氧氣與產生氧氣的微生物那個先出現?

2025-04-07 23:10:18 字數 2873 閱讀 4551

1樓:匿名使用者

地球剛形成的時候(約46億年辯搏前)是沒有氧氣的,大約35億年前,海洋疊層石上出現一種古老的菌落,它們靠吸收陽光作為能量,把水和二氧化碳轉化成葡萄糖並釋放氧氣,攜孫祥是第一凱伏批能進行光合作用的細菌。所以地球上是先出現微生物,後來才有氧氣的。

工業中怎樣利用氧氣更好的應對微生物?

2樓:卓學環境

氧氣可以作為微生物定量、途徑和利率的關鍵骨架元素以及細胞質和代謝酶的推動因素,因此廣泛應用於工業微生物的生長和代謝過程中。

以弊好褲下是在工業中利用氧氣更好地應對微生物的幾種方法和技術:

1. 氧氣傳輸控制技術:氧氣傳輸控襪塵制技術是使空氣、氧氣和其他氣體在微生物過程中均勻分佈的一種技術。

它通過裝置的優化設計或斗轉輥流板等裝置來提高氣液傳輸效果,保證氧氣的均勻分佈,從而降低微生物生長不均勻性並增加產量。

2. 間歇式進氣法:間歇式進氣法是在微生物租簡工藝中,間隔時間輸入氧氣的一種方法。它可以控制氧氣濃度的變化,從而防止氧氣濃度過高或過低導致生產效率的下降。

3. 改進的發酵儀器設計:對於某些生物工藝過程,可能需要更高流速和更高壓力的氧氣輸入。因此,改進發酵儀器的設計將是另一種有效的利用氧氣的方法。

4. 微生物代謝調控策略:在工業生產中,有些微生物對氧氣需求很高,另一些微生物則需要氧氣含量較低。

因此,瞭解微生物代謝途徑和利率的機制,可以通過調節環境氣相比例來提高微生物的生產能力和生產效率。

綜上所述,利用氧氣合理地應對微生物工藝的需求,對於提高微生物生長速率、減少氣體損失、縮短產業週期、降低成本以及保證產品質量等方面具有很大的貢獻。

氧氣對於生物很重要,其中的原因是什麼?

3樓:qiy英小球

生命能量不一定要有氧氣提供。地球上有不需要氧氣的細菌,但是絕大多數生物都需要氧氣。生命需要氧氣的原因是氧氣的化學性質很活潑,可以和化學物質發生反應,從而產生生命活動所需的大量能量。

事實上人類目前探索星球有沒有生命的比較重要根據是有沒有有機物,如果有機物存在,說明可能會形成生命。至於探索中著重氧氣,大概有兩方面原因:一是人類的生活需要氧氣,有氧氣的星球可能會作為將來人類遷居的選擇;另一方面是,因為氧氣的化學性質很活潑,基本上一齣現就會和其他物質發生反應,如果沒有像地球上的植物這樣可以製造氧氣的生物,自然界裡是不會有氧氣存在的。

地球的早期也沒有氧氣,直到有光合作用的植物出現,氧氣才出現在地球。

4樓:我是你的小可靄

食物中的糖、脂肪和蛋白質在生物酶的作用下,進行一系列的化學反應,產生了大量的能量和人體所需的營養物。在這些生物體內進行的緩慢氧化反應中,氧是必不可少的。

5樓:樂樂在此呢

氧氣可以起到調節的作用,還可以促進生物細胞的催化,有利於促進細胞方面的運輸,氧氣對生物來說是比較重要的。

根據微生物與氧氣的關係 把微生物分成哪幾種型別

6樓:小雪

好氧 厭氧。

例如好氧細菌 aerobic bacteria;aerobes又稱吸氧菌。有完整的呼吸鏈、含超氧化物歧化酶(sod)和過氧化氫酶、必須在有氧環境下生活的細菌。在有氧環境中生長繁殖,氧化有機物或無機物的產能代謝過程,以分子氧為最終電子受體,進行有氧呼吸。

其中一類是必須在有氧條件下才能生長,稱專性好氧菌,如醋桿菌屬(acetobacter)和固氮菌屬(azotobacter)等;另一類是在有氧環境中生活得更好,在無氧條件下也能生活,稱兼性厭氧菌,如大腸桿菌(escherichia coil)和產氣腸桿菌(enterobacter aerogenes)等。

7樓:科學普及交流

需氧微生物,厭氧微生物。

8樓:畫中冰

分為厭氧微生物和好氧微生物!也有兼性厭氧的,如產氣腸桿菌,大腸桿菌在有氧環境中生活得更好,在無氧條件下也能生活。

9樓:網友

好氧細菌,厭氧細菌,當然也有特殊的,像大腸桿菌,是兼性厭氧的,有氧無氧都能活。

氧對微生物的生長有什麼影響

10樓:網友

對於氧的需要,微生物有三種型別:好氧型、厭氧型和兼氧型。

氧氣是好氧型細菌的生活條件,也就是說,沒有氧氣它們就不能生存氧氣是厭氧型細菌的生活抑制物質,氧氣對他們的生活和生存形成抑制。

兼氧型細菌在有氧和缺氧的條件下都能正常生活,有氧的情況下通常生活生長得更好(物質能夠得到充分的利用)。

生物氧化只有在氧氣的存在下才能進行。()

11樓:秀城大

生物氧化中瞎只有在氧氣的存在下才能進行。()

a.正賣咐空確。

b.錯誤。正確簡銷答案:

微生物有氧氧化途徑

12樓:帳號已登出

途徑:異養微生物有發瞎宴酵、有氧呼吸、無氧呼吸三種。

自養微生物(通過氧化無機物獲得能量)。

氨的氧化,硫的氧化,鐵的氧化,氫的氧化。

生理意義:前者是有機體獲得化學能最原始的途徑,一切生物有機體都普遍存在的葡萄糖降解途徑。後者在動植物、微生物細胞中普遍存在,這個途徑產生的能量最多,不僅是糖代謝的主要途徑。

也是脂肪、蛋白質代謝的最終途徑。

原理。在細胞液階段的過程中,乙個分子的葡萄糖或糖原中的乙個葡萄糖單位,可氧化分解產生2個分子的丙酮酸,丙酮酸將進入線粒體繼續氧化分解,此過程中產生的兩對nadh+h+,由遞拆塌氫體α-磷酸甘油(肌肉和磨御銀神經組織細胞)或蘋果酸(心肌或肝臟細胞)傳遞進入線粒體,再經線粒體內氧化呼吸鏈的傳遞,最後氫與氧結合生成水,在氫的傳遞過程釋放能量,其中一部分以atp形式貯存。

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