巴氏芽孢杆菌广泛分布在土壤、堆肥以及污水中,是一类具有较高脲酶活性的尿素分解细菌,下图为某兴趣小组从土壤中分离巴氏芽孢杆菌的操作流程。回答下列问题:
(1)配制培养基时,按照培养基配方准确称量各组分,将其溶解、定容后,调节培养基的pH,然后对培养基进行分装,并进行____________
(2)步骤③、④分离巴氏芽孢杆菌的方法是____________
(3)甲同学在没有设置对照的情况下,从一定稀释倍数的培养基中筛选出大约150个菌落。但是,其他同学在同样的稀释度下只筛选出大约50个菌落。经过大家的讨论和初步实验探究,认为造成上述结果的原因不是因为培养基被杂菌污染了而是由于培养基中混入了其它含氮物质、请设计实验验证这一结论______
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)巴氏芽孢杆菌是一类具有较高脲酶活性,能够分解尿素,并广泛分布在土壤、堆肥以及污水中的兼性厌氧性细菌,它在强碱性培养液中生长良好。这种细菌能够将氮肥中的尿素分解成氨态氮被植物吸收,对土壤的肥力有着重要的作用。请回答下列问题:
(1)一般巴氏芽泡杆菌从被称作“微生物天然培养基”的 中分离出来的,可采用 的固体选择培养基,置于 中培养。
(2)培养瓶培养一段时间后,菌体会沉入下层,为了测定菌液中的活菌数一般采用 法接种。吸取培养瓶中菌液时要先 ,如果没有进行这样的处理,直接吸取进行测量,会造成结果 ,原因是 。(至少写出两点)
(3)实验结果表明,巴氏芽孢杆菌培养时单位体积培养液中菌体数随时间先增加后减少。培养后期巴氏芽孢杆菌数量急剧下降的原因是 。(至少写出两点)
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巴氏芽孢杆菌广泛分布在土壤、堆肥以及污水中,是一类具有较高脲酶活性的尿素分解细菌,下图为某兴趣小组从土壤中分离巴氏芽孢杆菌的操作流程。回答下列问题:
(1)配制培养基时,按照培养基配方准确称量各组分,将其溶解、定容后,调节培养基的pH,然后对培养基进行分装,并进行____________
(2)步骤③、④分离巴氏芽孢杆菌的方法是____________
(3)甲同学在没有设置对照的情况下,从一定稀释倍数的培养基中筛选出大约150个菌落。但是,其他同学在同样的稀释度下只筛选出大约50个菌落。经过大家的讨论和初步实验探究,认为造成上述结果的原因不是因为培养基被杂菌污染了而是由于培养基中混入了其它含氮物质、请设计实验验证这一结论______
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脲酶能够将尿素分解为氨和二氧化碳,其活性位点上含有两个镍离子,在大豆、刀豆种子中含量较高,土壤中的某些细菌也能够分泌脲酶。实验室从土壤中分离得到了能够分解尿素的细菌M,并分别研究了培养液中的Ni2+、Mn2+和尿素浓度对细菌M脲酶产量的影响(说明:研究某一项时其他条件相同且适宜),结果如下表。下列说法正确的是( )
离子浓度(%) | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | |
脲酶产量 (u/mL) | Ni2+ | 0.02 | 0.056 | 0.067 | 0.28 | 0.36 | 0.08 |
Mn2+ | 0.031 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.085 | |
尿素浓度(%) | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
脲酶产量(u/mL) | 0 | 1.15 | 1.60 | 1.73 | 1.45 | 0.28 |
A.实验表明培养液中Ni2+和Mn2+对脲酶的影响为低浓度促进,高浓度抑制
B.所有脲酶都在核糖体上合成且在内质网上加工使其与镍结合才具有活性
C.凝胶色谱法分离脲酶时,脲酶比其他小分子蛋白质在凝胶柱中移动更慢
D.细菌M合成脲酶需要尿素诱导,尿素的最适诱导浓度在0.4%—0.8%之间
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脲酶能够将尿素分解为氨和CO2,其活性位点上含有两个镍离子,在大豆、刀豆种子中含量较高,土壤中的某些细菌也能够分泌脲酶。实验室从土壤中分离得到了能够分解尿素的细菌M,并分别研究了培养液中的Ni2+、Mn2+和尿素浓度对细菌M脲酶产量的影响(说明:研究某一项时其他条件相同且适宜),结果如下表。下列说法正确的是()
A. 细菌M合成脲酶需要尿素诱导,尿素的最适诱导浓度在0.4%-0.8%之间
B. 实验表明培养液中Ni2+和Mn2+对脲酶的影响为低浓度促进,高浓度抑制
C. 所有脲酶都在核糖体上合成且在内质网上加工使其与镍结合才具有活性
D. 凝胶色谱法分离脲酶时,与比它分子量小的蛋白质相比,脲酶在凝胶柱中移动更慢
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脲酶能够将尿素分解为氨和CO2,其活性位点上含有两个镍离子,在大豆、刀豆种子中含量较高,土壤中的某些细菌也能够分泌脲酶。实验室从土壤中分离得到了能够分解尿素的细菌M,并分别研究了培养液中的Ni2+、Mn2+和尿素浓度对细菌M脲酶产量的影响(说明:研究某一项时其他条件相同且适宜),结果如下表。下列说法正确的是( )
A. 所有脲酶都在核糖体上合成且在内质网上加工使其与镍结合才具有活性
B. 实验表明培养液中Ni2+和Mn2+对脲酶的影响为低浓度促进,高浓度抑制
C. 细菌M合成脲酶需要尿素诱导,尿素的最适诱导浓度在0.4%—0.8%之间
D. 凝胶色谱法分离脲酶时,脲酶比其他小分子蛋白质在凝胶柱中移动更慢
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脲酶能够将尿素分解为氨和CO2,其活性位点上含有两个镍离子,在大豆、刀豆种子中含量较高,土壤中的某些细菌也能够分泌脲酶。实验室从土壤中分离得到了能够分解尿素的细菌M,并分别研究了培养液中的Ni2+、Mn2+和尿素浓度对细菌M脲酶产量的影响(说明:研究某一项时其他条件相同且适宜),结果如下表。下列说法正确的是()
A. 细菌M合成脲酶需要尿素诱导,尿素的最适诱导浓度在0.4%-0.8%之间
B. 实验表明培养液中Ni2+和Mn2+对脲酶的影响为低浓度促进,高浓度抑制
C. 所有脲酶都在核糖体上合成且在内质网上加工使其与镍结合才具有活性
D. 凝胶色谱法分离脲酶时,与比它分子量小的蛋白质相比,脲酶在凝胶柱中移动更慢
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下列有关“土壤中分解尿素的细菌的分离与计数实验”的叙述,错误的是( )
A. 该实验需要设置空白对照组,以检验培养基是否受到杂菌污染
B. 分解尿素的细菌能产生脲酶,脲酶能分解尿素产生氮气和CO2
C. 统计尿素分解菌的数目时,以菌落数在30—300以内的平板进行计数
D. 该实验所用培养基应以尿素作唯一氮源、并加有酚红指示剂鉴定尿素分解菌
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从土壤中分离以尿素为氮源的细菌,下列实验操作不正确的是
A. 分解尿素的细菌能产生脲酶,将尿素分解产生氮气
B. 将不同浓度的土壤稀释液涂布于不同平板上
C. 将土壤用无菌水稀释,制备104~106稀释倍数的土壤稀释液
D. 用尿素为唯一氮源、加有酚红指示剂的培养基培养尿素分解菌,指示剂变红
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下列有关“土壤中分解尿素的细菌的分离与计数实验”的叙述,正确的是
A. 分解尿素的细菌能产生脲酶,将尿素分解产生氮气
B. 用选择培养基选择出分解尿素的细菌,杀死其他微生物
C. 统计尿素分解菌的数目时,以菌落数在300以上的平板进行计数
D. 用尿素为唯一氮源、加有酚红指示剂的培养基培养尿素分解菌,指示剂变红
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下列有关“土壤中分解尿素的细菌的分离与计数实验”的叙述,正确的是
A.分解尿素的细菌能产生脲酶,将尿素分解产生氮气
B.用选择培养基选择出分解尿素的细菌,杀死其他微生物
C.统计尿素分解菌的数目时,以菌落数在300以上的平板进行计数
D.用尿素为唯一氮源、加有酚红指示剂的培养基培养尿素分解菌,指示剂变红
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