2018年西安工程大学环境与化学工程学院819环境微生物学考研基础五套测试题
● 摘要
一、名词解释
1. 定向培育
【答案】定向培育是人为用某一特定环境条件长期处理某一微生物群体,同时不断将它们进行接种传代,以达到累积和选择合适的自发突变体的一种古老的育种方法。由于自发突变的变异频率较低,变异程度较轻,故变异过程均比诱变育种和杂交育种慢得多。
2. 专性厌氧微生物
【答案】专性厌氧微生物是指要在绝对无氧条件下才能生存,一遇氧就死亡的微生物。专性厌氧微生物是绝对专性的,如梭菌属、拟杆菌属、梭杆菌属、脱硫弧菌属及所有产甲烷菌。
3. 外源性呼吸
【答案】外源性呼吸是指在正常情况下,微生物利用外界供给的能源进行的呼吸,即通常所说的呼吸。
4.
指数
【答案】
数的百分比。指数是水体中无叶绿素的微生物占所有微生物(有叶绿素和无叶绿素微生物)
指数可用于定性地衡量、评价水体污化系统的有机污染程度。如表1所示。
表1 利用BIP
值判断水体的污染程度
二、简答题
5. 何谓水体的富营养化?易发生富营养化的水体具有什么特征?富营养化的诱因和结果各是什么?
【答案】(1)水体富营养化的定义
水体富营养化是指人类将富含氮、磷的城市生活污水和工业废水排放入湖泊、河流和海洋中,使上述水体的氮磷营养过剩,促使水体中藻类过量生长,使淡水水体发生水华、海洋发生赤潮的现象。
(2)易发生富营养化水体的特征
水体中无机氮达到
以上和总磷达到以上时,水体会发生富营养化。水体的特征表现在藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类和其他生物大量死亡。因占优势的浮游藻类的颜色+同,水面往往呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等。
(3)水体富营养化的诱因
水体富营养化的诱因是人类将富含氮、磷的城市生活污水和工业废水排放入湖泊、河流和海洋中,使水体的氮磷营养过剩。
(4)水体富营养化的结果
水体富营养化使藻类及其他浮游生物迅速繁殖,淡水水体发生水华,海洋发生赤潮,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类和其他生物大量死亡。
6. 什么叫活性污泥法?活性污泥中的微生物有哪些?运行状况良好情况下活性污泥有何特征?
【答案】(1)活性污泥法的定义
活性污泥法是以活性污泥为主体的污水生物处理技术,向废水中连续通入空气,经一定时间后因好氧微生物繁殖而形成活性污泥,其上栖息着以菌胶团为主的微生物群,具有很强的吸附与氧化有机物的能力。
(2)活性污泥中的微生物
活性污泥中的微生物有菌胶团,酵母菌,霉菌、放线菌、藻类、原生动物和某些微型后生动物(轮虫、线虫等)。
(3)运行状况良好情况下活性污泥的特征
①活性污泥具有很强的吸附能力;
②活性污泥具有很强的降解有机物能力;
③活性污泥具有良好的沉降性能。
7. 应该怎样看细菌在固体培养基上的特征?
【答案】应该从三方面看菌落表面的特征,方法如下;
(1)表面特征
光滑还是粗糙,干燥还是湿润等。
(2)边缘特征
圆形、边缘整齐、呈锯齿状、边缘伸出卷曲呈毛发状、边缘呈花瓣状等。
(3)纵剖而特征
平坦、扁平、隆起、凸起、草帽状、脐状、乳头状等。
例如肺炎链球菌具有荚膜,表面光滑、湿润、黏稠,称为光滑型菌落。枯草芽孢杆菌不具有荚膜,它的菌落为表面干燥、皱褶、平坦,称为粗糙型菌落。蕈状芽孢杆菌的细胞是链状的,其菌落表面粗糙,边缘有毛状凸起并卷曲。浮游球衣菌在质量浓度lg/L的水解酪素固体培养基上长成平坦、透明、边缘呈卷曲毛发状的菌落。则阿托氏菌在含醋酸钠、硫化钠及过氧化氢的培养基上长成平坦、半透明、圆盘或椭圆状的菌落。在培养基上其菌体(毛发体)呈盘旋状活跃滑
行。
8. 什么是芽孢?它有何特点?
【答案】(1)芽孢的定义
芽孢是指某些细菌在其生长发育后期,在细胞内形成的一个圆形或椭圆形、厚壁、含水量低、抗逆性强的休眠构造。
(2)芽孢的特点
①含水率低
,
②壁厚而致密,分三层,外层是芽孢外壳,中层为皮层,内层为孢子壁;
③芽孢中的2, 6-吡啶二羧酸含量高,且以钙盐形式存在;
④含有耐热性酶,是抵抗外界不良环境的休眠体。
9. 何谓内源呼吸,在废水生物处理过程中利用微生物的内源呼吸期有何优缺点?
【答案】(1)内源呼吸的定义
内源呼吸是指由于外界营养物被耗尽,细菌因缺乏营养而利用贮存物质进行的呼吸。内源呼吸期细胞生长速率为零,而死亡速率随时间延长而加快,细胞形态多呈衰退型,许多细胞出现自溶。
(2)在废水生物处理过程中利用微生物的内源呼吸期的优缺点
①优点
在这个时期可以获得既具有较强的氧化和吸附有机物的能力,又具有良好的沉降性能的活性污泥。
②缺点
处理过的污水中含有的有机物浓度固然很低,但由于微生物氧化分解有机物能力很差,所需反应时间较长。
三、论述题
10.
绘图表示
【答案】(1
)工艺并说明其生物脱氮除磷原理,从微生物对环境条件要求角度分析该处理'
工艺流程(见图)工艺中存在的矛盾或不利现象。
图 生物同步脱氮除磷的工艺流程图
①厌氧,反硝化氨化释放磷,聚磷菌在厌氧环境条件下释磷f
同时转化易降解的
为部分含氮有机物进行氨化;
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