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一种硫细菌测试瓶的生产方法

  • 专利名称
    一种硫细菌测试瓶的生产方法
  • 发明者
    易绍金
  • 公开日
    2012年9月5日
  • 申请日期
    2011年3月3日
  • 优先权日
    2011年3月3日
  • 申请人
    长江大学
  • 文档编号
    C12M1/24GK102653718SQ201110051208
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种硫细菌测试瓶的生产方法,其特征在于在瓶中加入由硫代硫酸钠、氯化胺、碳酸氢钠、氯化镁、磷酸氢ニ钠和蒸馏水制成的培养液,经加盖、封ロ、高温蒸汽灭菌制成2.根据权利要求I所述的ー种硫细菌测试瓶的生产方法,其特征在于在常温下,按重量百分比分别取硫代硫酸钠0. 5%、氯化胺0. 01%、碳酸氢钠0. 1%、氯化镁0. 01%、磷酸氢ニ钠0. 02%、蒸馏水99. 36%;将硫代硫酸钠、氯化胺、碳酸氢钠、氯化镁、磷酸氢ニ钠依次用蒸馏水溶解,加入到容器中混合、充分摇匀,并用0. 5mol/L盐酸溶液将溶液的pH值调节到6. 0—6. 2,即配制成制取硫细菌测试瓶所需的培养液3.根据权利要求2所述的ー种硫细菌测试瓶的生产方法,其特征在于将12ml模制西林瓶清洗干净、干燥,用液体分装器将所配制的培养液按每瓶9. Oml装入瓶中,然后加盖、封□4.根据权利要求3所述的ー种硫细菌测试瓶的生产方法,其特征在于将经加盖、封ロ的测试瓶用高温蒸汽灭菌锅在121°C、0. 105MPa条件下进行高温灭菌18分钟,冷却后即制成硫细菌测试瓶
  • 技术领域
    本发明涉及一种硫细菌测试瓶的生产方法,属应用微生物检测方法技术领域
  • 背景技术
  • 具体实施例方式
    在常温下(以配制IL培养液为例,以此类推),按重量百分比分别称取硫代硫酸钠
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:一种硫细菌测试瓶的生产方法在科研和生产实际工作中,常常需要对微生物的数量进行測定。如对水体、空气、土壤等环境中的微生物的測定有利于监测和评价其污染程度;对饮用水和エ业循环冷却水中的微生物的測定可以评价其是否达标;对油田污水注水中的微生物数量的测定则有助于评价污水注水的水质等。因此,微生物数量的测定对科研和生产实际工作具有十分重要的 指导作用和现实意义。微生物測定常用的方法有平板菌落计数法和绝迹稀释法。平板菌落计数法是根据每个活的细菌能长出ー个菌落的原理设计的,取一定容量的菌悬液,作一系列的倍比稀释,然后将定量的稀释液进行平板培养,根据培养出的菌落数及稀释倍数,计算出培养物中的活菌数;而绝迹稀释法是将待測定的水样逐级注入到试管中进行接种稀释,直到最后ー个试管中无菌生长为止,然后根据细菌生长情况和稀释倍数,计算出水样中细菌的数目。这两种方法都有明显的不足,平板菌落计数法測定结果误差较大,而绝迹稀释法操作极为繁琐、费时。在エ业循环冷却水中普遍存在着硫细菌,硫细菌是一群在有氧条件下将元素硫、硫化氢、硫代硫酸盐氧化产生硫酸的细菌总称,它们能在局部区域形成PH值小于I的极酸环境。因此,硫细菌的存在不仅会污染冷却水水质,而且可造成设备、管道的严重腐蚀。为了有效控制硫细菌危害,需对硫细菌进行准确測定。目前,国内外普遍采用绝迹稀释法測定エ业循环冷却水中的硫细菌,但该法測定结果误差较大,并繁琐、费吋。因此,现有的传统检测技术存在明显缺陷,远不能满足实际生产的要求,研制用于检测エ业循环冷却水中硫细菌的新方法具有重要的实际意义。
为了克服现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种硫细菌测试瓶的生产方法,使所生产的测试瓶能够快速准确地测定水样中的硫细菌的菌数。本发明是通过如下技术方案来实现上述目的的。在常温下,按重量百分比分别取硫代硫酸钠0.5 %、氯化胺0.01 %、碳酸氢钠0. I %、氯化镁0. 01 %、磷酸氢ニ钠0. 02%、蒸馏水99. 36% ;将硫代硫酸钠、氯化胺、碳酸氢钠、氯化镁、磷酸氢ニ钠依次用蒸馏水溶解,加入到容器中混合、充分摇匀,并用0. 5mol/L盐酸溶液将溶液的pH值调节到6. 0—6. 2,即配制成制取硫细菌测试瓶所需的培养液;将12ml模制西林瓶清洗干净、干燥,用液体分装器将所配制的培养液按每瓶9. Oml培养液装入瓶中,然后加盖、封ロ ;将经加盖封ロ的测试瓶用高温蒸汽灭菌锅在121°C、0. 105MPa条件下进行高温灭菌18分钟,冷却后即制成硫细菌测试瓶。本发明与现有的技术相比具有如下有益效果I、本发明所生产的硫细菌测试瓶,能够快速准确地测定硫细菌的菌数、生长指示明显、操作简单、可大大提高工作效率。2、培养液为硫细菌专用培养液,只适合硫细菌生长,所培养出的微生物只是硫细菌,测试工作不会受其它细菌的干扰。5.0g、氯化胺0. lg、碳酸氢钠I. 0g、氯化镁0. lg、磷酸氢ニ钠0. 2g,将硫代硫酸钠、氯化胺、碳酸氢钠、氯化镁、磷酸氢ニ钠依次用蒸馏水溶解,并加入到IL容量瓶中混合、再用蒸馏水定容到IL刻度线,充分摇匀,測定其酸碱度并用0. 5mol/L盐酸溶液将溶液的pH值调节到6.0—6. 2,即配制成制取硫细菌测试瓶所需的培养液。将12ml模制西林瓶清洗干净、干燥,用液体分装器将所配制的培养液按每瓶 9.Oml装入瓶中,然后用A-13型药用胶塞加盖、用普通抗生素玻璃瓶铝盖经专用封ロ器封ロ ;最后将经加盖、封ロ的测试瓶用高温蒸汽灭菌锅在121°C、0. 105MPa条件下进行集中高温灭菌18分钟,冷却后即制成硫细菌测试瓶。采用硫细菌测试瓶測定待测水样中的硫细菌的菌数时,采用绝迹稀释法原理,将待测水样用无菌注射器逐级注入测试瓶中稀释培养,直到最后ー个测试瓶无菌生长为止,可根据稀释的倍数计算出待测水样中硫细菌的数目。可采用以下的方法和步骤(I)准备数支相同的Iml医用注射器,用蒸馏水清洗干净后高温灭菌(高压蒸汽灭菌锅121°C、0. 105MPa下灭菌15分钟),冷却备用;(2)根据待测水样中硫细菌的大致多少,将数个上述所制成的硫细菌测试瓶排成ー组,并依次编上序号1、2、3、4......;(3)用上述灭菌后的无菌注射器取I. OmL待测水样并注入到I号硫细菌测试瓶内,充分震荡10秒;(4)另取ー支无菌注射器从摇匀后的I号硫细菌测试瓶内取出I. OmL液体注入到2号硫细菌测试瓶内,充分震荡10秒;(5)再另取ー支无菌注射器从摇匀后的2号硫细菌测试瓶内取出I. OmL液体注入到3号硫细菌测试瓶内,充分震荡10秒;(6)依次重复上述操作程序,一直到最后ー瓶为止;(7)把上述加入待测水样后的一组硫细菌测试瓶放在30°C (或现场温度)的培养箱内培养,经过14天后观察测试瓶内的变化,判断细菌的生长情况;(8)判断标准在经过14天培养后的硫细菌测试瓶中,注入I. 0%氯化钡溶液
0.2mL并摇匀静置,无菌存在的硫细菌测试瓶内培养液无明显变化,而有菌存在的测试瓶内培养液摇匀时变浑变浊、静置时出现白色沉淀,且再注入10%盐酸溶液0. 2mL并摇匀,白色沉淀不消失。因此,硫细菌测试瓶中的培养液注入1.0%氯化钡溶液后摇匀时变浑变浊、静置时出现白色沉淀,且再注入10%盐酸溶液0. 2mL并摇匀,白色沉淀不消失,表示有硫细菌生长。(9)根据硫细菌测试瓶内指示细菌生长的情况和有菌生长的测试瓶的瓶数,查表I可计算出待测水样中的硫细菌菌数。表I单瓶细菌最大可能值


本发明涉及一种硫细菌测试瓶的生产方法,其特征在于在常温下,按重量百分比分别取硫代硫酸钠0.5%、氯化胺0.01%、碳酸氢钠0.1%、氯化镁0.01%、磷酸氢二钠0.02%、蒸馏水99.36%;将硫代硫酸钠、氯化胺、碳酸氢钠、氯化镁、磷酸氢二钠依次用蒸馏水溶解,加入到容器中混合、充分摇匀,并用0.5mol/L盐酸溶液将溶液的pH值调节到6.0-6.2,即配制成制取硫细菌测试瓶所需的培养液;用液体分装器将所配制的培养液按每瓶9.0ml装入西林瓶中,然后经加盖、封口、高温灭菌,冷却后即制成硫细菌测试瓶。本发明所生产的硫细菌测试瓶,能够快速准确地测定硫细菌的菌数、操作简单、能满足实际生产的要求。



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