应用微生物学

基因工程的一个例子是领域的基础研究和应用微生物学可以重叠。应用微生物基因工程主要是考虑一个字段(即利用微生物为一个特定的产品或使用)。使用的方法基因工程开发微生物的基础研究遗传学相反应用微生物学方法和完善可以成为基本的微生物学的工具。但是,应用微生物学可以被划分在下列标题。

土壤微生物学

然而“死亡”土壤可能出现,这实际上是充满了数百万或数十亿的微生物细胞每克,取决于土壤肥力和环境。死去的植物,人类和动物废物,和死去的动物是存入或土壤。时间他们都分解为物质导致土壤和微生物主要是负责这些转换。

两个伟大的先驱土壤微生物学家中国对外w·拜耶林克(1851 - 1931),一个荷兰人,谢尔盖n Winogradsky俄罗斯(1856 - 1953)。这些研究人员分离和鉴定的新类型细菌从土壤,特别是自养细菌,使用无机化学作为营养物质和能量的来源。之间的关系豆类结节和细菌的豆科植物的根是由其他科学家在1888年发现的。结节中含有大量的细菌(根瘤菌),有能力解决大气氮化合物可以使用的植物。

生态肥沃的土壤由植物根系、动物如啮齿动物、昆虫、蠕虫、动物园microorganisms-viruses、细菌、藻类,真菌和原生动物。微生物菌群的作用可以方便地表达了在地球的自然周期。在氮循环例如,微生物捕获的氮气大气,并将其转换成植物可以利用的结合形式的氮营养;植物综合有机氮化合物是被人类和动物;最终消费氮化合物达到土壤;微生物完成周期由这些化合物分解回大气氮和无机分子可以通过简单的植物。在类似的周期等其他元素碳,硫,磷,微生物发挥作用;这使得它们必须维持地球上的生命。

微生物的水供应,废水和其他水生环境

很久以前建立微生物学的科学,被怀疑是致病的微生物的载体。但直到1854年,当一个流行霍乱被证明有它的起源在受污染的水,被污染的水被认为是更严重的疾病。从那时起已经有连续的公共水源的微生物学研究,包括发展实验室程序来确定水饮用,或安全的人消费。与此同时,净化过程对于这些供应已经出现。

高度标准化和常规实验室过程来确定水的饮用性是基于检测细菌的存在与否大肠杆菌大肠杆菌是一个正常人类的肠道的居民;它的存在表明,水是肠道废物和污染可能含有致病的微生物。

主要用于市政水净化工厂操作沉淀,过滤,氯化。每一个操作删除或杀死微生物,微生物处理过的水的质量监控在频繁的时间间隔。

用过的水的供应社区,通常被称为污水微生物重要的在两个方面。首先,污水是一个潜在的病原微生物的载体,所以氯化必须等措施实现为了防止这些微生物污染饮用水供应。第二,污水处理厂水净化利用微生物代谢的生化能力污染物。首先通过大型坦克,未经处理的污水处理厌氧退化复杂的基质和后来的有氧氧化溶性产品。这种“活性污泥“治疗取决于孵化条件支持增长和适当的微生物的代谢活动。

水的微生物学的另一个方面属于等自然水体的池塘、湖泊、河流和海洋。水生微生物执行一系列生物化学转换,是一个重要组成部分食物链在这些环境。例如,海洋微生物菌群包括细菌、藻类、真菌和原生动物。微生物栖息水生环境统称为浮游生物;浮游植物指的是光合微生物(主要是藻类),而原生动物,和其它小动物浮游动物。浮游植物负责转换太阳能成化学——浮游生物细胞的组件作为高等水生生物的食物。这个过程可以升值的大小计算表明支持需要1000吨的浮游植物的生长一吨鱼。

大量的古生菌生活在火山山脊2600米(8500英尺)以下海洋表面立即周边地区热液喷口(深海温泉)。这些喷口喷出水过热(350°C (662°F)),其中包含硫化氢(H2年代);喷口周围的水的温度范围10 - 20°C (50 - 68°F)。许多细菌集中在这个地区由于H的可用性2年代,他们可以使用的能源。也居住在这个地区的大量的动物完全依赖于微生物为食。

越来越多的兴趣在其他水生微生物的生态方面,如微生物的作用全球变暖和氧气生产。实验方法正在开发研究的复杂生物学与生态的生物膜和微生物垫。这些微生物的组合和他们的产品,而潜在的有用的在几个方面,是复杂的。在许多情况下所涉及的微生物菌丛有时必须在其自然学习环境因为环境无法在实验室中重现。