土壤中分解尿素的细菌的分离与计数ppt课件.ppt

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时间:2020-10-01

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1、课题2土壤中分解尿素的细菌的分离与计数专题2微生物的培养与应用课题背景:1、尿素的利用尿素是一种重要的农业氮肥。尿素不能直接被农作物吸收。土壤中的细菌将尿素分解成氨之后才能被植物利用。2、细菌利用尿素的原因土壤中的细菌分解尿素是因为它们能合成脲酶CO(NH2)2+H2OCO2+2NH3脲酶3、常见的分解尿素的微生物芽孢杆菌、小球菌、假单胞杆菌、克氏杆菌、棒状杆菌、梭状芽孢杆菌,某些真菌和放线菌也能分解尿素。4、课题目的①从土壤中分离出能够分解尿素的细菌②统计每克土壤样品中究竟含有多少这样的细菌一.研究思路㈠.筛选菌株㈡.统计菌落数目㈢.设置

2、对照1、实例:DNA多聚酶链式反应是一种在体外将少量DNA大量复制的技术,此项技术要求使用耐高温(930C)的DNA聚合酶。美国微生物学家布鲁克于1996年在美国黄石国家公园的一个热泉中发现的Taq细菌中分离到耐高温的TaqDNA聚合酶原因:因为热泉温度70~800C,淘汰了绝大多数微生物只有Taq细菌被筛选出来。启示:寻找目的菌种时要根据它对生存环境的要求,到相应的环境中去寻找。为什么Taq细菌能从热泉中被筛选出来呢?2、实验室中微生物的筛选原理:人为提供有利于目的菌株生长的条件(包括营养、温度、pH等),同时抑制或阻止其他微生物生长。1

3、5.0g琼脂1.0g尿素10.0g葡萄糖0.2gMgSO4`7H2O2.1gNaH2PO41.4gKH2PO43、土壤中分解尿素的细菌的分离与计数所需培养基:①从物理性质看此培养基属于哪类?固体培养基②在此培养基中哪些作为碳源、氮源?碳源:葡萄糖氮源:尿素有,只有能合成脲酶的微生物才能分解尿素,以尿素作为氮源,才能在该培养基上生长。5、请你分析该培养基的配方,想一想这种培养基对微生物是否具有选择作用?如具有,是如何进行选择的?1、显微镜直接计数:利用血球计数板,在显微镜下计算一定容积里样品中微生物的数量。㈡.统计菌落数目:不能区分死菌与活菌

4、;不适于对运动细菌的计数;需要相对高的细菌浓度;个体小的细菌在显微镜下难以观察;缺点公式:观察到的红细胞平均数观察到的细菌平均数红细胞含量细菌含量=2.间接计数法(活菌计数法)⑴原理:在稀释度足够高时,微生物在固体培养基上所形成的一个菌落是由一个单细胞繁殖而成的,即一个菌落代表原先的一个单细胞。⑵常用方法:稀释涂布平板法。每克样品中的菌落数=(C÷V)×M其中,C代表某一稀释度下平板上生长的平均菌落数,V代表涂布平板时所用的稀释液的体积(ml),M代表稀释倍数。设置重复组的重要性:第一位同学只涂布了一个平板,没有设置重复组,因此结果不具有说

5、服力。第二位同学考虑到设置重复组的问题,涂布了3个平板,但是,其中1个平板的计数结果与另2个相差太远,说明在操作过程中可能出现了错误,因此,不能简单地将3个平板的计数值用来求平均值。这个实例启示学生,在设计实验时,一定要涂布至少3个平板,作为重复组,才能增强实验的说服力与准确性。在分析实验结果时,一定要考虑所设置的重复组的结果是否一致,结果不一致,意味着操作有误,需要重新实验。注意事项①为了保证结果准确,一般选择菌落数在30——300的平板上进行计数。②为使结果接近真实值可将同一稀释度加到三个或三个以上的平板中,经涂布,培养计算出菌落平均数

6、。③统计的菌落往往比活菌的实际数目低。1.想一想,如何从平板上的菌落数推测出每克样品中的菌落数?答:统计某一稀释度下平板上的菌落数,最好能统计3个平板,计算出平板菌落数的平均值,然后按课本旁栏的公式进行计算。(三)设置对照。。小结:通过这个事例可以看出,实验结果要有说服力,对照的设置是必不可少的。方案一:其他同学用与A同学相同土样进行实验方案二:将A同学配制的培养基在不加土样的情况下进行培养,作为空白对照,以证明培养基是否受到污染。方案三:培养基灭菌后接种不能分解尿素的微生物,观察有无菌落生成,如有,说明培养基中混入了其他含氮物质结果预测:

7、如果结果与A同学一致,则证明A无误;如果结果不同,则证明A同学的培养基被杂菌污染了或培养基中混入了其他含氮物质。二.实验设计㈠.土壤取样从肥沃、湿润的土壤中取样。先铲去表层土3cm左右,再取样,将样品装入事先准备好的信封中。◆取土样用的小铁铲和盛土样的的信封在使用前都要灭菌。㈡.制备培养基:制备以尿素为唯一氮源的选择培养基。土壤微生物种类最多、数量最大的原因是什么?土壤中营养物质含量丰富,环境条件适宜◆应在火焰旁称取土壤10g。◆在稀释土壤溶液的过程中,每一步都要在火焰旁进行[三]样品的稀释为什么分离不同的微生物要采用不同的稀释度?测定土壤

8、中细菌的总量和测定土壤中能分解尿素的细菌的数量,选用的稀释范围相同吗?原因:土壤中各类微生物的数量(单位:株/kg)是不同的。例如在干旱土壤中的上层样本中:好氧及兼性厌氧细菌数约

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