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 F3F3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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