资料来源: 实验室的博士伊恩胡椒和博士查尔斯称-亚利桑那大学
演示作者: 布拉德利施密茨
藻类是高度异构微生物群,有一个共同点,即持有光合色素。在环境中,藻类生长在水中通过游泳池业主造成问题。藻类也可以在表面的水域,如湖泊和水库,由于藻类的大量繁殖,释放毒素引起问题。最近,藻类正在评估作为新型能源通过藻类生物燃料。蓝绿海藻是实际上列为蓝藻的细菌。蓝藻不仅进行光合作用,但也有能力解决大气中的氮气。其他藻类是真核生物,从单细胞生物到复杂的多细胞生物体,像海藻一样。这些包括绿色藻类、 euglenoids、 甲藻、 金褐藻、 硅藻、 褐藻和红藻。在土壤中,藻类的人民往往是 106每克。这些数字是低于相应的数字为细菌、 放线菌和真菌,主要是因为光合作用所需的阳光不能穿透土壤表面之下。
因为藻类光合,从光合作用和生物量的二氧化碳,碳获取能量他们能在生长培养基组成完全的无机营养盐和无有机碳基底。有机基质缺乏排除异养细菌的生长。使用无机生长培养基,藻类最初目前在土壤或水可以量化最可能数 (MPN) 法。MPN 法依赖于先后稀释样品,这样藻类本身被稀释至灭绝。在任何稀释藻类的存在取决于生长介质,通常是绿色的粘液,藻类的光合作用从结果中的一个积极的迹象。使用复制每个稀释管和管为生长在任何给定的稀释阳性数目统计评价允许藻类原始样本中存在数目计算。MPN 表有已经制定并公布具体到一个特定的 MPN 设计,包括在每个稀释用的复制数目。
图 1。如何使 10 倍稀释系列。
管 | 稀释 |
B | 10-2 |
C | 10-3 |
D | 10-4 |
E | 10-5 |
F | 10-6 |
表 1。管和稀释。
图 2是一个标志性的成果的例子。
p1选择要复制的最高的稀释,(至少集中在土壤) 具有最高数目的积极管管数目。在这里,从管 B 复制不算,因为那些管 C 是从更高的稀释。与此相反的是,从管 D 的增长的积极迹象的管数目小于那些从管 C.所以, p1 = 5。
p2 、 p3被选为在显示正数的增长,接下来的两的高稀释液管数目。因此, p2 = 3, p3 = 1。
藉由看下来的第一列在表 2中,可以发现p1的值。同样是在p2列。然后, p3 (顶部) 的值与相交两个定义由p1和p2的值。在此示例中,值为 1.1 生物每毫升。
此值除以土壤p2所指派的稀释浓度。在此示例中,这是管 D.
因此,在这个例子中,有 1.1 x 104藻类细胞每克土壤。此值是相当典型的发现在土壤中的藻类数目。
图 2。藻类枚举实验的假设结果。阴影的管表明藻类的存在。未着色管表示缺少的藻类。
最大可能数指示值p3 | |||||||
p1 | p2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 0 0 0 0 0 |
0 1 2 3 4 5 |
-- 0.018 0.037 0.056 0.075 0.094 |
0.018 0.036 0.055 0.074 0.094 0.11 |
0.036 0.055 0.074 0.093 0.11 0.13 |
按 0.054 0.073 0.092 0.11 0.13 0.15 |
0.072 0.091 0.11 0.13 0.15 0.17 |
0.090 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 |
1 1 1 1 1 1 |
0 1 2 3 4 5 |
0.020 0.040 0.061 0.083 0.11 0.13 |
0.040 0.061 0.082 0.1 0.13 0.16 |
0.060 0.081 0.10 0.13 0.15 0.17 |
0.080 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19 |
0.10 0.12 0.15 0.17 0.19 0.22 |
0.12 0.14 0.17 0.19 0.22 0.24 |
2 2 2 2 2 2 |
0 1 2 3 4 5 |
0.045 为 0.068 0.093 0.12 0.15 0.17 |
为 0.068 0.092 0.12 0.14 0.17 0.20 |
0.091 0.12 0.14 0.17 0.20 0.23 |
0.12 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 |
0.14 0.17 0.19 0.22 0.25 0.29 |
0.16 0.19 0.22 0.25 0.28 0.32 |
3 3 3 3 3 3 |
0 1 2 3 4 5 |
0.078 0.11 0.14 0.17 0.21 0.25 |
0.11 0.14 0.17 0.21 0.24 0.29 |
0.13 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 |
0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 0.37 |
0.20 0.23 0.27 0.31 0.36 0.41 |
0.23 0.27 0.31 0.35 0.40 0.45 |
4 4 4 4 4 4 |
0 1 2 3 4 5 |
0.13 0.17 0.22 0.34 0.41 |
0.17 0.21 0.26 0.33 0.40 0.48 |
0.21 0.26 0.32 0.39 0.47 0.56 |
0.25 0.31 0.38 0.45 0.54 0.64 |
0.30 0.36 0.44 0.52 0.62 0.72 |
0.36 0.42 0.5 0.59 0.69 0.81 |
5 5 5 5 5 5 |
0 1 2 3 4 5 |
0.23 0.33 0.49 0.79 1.3 2.4 |
0.31 0.46 0.7 1.1 1.7 3.5 |
0.43 0.64 0.95 1.4 2.2 5.4 |
0.58 0.84 1.2 1.8 2.8 9.2 |
0.76 1.1 1.5 2.1 3.5 16 |
0.95 1.3 1.8 2.5 4.3 -- |
表 2。在本练习中的实验设计用的最可能数字。
MPN 方法是人口的有用的因为它允许基于过程相关的归属功能估计。在示例中,功能性的过程是光合作用进行的藻类,允许在没有增长的有机碳。这允许在土壤中的藻类种群总数要枚举。
MPN 还用于估计的特定类型的水,如沙门氏菌,利用沙门氏菌耐药性孔雀石绿病原微生物数量。
进一步的应用通过接种土壤稀释到寄主植物和真菌寻找根部定殖是菌根真菌的估计。
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