点击查看产品参数和报价--丨--
---
---
---
正文:
微生物在营养需求方面一个显著的特性是它们在利用碳源物质
时具有惊人的灵活性。实验表明:所有天然有机物都可以被微生物
利用。放线菌可以降解戊醇、石蜡甚至橡胶。一些细菌似乎可利用
任何物质作为碳源,例如:洋葱伯克霍尔德氏菌(Burkholderia ce
pacia)可以利用100种以上不同的碳化合物。与那些杂食性细菌相
比,某些细菌则非常挑剔,只能利用少数几种含碳化合物。甲基营
养型细菌只代谢甲烷、甲醇、CO、甲酸及相关的一碳化合物,而寄
生型钩端螺旋体属的细菌只能利用长链脂肪酸作为它们的主要碳源
和能源。
在天然环境中,似乎复杂的微生物群落常代谢难分解的物质,
甚至是人工合成的物质如农药。在促进生长营养物质代谢的同时,
难分解分子被氧化和降解。此过程称为共代谢,这种分解过程的产
物可被其他微生物作为营养而利用。降解作用和微生物
微生物的营养类型
微生物的营养类型 从化合物(或有机物或无机物)的氧化作
用中获得能量。微生物也只有两种电子来源,可分为无机营养型(U
thotroph)和有机营养型(organotroph),前者利用还原型无机物作
为电子来源,而后者则利用有机物作为电子来源。光合作用光反应
(见第9章);有机和无机分子的氧化作用(见第9章)
尽管微生物代谢类型多种多样,但根据它们对碳、能量和电子
的最初来源,大多数都可归于4种营养类型中的一种(表5.2):光
能无机自养型(photolithotrophicautotroph或photolithoautotro
ph)、 光能有机异养型(photoorganotrophic heterotroph 或
photooqgmoheterotroph)、化能无机自养型 (chemolithotrophi
c autotroph或chemolithoautotroph) 及化能有机异养型(chemoo
~phicheknhugh或chenDoq兴)dlehxoho咖),通常把它们分别简称为
光能自养型、光能异养型、化能自养型和化能异养型。
所有生物生长除需要碳,氢和氧之外,还需要能源和电子。根
据微生物对所有这些需求的不同,可将它们分为不同的营养类型(
表5.1)。我们已知微生物按它们选择碳源的不同可分为异养型或
自养型。对生物而言,仅有两种能源可以利用:(1)光能;(2)化学
能。光能营 至今已研究过的微生物中,光能无机自养型或化养
型 (phototroph) 利用光能, 而化能营养型 能有机异养型
占大多数。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科