀灭剂,这些剂型可以靶向性地杀死某种具体的有害藻类,而对其他微生物和生态环境影响较小。
3. 设计微生物生态系统:一些研究人员提出了通过设计微生物生态系统的方法来控制有害藻类的生长。
他们利用微生物之间的相互作用,建立稳定的微生物群落,增加有益微生物的数量,从而有效地抑制有害藻类的生长。
光合细菌处理微藻的原理
光合细菌处理微藻的原理光合细菌(phototrophic bacteria)是一类能够通过光合作用合成有机物质的微生物,它们能够利用光能将二氧化碳和无机物转化为有机物。
在自然界中,光合细菌被广泛分布于不同的环境中,包括土壤、水体、湿地和温泉等。
在这些环境中,光合细菌与微藻之间存在一种特殊的关系,称为光合共生(phototrophic symbiosis)。
光合细菌通过与微藻的共生关系,能够帮助微藻提供额外的光合产物,同时也获得微藻分泌的有利物质,从而实现共生互利的关系。
通过与光合细菌的共生,微藻能够获得以下几个方面的优势。
首先,光合细菌能够共同利用环境中的无机物质,包括二氧化碳、氮气、硫化氢等。
通过利用这些无机物质,光合细菌可以为微藻提供所需的营养物质,增强其生长和繁殖能力。
同时,光合细菌还能够通过合成一些有机物质,包括氨基酸、维生素和激素等,为微藻提供额外的营养支持。
其次,光合细菌能够帮助微藻克服环境中的光强度和温度等因素的限制。
在强光照射下,光合细菌能够吸收和利用多余的光能,从而减少微藻光合作用受到的伤害。
此外,光合细菌还能够利用其特殊的色素体系来适应不同的光强度和波长,提高光合细菌与微藻的光能利用效率。
同时,当环境温度较低时,光合细菌能够产生一些热稳定蛋白质,帮助微藻维持正常的生理功能。
另外,光合细菌还能够帮助微藻降解和利用环境中的有毒物质。
在一些富营养化或污染的水域中,光合细菌能够利用微藻排出的氧气和有机酸等代谢产物,降解水体中的无机氮和磷等有害物质。
这些有害物质在一定浓度下可以抑制微藻的生长和光合作用,通过与光合细菌的共生,微藻能够更好地适应这种环境,增强其抗逆性和适应性。
光合细菌处理微藻的原理可以总结为:通过与光合细菌的共生关系,微藻能够获得额外的营养物质和支持,提高光合效率和生长能力;同时,光合细菌能够帮助微藻克服环境中的光强度和温度等因素的限制,提高其适应性和生存能力;此外,光合细菌还能够降解和利用环境中的有毒物质,保护微藻免受有害物质的损害。
芽孢杆菌怎么抑制蓝藻?
芽孢杆菌怎么抑制蓝藻?蓝藻是什么蓝藻是原核生物,又叫蓝绿藻蓝细菌;大多数蓝藻的细胞壁外面有胶质衣,又叫粘藻。
在藻类生物中,蓝藻是最简单、最原始的单细胞生物(除念珠藻是多细胞生物),没有细胞核,细胞中央有核物质,通常呈颗粒状或网状,色素均匀的分布在细胞质中。
核物质没有核膜和核仁,具有核的功能,故称为原核(或拟核)。
蓝藻的危害1.导致池塘养殖水体缺氧、水质变坏。
蓝藻暴发时,大量藻细胞在日间进行光合作用使水体溶氧过饱和,氧气由水体向空气净扩散;但夜间或光照不强的阴雨天,光合作用停止或明显降低,池塘各种生物的呼吸作用及有机质腐烂分解耗氧依旧维持在高水平,这样常常导致池塘溶氧昼夜急剧波动;而且水华池塘中蓝藻消长、腐烂、分解会大量消耗池塘溶氧,引起大规模“泛塘”现象,这会给养殖户造成巨大的损失。
同时,蓝藻消长腐烂会进一步使水质变坏,导致水华长时间发生。
2.使养殖鱼类带有异味人们常在池塘养殖鱼类中吃出一股土腥味,这种异味主要是由geosmin 和MIB两种化合物引起。
鱼类的土腥味常在夏季蓝藻水华时出现,颤藻、鞘丝藻、微囊藻、鱼腥藻等属种是造成土腥味的常见种类。
其中微囊藻还可以产生烟草味化合物和蒜味化合物,这些物质都是藻类的次级代谢产物,它们通过鱼鳃和皮肤进入鱼体后大量富集,产生异味,严重影响养殖鱼类的销售。
3.降低池塘生物多样性使养殖鱼类带有异味蓝藻大量繁殖,在水体表面形成水华,恶化池水的通风条件,阻挡光线透射入水体,底栖水生植物得不到充足的阳光影响其光合作用进而影响其生长发育。
此外,蓝藻还会抑制池塘中有益浮游生物的生长繁殖,挤占鱼类易消化藻类的生存空间,降低水体生物多样性、破坏水体生态系统。
4.引起鱼类中毒水华蓝藻很多是产毒种,其中最常见、危害最大的是蓝藻产生的微囊藻毒素。
根据有关微囊藻毒素对鱼类产生毒害的文献报道,微囊藻毒素可以使鱼类肝、肾、鳃、血液循环系统、消化器官、免疫系统等受到伤害,并进一步导致鱼类产生一系列行为学改变,具体表现为过度通气、腹部缩紧、颜色变黑、集群活动减少、游动迟缓、常停留在靠近水面的地方。
微生物与藻类的关系(菌藻关系)
微生物与藻类的关系(菌藻关系)1、菌和藻的营养需求特点乳酸菌需要的营养源是:①有机碳源(红糖,葡萄糖,蔗糖,糖蜜,水体中有机碎屑,有机碳水化合物,死亡鱼虾,死亡藻类、残饵,鱼虾粪便等),是异养型的;②能量也来自于这些有机碳源;③矿物质,微量元素;④氮源(氨氮,硝酸盐,氨基酸,肽,其他无机氮源,和有机氮源等);⑤其他如温度和水等;藻类需要的营养源是:①无机碳源,如二氧化碳,碳酸根等;是自养型的;②能量来自阳光;③矿物质,微量元素;④氮源(氨氮,硝酸盐,氨基酸,其他无机氮);⑤温度,藻种等;下面来分析它们在各种营养元素来源上的冲突与否:①可见它们在碳源营养来源上没有冲突,甚至是相辅相成的,乳酸菌所需要的碳主要来源是外来碳(如糖类,饲料),而藻类需要的是二氧化碳为主的碳源,定期使用糖份泼洒的情况下,可满足建立水体菌相的需要,同时还因为乳酸菌是分解者,可以分解藻类死亡后的尸体、有机碎屑、残饵、粪便、和解磷等,其分解产物可以成为藻类的营养来源,所以,在碳源营养上是互助型的;②可见它们在能量来源上也是没有冲突的;乳酸菌的能量来自碳水化合物,藻类的能量来自阳光。
所以,在主要的碳源和能量上是没有冲突的,甚至是相辅相成的,有相互促进的关系。
③但它们在矿物质和微量元素营养上,在部分的氮源营养上,是有冲突的,是竞争的关系,但这种竞争的关系,在现代高密度养殖中,是微乎其微的,因为在现代高密度养殖模式下,池塘水体中不缺氮源,投入的大量饵料,鱼虾的粪便,水肥中的氮源和微量元素等,已经够多的了,多到藻类都无法单独吸收消化,反而有必要大量使用乳酸菌制剂,来帮助消化吸收,和清理水体氮源过多的环境,氮过多的一个迹象就是每年蓝藻的泛滥,蓝藻往往喜欢高氮水体,高PH水体,而恰恰这是乳酸菌的特长,乳酸菌可以吸收多余的氮源,可以降低PH值(其他菌和光合细菌和芽孢杆菌和反硝化都是升PH的),所以,经常使用乳酸菌泼洒的池塘,往往蓝藻相对要少得多,即便因为密度太高,投饵实在太多,有一定的蓝藻,鱼虾也往往健康无事(实践经验);我们的很多用户中,在有蓝藻发生时,就泼洒使用QQ乳酸菌加蓝藻煞、蓝藻煞2号,一般可以得到缓解和保鱼虾安全。
藻类作物病虫害防治的有机防控方法
藻类作物病虫害防治的有机防控方法藻类作物是一种重要的农业资源和生态系统组成部分,然而,藻类作物的生长和产量往往受到病虫害的威胁。
传统的化学防治方法可能会带来环境污染和人类健康风险。
因此,研究发展有机防控方法来解决藻类作物病虫害问题变得至关重要。
本文将介绍几种常见的有机防控方法。
一、生物防控生物防控是利用藻类作物的天敌或有益生物来控制病虫害的方法。
这些天敌和有益生物可以在自然界中与藻类作物共生或竞争,从而减少病虫害的发生和传播。
常见的生物防控方式包括引入天敌昆虫、鱼类和鸟类,以及利用微生物来控制病原体。
例如,一些蜻蜓和银鱼被发现是藻类作物的天敌,它们可通过吞食藻类作物上的害虫来控制其数量。
另外,一些微生物如细菌和真菌也可用于防治某些藻类作物病害,这些微生物可通过抑制病原体生长或产生抗生素来发挥作用。
二、物理防控物理防控是利用物理手段来预防和控制藻类作物病虫害的方法。
常用的物理防控措施包括悬挂陷阱、粘虫板和喷雾灌溉。
例如,在藻类作物的种植区域周围悬挂一些黄色的陷阱,可以吸引并捕获一些害虫,阻止它们进入藻类作物的生长区域。
另外,可以在藻类作物的周围设置粘虫板,将害虫粘附,从而减少害虫的数量。
此外,通过喷雾灌溉的方式可以使用一些天然的有机草药来抑制害虫的生长。
三、生态防控生态防控是通过调整藻类作物生态系统的结构和功能,来减少病虫害发生的方法。
生态防控注重提高藻类作物的生长环境,增加生态系统的稳定性和抵抗力。
常见的生态防控手段包括增加植物多样性、调整水质和优化养殖管理。
例如,在藻类作物种植区域周围种植一些辅助植物,可以增加植物多样性,吸引一些天敌昆虫进入该区域,从而控制害虫的数量。
此外,通过调整水质的营养水平和溶解氧含量,可以改变藻类作物的生态环境,降低某些病原体和害虫的生存能力。
另外,通过优化养殖管理措施,如定期修剪和疏浚,可以减少害虫在藻类作物中的滋生和传播。
总结起来,藻类作物病虫害防治的有机防控方法包括生物防控、物理防控和生态防控。
菌藻共生 基本原理
菌藻共生是一种生态现象,是指细菌和藻类在一起生长的现象。
在菌藻共生系统中,细菌和藻类相互依赖、相互影响,形成一个稳定的生态系统。
基本原理如下:
1. 互利共生:在菌藻共生系统中,细菌和藻类相互提供营养物质,促进彼此的生长和繁殖。
例如,藻类通过光合作用产生氧气和有机物,而细菌则通过分解有机物和吸收氧气来提供营养物质。
2. 竞争共生:在菌藻共生系统中,细菌和藻类也可能存在竞争关系。
例如,在一些情况下,藻类可能会争夺细菌的营养物质,或者细菌可能会抑制藻类的生长。
3. 适应性:在菌藻共生系统中,细菌和藻类都需要适应彼此的环境和代谢方式。
例如,细菌需要适应藻类产生的氧气和有机物,而藻类也需要适应细菌的代谢产物和环境条件。
菌藻共生是一种非常重要的生态现象,在维持生态平衡和保护环境方面具有重要作用。
海洋生物对藻类生长的抑制机制研究
海洋生物对藻类生长的抑制机制研究近年来,随着人类对环境的破坏日益严重,生物多样性不断减少,海洋生态系统遭受到了极大的冲击。
藻类作为海洋中最基础的生物群体之一,对海洋生态系统的稳定和健康发挥着至关重要的作用。
然而,藻类过度繁殖却会引发赤潮等问题,严重危害海洋生态系统。
因此,了解海洋生物对藻类生长的抑制机制成为了科学家们的研究重点。
一、化学抑制物质在海洋生态系统中,许多动物和微生物可以通过释放化学物质来抑制藻类的生长。
这些化学物质可以通过直接杀死藻类或抑制其生长来控制其数量。
例如,某些海洋浮游动物会释放出一种叫做化学类抑制物(CIF)的物质,这种物质能够有效地限制藻类的生长。
此外,一些藻类本身也会产生并释放出抗生素类物质,来抑制其他竞争物种的生长。
二、竞争资源海洋生物还通过竞争资源来抑制藻类的生长。
藻类需要养分和光合作用产生的光能来生长,而其他海洋生物也需要这些资源来生存。
因此,当海洋生物多样性较高时,各种生物之间就会展开资源竞争。
通过竞争,一些具有竞争优势的生物能够夺取藻类所需的资源,限制其生长。
例如,各种海洋浮游生物会与藻类争夺养分和阳光,从而降低藻类的生长速度。
三、捕食行为海洋生物对藻类的生长也起到了重要的调控作用。
许多动物以藻类为食,通过捕食来平衡藻类的数量。
例如,浮游动物和浆果动物会吞食藻类细胞,减少其数量。
此外,一些底栖动物如海参、海螺等也能通过摄食降低藻类的数量。
捕食行为不仅可以控制藻类数量,还能帮助维持海洋食物链的稳定。
四、物理环境海洋生物对藻类的生长抑制还与物理环境因素密切相关。
温度、光照、水流等外界条件对藻类生长具有重要影响。
例如,我们可以观察到,在较高的温度下,藻类的生长速率会加快,但过高的温度则会导致藻类死亡。
此外,海洋中的水流强度也会影响藻类的分布和生长。
水流较强的地方,藻类的生长速度较慢,而水流较弱的地方,藻类会迅速繁殖。
这些物理环境因素的改变会直接影响到海洋生物对藻类的生长抑制。
微生物对水体蓝藻水华的调控与防治研究
微生物对水体蓝藻水华的调控与防治研究水体蓝藻水华是一种常见的水质问题,给水利、生态环境等方面带来了不可忽视的威胁。
为了有效地控制和防止蓝藻水华,科学家们研究了微生物在调控和防治蓝藻水华中的作用。
本文将探讨微生物在水体蓝藻水华控制中的重要性,并着重介绍了调控和防治蓝藻水华的常见微生物方法。
一、微生物对蓝藻水华的调控1.1 厌氧菌的作用厌氧菌被广泛认为是水体中蓝藻水华的调控者之一。
厌氧菌能够分解有机物,从而降低水体中的营养盐含量,减少蓝藻的滋生。
此外,厌氧菌也能产生一些具有抑制蓝藻生长的物质,进一步控制蓝藻水华的扩散。
1.2 光合细菌的作用光合细菌是一类具有光合作用能力的微生物,它们能够利用阳光进行光合作用,从而减少水体中的养分,抑制蓝藻水华的生长。
此外,光合细菌还能产生一些能够抑制蓝藻生长的生物活性物质,对蓝藻水华的调控起到积极作用。
1.3 真菌的作用一些真菌在水体蓝藻水华的调控中发挥了重要的作用。
这些真菌具有分解藻类细胞的能力,能够有效地减少蓝藻水华的数量。
此外,一些真菌还能分泌抑制蓝藻生长的物质,进一步控制蓝藻水华的发展。
二、微生物防治蓝藻水华的方法2.1 投放菌剂一种常见的方法是通过投放具有抑制蓝藻生长能力的微生物菌剂来防治蓝藻水华。
这些菌剂可以通过降低水体中的营养盐含量、产生抑制蓝藻生长的物质等方式,调控和抑制蓝藻水华的发展。
目前,已经有一些微生物菌剂在实际应用中取得了较好的效果。
2.2 增加微生物多样性研究表明,水体中微生物的多样性与蓝藻水华的发生有一定的关联。
为了增加水体中微生物的多样性,可以通过适量添加一些具有调控蓝藻水华能力的微生物,如厌氧菌、光合细菌等,来降低蓝藻水华的发生概率。
2.3 生物修复生物修复是一种利用微生物来修复水体环境的方法。
通过引入一些具有降解有机物能力的微生物,可以有效地降低水体中有机物的含量,抑制蓝藻水华的滋生。
此外,一些具有抗蓝藻水华能力的微生物也可以被引入到水体中,进一步控制蓝藻水华的发展。
微生物的种类与作用
微生物的种类与作用微生物是一类微小的生物体,包括细菌、真菌、病毒和藻类等。
它们广泛存在于自然界中的各种环境中,如土壤、水体和空气中。
微生物的种类繁多,同时也具有多种不同的作用。
本文将从不同类型的微生物以及它们的作用等角度进行讨论。
首先,细菌是一类广泛存在于自然界中的微生物。
它们具有多种作用,包括分解有机物、氮循环、产生抗生素和发酵等。
在土壤中,许多细菌能够分解有机物质,将其转化为可供植物利用的营养物质。
此外,一些特殊的细菌还能够将氮气转化为植物可利用的氨,促进植物的生长。
另外,细菌还能够产生各种抗生素,抑制其他微生物的生长和繁殖。
此外,细菌还在食品加工过程中发挥着重要的作用。
例如,在制作酸奶和酸黄瓜过程中,乳酸菌和乳酸杆菌能够通过发酵作用将乳糖转化为乳酸,从而改变食品的口感和保鲜性。
其次,真菌是一类植物性微生物,在自然界中广泛存在。
真菌主要以分解有机物质为生,具有重要的分解作用。
在土壤中,真菌能够分解植物和动物的残体,将有机物质分解为较小的分子,释放出营养物质。
此外,真菌还能够促进土壤的结构形成,并改善土壤的透气性和保水性。
真菌还与植物存在着共生关系,形成菌根。
菌根能够增加植物的吸收面积,提高植物对养分的吸收效率。
值得注意的是,真菌中也有一部分是致病真菌,它们能够感染动植物,引发疾病。
此外,病毒是一类非细胞性微生物,它们无法独立进行生物活动,需要依附于寄主细胞进行复制。
病毒可以感染动植物,引发多种疾病。
在人类身上,病毒可以引起感冒、流感、艾滋病和乙肝等多种疾病。
此外,病毒还能够发挥重要的生物控制作用。
例如,农业上常常利用噬菌体进行生物防治,利用噬菌体感染害虫来控制其数量。
最后,藻类是一类植物性微生物,主要生活在水体中。
它们通过光合作用合成有机物质,是水域生态系统中的重要成员。
藻类能够吸收二氧化碳释放氧气,为生态系统中的其他生物提供氧气来源。
此外,一些藻类还能够合成有机颗粒物,为水体中的浮游生物提供食物。
藻类及其体表附生菌相互关系的研究进展
藻类及其体表附生菌相互关系的研究进展廖律,徐永健宁波大学生命科学与生物工程学院,浙江宁波(315211)E-mail: lljiujiang@摘要:藻类广泛存在于水环境当中,由于水生细菌大都具有附着在物体表面的特性,所以在藻类的体表也有许多附生菌的存在。
藻类附生细菌有一定的特异性。
藻类及其附生细菌之间的关系主要可以分为正相互作用和负相互作用。
前者表现为双方相互协作的关系,后者表现为拮抗关系。
由于环境条件的不同,藻类体表附生细菌的组成会发生相应的改变,尤其是在极端的环境当中,藻菌之间的协作关系会更加明显,两者共同抵御不良环境的威胁。
这种作用对污染水域的修复作用具有积极的意义。
关键词:藻类;附生细菌;菌藻关系;正相互作用;负相互作用由于水生细菌具有附着于物体表面的特点,而藻类的存在正好为水生细菌的附着提供了条件[1],所以在藻类的体表存在着丰富的附生菌。
藻类及其附生菌存在着广泛的相互作用,两者的互作主要发生在它们的接触面上,即藻体表面。
藻类及其附着细菌的相互作用可以归纳为正相互作用和负相互作用。
在正相互作用中,藻类可以为细菌提供附着的场所,同时藻类分泌的一些活性物质如脂类、肽类等能够被细菌吸收,另外藻体脱落的部分可以被细菌降解利用。
与此同时,细菌也可以产生一些胞外产物,如生长因子,维生素等,这其中的许多物质是藻类的生长发育所必需的[1,2]。
所以藻类和细菌之间的这种共生关系可以为双方带来巨大的利益。
在负相互作用中,藻类可以释放抑菌物质,通过抑制某些细菌的生长从而对其体表的附生菌群落组成进行选择,另一方面,藻类致病菌的存在也会导致藻类组织的坏死乃至整个藻株的死亡。
在不同的环境条件下,藻类及其附生细菌的关系呈现出不同的特点。
这种环境相关性在水体发生污染的时候表现的尤为明显,如丁美丽等[3]对低柴油处理过紫菜表面的附生菌进行了研究,发现处理组和对照组之间存在着较大差异。
本文主要综述了藻类及其附生菌之间的正负相互关系,同时对利用藻菌关系在环境改善方面的应用进行了阐述。
水中微生物的控制方法
水中微生物的控制方法引言:水是生命之源,但同时也是许多微生物滋生的理想环境。
水中微生物包括细菌、病毒、藻类等,它们的存在不仅会对水质造成污染,还可能对人类和环境健康造成危害。
因此,控制水中微生物的繁殖和滋生是非常重要的。
本文将介绍几种常见的水中微生物控制方法。
一、物理方法1. 过滤:过滤是一种常见且有效的水处理方法,通过使用过滤器将水中的微生物物质滤除。
过滤器可以使用不同的介质,如砂石、活性炭等,以去除微生物和悬浮物。
此外,超滤膜和纳滤膜也是常用的过滤设备,能够过滤掉微生物和一些溶解性有机物。
2. 紫外线照射:紫外线能够破坏微生物的DNA结构,从而抑制其繁殖和滋生。
紫外线消毒设备通常安装在水处理系统的末端,通过照射来杀灭水中的微生物。
这种方法对病毒和细菌特别有效,但对于某些藻类可能不够理想。
3. 加热消毒:高温可以有效地杀灭水中的微生物。
通过加热水至80℃以上,在一定时间内保持温度,可以彻底消灭大多数微生物。
这种方法适用于家庭中的小规模消毒,但对于大规模水处理来说,成本较高且不太实用。
二、化学方法1. 氯消毒:氯是一种常用的消毒剂,可以杀灭水中的微生物。
氯可以与微生物的细胞膜和细胞内蛋白质发生反应,破坏微生物的结构和功能。
氯消毒广泛应用于自来水处理和游泳池等场所,但氯消毒会产生副产物,如三卤甲烷等,对环境和人体健康有一定影响。
2. 臭氧氧化:臭氧是一种强氧化剂,可以迅速杀灭水中的微生物。
臭氧氧化可以破坏微生物的细胞膜和核酸,从而达到消毒的效果。
臭氧消毒不会产生氯副产物,对水质也没有负面影响,因此被广泛应用于饮用水和游泳池等领域。
三、生物方法1. 生物竞争:在水中引入一些对微生物有抑制作用的有益菌或物种,利用其与有害微生物之间的竞争关系来控制水中微生物的繁殖。
例如,一些对蓝藻有拮抗作用的藻类和细菌可以有效地抑制蓝藻的生长,从而改善水质。
2. 植物净化:一些水生植物如莎草、浮萍等对水中微生物有一定的抑制作用。
池塘中藻类生长的影响因素
池塘中藻类生长的影响因素一、肥水对水产养殖的意义1、增加水中溶氧,水中的藻类在白天的光合作用中显著增加溶氧。
2、稳定水质,可以降低水体中氨氮、亚盐、硫化氢等有害物质。
3、降低残饵与鱼虾粪便的积累,水中的藻类生长可以利用这些物质。
4、减少病害菌的发生,当有益微生物和藻类占据生态位,病菌和有害藻类受到抑制。
5、直接、间接作为鱼的生物饵料(白鲢等),减少饲料投入二、池塘中藻类生长的影响因素1、温度不同藻类对温度的需求也有所不同,过低的温度,新陈代谢比较慢,起不来,过高的温度也不利于藻类的生长。
最适合温度:25℃-40℃。
影响因素:季节。
2、光照(光线)藻类的生长是需要阳光的:光强度强——光合作用强——藻类生长旺盛。
影响因素:地理因素(天气、季节、地点区域)、水环境因素(水的深度、浊度等)。
藻类对光强度喜好有强弱之分,不同藻类水中分层排布。
3、PH(H+/OH-)藻类的生长需要一个合适的酸碱度才能够正常生长。
最适PH:6-8。
水体偏酸或偏碱,都会引起一些营养物质的沉淀、吸附、使水体正常的物质循环速度降低甚至停止,水体生产力低下。
另一方面水生物正常的生理活动受到抑制,生长速度缓慢甚至停止。
4、营养盐N -无机氮(NH4+-N、NO3--N、NO2-N)(形成氨基酸-N、碱基-N→蛋白质、核酸。
P-磷酸盐(形成磷脂→细胞膜、核苷酸→核酸、维生素)其他元素-K、Ca、Cl、Na、S、Fe2+、Mg2+、Si、微量元素(酶的组分、细胞壁成分)。
N、P是需求量最大、主要的限制性营养盐、尤其是P。
5、氮磷比适当的氮磷比是5-12:1,少的一方成为限制因子,多的一方不能被利用而积累,限制了水体生产力。
6、池塘有毒物质直接毒害:重金属(如硫酸铜)、氧化剂(如高锰酸钾、石灰乳、漂白粉、氯气、臭氧)。
机理:酶中毒、细胞膜穿孔。
间接毒害:有机物。
机理:滋生细菌→光线障碍、生物竞争。
7、水体中硬度和碱度硬度:主要是指钙镁含量,总硬底小于10mg每升时,即使施了很多肥,不论是生物肥,还是无机肥,就是肥不起来。
微生物对水体中的有害藻素的控制
微生物对水体中的有害藻素的控制水体中的有害藻素是一种常见且广泛存在的环境问题,对水质和生态系统稳定性造成了威胁。
为了保护水体生态系统的健康,控制有害藻素的扩散和生长是至关重要的。
微生物在这方面起着重要的作用,能够通过不同的途径对水体中的有害藻素进行控制。
本文将从微生物的角度探讨微生物对水体中有害藻素的调控机制。
一、微生物的竞争性抑制水体中的有害藻素通常是由某些特定的蓝藻或浮游植物产生的,它们以大量繁殖的方式占据水体资源,并且释放出有毒的代谢产物。
微生物通过竞争性抑制来控制有害藻素的生长。
一方面,微生物通过占据生态位和资源,与有害藻素进行竞争,限制其繁殖和生长速度。
另一方面,微生物可以产生一些具有抑制作用的物质,如抗生素、酶类等,抑制有害藻素的代谢活性,减少有害物质的释放。
二、微生物的共生作用在水体中存在着大量的微生物,它们之间存在着一种共生作用。
这种共生作用可以通过微生物之间的合作来抑制有害藻素的生长。
一些微生物可以通过与有害藻素进行特定的互作用,抑制其生长。
例如,一些细菌可以通过分泌物质来阻碍有害藻素的黏附和吸附,从而减少其在水体中的富集和扩散。
这种共生作用能够在一定程度上控制有害藻素的数量和活性,维护水体的健康状态。
三、微生物的生态调节作用微生物在水体中的分布和组成具有重要的生态调节作用。
微生物的丰度和多样性能够影响水体中的生态系统结构和功能,从而影响有害藻素的生长和扩散。
一些特定的微生物群落能够抑制有害藻素的生长,维持水体的生态平衡。
例如,一些益生菌可以通过调节水体中的氧气和养分浓度,改善水体环境,减少有害藻素的生长环境,从而起到一定的控制作用。
四、微生物的生物降解作用微生物在水体中还能够通过生物降解的方式控制有害藻素的扩散。
一些微生物具有高效降解有害藻素的能力,可以将其转化为无害的物质。
这种生物降解的方式能够有效地减少有害藻素在水体中的积累和释放,保护水体生态系统的健康。
同时,微生物的生物降解作用也为水体污染治理提供了一种可行的方案。
以菌培藻,以菌抑藻,以菌培虫
以菌培藻,以菌抑藻,以菌培虫本文侧重个人在实践中活菌的使用效果的见解,很多都是本人实践过的,希望能给各位朋友提供点养殖思路。
冬棚虾的养殖,大部分塘主前一两个月都是很少进排换水的。
在大多数养殖场,很大一部分的饵料没有被虾摄食。
不断的人工投饵,对虾也在不断的排泄,是不是也产生了大量的粪便?再加上生物遗骸,进排水不方便的情况下,单单靠水体的自净系统,你的水质能顶一两个月?我也碰上一些朋友前期担心虾苗长得慢,大量投料,还没上料台水质就变坏了。
我说大哥,前期喂料是要略多点,但也不是这样多法啊。
前期虾苗食性还没转化过来,一些细心的朋友应该会留意到虾苗刚放没几天,肝脏就发黄发绿了,但是你放在桶里观察的虾苗很大一部分,肝脏还是黑色的。
个人认为这里面也涉及到食性转化问题。
在投料的过程中,有机废物的不断累加,如果能及时的跟上活菌的使用,在很长的一段时间内可以保持水质稳定,我朋友的一口冬棚土池按我的方法,水质保持了70多天还很漂亮。
芽孢杆菌分解大分子有机物,芽孢属的枯草芽孢杆菌,地衣芽孢是比较耗氧的,在降解养殖代谢大分子有机物的效果也是最好的。
按我观察,耗氧时间,前56个小时也是比较耗氧的阶段,一般我都是加红糖打氧6~48个小时再使用,如果各位怕虾耗氧比较严重可以激活时间长点,但是分解效果也相应与时间成反比。
光合细菌分解小分子有机物,在分解虾塘硫化氢,氨氮,亚硝酸盐等有害气体方面是一个比较好用实用的菌,不仅能减轻水体富营养化,净化水质,稳定水质方面效果也很好。
很多虾农一直有这样一个误区,天气不好就不用,这样很不好。
光合细菌是兼性自养型菌,在弱光和黑暗条件下,光合细菌也能进行光合作用,阴雨天,可以替代浮游藻类净化水质。
在高盐度养殖区域三天就得用一次光合细菌,我见过一些虾农也用过光合细菌,但是使用频率太低,有的干脆十天半个月才用一次。
我老师现在是搞产品技术生产的,他和我说过光合细菌的培养液1吨水放2斤盐,要调到一些塘主虾塘养殖的盐度,有的要放30~40,盐度差了十几倍,你能指望光合细菌顶多少天,一半发挥效果比较好的也就三天左右。
用光合细菌处理蓝藻真的有效吗?做好这几点,预防蓝藻爆发
用光合细菌处理蓝藻真的有效吗?做好这几点,预防蓝藻爆发
单纯用光合细菌治理蓝藻是达不到很好效果的,治理蓝藻是一个系统的工作,必须多管齐下,才能够达到理想的治理效果。
光合细菌可以处理蓝藻吗
光合细菌是光能异养菌。
在有光时,光合细菌通过利用水体中的有机物、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐等物质,合成自己所需要的养分。
从光合细菌的作用上,我们可以得出结论:
一方面,光合细菌减少了水体中过多的有机物、氨氮等物质的积累,从而起到改善水质的作用;另一方面,当水体中的营养物质被降低后,蓝藻等有害藻类失去繁殖所需的营养物质基础,也就起到控制蓝藻生长的作用。
从这方面说,蓝藻只是起到辅助效果。
还有一个问题,当池塘蓝藻过多时,不能大面积使用药物杀死蓝藻,因为这会造成倒藻,也就是藻类大面积死亡。
大面积蓝藻死亡,加剧水质污染,蓝藻死亡时释放的毒素也会毒害养殖动物。
所治蓝藻的关键是预防
一是冬季彻底用生石灰清塘,减少藻类。
二是及时肥水,使用微生态制剂,培养有益菌群和藻类。
三是出现小面积蓝藻要及时捞出。
四是不同品种混养,消耗多余物质和藻类。
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近年来,由于人们的环保意识不强,很多水体都被污染,其中尤以水华产生的危害广为人知。
那么细菌能否抑制水中藻类的生长?
我假设大肠杆菌和假单胞杆菌对藻类有抑制作用,以此展开实验。
一、实验材料
供试藻种选用铜绿微囊藻FACHB-905、普通小球藻FACHB-8、斜生栅藻FACHB-416。
藻种均由中国科学院水生生物研究所藻种保藏中心赠予。
藻种经活化后,采用BG11培养基,在温度25℃、光照强度2000至2500lux、光暗比14h:10h 条件下培养。
每天人工摇动3至5次,培养7天后达到稳定期即可使用。
大肠杆菌和铜绿假单胞杆菌均来自于武汉大学生命科学院。
细菌转接于LB 培养基后,在温度37℃、大约200rpm 的摇床中培养一夜即可。
二、实验过程
将三种藻从锥形瓶中分装入15支试管中,每种藻5支试管,每管用移液枪在超净台中吸取10ml 藻液。
将铜绿微囊藻分为A1至A5,小球藻分为B1至B5,斜生栅藻分为C1至C5。
1.样品处理(“+”为添加,“-”为不添加,
添加的量均为1ml,如表1所示)
将15支试管全部放入恒温培养箱中,在温度为25℃、光照强度2000至2500lux、光暗比14h:10h 条件下培养。
每天人工摇动3至5次。
7天后将其全部拿出,以丙酮为参比液,使用分光光度仪测定待测液对663nm 光的吸收值。
2.结果分析
测完后将废液和离心管全部处理掉,并将各试管重新放回恒温箱中。
得到的数据如
文华中师范大学第一附属中学饶师瑞
A1铜绿微囊藻----A2铜绿微囊藻-+--A3铜绿微囊藻+---A4铜绿微囊藻--+-A5铜绿微囊藻---+B1小球藻----B2小球藻-+--B3小球藻+---B4小球藻--+-B5小球藻---+C1斜生栅藻----C2斜生栅藻-+-
-C3斜生栅藻+---C4斜生栅藻--+-C5
斜生栅藻
---+
铜绿假单胞杆菌液大肠杆菌灭菌液铜绿假单胞
杆菌灭菌液编号藻类大肠杆菌液细菌能抑制藻类生长吗
表1
发明与创新·中学生
b 加入大肠杆菌灭菌液的栅藻
表2所示。
初步判断,活的铜绿假单胞杆菌和大肠杆菌对藻类的生长有一定抑制作用。
灭菌液不仅对藻类的生长没有抑制作
用,反而使藻类生长得更好。
我推测,可能是死亡的细菌液里的无机物被藻类利用了,所以藻类长势更好。
接着,我用显微镜观察藻类与大肠杆菌、铜绿假单胞杆菌之间的关系。
图1、图2为显微镜拍下的照片。
由图片可以看出,添加死亡菌液的实验组中藻细胞的密度明显大于添加活菌液的实验组。
与不加菌的对照组相比,加入活菌的实验组中藻细胞密度明显低了很多。
三、实验结论
两种革兰氏阴性菌对三种藻类的生长有一定的抑制作用。
但本次实验中所用的这两种细菌会污染水体,它们在水环境中的数量也是要求严格控制的。
故此实验只能说明现象,并不表示可
以用其来解决水环境问题,还需进一步实验和探究才可以说明它们是否可用于水环境的治理。
表2
a 加入大肠杆菌活菌的栅藻
图1
图2
a 不加东西的铜绿微囊藻对照组
加了活铜绿假单胞杆菌的铜绿微囊藻。