介绍

尽管自然发生了,但环境中的重金属的数量始终增加了由于工业化和人类活动而言。虽然许多金属对于维持各种微生物的生命至关重要,但高水平导致了很多污染,并且有助于再循环这些金属的生物过程中断。然而,许多微生物对重金属产生了抗性,在其环境中变得更容易耐受重金属。酵母是这些生物之一,其阻力来自生物吸附,通过与其表面结合,将重金属掺入其细胞结构中的机理。

重要的是要研究这种现象,因为生物吸附已成为这些金属污染物的相当大的清洁方法。酵母,特别是酿酒酵母酿酒酵母迈耶斯·汉森,由于其细胞壁上的功能群体相互作用导致金属结合能力(陈和王2007),这是一个值得注意的候选人。然而,并非所有酵母都具有相同的能力或索拉在相同程度上。例如,酵母rhodotorula rubra.谢司被发现是镉离子的较差的吸附剂(Breierovà等人。2002)。因此,必须测试某些吸附剂对各种金属的有效性以获得最佳结果。

该实验旨在确定铜(II)氯化铜对生长的影响S. Cerevisiae.R. Rubra.文化。由于CuCl 2非常有毒(与含有Pb,Cd和Ni的金属的其他物质相比),假设其更大的量将导致对两种培养物的生长引起更大的抑制作用通过在较高浓度的氯化铜(II)氯化物中的酵母细胞的生长速率显着降低。

方法

在24瓶烧瓶中制备S.Cerevisiae和R.Rubra菌落的生长培养基,每种酵母中的每一个烧瓶。向每个烧瓶中加入氯化铜以产生四种浓度的氯化铜(0.0mm,0.2mm,0.4mm,0.6mm),用0.0mm烧瓶作为控制。每种治疗/对照进行三种复制,每次烧瓶是一种样本殖民地。离心和重悬浮在24个样品后,测量每种处理测量吸光度,并计算细胞数量。烧瓶的剩余内容留在振动器上以增长24小时。在48小时后再次获得样品以便离心,测量吸光度和计算细胞计数。然后从每种治疗中的细胞计数计算百分比产率。

统计分析

进行ANOVA测试以确定产量之间的重要性S. Cerevisiae.R. Rubra.。然后使用Tukey后Hoc测试来确定氯化铜浓度的浓度发生酵母物种之间的显着差异。

结果

  • 在整个实验中的生长±SE的平均百分比S. Cerevisiae.在各种浓度的氯化铜(mM)下。根据TUKEY测试,相同字母的方式没有显着差异(P <0.05)。
  • 在0.4至0.6mm浓度的氯化铜浓度的氯化铜和对照时,产率百分比显着降低(F = 72.482,P <0.05)。
  • (b)整个实验过程中生长产量百分比R. Rubra.在各种氯化铜浓度(mM)的环境中。根据TUKEY测试,相同字母的方式没有显着差异(P <0.05)。
  • 与对照相比,在0.4和0.6mm浓度的氯化铜的处理中,产量百分比并未显着降低(f = 5.835,p <0.05)。然而,在0.2mM氯化铜中生长的酵母产量百分比显着降低。

讨论

S.酿酒酵母的数据强烈支持假设,因为氯化铜的增加显然是对生长抑制作用的趋势。然而,对于R.Rubra,数据显示出在增加量的氯化铜时增长的意外模式。因此,这些结果不支持假设。

可能是铜对R. rubra的生长影响不大,更不用说任何抑制作用。也可能是该实验的方法是在规模上的规模如此之小,即协议的任何轻微改变会导致结果的显着差异。已经完成了类似的研究,但是,例如,通过使用50μm的浓度而不是0.6um的浓度,这是用于该实验的最高浓度(Toth等,2008)。因此,具有如此小的浓度和样品,可能不清楚氯化氯是否对这些酵母生长有任何影响,特别是在R. rubra上。然而,R.Rubra表现出的这种奇数生长模式可以通过发现用于吸附和积累铜和锌(Kasatkina等,2004)的强力来解释。

这些发现对于环境中的铜废物可用。发现R. Rubra抵抗氯化铜的影响并促进酿酒术,而S.酿酒酵母生长明显抑制,从而清楚R. Rubra是铜去除的更好候选者。虽然需要进一步试验来确定亲和R.Rubra必须对重金属的亲和力R. Rubra具有重金属,但在该实验中,仅由S.Cerevisiae支持的假设

引用本文为:威廉安德森(SchoolWorkeHelper编辑组),“重金属实验室答案:S. Cerevisiae&R. Rubra,”学校努力,2019年,//www.chadjarvis.com/hevy-metal-lab-answers-s-cerevisiae-r-rubra/

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