微生物改变我们的生活.doc

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
微生物改变我们的生活

微生物改变我们的生活 微生物是一类肉眼看不见或看不清的微小生物的总称。它们当中的大多数个体很容易被人忽略,因而,相对于人类对于动植物的认识,人类对于微生物的认识要晚得多。 然而,在历史上,微生物却一度在地球广袤的大地上“扬名立万”。当然,针对于当时的特殊情况——动植物尚未在世界上出现,这种繁荣就只能沦为了荒凉中的自娱。当30多亿年前躁动的地球稍微消停下来,原始海洋中便开始出现了微生物的踪迹。它们是地球的拓荒者,在地球贫瘠的环境中顽强斗争,开垦着生命的沃土,为之后各种生命在地球的立足奠定了基础。 与那些肉眼可见的大生物相比,微生物具有一些独特之处:体积小,面积大;吸收多,转化快;生长旺,繁殖快;适应强,易变异;分布广,种类多。这些特点使微生物在今天的地球生态中扮演着重要角色。 长期的历史进程中,人们对于微生物的认识是非常片面、浅薄的,即便进入近代,人们的眼球也大多集中在作为“分解者”角色的微生物,以及致病微生物。这不仅造成了眼界的狭隘,也将大自然的宝藏遗留在了未知里。 无论是生活在土壤、水体等自然环境中的微生物,还是生活在其他生物体表或体内的微生物,都与其所生存的环境相适应。微生物既受着周遭各种环境要素的影响,同时又以自身生理活动对环境产生着作用。 环境对于微生物的影响主要体现在对于微生物生理活动、微生物数量以及分布等方面的影响。微生物对环境的影响主要体现在对环境中生物环境、物质循环的影响。微生物与周围环境中其它生物形成的关系既多样又复杂,是生物链条中的重要一环。同时,微生物在自然界C、N、S等各种生物元素的地球化学循环中扮演了重要角色。另外,微生物对于生态环境演替也有着一定的影响,尤其在生物进化早期,更是为各种生命提供了宜居环境。 步入近代,各种环境问题越来越突出。土地荒漠化、环境污染、全球变暖……日益逼近的环境危机无不牵扯着每个人的神经。与此同时,地球人口大增,生存环境越来越拥挤,扩大空间的需求从未停止。无论哪个与环境有关的问题,都需要一个能解决将遇到的环境难题的良策。这不是一个容易解决的问题,但是,将微生物应用于解决环境问题,或许会是个不错的策略。 在自然界中,有些环境是普通生物不能生存的,如高温、低温、高酸、高碱、高盐、高压、高辐射等。然而,即便是在这些通常被认为是生命禁区的极端环境中,仍然有些微生物在顽强的生活着。 在地球的南北极地区、冰窖、终年积雪的高山、深海和冻土地区,生活着一些嗜冷微生物。专性嗜冷菌适应在低于20℃的环境中生活,高于20℃即死亡。与它们相反,嗜热菌广泛分布在温泉、堆肥、地热区土壤、火山地区以及海底火山等。兼性嗜热菌最适宜生长温度在50~65℃之间,专性嗜热菌最适宜生长温度则在65~70℃之间。在冰岛,有一种嗜热菌可在98℃的温泉中生长。在美国黄石国家公园的含硫热泉中,曾经分离到一株嗜热的兼性自养细菌——酸热硫化叶菌,它们可以在高于90℃的温度下生长。 1千米以下的深海一度被认为是生命的禁区,那里永远没有阳光,低温、高压、低营养,处处弥漫着死亡的气息。然而,上世纪70年代,载人深潜器“阿尔文”号在加拉帕格斯群岛附近2500米深处热液口环境中首次发现了大量的化能合成自养微生物。它们以硫化物提供能量,并作为生产者供应着整个热液生态系统。 死海是地球上含盐量最大的水域,是普通海水含盐量的8倍。大多数生物在这种水域中根本无法生存。然而,死海不死,在死海中仍然有一些微生物的存在。多数情况下,高盐含量会对生物细胞,特别是细胞中的DNA造成破坏。DNA分子通常被水分子簇团团包围着,它依靠这些水分子维持双螺旋结构的完整性,免遭损坏,而在高盐含量的死海中,海水中的盐分将水分子挡住,使得生物无法获得所需水分,这样DNA就会断裂,细胞相继失活或死亡。因此,大多数海洋生物无法在死海中生存。而死海中的嗜盐杆菌在不断进化中,适应了高盐环境,它们拥有强大的自我修复能力,有一套复杂的DNA修复技术。科学家们认为,放射性和高盐浓度能对嗜盐杆菌DNA造成同一类型的损伤,所以一旦微生物适应了高盐浓度的环境,面对强烈的放射环境,已经形成的自我修复机制就会发生作用。 将微生物应用于治理环境污染,已经不是什么稀奇的事情了。但是,以往微生物主要用于治理石油污染、重金属污染,以及处理生活垃圾。这显然低估了它们的环境污染处理能力。 最近,农林方面对于微生物肥料的研究倍受重视。大量化肥农药的使用对于土壤生态系统造成严重破坏。微生物在此大显身手。微生物肥料进入生态系统后,在适当的水分、温度、ph值等条件下,与土著有益微生物共同形成优势菌群,促进土壤生态系统的氮、氧循环,从而达到修复土壤生态系统,使之成为新的稳定的平衡生态系统。【1】当然,在水体的改善中,微生物也一展抱负。科学家采用直接投加底改型微生物净水剂复位修复实际养殖水体,去除水体中的有机物、氮、

文档评论(0)

haihang2017 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档