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课题组从被石油污染的海水中分离得到可以降解石油的细菌,并对降解效率及影响菌株降解效率的相关因素进行了初步研究。实验所用的培养基成分及灭菌方法如下。
分离培养基甲:原油、海水、K2HPO4、NH4NO3、琼脂,121℃高压蒸汽灭菌30min;
保存培养基乙:葡萄糖、海水、K2HPO4、NH4NO3、琼脂,121℃高压蒸汽灭菌30min。
回答下列问题。
(1)从功能上分析,甲乙两种培养基的区别是
分离培养基甲中以原油为唯一碳源,是选择培养基,保存培养基乙中以葡萄糖为碳源,大多数微生物均能在其上生长
分离培养基甲中以原油为唯一碳源,是选择培养基,保存培养基乙中以葡萄糖为碳源,大多数微生物均能在其上生长

(2)已知原油浓度对细菌的原油降解率有较大影响,为了模拟单个环境因素对原油降解率的影响,需要确定合适的原油添加浓度。请简要写出实验思路
设计一系列原油的浓度梯度,测定不同浓度下细菌的原油降解率,根据实验结果选择一个合适的原油添加浓度
设计一系列原油的浓度梯度,测定不同浓度下细菌的原油降解率,根据实验结果选择一个合适的原油添加浓度

(3)根据以上措施筛选出F3、F4两菌株,分别测定两者在不同氮磷浓度下对原油的降解率,结果如图。从图中可以看出两菌株对原油的降解率和氮磷浓度的关系均表现为
随着氮磷浓度的增加,F3、F4菌株对原油的降解率均增加,氮磷浓度超过一定数值后,降解率几乎不再发生变化
随着氮磷浓度的增加,F3、F4菌株对原油的降解率均增加,氮磷浓度超过一定数值后,降解率几乎不再发生变化
。海水中仅含有微量的氮磷,则菌株
F3
F3
更具有实用性,原因是
在氮磷浓度较低时,F3的原油降解率更高
在氮磷浓度较低时,F3的原油降解率更高


【答案】分离培养基甲中以原油为唯一碳源,是选择培养基,保存培养基乙中以葡萄糖为碳源,大多数微生物均能在其上生长;设计一系列原油的浓度梯度,测定不同浓度下细菌的原油降解率,根据实验结果选择一个合适的原油添加浓度;随着氮磷浓度的增加,F3、F4菌株对原油的降解率均增加,氮磷浓度超过一定数值后,降解率几乎不再发生变化;F3;在氮磷浓度较低时,F3的原油降解率更高
【解答】
【点评】
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发布:2024/11/14 17:30:1组卷:8引用:2难度:0.5
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