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21.
大肠菌群作为水质污染的指示菌已有近80年的历史,至今仍不失为一个较好的指示菌,各国仍在继续应用,并在检测技术上不断改进.我国《海洋污染调查暂行规范》(1979)中对大肠菌群的检测也是采用发酵法和滤膜法.近年来这两种检测技术在培养方法和培养基方面有了新的改进.Standrige等报道了应用A-1培养基作为多管发酵法的培养基,用以检测类大肠菌,可于24 h内得出结果,比常规的多管发酵法至少可减少一半时间.  相似文献   
22.
厦门同西安柯对虾养殖池的细菌数量动态   总被引:6,自引:0,他引:6  
林美兰  倪纯治 《台湾海峡》1998,17(2):156-161
本文研究了对虾养成期间养殖池生态系中细菌的数量动态,探讨其变化规律与虾病的关系。结果表明,总细菌、弧菌和发光细菌在水体、底质和虾体中的数量变化各异。在水体各菌数与其环境因子关系中,除了总菌数与COD存在着正相关外,其它的不存在相关性。虾体的总细菌、弧菌和发光细菌的数量(以细胞计)可以用来预报虾病,三者的阀值分别8为10^7个g/(湿重)10^5个g/(湿重)和10^4个g/(湿重)。通过对对虾的细  相似文献   
23.
本文报道了从黄鳍鲷消化道中分离细菌的数量与组成。结果表明,好气异养细菌9.0×105~8.3×107个/g。其中含见丁质分解菌3.8×105~3.7×106个/g,弧菌1.1X10’~1.8×104个/g。共分离232株细菌。其种群组成为弧菌、不动杆菌、气单胞菌、假单胞菌、埃希氏菌、无色杆菌、节细菌和链球菌等8属。并测定其生。特性,表明该类菌对多种有机质具有强的分解能力,这些特姓有利于鱼类对营养物质的消化和吸收,促进其生长。  相似文献   
24.
微生物在海洋环境中降解烃类物质的作用引起了许多学者的重视,1895年日本三好[1]观察到葡萄果皮上的细菌能分解果皮上的腊质,因而提出了微生物降解烃类的报告,ZoBell[2,3]从1942年开始进行微生物降解海洋油污染的研究,特别是细菌在海洋中的净化作用作了深入研究,Horowitz等(1977)[4]用流动海水的培养池模拟现场条件,研究北冰洋海域中油的生物降解,他们指出在培养池中加入氮和磷能增加微生物数量,促进油的降解.Herbes等(1978)[5]测定沉积物中微生物对多环芳香烃的转化,认为微生物能转化二个环和三个环的多环芳香烃,但对蒽的转化比萘难,在我国仅是近几年在渤海、胶州湾等海域开展这方面的调查研究工作[6],而有关我国南部海域的研究尚未见报道.  相似文献   
25.
海水养虾池的几种致病弧菌生态   总被引:15,自引:3,他引:15  
研究了对虾养成期中养殖海水和虾体中弧菌的数量变化、种类组成及其相关因素,初步探讨了弧菌数量与虾病的关系。结果表明,无论养殖水和虾作中弧菌检出率均为100%,养殖水中弧菌测值为2.3×102~4.9×105个/dm3,均值1.78×105个/dm3;虾体中弧菌数是4.4×102~2.9×106个/g,均值为2.9×104个/g。出现于虾体和养殖水中的弧菌有副溶血弧菌(Vibrioparahaemolyticus)、溶藻弧菌(Vibrioalginolyticus)、创伤弧菌(Vibriovulnificus)、河弧菌(Vibriofluvialis)和模拟弧菌(Vibriomimicus).其中副溶血弧菌和溶藻弧菌是各地的优势种。检测期间,虾池水的生化和理化因素较稳定,对弧菌数量无明显影响。个别虾池出现虾病与弧菌数量较高有关。以分离菌株进行浸染试验的结果表明,副溶血弧菌和溶藻弧菌能使对虾出现与病虾同样的病症。  相似文献   
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