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海洋微生物

發(fā)布日期:2014-12-26 13:13:00

 

以海洋水體為正常棲居環(huán)境的一切微生物。但由于學(xué)科傳統(tǒng)及研究方法的不同,本文不介紹單細胞藻類,而只討論細菌、真菌及噬菌體等狹義微生物學(xué)的對象。海洋細菌是海洋生態(tài)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)。

特性

與陸地相比,海洋環(huán)境以高鹽、高壓、低溫和稀營養(yǎng)為特征。海洋微生物長期適應(yīng)復(fù)雜的海洋環(huán)境而生存,因而有其獨具的特性。

作為分解者它促進了物質(zhì)循環(huán);在海洋沉積成巖及海底成油成氣過程中,都起了重要作用。還有一小部分化能自養(yǎng)菌則是深海生物群落中的生產(chǎn)者。海洋細菌可以污損水工構(gòu)筑物,在特定條件下其代謝產(chǎn)物如氨及硫化氫也可毒化養(yǎng)殖環(huán)境,從而造成養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟損失。但海洋微生物的頡頏作用可以消滅陸源致病菌,它的巨大分解潛能幾乎可以凈化各種類型的污染,它還可能提供新抗生素以及其他生物資源,因而隨著研究技術(shù)的進展,海洋微生物日益受到重視。

嗜鹽性

海洋微生物最普遍的特點。真正的海洋微生物的生長必需海水。海水中富含各種無機鹽類和微量元素。鈉為海洋微生物生長與代謝所必需此外,鉀、鎂、鈣、磷、硫或其他微量元素也是某些海洋微生物生長所必需的。

折疊嗜壓性

海洋中靜水壓力因水深而異,水深每增加10米,靜水壓力遞增1個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓。海洋最深處的靜水壓力可超過1000大氣壓。深海水域是一個廣闊的生態(tài)系統(tǒng),約56%以上的海洋環(huán)境處在100~1100大氣壓的壓力之中,嗜壓性是深海微生物獨有的特性。來源于淺海的微生物一般只能忍耐較低的壓力,而深海的嗜壓細菌則具有在高壓環(huán)境下生長的能力,能在高壓環(huán)境中保持其酶系統(tǒng)的穩(wěn)定性。研究嗜壓微生物的生理特性必需借助高壓培養(yǎng)器來維持特定的壓力。那種嚴(yán)格依賴高壓而存活的深海嗜壓細菌,由于研究手段的限制迄今尚難于獲得純培養(yǎng)菌株。根據(jù)自動接種培養(yǎng)裝置在深海實地實驗獲得的微生物生理活動資料判斷,在深海底部微生物分解各種有機物質(zhì)的過程是相當(dāng)緩慢的。

折疊嗜冷性

大約90%海洋環(huán)境的溫度都在5℃以下,絕大多數(shù)海洋微生物的生長要求較低的溫度,一般溫度超過37℃就停止生長或死亡。那些能在0℃生長或其最適生長溫度低于20℃的微生物稱為嗜冷微生物。嗜冷菌主要分布于極地、深?;蚋呔暥鹊暮S蛑?。其細胞膜構(gòu)造具有適應(yīng)低溫的特點。那種嚴(yán)格依賴低溫才能生存的嗜冷菌對熱反應(yīng)極為敏感,即使中溫就足以阻礙其生長與代謝。

折疊低營養(yǎng)性

海水中營養(yǎng)物質(zhì)比較稀薄,部分海洋細菌要求在營養(yǎng)貧乏的培養(yǎng)基上生長。在一般營養(yǎng)較豐富的培養(yǎng)基上,有的細菌于第一次形成菌落后即迅速死亡,有的則根本不能形成菌落。這類海洋細菌在形成菌落過程中因其自身代謝產(chǎn)物積聚過甚而中毒致死。這種現(xiàn)象說明常規(guī)的平板法并不是一種最理想的分離海洋微生物方法。

折疊趨化性與附著生長

海水中的營養(yǎng)物質(zhì)雖然稀薄,但海洋環(huán)境中各種固體表面或不同性質(zhì)的界面上吸附積聚著較豐富的營養(yǎng)物。絕大多數(shù)海洋細菌都具有運動能力。其中某些細菌還具有沿著某種化合物濃度梯度移動的能力,這一特點稱為趨化性。某些專門附著于海洋植物體表而生長的細菌稱為植物附生細菌。海洋微生物附著在海洋中生物和非生物固體的表面,形成薄膜,為其他生物的附著造成條件,從而形成特定的附著生物區(qū)系。

折疊多形性

在顯微鏡下觀察細菌形態(tài)時,有時在同一株細菌純培養(yǎng)中可以同時觀察到多種形態(tài),如球形橢圓形、大小長短不一的桿狀或各種不規(guī)則形態(tài)的細胞。這種多形現(xiàn)象在海洋革蘭氏陰性桿菌中表現(xiàn)尤為普遍。這種特性看來是微生物長期適應(yīng)復(fù)雜海洋環(huán)境的產(chǎn)物。

折疊發(fā)光性

在海洋細菌中只有少數(shù)幾個屬表現(xiàn)發(fā)光特性。發(fā)光細菌通??蓮暮K螋~產(chǎn)品上分離到。細菌發(fā)光現(xiàn)象對理化因子反應(yīng)敏感,因此有人試圖利用發(fā)光細菌為檢驗水域污染狀況的指示菌。

分布

海洋細菌分布廣、數(shù)量多,在海洋生態(tài)系統(tǒng)中起著特殊的作用。海洋中細菌數(shù)量分布的規(guī)律是:近海區(qū)的細菌密度較大洋大,內(nèi)灣與河口內(nèi)密度尤大;表層水和水底泥界面處細菌密度較深層水大,一般底泥中較海水中大;不同類型的底質(zhì)間細菌密度差異懸殊,一般泥土中高于沙土。大洋海水中細菌密度較小,每毫升海水中有時分離不出1個細菌菌落,因此必須采用薄膜過濾法:將一定體積的海水樣品用孔徑0.2微米的薄膜過濾,使樣品中的細菌聚集在薄膜上,再采用直接顯微計數(shù)法或培養(yǎng)法計數(shù)。大洋海水中細菌密度一般為每40毫升幾個至幾十個。在海洋調(diào)查時常發(fā)現(xiàn)某一水層中細菌數(shù)量劇增,這種微區(qū)分布現(xiàn)象主要決定于海水中有機物質(zhì)的分布狀況。一般在赤潮之后往往伴隨著細菌數(shù)量增長的高峰。有人試圖利用微生物分布狀況來指示不同水團或溫躍層界面處有機物質(zhì)積聚的特點,進而分析水團來源或轉(zhuǎn)移的規(guī)律。

大洋海水中酵母菌密度為每升5~10個。近岸海水中可達每升幾百至幾千個。海洋酵母菌主要分布于新鮮或腐爛的海洋動植物體上,海洋中的酵母菌多數(shù)來源于陸地,只有少數(shù)種被認(rèn)為是海洋種。海洋中酵母菌的數(shù)量分布僅次于海洋細菌。

海水中的細菌以革蘭氏陰性桿菌占優(yōu)勢,常見的有假單胞菌屬等10余個屬。相反,海底沉積土中則以革蘭氏陽性細菌偏多。芽胞桿菌屬是大陸架沉積土中最常見的屬。

海洋真菌多集中分布于近岸海域的各種基底上,按其棲住對象可分為寄生于動植物、附著生長于藻類和棲住于木質(zhì)或其他海洋基底上等類群。某些真菌是熱帶紅樹林上的特殊菌群。某些藻類與菌類之間存在著密切的營養(yǎng)供需關(guān)系,稱為藻菌半共生關(guān)系。

作用

在海洋環(huán)境中的作用。海洋堪稱為世界上最龐大的恒化器,能承受巨大的沖擊(如污染)而仍保持其生命力和生產(chǎn)力;微生物在其中是不可缺少的活躍因素。自人類開發(fā)利用海洋以來,競爭性的捕撈和航?;顒?、大工業(yè)興起帶來的污染以及海洋養(yǎng)殖場的無限擴大,使海洋生態(tài)系統(tǒng)的動態(tài)平衡遭受嚴(yán)重破壞。海洋微生物以其敏感的適應(yīng)能力和快速的繁殖速度在發(fā)生變化的新環(huán)境中迅速形成異常環(huán)境微生物區(qū)系,積極參與氧化還原活動,調(diào)整與促進新動態(tài)平衡的形成與發(fā)展。從暫時或局部的效果來看,其活動結(jié)果可能是利與弊兼有,但從長遠或全局的效果來看,微生物的活動始終是海洋生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展過程中最積極的一環(huán)。

海洋中的微生物多數(shù)是分解者,但有一部分是生產(chǎn)者,因而具有雙重的重要性。實際上,微生物參與海洋物質(zhì)分解和轉(zhuǎn)化的全過程。海洋中分解有機物質(zhì)的代表性菌群是:分解有機含氮化合物者有分解明膠、魚蛋白、蛋白胨、多肽、氨基酸、含硫蛋白質(zhì)以及尿素等的微生物;利用碳水化合物類者有主要利用各種糖類、淀粉、纖維素、瓊脂、褐藻酸、幾丁質(zhì)以及木質(zhì)素等的微生物。此外,還有降解烴類化合物以及利用芬香化合物如酚等的微生物。海洋微生物分解有機物質(zhì)的終極產(chǎn)物如氨、硝酸鹽、磷酸鹽以及二氧化碳等都直接或間接地為海洋植物提供主要營養(yǎng)。微生物在海洋無機營養(yǎng)再生過程中起著決定性的作用。某些海洋化能自養(yǎng)細菌可通過對氨、亞硝酸鹽、甲烷、分子氫和硫化氫的氧化過程取得能量而增殖。在深海熱泉的特殊生態(tài)系中,某些硫細菌是利用硫化氫作為能源而增殖的生產(chǎn)者。另一些海洋細菌則具有光合作用的能力。不論異養(yǎng)或自養(yǎng)微生物,其自身的增殖都為海洋原生動物、浮游動物以及底棲動物等提供直接的營養(yǎng)源。這在食物鏈上有助于初級或高層次的生物生產(chǎn)。在深海底部,硫細菌實際上負(fù)擔(dān)了全部初級生產(chǎn)。

在海洋動植物體表或動物消化道內(nèi)往往形成特異的微生物區(qū)系,如弧菌等是海洋動物消化道中常見的細菌,分解幾丁質(zhì)的微生物往往是肉食性海洋動物消化道中微生物區(qū)系的成員。某些真菌、酵母和利用各種多糖類的細菌常是某些海藻體上的優(yōu)勢菌群。微生物代謝的中間產(chǎn)物如抗生素、維生素、氨基酸或毒素等是促進或限制某些海洋生物生存與生長的因素。某些浮游生物與微生物之間存在著相互依存的營養(yǎng)關(guān)系。如細菌為浮游植物提供維生素等營養(yǎng)物質(zhì),浮游植物分泌乙醇酸等物質(zhì)作為某些細菌的能源與碳源。

由于海洋微生物富變異性,故能參與降解各種海洋污染物或毒物,這有助于海水的自凈化和保持海洋生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定。

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