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微生物有哪四种营养类型
分为:光能自养型、光能异养型、
化能
自养型和化能异养型四种。
根据微生物生长所需要的
碳源
物质的性质,可将微生物分成自养型与异养型两大类。又可以微生物生长所需能量来源的不同进行分类,可分成化能营养型与光能营养型。
还可根据其生长时能量代谢过程中供氢体性质的不同来分,将微生物分成有机营养型无机营养型综合起来,可将微生物营养类型划分为四种基本类型,即化能有机营养型、化能无机营养型、光能无机营养型、光能有机营养型等。
扩展资料:
能以光作为能源,CO₂作为碳源。如
蓝细菌
(含
叶绿素
)、红硫细菌和绿硫细菌等少数微生物(含细菌叶绿素)能利用光能从
二氧化碳
合成细胞所需的有机物质。
但这种细菌在进行
光合作用
时,除了需要光能外还需有
硫化氢
的存在,它们从硫化氢中获得氢,而高等植物则是在水的光解中获得氢以还原二氧化碳。
化能异养型:大部分细菌都以这种营养类型生活和生长,利用有机物作为生长需要的碳源和能源根据化能异养型微生物利用有机物的特性,又可以将其分为下列两种类型:
腐生型微生物:利用无生命活性的有机物作为生长的碳源。
寄生型微生物:寄生在生活的细胞内,从寄生体内获得生长所需要的营养物质。
存在于寄生与腐生之间的中间过渡类型微生物,称为兼性腐生型或兼性寄生型。
参考资料来源:
百度百科——微生物营养类型
微生物的营养类型有哪些?其特点分别是什么? - 百度...
根据微生物所需碳源、能源不同可将微生物化为四类:
i.光能无机营养型:光能自养型可在完全无机的环境中生长,以CO2为碳源,光做能源,无机物(如
硫化氢
等)为供H体还原CO2合成细胞有机物质的微生物叫光能自养微生物。光能自养型微生物包括
蓝细菌
(含
叶绿素
)、紫硫细菌和绿硫细菌等少数微生物,由于含有光合色素,因而能使光能转变成化学能(ATP),供机体直接利用ii.光能有机营养型:光能异养型这类微生物不能以
二氧化碳
为主要碳源或唯一碳源,而能利用光作能源,以有机化合物为供H体,还原CO2,合成细胞物质的微生物,称光能异养微生物。如红螺细菌可以
异丙醇
为供氢体,还原二氧化碳。iii.化能无机营养型:化能自养型以CO2或碳酸盐为唯一或主要碳源,以无机化合物氧化时释放的能量为能源,合成细胞物质的微生物叫化能自养微生物。这类细菌包括硫化细菌、
硝化细菌
、氢细菌、铁细菌等,硫细菌和硝化细菌与生产密切相关,它们在自然界物质转换过程中起着重要的作用。iv.化能有机营养型:化能异养型这类微生物以有机化合物为碳源,利用有机化合物氧化过程中产生的能量为能源,合成细胞物质,这类微生物称为化能异养微生物。绝大多数细菌、真菌和原生动物属于这种类型。
微生物吸收营养物质的方式有哪几种?各有何特点 - 百...
微生物吸收营养物质的方式有以下几种:
1.单纯扩散
利用细胞内外溶液浓度差,溶质通过细胞膜上的含水小孔由浓度高的膜外扩散到浓度度的膜内。当膜内外的浓度差相等时,扩散即停止,但膜内的营养物质被不断消耗使膜内外始终存在浓度差。单纯扩散无需消耗能量,没有载体蛋白参与,没有特异性,不能选择必需的营养物质,扩散速度慢。单纯扩散只限于小分子的物质(膜上的含水小孔的大小决定),如水,容易水的气体—氧气,二氧化碳等。及小极性分子,如尿素,乙醇等。单纯扩散不是微生物吸收营养物质的主要方式。大肠杆菌对钠离子的吸收。
2.促进扩散
同样利用细胞内外的溶液浓度差,从浓度高的膜外扩散到浓度低的膜内。但不同之处在于溶质的转运需要细胞膜上的载体蛋白参与。载体蛋白通过与溶质的相互作用结合,在膜外时蛋白与溶质的亲和力高,进入细胞后,由于载体蛋白的构型发生改变,使得亲和力降低,从而释放溶质。载体蛋白有高度特异性,每种载体蛋白只运输相应的物质。大多数的载体蛋白为诱导酶,只有外界存在机体生长所需某种营养物质时,运输此物质的诱导酶才合成。同样,促进扩散不需要代谢能量。通过此方法运输的营养物质主要有氨基酸,单糖,维生素,无机盐。多见于真核微生物,在好氧微生物中这种运输机制不太重要。
3.主动运输
是微生物吸收营养物质的主要方式。不受细胞内外浓度差的限制。需要载体蛋白参与,也是由于载体蛋白构型变化来结合及释放营养物质,不同的是此构型变化需要消耗能量。主要吸收的物质有糖类(乳糖等),氨基酸,核苷,钾离子。
4.基团转位
前三种吸收方式,营养物质都不发生化学变化。此方法却是使糖类发生磷酸化作用,并以磷酸糖形式存在于细胞质中,可立即进入细胞的合成分解。磷酸糖的磷酸来自磷酸烯醇式丙酮酸PEP。此运输方式由4种蛋白构成:EI, EII,EIII,HPr。EI,EIII与HPr存在于细胞质中,(EIII只有在少数细菌中发现,)EII存在于细胞膜中。EII,EIII对糖具有特异性,EI与HPr为非专一性成分,起能量传递作用。在糖的运输中,PEP的磷酸以高能共价键结合到EI的组氨酸上,EI携带的磷酸又转移到HPr上,从HPr上又转移到EIII上(无EIII则略过),磷酸在EII的作用下转移到糖上,完成糖类的磷酸化进入细胞质中。此方式需消耗能量,需载体蛋白参与。细胞膜对大多数磷酸化化合物都有高度不渗透性,磷酸糖一旦形成就不会渗透出细胞。多存在于厌氧及兼性厌氧微生物中。运输糖及糖的衍生物,核苷,脂肪酸。
有机肥十大品牌有哪些?
农业现代化的不断发展,有机肥在农业生产中的作用重新受到重视。什么叫有机肥?有机肥料是指含有有机物质,既能提供农作物多种无机养分和有机养分,又能培肥改良土壤的一类肥料,绝大多数是农民就地取材制成的。那么有机肥有哪些好品牌?
一、
中化
Sinochem
中化化肥在国际化肥市场上具有重要影响力,是国际肥料工业协会(IFA)会员单位、国际植物营养研究所(IPNI)全球17家理事单位之一。中化化肥拥有逾60年的化肥国际贸易经验和国际贸易关系网络实力,是中国进口化肥的主渠道,为保障国内紧缺化肥资源供应、调剂余缺发挥骨干和建设性作用。
二、云天化
云南云天化股份有限公司是以磷产业为核心的大型国有控股上市公司(证券代码:600096),是具有资源优势的磷肥、氮肥、共聚甲醛*商,主营化肥及现代农业、磷矿采选及磷化工、有机新材料、商贸及*服务等产业,专注于为全球农业、工业、食品领域提供优质安全的产品及增值服务。
三、瓮福WF
瓮福是国内专业高浓度磷复肥的生产企业。1990年开工建设,2001年建成投产,2008年实行债转股改制由贵州宏福实业开发总公司更名而成。截至2018年年底,总资产近400亿元。公司股东包括
中国信达资产管理股份有限公司
、贵州省人民*国有资产监督管理委员会、
国家开发投资集团有限公司
、中国建设银行股份有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司等。2018年,公司实现
营业收入
超400亿元,完成
工业总产值
超140亿元,实现利税15亿元。
四、金正大Kingenta
正大生态工程集团股份有限公司成立于1998年,主营复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥、生物肥、土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和*以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。公司现有总资产226亿元,员工10000余人,具有年产各类新型肥料710万吨的生产能力。2010年,公司在
深圳证券交易所
上市(
股票代码
002470)。
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五、
史丹利
STANLEY
史丹利农业集团股份有限公司成立于1992年,是一家专业从事复合肥生产及*、粮食收储、农业信息咨询、农业技术推广、农资贸易等在内的综合农业服务商、高塔复合肥生产基地,年生产能力520万吨。2011年,史丹利A股在
深交所
成功上市。公司现有总资产73亿元,2018年公司实现年收入57亿元。从欧洲现代农业考察到美国现代大农业实践,史丹利推进世界农业现代化进程。
六、洋丰YF
公司创建于1982年,总部位于
湖北荆门
和北京,依托5亿吨磷矿资源以及全国九大生产基地,形成了年产各类高浓度磷复肥800万吨的规模,*网络覆盖全国2500个县。公司以“洋丰”和“澳特尔”两大品牌为主,始终坚持以质量为基础,生产中国优质的肥料、受老百姓欢迎的肥料和具影响力的肥料,赢得了广大经销商和种植户的信任。
七、芭田
深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:芭田股份),是集科研、生产、*、终端服务为一体的技术企业,总部位于深圳市科技创新孵化基地—南山高新技术园;公司主营生产绿色生态复合肥,于2007年9月19日在深圳证券交易所上市,是中国复合肥行业的上市公司(股票简称:芭田股份 股票代码002170)。芭田股份秉承 “ 喂育植物优质营养,守护人类健康源头”的企业使命,以“芭田,
食物链
营养专家。
八、湖北宜化
宜化集团旗下拥有两家上市公司(湖北宜化、双环科技),5家中外合资公司,在北京、湖北、湖南、河北、河南、重庆、贵州、四川、山西、内蒙、青海、新疆、辽宁等地都有研发中心和*基地,重点发展化肥、化工、农药、电力、酿酒、金融、商贸、矿山开发、工程设计、房地产开发、化工机械*、零售、种业共十三大产业,拥有100多种产品。
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九、施可丰SKF
施可丰化工股份有限公司,是集科研、生产、农化服务于一体的复合肥料企业。年产长效缓释肥、高浓度通用型复合肥料、
硫酸钾
型复合肥料及各种专用肥料100万吨。公司主导产品施可丰牌复合肥是采用国内新工艺配方及检测标准,选用大量进口原料,利用低温转化中和喷浆造粒法、氨化造粒法生产的优质肥料,具有浓度高、养分全、易吸收、肥效长、改良土壤、提高果实品质和增强作物抗病能力等特点。
十、金沂蒙
山东金沂蒙生态肥业有限公司隶属于金沂蒙集团有限公司,前身是1973年筹建、1975年投产的的
临沭
县化肥厂,已专注肥料研发生产四十余年。现拥有
固定资产
过20亿元,年生产能力过百万吨,是国内品种齐全、技术精良的肥料供应商。以质量求生存,以创新求发展是金沂蒙的经营宗旨。公司专注于肥料新工艺、新技术的开发与研究,加快了新产品开发和产业化的进程。
有机肥知识拓展:有机肥的功能作用
有机肥俗称农家肥,是指含有大量生物物质、动植物残体、排泄物、生物废物等物质的缓效肥料。有机肥中不仅含有植物必需的大量元素、微量元素,还含有丰富的有机养分,有机肥是最全面的肥料。有机肥在农业生产中的作用主要表现在以下几个方面:
一、改良土壤、培肥地力。有机肥料施入土壤后,有机质能有效地改善土壤理化状况和生物特性,熟化土壤,增强土壤的保肥供肥能力和缓冲能力,为作物的生长创造良好的土壤条件。
二、增加产量、提高品质。有机肥料含有丰富的有机物和各种营养元素,为农作物提供营养。有机肥腐解后,为土壤微生物活动提供能量和养料,促进微生物活动,加速有机质分解,产生的活性物质等能促进作物的生长和提高农产品的品质。
三、提高肥料的利用率。有机肥含有养分多但相对含量低,释放缓慢,而化肥单位养分含量高,成分少,释放快。两者合理配合施用,相互补充,有机质分解产生的有机酸还能促进土壤和化肥中矿质养分的溶解。有 机肥与化肥相互促进,有利于作物吸收,提高肥料的利用率。
以上就是品牌网小编为大家介绍的有机肥十大品牌排行榜,希望本篇文章对你有所帮助!
试比较营养物质进入微生物细胞的几种方式的特点 - ...
微生物没有专门摄取营养物质的器官,它们摄取营养是依靠整个细胞表面进行的。目前认为:各种营养物质的吸收是依靠于
细胞质
膜的作用,细胞质膜上面有许多小孔,各种营养物质是通过不同的吸收方式透过
细胞膜
的。营养物质能否进入细胞取决于三个方面的因素:
①营养物质本身的性质(
相对分子量
、质量、溶解性、电负性等);②微生物所处的环境(温度、 PH
等);③微生物细胞的透过屏障(原生质膜、
细胞壁
、荚膜等)。根据物质运输过程的特点,可将物质的运输方式分为自由扩散、促进扩散、
主动运输
、基团转移。
一、自由扩散
自由扩散也称单纯扩散。原生质膜是一种半透性膜,营养物质通过原生质膜上的小孔,由高浓度的胞外环境向低浓度的胞内进行扩散。自由扩散是非特异性的,但原生质膜上的含水小孔的大小和形状对参与扩散的营养物质分子有一定的选择性。它有以下特点:①物质在扩散过程中没有发生任何反应;②不消耗能量;不能逆浓度运输;③
运输速率与膜内外物质的浓度差成正比 。自由扩散不是微生物细胞吸收营养物的主要方式,水是唯一可以通过扩散自由通过原生质膜的分子,脂肪酸、
乙醇
、甘油、一些气体(
O
2
、 CO
2
)及某些
氨基酸
在一定程度上也可通过自由扩散进出细胞。
二、促进扩散
与自由扩散一样,促进扩散也是一种被动的物质跨膜运输方式,在这个过程中 ① 不消耗能量, ②
参与运输的物质本身的分子结构不发生变化, ③ 不能进行逆浓度运输, ④ 运输速率与膜内外物质的浓度差成正比。 ⑤
需要载体参与。通过促进扩散进入细胞的营养物质主要有氨基酸、单糖、维生素及
无机盐
等。一般微生物通过专一的载体蛋白运输相应的物质,但也有微生物对同一物质的运输由一种以上的载体蛋白来完成。
三、主动运输
主动运输是广泛存在于微生物中的一种主要的物质运输方式。与上面两种运输相比它的一个重要特点是物质运输过程中需要消耗能量,而且可以进行逆浓度运输。在主动运输过程中,运输物质所需要的能量来源因微生物不同而不同,好氧型微生物与兼性厌氧微生物直接利用呼吸能,厌氧微生物利用
化学能
,光合微生物利用光能。主动运输与促进扩散类似之处在于物质运输过程中同样需要载体蛋白,载体蛋白通过构象变化而发迹与被运输物质之间的亲和力大小,使两者之间发生可逆性结合与分离,从而完成相应物质的跨膜运输,区别在于主动运输过程中的载体蛋白构象变化需要消耗能量。
四、基团移位
基团移位是另一种类型的主动运输,它与主动运输方式的不同之处在于它有一个复杂的运输系统来完成物质的运输,而物质在运输过程中发生化学变化。基团转移主要存在于厌氧型和兼性厌氧型细胞中,主要用于糖的运输,脂肪酸、核苷、
碱基
等也可以通过这种方式运输。在研究大肠杆菌对
葡萄糖
和金黄色葡萄糖对
乳糖
的吸收过程中,发现这些糖进入细胞后以磷酸糖的形式存在于细胞质中,表明这些糖在运输过程中发生了磷酸化作用,其中的磷酸基团来源于胞内的磷酸烯醇式丙酮酸(
PEP ),因此也将基团转位称为磷酸烯醇式丙酮酸 -- 磷酸糖转移酶运输系统( PTS ), PTS 通常由五种蛋白质组成,包括酶 I 、酶 II
、和一种低相对分子量的热稳定蛋白质( HPr )。在糖的运输过程中, PEP 上的磷酸基团逐步通过酶 I 、 HPr 的磷酸化与去磷酸化作用,最终在酶 II
的作用下转移到糖,生成磷酸糖放于细胞质中。
PEP-P + HPr → HPr-p + 酶 I → 酶 I + 丙酮酸
酶 I-P + HPr →酶 III + 酶 I
HPr-P + 酶 III →酶 III-P + HPr
糖 + 酶 III-P →糖 -P + 酶 III
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