目 录 摘要…………………………………………………………………………………………2 copyright paper51.com 关键词………………………………………………………………………………………2 http://www.paper51.com 前言…………………………………………………………………………………………2 内容来自www.paper51.com 1 实验材料…………………………………………………………………………………3 内容来自www.paper51.com
1.1实验供试菌种………………………………………………………………………3 paper51.com 1.2 实验药品……………………………………………………………………………3 内容来自论文无忧网 www.paper51.com 1.3 实验器材……………………………………………………………………………3 paper51.com 2 实验方案设计与方法……………………………………………………………………3 内容来自论文无忧网 www.paper51.com 2.1 培养基………………………………………………………………………………3 内容来自论文无忧网 www.paper51.com 2.2 菌种活化……………………………………………………………………………3 内容来自论文无忧网 www.paper51.com 2.3 扩大培养……………………………………………………………………………3 内容来自www.paper51.com 2.4 胁迫培养……………………………………………………………………………4 内容来自www.paper51.com 2.5 Cd2+胁迫下微生物的生长曲线测定 ………………………………………………4 http://www.paper51.com 2.6 Cd2+胁迫下微生物细胞内含物的测定 ……………………………………………4 copyright paper51.com 2.7 计算…………………………………………………………………………………5 内容来自论文无忧网 www.paper51.com 3 结果与分析………………………………………………………………………………5 paper51.com 3.1 Cd2+对四种微生物纯培养的影响…………………………………………………5 copyright paper51.com 3.2 Cd2+对四种微生物细胞内含物质量浓度的影响 …………………………………7 paper51.com 3.2.1Cd2+对四种微生物细胞内可溶性糖质量浓度的影响………………………7 http://www.paper51.com
3.2.2 Cd2+对四种微生物细胞内蛋白质质量浓度的影响 ………………………8 内容来自论文无忧网 www.paper51.com 3.2.3 Cd2+对四种微生物细胞内DNA和RNA质量浓度的影响 …………………9 内容来自www.paper51.com 4 讨论 ……………………………………………………………………………………10 http://www.paper51.com 致谢 ………………………………………………………………………………………11 内容来自论文无忧网 www.paper51.com 参考文献 …………………………………………………………………………………12 内容来自www.paper51.com 英文摘要及关键词 ………………………………………………………………………13 http://www.paper51.com
内容来自论文无忧网 www.paper51.com 摘要:在实验室条件下,用微生物纯培养法,研究不同浓度的外源Cd2+对大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、酵母菌和链霉菌四种微生物的生长及其内含物质量浓度的影响。结果表明:四种微生物受不同浓度Cd2+的胁迫分别表现出不同影响、刺激和抑制,其敏感程度是:链霉菌>酵母菌>枯草芽孢杆菌(G+)>大肠杆菌(G-)。同种微生物对不同浓度的Cd2+胁迫的敏感程度不同,微生物内含物也呈现出一定规律性变化。四种微生物细胞内可溶性糖、蛋白质和核酸的质量浓度都在低浓度Cd2+胁迫时有所增加,但随着Cd2+浓度的增加,四种微生物细胞内各种物质的质量浓度开始减小,原因可能是减慢细胞代谢速度,增强对Cd2+胁迫的适应力;微生物细胞内各种物质的质量浓度变化趋势为蛋白质>可溶性糖>核酸,根据这一结论可在一定程度上说明Cd2+对微生物的胁迫效应,而且能在早期较敏感地指示出Cd2+对环境污染的影响。 内容来自www.paper51.com
关键词:Cd2+ ;微生物 ;胁迫;生理毒性 paper51.com 前言: 随着经济的发展,金属的需求量越来越大,在金属加工、电镀、油漆、电池等行业,各种各样的金属被广泛使用。据了解,镉(Cd2+)及其化合物被广泛用于制造镍镉电池、颜料、合金,还作为稳定剂用于电镀和塑料制品中。Cd2+的产量和用途在不断增加。据统计,每年全世界向环境中释放的Cd2+在30000吨左右,其中82%~94%的Cd2+会进入到土壤和水体中,由此造成农作物和水体受污染[1]。Cd2+的毒性较强,且易被农作物吸收利用,环境中过量的Cd2+不仅对农作物生长、发育产生不良影响,而且会通过食物链传递,进入人和动物体内产生镉硫蛋白,选择性地蓄积于肝、肾中,损伤肾小管,病者出现糖尿,蛋白尿和氨基酸尿,甚至是使骨骼的代谢受阻,造成骨质疏松、萎缩、变形等一系列症状,对人和动物健康构成威胁[2]。 内容来自论文无忧网 www.paper51.com |