樣品中的微生物細胞充分分散開,使其均勻分布于平板中的培養基內。經培養后,單個細胞及聚在一起的細胞可以生長繁殖,形成一個肉眼可見的菌落,統計菌落數目,即可用以評價樣品中的微生物的數量。水中細菌菌落總數是指1ml水樣在營養瓊脂培養基中,37℃經24h培養后所生長的菌落數。用平板菌落計數測定水中細菌菌落總數,僅包括一群在營養瓊脂上生長發育的嗜中溫性需氧的和兼性厭氧的細菌菌落總數。...
一、產品介紹DW-100A-K 智能厭氧微生物培養系統系統采用公認最有效的“Flushing&Gassing”氣體置換方法,內置精密無油真空泵、高精度壓力傳感裝置和軟件控制處理系統,可自動控制氣體的抽排與置換,使所連接的罐體內快速達到厭氧、微需氧或氧濃度設定及二氧化碳濃度設定的培養環境,然后再將設定好氣體環境的培養罐置于恒溫培養箱中培養。...
二、產品優勢1快速生成環境:微需氧最快約 2 min,厭氧最快約 4 min;2人機友好:模式化選擇,一鍵式啟動,10s完成人工操作,生成氣體環境全程自動化;3體積小:緊湊的設計節省了寶貴的實驗室空間;4一機多用:厭氧、微需氧和嗜CO2微生物培養;還可自由選擇特定O2濃度(1%-15%)和CO2濃度(5%-15%),滿足難培養微生物培養需求,開展最佳培養條件研究;5罐體配置:培養罐輕巧靈活,密封良好...
但在實際工作中,細菌菌落總數的測定一般都只用平板活菌計數法,因而并不能測出每克或每毫升中的實際總活菌數,因此所得結果,只反映一群在普通營養瓊脂中發育的、嗜溫的、需氧和兼性厭氧的細菌菌落的總數。菌落總數并不能區分細菌的種類,有時被稱為雜菌數或需氧菌數等。 平板活菌計數法嗜根據微生物在固體培養基上所能形成的菌落的生理及培養特征進行的。...
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