“钾”细菌产多糖对正长石风化分解作用

“钾”细菌产多糖对正长石风化分解作用

ID:37333561

大小:123.50 KB

页数:20页

时间:2019-05-22

“钾”细菌产多糖对正长石风化分解作用_第1页
“钾”细菌产多糖对正长石风化分解作用_第2页
“钾”细菌产多糖对正长石风化分解作用_第3页
“钾”细菌产多糖对正长石风化分解作用_第4页
“钾”细菌产多糖对正长石风化分解作用_第5页
资源描述:

《“钾”细菌产多糖对正长石风化分解作用》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、九江学院化学与环境工程学院本科论文摘  要[单击此处键入中文摘要内容]关键词是为了文献标引工作从论文中选取出来用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语。如有可能,应尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。不用此信息时,删除此框。关键词:[单击此处键入中文关键词(自定义3-5个)]-III-九江学院化学与环境工程学院本科论文[单击此处键入英文论文题目]Abstract[单击此处键入英文摘要,内容应当与中文摘要相同]KeyWords:[单击此处键入英文关键词(自定义3-5个),内容应当与中文相同]-III-九江学院化学与环境工程学院本科论文目  录摘  要IAbstra

2、ctII引  言11绪论21.1文献综述21.1.1钾细菌21.1.2多糖21.1.3长石的风化分解作用41.2课题研究背景及意义71.3课题研究目标及内容71.3.1课题研究目标71.3.2课题研究主要内容72实验材料与方法92.1实验材料92.1.1实验试剂92.1.2实验仪器设备92.2实验方法92.2.1多糖浸矿实验92.2.2SiO2和Al2O3的测定102.2.3样品的保存113实验结果与分析12结  论13参考文献14在学研究成果16致  谢16-III-九江学院化学与环境工程学院本科论文引  言根据现有文献报道,钾细菌均对矿物具有一定的风化作用,利用这

3、些菌种可以将矿物中不溶性的硅、钾、铁等元素转变为可溶性元素。这一类菌种在与矿物的作用过程中可以产生一定量的氨基酸、有机酸与多糖,并在细菌繁殖过程中通过分解自身产生的多糖、有机酸而衍生出无机酸[1]。研究表明,钾细菌对矿物的分解过程中酸溶作用的效果很小,原因是该类菌种很少产生酸或产酸量非常小,矿物的降解作用主要依赖于菌种在代谢过程中产生的胞外多糖等聚合物。胞外聚合物具有络合功能,可与矿物颗粒相互作用并形成细菌-矿物复合体,提高矿物的溶蚀能力[2]。-17-九江学院化学与环境工程学院本科论文1绪论1.1文献综述1.1.1钾细菌钾细菌,又称为解钾细菌或硝酸盐细菌,是土壤一种

4、特殊细菌。特点是能够分解土壤中的不溶性硅酸盐矿物,释放其中的硅、磷、钾等元素,固氮和增强作物抗病能力等,因而具有给土壤增加肥力的作用。现如今钾细菌易被制成微生物肥料,广泛应用于各种农作物,增产效果较为明显,微生物肥料的质量关键在于菌种性能和菌肥中活菌数的多少,在自然条件下菌体很容易死亡[3-4]。钾素的绝大部分是以长石、云母等铝硅酸盐形态存在,不能被农作物直接吸收利用。我国北方石灰性土壤中不溶性无机磷以磷酸三钙、磷灰石形态为主,南方酸性土壤中以磷酸铁为主,另外土壤中存在大量的难溶性有机磷。也不能被作物直接吸收利用。当前在N、P、K比例严重失调,秸杆还田少和有机肥用量不

5、足的状况下,仅依靠土壤中原有微生物分解释放钾远不能满足作物的需求。因而,钾细菌纯培养物施到土壤中发挥出显著效果。相关试验表明,钾细菌能在仅含极微量氮源或完全无氮源的培养基上良好生长,显示出钾细菌还具有固氮的能力。根据研究报道发现,钾细菌利用磷钾矿物养分的途径可能有两个:一是钾细菌接触矿石后产生特殊的酶,破坏矿石结晶结构,释放出其中的养分;二是钾细菌在矿石表面接触后进行交换作用,释放出其中的养分随着研究的深入,揭示其奥秘只是个时间问题[5]。.1.1.2多糖1.1.2.1多糖的定义多糖(polysaccharide)是由多个单糖分子脱水单糖分子脱水聚合而成的高分子碳水化

6、合物,可成直链或者有分支的长链,可用通式(C6H10O5)n表示。由相同单糖组成的多糖称为同多糖,如淀粉、纤维素和糖原;由不同单糖组成的多糖称为杂多糖,如阿拉伯胶是由戊糖和半乳糖等组成。多糖不是一种纯粹的化学物质,而是聚合程度不同的物质的混合物。由糖苷键结合的糖链,至少10个以上的单糖分子组成的聚合糖才称为多糖。少于10个单糖分子组成的短链的称为寡糖。不过,就糖链而论即使是寡糖,在寡糖上结合了蛋白质和脂类,那么就整个分子而论如果属于高分子,则从广义上来看也属于多糖,因此特称为复合多糖或复合糖质如蛋白多糖[6]。-17-九江学院化学与环境工程学院本科论文多糖类一般不溶于

7、水,无甜味,不能形成结晶,无还原性和变旋现象。多糖也是糖苷,所以可以水解,在水解过程中,往往产生一系列的中间产物,最终完全水解得到单糖。多糖广泛分布于高等植物、地衣、海藻、动物和微生物中。其中研究得较早且最多的,是从细菌中得到的各种英膜多糖,它在医药上主要用于疫苗[7]。其中微生物来源的多糖是至今研究得比较详细的一类多糖,其广泛的生物活性使得其已成为微生物药物一个重要的组成部分,且在新药研发中越来越受到重视[8]。1.1.1.1多糖的分类按照来源可分为:(1)植物多糖:植物细胞代谢产生的聚合度超过10个的聚糖。是由许多相同或不同的单糖以α-或β-糖苷

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。