(1)实验中,活性污泥不需要进行灭菌处理.
(2)③过程培养基中以甲醛为唯一碳源,培养出的是分解甲醛的细菌,即以甲醛为唯一碳源的细菌;此菌种异化作用是异养型.
(3)由③→④培养能获得单个菌落,接种方法是平板划线法和稀释涂布平板法,以达到分离的目的.经过⑤过程后,取样测定甲醛浓度,选出甲醛浓度最低的培养瓶,再分离、培养菌株.
(4)由图示结果可知,当甲醛的初始浓度小于1200㎎/L时,菌株都能将甲醛完全降解;当甲醛的初始浓度为1600㎎/L时,由于甲醛浓度过高会使菌体蛋白质变性,48小时后菌株对甲醛降解能力很弱,甚至失去降解能力.
(5)图1中抑制剂抑制酶活性的机理是抑制剂与底物的结构相似,竞争酶的活性位点从而抑制酶的活性;图2中抑制剂抑制酶活性的机理是抑制剂与酶的其他部位结合,改变酶的活性位点,使得酶与底物无法结合而抑制酶的催化活性,所以应该选择图2的方式.
故答案为:
(1)活性污泥 甲醛 分解甲醛的细菌(以甲醛为唯一碳源的细菌) 异养型
(2)单个菌落 甲醛浓度最低的培养瓶
(3)1200 甲醛降解能力很弱,甚至失去降解能力 甲醛浓度过高会使菌体蛋白质变性,从而降低了
(4)细菌降解甲醛的能力(甲醛浓度过高会产生毒害作用,降低了细菌降解甲醛的能力)
(5)图2 金属离子改变酶的空间结构,导致酶的活性部位结构改变,使其不能与底物结合.