Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гетеротрофные бактерии

    Механизм биологического окисления в аэробных условиях гетеротрофными бактериями может быть представлен следующей схемой  [c.159]

    В зависимости от источника питания различают бактерии ав-тотрофы и гетеротрофы. Автотрофные организмы утилизируют и окисляют минеральные соединения, гетеротрофные организмы используют в качестве источника энергии и биосинтеза клетки готовые органические вещества, находящиеся в сточной воде. Механизм биологического окисления в аэробных условиях (в присутствии растворенного кислорода) гетеротрофными бактериями может быть представлен следующей схемой [55]  [c.146]


    Механизм биологического окисления в аэробных условиях гетеротрофными бактериями может быть представлен следующей схемой органические вещества + От + N + Р —> микроорганизмы + СО2 + Н2О + биологически неокисляемые растворенные вещества  [c.100]

    При проведении лабораторных и промысловых исследований отдельных видов биоповреждений и разработке химических средств защиты изучали наличие и активность микроорганизмов в соответствующих точках системы пласт-скважина-наземное оборудование на устьях нагнетательных и добывающих скважин, из призабойных зон при изливе скважин и по цепи подготовки нефти и сточных вод. Общее количество гетеротрофных бактерий (ГТБ) и отдельные группы бактерий определены в закачиваемых и добываемых водах более 30 характерных месторождений. Основное внимание из-за особой опасности уделено группе сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ). Эту группу бактерий определяли во всех случаях, а при лабораторных испытаниях использовали в качестве тест-культуры. [c.37]

    Повреждения грибами имеют характерные признаки и особенности. Грибы (см. гл. 1) не содержат хлорофилла и по способу питания относятся к гетеротрофам, т. е., как и гетеротрофные бактерии, потребляют углерод из готовых органических соединений, в том числе из ядов (цианидов, фенола и др.). Размножение грибов происходит разрастанием гиф и спор. [c.31]

    Коррозионноактивными являются также морские гетеротрофные бактерии, после отмирания которых скорость коррозии существенно не меняется [46] в результате агрессивного действия продуктов распада этих организмов. Определение электрического заряда данных бактерий показало, что их абсолютное большинство имеет отрицательный заряд. При напряжении около 2В они мигрируют к анодным участкам металла [46]. [c.14]

    Ц. И, Роговская моделировала образование хлопьев смесью культур гетеротрофных бактерий в лабораторных условиях. Ее экспериментальные данные показали, что [c.171]

    Наличие общих видов бактерий свидетельствует о том, что гетеротрофные бактерии обладают разнообразными типами обмена веществ, что и дает возможность активному илу быстро адаптироваться к очистке различных стоков. [c.174]

    Гетеротрофные микроорганизмы, в отличие от автотрофных, ке способны синтезировать питательные вещества из неорганических соединений. Поэтому они питаются готовыми органическими веществами. По мнению некоторых ученых, гетеротрофные бактерии эволюционировали из автотрофных, сходных с современными железными и серными бактериями. [c.150]

    В совокупности загрязнения бытовых сточных вод представляют собой полноценный субстрат для гетеротрофных бактерий, поэтому для их очистки, как правило, применяют биологические методы. [c.49]


    Классификация бактерий служит постоянно предметом дискуссий и разногласий. Это обусловлено простотой и однообразием строения и развития и недостаточностью опознавательных признаков у прокариотов. Широко используемые в микробиологической классификации биохимические признаки не стабильны в различных естественных условиях существования микробной популяции или в различных искусственных условиях поддержания штамма. Эта биохимическая нестабильность особенно часто наблюдается у гетеротрофных бактерий. [c.52]

    Биохимическая окисляемость определяет содержание в воде органических примесей, которые могут быть окислены биохимическим путем. Окисление осуществляют аэробные гетеротрофные бактерий. По аналогии с ХПК окисляемость с использованием окислительной способности бактерий называют биохимической потребностью в кислороде, или БПК. [c.56]

    Механизм биологического окисления гетеротрофными бактериями в присутствии растворенного кислорода может быть представлен следующей схемой неокисляемые растворимые вещества [c.241]

    Значения констант гидролиза для гетеротрофных бактерий при различных условиях представлены в табл. 3.2. [c.96]

    Максимальный коэффициент прироста биомассы фосфор-аккумулирующих бактерий близок по значению к максимальному коэффициенту прироста биомассы для аэробных гетеротрофных бактерий, т. е. 0,5-0,б кг ХПК биомассы/кг ХПК. Если же [c.141]

    Окружающая среда влияет на поведение фосфор-аккумулирующих бактерий так же, как и на поведение денитрифицирующих и аэробных гетеротрофных бактерий. На практике для осуществления процесса аккумуляции фосфора важно выполнение двух требований чередование анаэробных и аэробных условий, отсутствие нитрата в анаэробной фазе. [c.143]

    Большинство видов бактерий, подобно грибам и животным, по типу питания относится к хемогетеротрофам, т. е. используют энергию, выделяющуюся при распаде органических веществ. Некоторые гетеротрофные бактерии — анаэробы. Это означает, что они разлагают сложные органические соединения (например, сахара) при полном отсутствии кислорода. Указанный процесс называется брожением. Некоторые анаэробы окисляют органические соединения, используя неорганические окислители, в частности нитрат (денитрифицирующие бактерии) или сульфат (сульфатредуцирующие бактерии). Для ряда анаэробных бактерий, относящихся главным образом к роду lostridium, кислород токсичен, их называют облигатными анаэробами. Другие, в том числе Е. ali, относятся к категории факультативных анаэробов это означает, что они способны расти как в присутствии, так и в отсутствие кислорода. Облигатные аэробы используют в качестве источника энергии процессы окисления органических соединений кислородом воздуха. [c.23]

    Во второй секции реактора нитрификация и удаление органического вещества протекают параллельно. Концентрация аммония высокая, поэтому скорость процесса определяется концентрацией кислорода, а также низким содержанием нитрифицирующих бактерий по сравнению с гетеротрофными бактериями. [c.277]

    Скорости реакций в фильтрованной воде выше, поскольку нагрузка по органическому веществу снижается, что благоприятствует развитию нитрифицирующих бактерий по сравнению с гетеротрофными бактериями. [c.450]

    Высокая биопродуктивность ОВ способствует появлению обстановок, характеризующихся дефицитом кислорода, выразившимся в низких и отрицательных значениях окислительно-восстановительного потенциала ЕЬ. В таких условиях скорость деструкции ОВ резко снижается, разрущение ОВ идет только за счет анаэробных гетеротрофных бактерий, в осадке создаются восстановительные и резко восстановительные условия. При низких концентрациях ОВ, обычно ниже 0,5%, значения ЕЬ положительные (+200 мВ). Процессы разложения ОВ интенсивны в том случае, когда до полного сгорания существуют окислительные и резко окислительные условия диагенеза. [c.131]

    Гетеротрофные бактерии в результате разложения органических веществ получают энергию для синтеза новых клеток, а также для дыхания и движения. Небольшая часть энергии теряется в форме тепла. [c.49]

    В трансформации соединений фосфора, как и азотг., принимают участие организмы практически всех трофических уровней. Растворенные фосфаты (DIP) потребляются водорослями и бактериями и трансформируются в органические соединения — эфиры фосфорной кислоты. Этот органический фосфор живого вещества включается в пищевую цепь на всех уровнях. В процессе жизнедеятельности организмов выделяются фосфаты и растворенные фосфорорганические соединения (DOP), а также образуется костное взвешенное фосфорсодержащее органическое вещество — детритный фосфор (Dp). При автолизе в воду весьма быстро поступает 30—40% DOP, которые утилизируются гетеротрофными бактериями, а также гидролизуются внеклеточной фосфатазой до DIP. Кроме того, DOP, как показано в многочисленных работах, может непосредственно ассимилироваться фитопланктоном. [c.160]


    В процессах бурения и заводнения нефтяных пластов происходит внесение в пласт микроорганиз.мов различных физиологических групп, содержащихся в буровых растворах и закачиваемой воде. При этом в призабойных зонах скважин и в продуктивном пласте формируется биоценоз, в состав которого входят различные виды микроорганизмов, преобладающими среди которых являются гетеротрофные бактерии углеводородокисляющие, сульфатвосстанав-ливающие, денятрифицирующие и т,п. Экспериментально основные виды бактерий обнаруживаются в закачиваемых и добываемых водах месторождения, что позволяет высказать предположение о распространенности их по всей сис- [c.232]

    Таким образом, полученные данные демонстрируют способность тетратионатобразующих гетеротрофных бактерий к окислению не только тиосульфата, но и сульфида и элементарной серы до тетратионата, хотя в целом и с гораздо меньшей активностью. Этот факт является еще одним свидетельством в пользу того, что у данных [c.123]

    СМС очень медленно разлагаются, вредные результаты их воздействия на природу и живые организмы непредсказуемы. Перевод ПАВ в пену, адсобция активным углем, использованием ионообменных смол, нейтрализация катионактивными веществами и др. недостаточно эффективны и очень дороги. Поэтому предпочтительна очистка сточных вод от ПАВ в отстойниках и в естественных условиях (в водоемах) путем биологического окисления под действием гетеротрофных бактерий, которые входят в состав активного ила. Процесс идет до превращения органических веществ в углекислый газ и воду. При биохимической очистке окисление ведется в присутствии ферментов. Микробиологический метод основан на использовании высокоактивных культур микроорганизмов. Получены штаммы бактерий, разрушающих алкилсульфаты, алкилсульфонаты, алкилбензолсульфо-наты и др. [c.605]

    Практическое применение кинетической модели со сложной трофической структурой связей целесообразно, например, при детальном анализе кинетики роста микроорганизмов активного ила в процессах биологической очистки сточных вод. Так, сложные трофические связи биоценоза активного ила характеризуются взаимодействием гетеротрофных бактерий ( жертва ) и сапрозой-ных простейших ( хищник ), инфузорий и коловраток, питающихся бактериями и простейшими, а также хищных коловраток и червей, питающихся голозойными инфузориями [13]. [c.60]

    Модельное сообщество микроорганизмов создавали смешиванием в равном соотношении накопительных культур углеводородоокисляющих, сульфатвосстанавливающих и гетеротрофных бактерий. [c.139]

    Накопительную структуру гетеротрофных бактерий (ГТБ) получали путем засева пентонной среды пластовой водой (1 1) и культивирования в течение 3 сут при 30 °С. Рост ГТБ проявлялся в виде помутнения среды, образования осадка на дне. [c.140]

    В промышленных сточных водах обитает бесчисленное множество микроорганизмов, среди которых преобладают бактерии. А если учесть, что очень часто для более эффективной биологической очистки промышленные стоки смешивают с бытовыми, богатыми природными органическими веществами (водорастворимыми белками и углеводами), то станет ясно, что в таких сточных водах могут развиваться почти все ныне известные гетеротрофные бактерии, а также некоторые (возможно и все) бактерии, способные к хемоавтотрофному метаболизму. Помимо истинных бактерий — эубактерий — в промышленных сточных водах находятся миксобактерии, актиномицеты, синезеленые водоросли, микоплазмы и другие микроорганизмы вирусы, грибы, зеленые водоросли и представители животного мира — простейшие. Бактериальная клетка отличается наиболее универсальным набором ферментных систем, способных охватить множество разнообразных химических реакций, часто очень полезных для народного хозяйства и необходимых для охраны окружающей среды от угрозы гибели или частичного отравления ее химическими веществами, которые накапливаются в результате промышленной деятельности. Микроорганизмы — лучшие санитары Земли Многие микроорганизмы используются в промышленности и сельском хозяйстве как продуценты спиртов, кислот, биологически активных веществ и антибиотиков. В сельском хозяйстве используются азотфиксаторы и энтомопатогенные микробы. Однако наряду с этим множество микробов не только бесполезны, но и весьма вредны, образуя токсины либо паразитируя в организме человека, животных и растений это патогенные (болезнетворные) или фитопатогенные микроорганизмы, вызывающие болезни человека, домашних животных, сельскохозяйственных растений и лесов. Большой ущерб народному хозяйству наносят и обычные сапрофитные микробы, поселяясь на пищевых продуктах, кормах, промышленных товарах, по-врелсдая их и понижая товарные качества. В роли недругов человека могут выступать представители всех перечисленных [c.8]

    Одна из самых больших групп строго аэробных гетеротрофных бактерий— псевдомонады (Pseudomonas и близкие роды) они очень интересны для биохимиков благодаря своей способности окислять органические соединения типа алканов, ароматических углеводородов и сте-роидов, которые не используются большинством других видов бактерий. Как правило, каждый данный вид бактерий использует лишь небольшое число окислительных реакций. Например, уксуснокислые бактерии, всю необходимую энергию получают за счет реакции окисления этилового спирта в уксусную кислоту  [c.25]

    Как и при рассмотрении работы реактора с активным илом, в этом случае также возникает вопрос, не будет ли рост гетеротрофных бактерий мешать нормальному росту нитрифицирующих бактерий. В биофильтрах микроорганизмы фиксируются на твердой подложке. Органические вещества, аммоний и кислород подаются через поверхность биопленки. Обычно на практике концентрация кислорода лимитирует превращение и органического вещества, и аммония. Поскольку нитрифицирующие бактерии растут медленно, они вытесняются из реактора и в конечном итоге будут вытеснены полностью, если скорость увеличения толщины пленки, контролируемая в осгювном гетеротрофными бактериями, окажется выше скорости роста нитрифицирующих бактерий. [c.258]

    Проведению наших работ по бактериальному, выщелачиванию золота, выполненных совместно с Е. Д. Коробуш киной, Г. Г. Ми-неевым, Л. П. Семеновой, Л. Ф. Шестопаловой [46], предшествовал комплекс исследований микрофлоры рудничных вод и пород двух золоторудных месторождений. Из общего числа обнаруженных микроорганизмов были выделены 72 доминирующих вида. Гетеротрофные бактерии весьма широко распространены на обоих месторождениях. Активность бактерий определяли путем изучения их растворяющей способности на химически чистом порошковом золоте. Оказалось, что не все испытанные культуры способны растворять золото. Растворимость зависела от видовой принадлежности организма и колебалась от 0,3 до 0,002 мг/л. [c.153]

    К гетеротрофным бактериям также относят бактерии-санрофиты, развивающиеся на мертвых органических остатках и бактерии-паразиты, усваивающие органические соединения в форме сложных веществ живого организма. [c.445]

    В верхней части — основные структуры подвижной бактериальной клетки со жгутиками в средней левой части показаны мембранные структуры фотосинтезирующего микроба, справа — гетеротрофной бактерии. в нижней части — резервные вещества или включения / — базальные тельца — хсгутики 3 — капсула 4 — клеточная оболочка 5— цитоплазматическая мембрана б — цитоплазма 7 —рибосомы 8 — мезосома — нуклеоид /О — поли-фосфаты и — полисахаридные гранулы 12 — включения серы 3 липидные капли 14 — пластинчатые тилакоиды 5 — хроматофоры. [c.20]

    В активном иле аэротенков всегда встречается капсульная гетеротрофная бактерия, названная Zoogleae гат1 ега. Этому виду некоторые исследователи приписывали исключительно важную роль в очистке сточных вод благодаря его способности к формированию капсул и образованию хлопьев в активном иле. [c.23]

    Преобладающее большинство бактерий имеет замкнутую генетическую систему. Кроме того, в онтогенезе бактерий нет диплоидной фазы. Иначе говоря, формы изменчивости бактерий, связанные со скрещиванием наследственного материала, у преобладающего большинства гетеротрофных бактерий отсутствуют. Исключение составляет кишечная палочка, у которой известна копуляция или парасексуальный процесс, ведущий к необычному скрещиванию с рекомбинацией генетического материала — меромиксису. Следовательно, все рассуждения об изменчивости бактерий относятся к организмам, пребывающим в гаплоидной фазе. Им присуща адаптивная изменчивость — физиолого-биохимические модификации и мутационная измен- [c.101]

    По типу питания микроорганизмы подразделяются на автотрофные и гетеротрофные. Гетеротрофные бактерии утилизируют углерод из органических соединений, автотрофные (литотрофные) — из неорганических соединений уг- лерода, в первую очередь СО2 воздуха. Для жизнедеятельности бактериям также необходим ряд других элементов, например азот [34, с. 8]. [c.57]

    Известно, что растущая радужная форель выделяег 17 мг NH3 на 1 кг своей маосы в 1 ч [7]. Образование аммиака происходит при разложении избытка корма гетеротрофными бактериями [8]. Доля аммиака из экскрементов весьма незначительна [6, 8]. в незагрязненных озерах и реках поступление аммиака из указанных источников обычно не учитывается, однако в закрытых выростных системах рыбопитомников они могут создать смертельные для рыб концентрации. [c.214]


Смотреть страницы где упоминается термин Гетеротрофные бактерии: [c.233]    [c.220]    [c.589]    [c.42]    [c.161]    [c.11]    [c.21]    [c.371]    [c.384]    [c.395]    [c.5]    [c.127]    [c.132]   
Общая микробиология (1987) -- [ c.180 , c.185 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте