第七章微生物生态docWord下载.docx
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C.非专一性拮抗关系。
D.专一性拮抗关系。
9.弗来明发现青霉素是由于观察到在产黄青霉菌菌落周围不见有革兰阳性细菌生长,而再深入研究创造奇迹的。
这是人类首次观察到的微生物之间的。
A.寄生关系。
B.捕食关系。
C.专一性拮抗关系。
D.非专一性拮抗关系。
10.红萍与蓝细菌之间不仅在营养上互生,且蓝细菌生存于红萍腹腔内,它们之间是一种:
A.互生关系。
B.共生关系。
C.寄生关系。
D.竞争关系。
11.下列属于微生物学研究范围的是:
A.土壤质地。
B.微生物在海洋中的分布。
C.湖泊水文。
D.地球化学。
12.空气并不是微生物良好的栖息繁殖场所,因为:
A.缺乏营养。
B.高pH。
C.夏季高温。
D.无固定场所。
13.下列细菌种群可以选择作为土壤熟化度的指示微生物的是:
A.自生固氮菌。
B.梭状芽孢杆菌。
C.硝化细菌。
D.硫酸盐还原细菌。
14.微生物寄生于植物时一般易造成:
A.植物病害。
B.植物疯长。
C.植物正常。
D.植物营养缺乏。
15.下列微生物不是原生动物捕食对象的是:
A.细菌。
B.放线菌孢子。
C.真菌菌丝体。
D.真菌孢子。
16.生长于下列海水水域中的微生物应认为是极端环境微生物的是:
A.近海海水微生物。
B.远洋浅层海水微生物。
C.远洋深处海水微生物。
D.表面海水微生物。
17.土壤的下列特性与其中微生物种类和数量无关的是:
A.pH值。
B.水分含量。
C.有机质含量。
D.比重。
18.下列生物中是土壤中最活跃的生物是:
A.蚯蚓。
B.原生动物。
C.细菌。
D.植物根系。
19.在分解复杂大分子有机物时,往往是由多种微生物共同协同完成的,乙种微生物以甲种微生物的代谢产物为食物,丙种微生物又以乙种微生物的代谢产物为食物,这种微生物之间的关系称为:
B.接力关系。
C.共生关系。
D.寄生关系。
20.地衣中的藻类(或蓝细菌)为真菌提供碳源,能源和O2,而真菌则为藻类提供矿质营养,CO2和水分,它们之间构成了:
A.互利共栖关系。
C.偏利共栖关系。
21.植物根系对根际微生物最大的影响是通过:
A.植物遮荫。
B.根系分泌各种有机物。
C.根系富集水分。
D.根系伸长过程中造成土壤通气。
22.植物根际土壤中微生物的种类不仅受土壤类型的影响,而且受下列因素的影响:
A.植物种类。
B.土壤其他生物。
C.种植时间。
D.播种方式。
23.下列土壤微生物类群中被称为土壤生物先行者的是:
B.放线菌。
C.真菌。
D.藻类。
24.土壤微生物区系分析不研究土壤中
A.微生物种类。
B.微生物数量。
C.微生物参与物质循环的代谢强度。
D.微生物对动物的致病性。
25.多种微生物生存于营养丰富条件良好的同一环境时,会竞争:
A.营养物质。
B.水。
C.空气。
D.空间。
26.植物根系因种类不同而分泌不同的物质,因而对于根际微生物具有:
A.生长促进作用。
B.种群选择作用。
C.生长抑制作用。
D.不显示影响。
27.两种微生物形成共生关系后,不能够:
A.在生理功能上相互分工。
B.象一种生物一样繁衍。
C.由其它微生物任意代替其中的任何一种微生物。
D.组成一个结构统一的生物体。
28.两种微生物之间形成共生关系具有下列特性的是:
A.形成一个特殊的共生体。
B.在生理代谢上各不相干。
C.其中一种微生物可以逐步杀害另一种微生物。
D.其他微生物可以任意代替其中的一种微生物。
29.海水中的微生物具有的特点是:
A.嗜酸。
B.嗜碱。
C.嗜热。
D.嗜盐。
30.微生物之间的寄生关系具有:
A.随意性。
B.可代替性。
C.高度专一性。
D.适应性。
31.纤维分解菌与自生固氮菌之间由于前者为后者提供碳源,后者为前者提供氮源而构成了:
A.偏利共栖关系。
B.互利共栖关系。
32.厌氧有机物降解中,产氢产乙酸菌对产甲烷细菌提供了生长和产甲烷基质,而产甲烷细菌则解除了抑制产氢产乙酸菌的高氢分压,使降解得以继续,构成了:
A.拮抗关系。
D.偏利共栖关系。
33.下列水体中微生物数量最多的是:
A.池塘水。
B.海洋中部。
C.大湖中心。
D.地下水。
34.下列水体中微生物数量最少的是:
A.近海海水。
B.河水。
C.湖水。
D.长期降雨的后期水。
35.下列环境中对江河水体的微生物种类影响最小的是:
A.沿途两岸土壤。
B.江河水体上部空气。
C.动植物残体及排泄物。
D.沿途工厂废水和生活污水。
36.1克种植多年的菜园土中的微生物数量可以达到:
A.103
B.104
C.105
D.108
37.土壤微生物区系的基本特点之一是:
A.水田土壤中真菌较旱地土壤中多。
B.熟化土壤中微生物数量较生荒土中少。
C.耕作层土壤中数量最多,心土层中较少。
D.酸性土壤中放线菌较多。
38.微生物寄生于高等植物具有:
B.适应性。
C.专一性。
39.甲种微生物较乙种微生物更喜高温生长,一旦环境温度有所提高,就会出现:
A.甲种微生物渐占优势。
B.乙种微生物渐占优势。
C.甲、乙两种微生物都受到抑制。
D.甲、乙两种微生物的比例维持均势原状。
40.微生物之间的捕食关系是指:
A.一种微生物的代谢产物对另一种微生物的抑制或毒害。
B.一种微生物与另一种微生物利用同一营养而造成一种微生物的生长不良,甚至死亡。
C.一种微生物进入另一种微生物体内并依赖于后者生存。
D.一种微生物捕获吞食消化另一种微生物。
41.土壤淹水后有利于下列微生物的生长的是:
A.兼性厌氧细菌。
B.专性厌氧细菌。
C.好氧性细菌。
D.放线菌和霉菌。
42.VA菌根是指:
A.真菌菌丝包围植物幼嫩的吸收根形成的菌套。
B.真菌菌丝进入植物根皮层间隙或细胞内形成泡囊一丛枝。
C.由真菌菌丝变态形成的假根。
D.真菌插入培养基中吸收营养的菌丝。
43.原生动物捕食细菌、酵母、放线菌和真菌孢子等可以:
A.促进微生物各类群之间的平衡。
B.原生动物的无节制繁殖。
C.杀死除原生动物外的其他所有微生物。
D.促进其他微生物的生长繁殖。
44.植物根际的微生物大大超过根外土壤中的数量,其中下列因素不是促进因素:
A.根系分泌物
B.根系造成的土壤通气状况改善
C.根系造成的土壤水分富集
D.根际温度
45.根际微生物的下列活动对植物不产生重要影响的是:
A.分解有机物
B.转化矿物元素
C.产生生长剌激物
D.提供代谢过程所需的水分
46.一般来说,下列微生物种群中属土壤真菌最多的种类是:
A.半知菌亚门
B.鞭毛菌亚门
C.担子菌亚门
D.子囊菌亚门
E.接合菌亚门
47.要测定土壤中某特定的微生物生理类群必须使用:
A.高选择性培养基
B.普通培养基
C.低选择性培养基
D.土壤水
48.粘细菌依靠其胞外酶溶解敏感细菌群,使敏感细菌群释放出营养物质供其生长繁殖,这种关系称为:
A.内寄生关系
B.外寄生关系
D.捕食关系
49.温和噬菌体在宿主细胞中的生存可视为微生物之间的:
A.拮抗关系
B.共生关系
C.内寄生关系
D.外寄生关系
50.下列微生物类群更能适应高温环境的是:
A.非光合型原核微生物
B.光合型原核微生物
C.结构简单的真核生物
D.结构复杂的真核生物
二.判断题:
51.一种微生物寄生于其他微生物时没有选择性.。
52.细菌不能寄生于细菌,真菌不能寄生于真菌。
53.土壤有机质含量是影响土壤微生物种类和数量的唯一因素。
54.土壤微生物有助于土壤肥力的提高,而土壤肥力又影响土壤微生物的种类和数量。
55.根瘤是真菌与豆科植物共生形成的共生体。
56.地衣是藻类和真菌的共生体,是微生物之间典型的互惠共生关系。
57.根际微生物对于植物来说都是有害的,因为它们共同竞争有限的营养或造成病害。
58.根际不是微生物生活特别旺盛的环境。
59.根际微生物对于植物来说都是有益的,因为可以提供更多的矿质营养。
60.根际微生物对于植物的生长发育也发生某种影响。
61.土壤不是微生物栖息繁殖的良好环境。
62.空气是微生物栖息繁殖的良好环境。
63.青霉素可以抑制革兰氏阳性细菌和部分革兰氏阴性细菌,因此青霉素产生菌与这些细菌构成了非特异性拮抗关系。
64.青霉素对金黄色葡萄球菌抑制作用是一种特异性的拮抗关系。
65.在微生物之间的捕食关系中只有原生动物是捕食者。
66.微生物作为寄生物对于寄主并不有害。
67.微生物之间的竞争仅仅是为了营养。
68.根土比是指根外土壤中的微生物数量与根际土壤中的微生物数量之比。
69.内外生菌根兼有内生菌根和外生菌根的特点。
70.菌根是细菌与植物结合形成的特殊共生体。
71.在菌根中不仅是菌根菌对植物有利,而且植物对菌根也有利,因为这是一种共生关系。
72.菌根除了吸收矿质营养外再无别的功能。
73.内生菌根的真菌可进入根的皮层间隙和细胞内部,在根外较少,不形成菌套。
74.内生菌根的真菌由于在根内部,因而这些真菌对植物无促进作用。
75.外生菌根并不能代替根毛的作用吸收水分和养料。
76.细菌是原生动物的唯一捕食生物对象。
77.噬菌体是细菌唯一的侵染寄生物。
78.原生动物可以捕食细菌,因而细菌不能成为原生动物的寄生物。
79.固氮蓝细菌生存于红萍特有的腹腔中,它们之间构成一种寄生关系。
80.越是贫瘠的土壤,微生物根土比越大,相反亦反之。
81.叶面附生微生物以放线菌为主,细菌是很少的。
82.植物根系的分泌物对于根际微生物无选择作用,而只有富集作用。
83.植物根系对根际微生物的选择作用,仅是植物根系单方面的影响。
84.亚硝化细菌将NH3氧化为NO2-硝化细菌将NO2-氧化为NO3-这是一种接力关系。
85.亚硝酸细菌和硝酸细菌互为对方创造了有利的生活条件,因此它们之间也是一种共生关系。
86.土壤中纤维分解菌可以为固氮菌提供碳源和能源,而固氮菌可以为纤维素分解细菌提供氮源,因而构成了一种共生关系。
87.内生菌根真菌和外生菌根真菌都可侵入皮层细胞间隙形成哈蒂氏网。
88.乳酸发酵后的牛奶可以保存相对较长的时间,这种乳酸菌与其他牛奶腐败细菌之间构成了一种特异性的拮抗关系。
89.腌制酸菜、泡菜和青贮饲料不是利用叶面附生的乳酸细菌而是另需人工接种。
90.土壤中细菌是活跃的生物因素,而放线菌和真菌则不是。
91.微生物与其他生物之间的关系只有互利或互害的关系。
92.叶面附生微生物的数量远远较根表微生物数量大。
93.兰科植物的种子萌发离不开菌根真菌,其原因是兰科植物种子的萌发需要共生真菌提供营养。
94.江河水体中微生物的种类和数量受流经两岸土壤的影响很大。
95.细菌也寄生于原生动物细胞内,并从原生动物获得营养,但这并不是原生动物对细菌的捕食。
96.极端环境仅指高温、高压、高酸、高碱环境。
97.夏天太阳照射的沙漠、岩石表面以及家用热水瓶都是极端环境。
98.由于极端环境中的条件太苛刻,因而在极端环境中无微生物生存。
99.能在10-15%盐浓度下生长的微生物是极端嗜盐菌。
100.在极端环境中生存的微生物也可以在普通条件下生存。
101.火网菌属是目前已知的最耐热的嗜热菌,其最适生长的温度为105℃。
102.土壤中能分解含磷有机物的微生物只有真菌。
()。
103.土壤中能分解含磷有机物的微生物只有细菌。
()
104.转化难溶性无机磷化物为可溶性无机磷化物的微生物只有细菌。
(〕。
105.转化难溶性无机磷化物为可溶性无机磷化物的微生物只有真菌。
答:
:
()。
106.土壤中降解核酸的微生物只有细菌。
107.土壤中降解核酸的微生物有真菌、细菌、放线菌。
108.水稻黑根的产生是由于微生物分解含硫有机物毒害的结果。
109.土壤中硫酸盐的还原作用是在淹水条件下进行的。
110.土壤中硫酸盐还原作用也叫反硫化作用。
111.水稻秧苗烂根是由反硫化作用引起的。
112.自然界所有的无机营养型的微生物绝大多数都能分解蛋白质为NH3
113.自然界绝大多数有机营养型微生物都能分解蛋白质为NH3。
114.几丁质酶分解几丁质的终产物是NH3、葡萄糖和乙酸。
115.几丁质酶分解几丁质的终产物是氨基葡萄糖和乙酸。
116.亚硝酸细菌在氧化氨为亚硝酸中取得细胞生长所需的能量。
117.硝化细菌在氧化亚硝酸为硝酸中获得生长的能量。
118.微生物降解芳香簇化合物的最终产物是CO2。
119.好气的微生物分解果胶的最终产物是CO2和H2O。
120.好气微生物分解半纤维素的终产物是CO2。
121.微生物分解半纤维素的终产物是单糖或糖醛酸。
122.微生物分解脂肪的最终产物是甘油和脂肪酸。
123.微生物分解脂肪的最终产物是乙酸。
124.柠檬酸发酵是厌气性发酵。
125.柠檬酸发酵是好气性发酵。
126.醋酸发酵和柠檬酸发酵都是在厌气条件下进行的。
127.酵母菌和细菌都可进行酒精发酵,前者走EMP途径,后者走ED途径。
它们在厌气条件下分解己糖产生乙醇。
128.酵母菌在厌气条件下分解己糖产生乙醇的过程称为酒精发酵。
129.酵母菌在好气条件下分解己糖产生乙醇的过程称为酒精发酵。
130.能分解含氮有机物的微生物也能分解含S有机物。
131.醋酸是在好气条件下,由醋酸菌氧化乙醇产生的。
132.制酸泡菜时使用的乳酸菌是植物乳酸杆菌.它来自植物茎叶表面。
133.为了获得大量的乳酸,制酸奶通常选用正型乳酸菌如德氏乳杆菌。
134.乳酸发酵是乳酸细菌利用碳水化合物在好气条件下发酵积累乳酸的过程。
135.磷酸化酶和淀粉酶都可以将淀粉转化为葡萄糖。
136.能将硝酸还原为HNO2,NH3和N2的微生物称为反硝化菌。
137.亚硝酸细菌和硝酸细菌都是化能无机营养菌。
138.铁管道腐蚀是由于硫化细菌滋生的结果。
139.纤维素在厌气条件下分解可进行丁酸发酵。
140.纤维等被好气微生物降解的最终产物是CO2和H2O。
141.土壤中MnO2可被微生物还原为Mn2+,溶于水中被植物吸收利用。
142.土壤中过量锰的毒性来自锰的氧化作用过度。
143.土壤中过量锰的毒性来自氧化锰的还原作用过度。
144.麻类采用露浸脱胶是好气脱胶,参与脱胶的微生物为细菌、真菌、放线菌。
145.麻类脱胶有露浸和水浸两种方式,两者都可利用微生物产生的果胶酶分解果胶。
146.麻类水浸脱胶是厌气脱胶,起脱胶作用的是厌气细菌。
147.乳酸菌是一群G+,不运动,不产生芽胞的细菌。
148.乳酸菌是一群G-,不运动,不产生芽胞的杆菌。
149.能分解纤维素的微生物也能分解半纤维素,但能分解半纤维素的微生物不一定能分解纤维素。
150.在森林土壤中分解纤维素的主要是真菌,在中性和微碱性土壤中分解纤维素的主要是细菌。
151.真菌的纤维素酶是胞外酶。
食纤维细菌的纤维素酶是细胞表面酶,纤维素只有直接接触到这些微生物的细胞才能被分解。
152.微生物分解果胶的酶有原果胶酶,果胶甲基脂酶和多缩半乳糖酶。
153.枯草杆菌,浸麻梭菌都是产果胶酶的G+的厌气芽胞杆菌,可用于浸麻脱胶。
154.水田与旱地相比较,旱地施用化学氮肥更有效。
155.旱地土壤的硝化作用比水稻田的硝化作用要弱得多。
156.水田与旱地比较,水田施用化学氮肥更有效。
157.水稻田中的脱N作用是由硝化作用引起的。
158.脱N硫杆菌是化能无机营养菌,能在氧化元素硫的过程中取得能量,还原CO2为细胞有机物。
159.紫硫细菌既是光能自养菌,也是光能异养菌。
160.土壤中微生物产生的酸可将难溶性磷酸盐转化为易被植物吸收的磷酸盐。
161.反硝化细菌都能以NO3-为最终电子受体。
162.微生物分解蛋白质,核酸和其它含氮有机物为NH3的过程称为氨化作用。
163.硫化细菌在氧化还原态硫化物时取得细胞生长的能量。
164.沼气是有机物在密封容器中经过微生物的厌氧发酵产生的。
165.沼气是有机物在密闭容器中经产甲烷菌的厌氧发酵产生的。
166.进行丁酸发酵的细菌是一群G-的无芽胞杆菌。
167.丁酸发酵是由G+、有鞭毛、能运动、产芽胞的厌氧梭菌引起的。
168.黑曲霉能在pH2.5,25。
C温度下,转化己糖为柠檬酸。
169.黑曲霉能在pH8的条件下,将己糖转化为柠檬酸。
170.能分解木质素的微生物主要是真菌,并且在好气条件下比在厌气条件下分解作用强。
171.自然界所有的微生物都能分解木质素。
172.Nitrosomonas和Nitrobacter都是亚硝酸细菌。
173.Nitrosomonas和Nitrobacter都是硝酸细菌。
174.紫硫细菌的硫磺颗粒积累在细胞内,绿硫细菌的硫磺颗粒积累在细胞外。
175.紫硫细菌的硫磺颗粒积累在细胞外,绿硫细菌的硫磺颗粒积累在细胞内。
176.纤毛铁细菌属是单细胞的铁细菌。
177.盖氏铁细菌属是丝状体的铁细菌。
178.甲基营养菌亦即产甲烷菌。
179.丁酸发酵是丁酸细菌在好气条件下发酵己糖产生丁酸的过程。
180.丙酮丁醇细菌和丁酸细菌都可以发酵葡萄糖产生丁酸、乙酸、CO2和H2。
181.厌气微生物分解果胶时,会有丁酸、乙酸产生。
182.硝化细菌对pH很敏感,在低于pH5的森林土壤中基本没有硝化作用。
183.尿素施入土壤以后,能很快被尿素细菌和土壤中尿酶分解为碳酸盐。
184.尿素细菌能在pH7-9的环境中生长。
185.尿酸的分解途径与尿素完全一样。
186.绿硫细菌和紫硫细菌都是水生的、厌氧的、进行不产氧光合作用的硫细菌。
187.硅酸盐细菌利用和转化磷灰石是因为它能产酸的缘故。
188.硅酸盐细菌是一类产芽胞,并能在无N培养基上产荚膜的杆菌。
189.许多烃氧化菌可以从烃氧化中获得细胞生长的能量,并利用烃中的碳组成细胞有机物。
190.氢氧化菌能利用
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