细菌的作用
细菌的作用是什么?以初中初一初二生物学的角度来说,更广泛一点更好!!用于写报告!!字数多点!!!详细!!!下面前五条都不满意!!...
细菌的作用是什么?以初中初一初二生物学的角度来说,更广泛一点更好!!用于写报告!!
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在某些细菌的协同作用下,溶组织内阿米巴会对机体产生更强的致病作用,它不仅可吸取肠道内细菌分解的食物,还可利用细菌提供的理化条件增殖和活动,甚至可直接摄食细菌。试验表明,机体吞食其纯包囊和纯细菌都不发病,而吞食混有细菌的包囊却出现急性阿米巴痢疾的症状。这是因为细菌能造成适宜的氧化还原电位与氢离子浓度,促使阿米巴的增殖及阿米巴毒素的分泌,从而削弱宿主全身或局部的抵抗力。细菌还可直接损坏机体的肠黏膜,为虫体侵入肠道组织提供有利条件。某些革兰氏阴性菌与阿米巴混合培养后,可以明显增强实验动物感染率和病变程度;表面附有细菌的滋养体,还可凭着甘露糖结合凝集素或阿米巴260 ku半乳糖/乙酰氨基半乳糖凝集素,增强阿米巴对宿主细胞的溶解作用。
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说到细菌的作用,我们从细菌在自然界中与人和其他生物的关系说起.细菌有对人有利的一面,也有对人有害的一面.
先看一下细菌的坏处
1.细菌可以引起疾病--例如:肺炎双球菌,淋病双球菌
2.细菌能污染食物--例如:沙门氏杆菌
3.细菌还可以引起粮食减产
然后我们再看一下细菌有哪些益处和用途
1.很多细菌属于正常微生物相,它们可以减少病原体入侵,有些还能产生有益物质--例如:肠内大肠杆菌分泌维生素B、K
2.食品工业上
优酪乳—乳酸杆菌
泡菜—醋酸杆菌
3.医学应用--生物工程菌可以生产胰岛素、细菌还可以用于美容
4.在生态系统中,细菌属于分解者,对于维持生态系统的动态平衡起重要作用.
先看一下细菌的坏处
1.细菌可以引起疾病--例如:肺炎双球菌,淋病双球菌
2.细菌能污染食物--例如:沙门氏杆菌
3.细菌还可以引起粮食减产
然后我们再看一下细菌有哪些益处和用途
1.很多细菌属于正常微生物相,它们可以减少病原体入侵,有些还能产生有益物质--例如:肠内大肠杆菌分泌维生素B、K
2.食品工业上
优酪乳—乳酸杆菌
泡菜—醋酸杆菌
3.医学应用--生物工程菌可以生产胰岛素、细菌还可以用于美容
4.在生态系统中,细菌属于分解者,对于维持生态系统的动态平衡起重要作用.
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在生物圈中充当分解者的角色,分解生物圈中废弃的有机物
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细菌对环境,人类和动物既有用处又有危害。一些细菌成为病原体,导致了破伤风、伤寒、肺炎、梅毒、霍乱和肺结核。在植物中,细菌导致叶斑病、火疫病和萎蔫。细菌通常与酵母菌及其他种类的真菌一起用于酦酵食物,例如在醋的传统制造过程中,就是利用空气中的醋酸菌使酒转变成醋。其他利用细菌制造的食品还有乳酪、泡菜、酱油、醋、酒、酸奶等。细菌也能够分泌多种抗生素。细菌能降解多种有机化合物的能力也常被用来清除污染。
PS:这个解说应该符合初中角度吧
PS:这个解说应该符合初中角度吧
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作用很多
比如:
充当分解者,引起疾病,治疗疾病,制作白色食品
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造酒 需要细菌发酵。
细菌除草 日本科技人员经过多年研究找到了一种除草菌。它以孢子的方式生长在杂草上,通过快速繁殖,致使杂草枯萎死亡。但对人、畜和水稻植株无害,不会污染环境。
细菌防冻 美国科学家使细菌变性后获得一种防冻细菌。这种细菌能防止霜冻,避免水果和块茎作物的冻害。试验表明,这种细菌可使作物在0℃以下时不受冻害。
细菌防腐 美国科学家从酵母和细菌中分离出一种能防止水果和蔬菜腐烂的菌株。在已产生烂斑的苹果和梨上进行试验,结果未施菌剂的水果大面积腐烂,而经过菌剂处理的水果则安然无恙。
细菌制糖 美国有个大型制糖厂用的原料既不是甘蔗也不是甜菜,而是一种嗜热细菌。这种细菌专门“消化”各种纤维素,如废纸,并产生一种无气味的颗粒状合成蛋白或葡萄糖,每“消化”100公斤废纸,就可生产50公斤食糖。这种细菌还能“消化”牛粪中的纤维素,把牛粪变成畜用蛋白饲料。
纤维菌 美国科学家布朗发现一种在光合条件下能产生纤维素的细菌。其生产出的纤维比一般的植物纤维要长,质地更坚实、柔软。用这种细菌纤维织的布,比棉麻织品要好。
垃圾菌 德国有个垃圾处理厂,处理垃圾的方法是将一种不需要氧气的细菌置于垃圾中,细菌分离垃圾并产出一种类似乙炔的可作燃料使用的气体。
细菌塑料 美国有家化学公司最近发明了一种利用细菌直接生产塑料的新方法。这种方法生产出的塑料不仅洁净透明,而且非常柔软,用以制成农用地膜,使用一定时间后会自行溶解,不但不会造成污染,反而会增加土壤中的有机质。
细菌治病 美国科学家舍勒尔发现了一种制冷细菌,它能在2分钟~3分钟内将体表温度迅速冷却到0℃以下。利用它调制成的冷却剂,涂在伤口周围,可使细胞组织温度降低,防止炎症发生,促进伤口愈合。
有益长寿的病毒种群的开发
作者:佚名 目前,科研人员谈病毒色变,有益于人类健康的病毒种群的研究成果很少。难处不必细说,方向也难寻觅。在延年益寿方面,生化大分子的抗生素和具有更大分子量的中药制剂正担负着重要作用,但具有生命力的病毒的确很少被人重视。在延年益寿的病毒种群的开发应用方面可参考以下观点:
1:生物体内参与生命过程中有一系列非常有益的病毒级的病原体。此处给它起个新名字叫原始R-D-NA微原体。细胞承其生命之柔,原始R-D-NA微原体则基生命之刚。它们在生命进程中担当着重要职责。
2:目前,对原始R-D-NA微原体无更好的研究方法与研究工具,能否将射电天文技术运用于微观成像以改善其观测创伤是可考虑的一个方向。
3:基因技术的运作可望大大提高原始R-D-NA微原体的生物价值,在决定寿命的一些重要组织的活化调处及细胞,组织基因及膜结构时间单向沉积的再生活化方面。原始R-D-NA微原体有其绝妙之处。
4:不久的将来,长寿原始R-D-NA微原体种群的有效运用将突破目前由单细胞变异与遗传决定的生命极限。在寻找优秀的长寿原始R-D-NA微原体种群方面,食腐生物,海龟,长寿植物等具有特别和生物资源优势。
一些细菌成为病原体,导致了各种疾病如破伤风、伤寒、肺炎、梅毒、霍乱和肺结核。在植物中,细菌导致叶斑病、火疫病和萎蔫。感染方式包括接触、空气传播、食物、水和带菌微生物。总的来说,细菌给人类带来的危害就是导致人畜生病或是作物生病,也可以使储藏物腐败变质,产生异味等。还有一点最重要!反刍动物胃里共生的消化细菌,在消化食物时会产生甲烷!而甲烷是一种污染严重的温室气体,这对温室效应影响严重。细菌的危害总结如上。
细菌除草 日本科技人员经过多年研究找到了一种除草菌。它以孢子的方式生长在杂草上,通过快速繁殖,致使杂草枯萎死亡。但对人、畜和水稻植株无害,不会污染环境。
细菌防冻 美国科学家使细菌变性后获得一种防冻细菌。这种细菌能防止霜冻,避免水果和块茎作物的冻害。试验表明,这种细菌可使作物在0℃以下时不受冻害。
细菌防腐 美国科学家从酵母和细菌中分离出一种能防止水果和蔬菜腐烂的菌株。在已产生烂斑的苹果和梨上进行试验,结果未施菌剂的水果大面积腐烂,而经过菌剂处理的水果则安然无恙。
细菌制糖 美国有个大型制糖厂用的原料既不是甘蔗也不是甜菜,而是一种嗜热细菌。这种细菌专门“消化”各种纤维素,如废纸,并产生一种无气味的颗粒状合成蛋白或葡萄糖,每“消化”100公斤废纸,就可生产50公斤食糖。这种细菌还能“消化”牛粪中的纤维素,把牛粪变成畜用蛋白饲料。
纤维菌 美国科学家布朗发现一种在光合条件下能产生纤维素的细菌。其生产出的纤维比一般的植物纤维要长,质地更坚实、柔软。用这种细菌纤维织的布,比棉麻织品要好。
垃圾菌 德国有个垃圾处理厂,处理垃圾的方法是将一种不需要氧气的细菌置于垃圾中,细菌分离垃圾并产出一种类似乙炔的可作燃料使用的气体。
细菌塑料 美国有家化学公司最近发明了一种利用细菌直接生产塑料的新方法。这种方法生产出的塑料不仅洁净透明,而且非常柔软,用以制成农用地膜,使用一定时间后会自行溶解,不但不会造成污染,反而会增加土壤中的有机质。
细菌治病 美国科学家舍勒尔发现了一种制冷细菌,它能在2分钟~3分钟内将体表温度迅速冷却到0℃以下。利用它调制成的冷却剂,涂在伤口周围,可使细胞组织温度降低,防止炎症发生,促进伤口愈合。
有益长寿的病毒种群的开发
作者:佚名 目前,科研人员谈病毒色变,有益于人类健康的病毒种群的研究成果很少。难处不必细说,方向也难寻觅。在延年益寿方面,生化大分子的抗生素和具有更大分子量的中药制剂正担负着重要作用,但具有生命力的病毒的确很少被人重视。在延年益寿的病毒种群的开发应用方面可参考以下观点:
1:生物体内参与生命过程中有一系列非常有益的病毒级的病原体。此处给它起个新名字叫原始R-D-NA微原体。细胞承其生命之柔,原始R-D-NA微原体则基生命之刚。它们在生命进程中担当着重要职责。
2:目前,对原始R-D-NA微原体无更好的研究方法与研究工具,能否将射电天文技术运用于微观成像以改善其观测创伤是可考虑的一个方向。
3:基因技术的运作可望大大提高原始R-D-NA微原体的生物价值,在决定寿命的一些重要组织的活化调处及细胞,组织基因及膜结构时间单向沉积的再生活化方面。原始R-D-NA微原体有其绝妙之处。
4:不久的将来,长寿原始R-D-NA微原体种群的有效运用将突破目前由单细胞变异与遗传决定的生命极限。在寻找优秀的长寿原始R-D-NA微原体种群方面,食腐生物,海龟,长寿植物等具有特别和生物资源优势。
一些细菌成为病原体,导致了各种疾病如破伤风、伤寒、肺炎、梅毒、霍乱和肺结核。在植物中,细菌导致叶斑病、火疫病和萎蔫。感染方式包括接触、空气传播、食物、水和带菌微生物。总的来说,细菌给人类带来的危害就是导致人畜生病或是作物生病,也可以使储藏物腐败变质,产生异味等。还有一点最重要!反刍动物胃里共生的消化细菌,在消化食物时会产生甲烷!而甲烷是一种污染严重的温室气体,这对温室效应影响严重。细菌的危害总结如上。
参考资料: http://baike.baidu.com/view/19168.html?wtp=tt
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