首页 > 国家标准(GB) > GB/T 4797.3-2024环境条件分类 自然环境条件 第3部分:生物
GB/T 4797.3-2024

基本信息

标准号: GB/T 4797.3-2024

中文名称:环境条件分类 自然环境条件 第3部分:生物

标准类别:国家标准(GB)

英文名称:Classification of environmental conditions—Environmental conditions appearing in nature—Part 3:Living organisms

标准状态:现行

发布日期:2024-04-25

实施日期:2024-11-01

出版语种:简体中文

下载格式:.pdf .zip

下载大小:5983956

相关标签: 环境 分类 自然环境 生物

标准分类号

标准ICS号:试验>>19.040环境试验

中标分类号:综合>>基础标准>>A21环境条件与通用试验方法

关联标准

替代情况:替代GB/T 4797.3-2014

采标情况:IEC 60721-2-7:2018

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:24页

标准价格:43.0

相关单位信息

起草人:刘鑫 秦汉军 贾志东 晏年平 王婷婷 吕启深 韦晓星 夏云峰 孔祥宇 王希林 陈田 张丛光 付俊华 徐忠根 许毅 邓禹 王小享 申子魁

起草单位:中国电器科学研究院股份有限公司、清华大学深圳国际研究生院、国网江西省电力有限公司电力科学研究院、上海市质量监督检验技术研究院、深圳供电局有限公司、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院、海南电网有限责任公司输电运检分公司等

归口单位:全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会(SAC/TC 8)

提出单位:全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会(SAC/TC 8)

发布部门:国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会

标准简介

本文件给出了自然环境条件下影响电工电子产品的生物环境条件。在产品的生命周期中,几乎任何时候都可能受到生物的影响或损害。此外,有许多生物具有不同的攻击行为。本文件阐述了生物对产品贮存、运输或使用产生损害的所有区域。一般来说,动物在自然环境的露天场所和人为环境场所都会对产品造成损坏,例如在仓库或建筑物中。然而,植物主要在露天场所对产品造成损害。真菌和细菌既可存在于露天场所,也存在于仓库或建筑中。本文件适用于产品选择合适的生物条件时的背景材料。


标准图片预览






标准内容

ICS19.040
CCSA21
中华人民共和国国家标准 
GB/T 4797.3—2024
代替GB/T4797.3—2014
环境条件分类
自然环境条件
第 3部分:生物
ClassificationofenvironmentalconditionsEnvironmentalconditionsappearinginnaturePart3:Livingorganisms(IEC 60721 -2-7:2018, Classification ofenvironmentalconditions-Part2-7: Environmentalconditionsappearingin nature-Fauna and flora, MOD)2024-04-25发布
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
2024-11-01实施
1范围
规范性引用文件
术语和定义
有害生物的种类和危害
5.1真菌
5.2细菌
5.3昆虫
5.4啮齿动物
5.5藻类
5.6海洋生物
6我国生物环境条件区域的划分
6.1划分原则
参考文献
表1抗真菌材料列表
表2潜在的真菌营养素材料清单
GB/T4797.3—2024
GB/T4797.3—2024
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是GB/T4797的第3部分。GGB/T4797已经发布了以下部分:一环境条件分类
一环境条件分类
一环境条件分类
一环境条件分类
一环境条件分类
一环境条件分类
自然环境条件温度和湿度(GB/T4797.1—2018);自然环境条件
气压(GB/T4797.2—2017);
自然环境条件
第3部分生物(GB/T4797.3—2024);自然环境条件
自然环境条件
太阳辐射与温度(GB/T4797.4—2019)降水和风(GB/T4797.5—2017);自然环境条件
尘、沙、盐雾(GB/T4797.6—2013);自然环境条件地震振动和冲击(GB/T4797.7—2008);一电工电子产品环境条件分类
一环境条件分类自然环境条件贮存、运输和使用过程中测得的冲击和振动数据(GB/T4797.9—2021)。
本文件代替GB/T4797.3—2014《电工电子产品自然环境条件生物》,与GB/T4797.3—2014相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:a)将“生物对电工电子产品的主要影响”更改为“概述”,概括生物对电工电子产品的影响(见第4章,2014年版的第3章);
b)删除了动物群和植物群的出现”(见2014年版的第4章);c)“有危害的生物种类与分布”内容修改为“有害生物的种类和危害”(见第5章,2014年版的第5章);
合并“生物环境条件的划分原则”和“生物环境条件区域的划分”为“我国生物环境条件区域的d)
划分”,并增加了藻类和海洋生物的区别(见第6章,2014年版的第6章、第7章)。本文件修改采用IEC60721-2-7:2018《环境条件分类第2-7部分:自然环境条件动物群和植物群》。
本文件与IEC60721-2-7:2018的技术差异及其原因如下:一增加了真菌在水中生长的描述(见5.1.2),更加全面描述了真菌在水中的生长状况;一删除了世界范围内真菌分布图”(见图1),该图界定不清晰,且已增加我国生物条件区域的划分;
一增加了真菌对硅橡胶材料的影响(见5.1.4),我国特殊环境条件会加速真菌对硅橡胶的影响;一增加了藻类具体的种类和危害(见5.5,该种生物类型对我国电工电子产品的影响也非常重要;
一增加了我国生物环境条件区域的划分(见第6章),为我国产品的设计提供了重要信息,是选取相关环境试验方法的依据。
本文件做了下列编辑性改动:
一为与现有标准协调,将标准名称改为《环境条件分类自然环境条件第3部分:生物》。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会(SAC/TC8)提出并归口。本文件起草单位:中国电器科学研究院股份有限公司、清华大学深圳国际研究生院、国网江西省电力有限公司电力科学研究院、上海市质量监督检验技术研究院、深圳供电局有限公司、中国南方电网有H
GB/T 4797.3—2024
限责任公司超高压输电公司电力科研院、海南电网有限责任公司输电运检分公司、沈阳航电检测技术有限公司、深圳职业技术大学、西门子电力自动化有限公司、广州大学、中国电力科学研究院有限公司、华南理工大学。
本文件主要起草人:刘鑫、秦汉军、贾志东、晏年平、王婷婷、吕启深、韦晓星、夏云峰、孔祥宇、王希林、陈田、张丛光、付俊华、徐忠根、许毅、邓、王小享、申子魁。本文件于1986年首次发布,2014年第一次修订,本次为第二次修订。V
GB/T4797.3—2024
环境条件作为产品试验和应用时选择适当的严酷程度的背景材料,对电工电子产品的评价、使用和安全都具有重要意义。对于不同自然环境条件(如温度和湿度、气压、降水和风),给出单独的环境条件及对产品可能产生的影响。GB/T4797拟由以下10个部分组成:一第1部分:温度和湿度。目的在于给出以温度和湿度参数表示的户外气候类型。一第2部分:气压。目的在于给出自然环境下存在的不同海拔的气压值。一第3部分生物。目的在于给出自然环境条件下影响电工电子产品的生物环境条件。一第4部分:太阳辐射和温度。目的在于给出以太阳辐射地区划分的气候类型。一第5部分:降水和风。目的在于给出与电工电子产品相关的降水和风的特性。一第6部分尘、沙、盐雾。自的在于给出自然界中出现的尘、沙、盐雾的特性。一第7部分:地震振动和冲击。目的在于给出天然地震振动和冲击下的环境条件。一第9部分:贮存、运输和使用过程中测得的冲击和振动数据。目的在于给出冲击和震动的基本参数和数值。
一第10部分:雷电。目的在于给出自然环境下影响电工电子产品的雷电环境条件。一第11部分:凝露。目的在于给出自然环境条件下影响电工电子产品的凝露环境条件。本次对GB/T4797.3的修订,增加了我国生物环境条件区域的划分,提高了标准的适用性。修订后与国际标准的水平保持一致,有利于消除技术性贸易壁垒,更好的促进贸易、交流及技术合作。1范围
环境条件分类
自然环境条件
第3部分:生物
GB/T4797.3—2024
本文件给出了自然环境条件下影响电工电子产品的生物环境条件。在产品的生命周期中,几乎任何时候都可能受到生物的影响或损害。此外,有许多生物具有不同的攻击行为本文件阐述了生物对产品贮存、运输或使用产生损害的所有区域。一般来说,动物在自然环境的露天场所和人为环境场所都会对产品造成损坏,例如在仓库或建筑物中。然而,植物主要在露天场所对产品造成损害。真菌和细菌既可存在于露天场所,也存在于仓库或建筑中。本文件适用于产品选择合适的生物条件时的背景材料。2规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
3术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。ISO和IEC维护的用于标准化的术语数据库网址如下:IEC电子百科:http://www.electropedia.org/ISo在线浏览平台:http://www.iso.org/obp4概述
本文件主要考虑的是生物对电工电子产品的影响,包括真菌、细菌以及昆虫、齿动物、鸟类、藻类和海洋生物。由于某些生物因素危害较弱,本文件未考虑这些生物因素造成的危害,例如,某些植物分泌物的腐蚀作用、较高树木生长产生的机械作用(毁坏建筑物的地基或折断电缆),以及类似于猴子、大象等动物造成的损坏,飞行中的鸟类对飞机造成危害等。此外,本文件也未考虑上述生物的作用形式,例如,啮齿动物和昆虫有时会造成化学腐蚀或污染。对产品可能产生破坏的生物出现频率,取决于温度与湿度条件。温暖潮湿的气候区域是生物尤其是昆虫和藻类、真菌、细菌等微生物的良好生存生长环境。此外,湿润或潮湿的建筑物场所,也适合啮齿动物、昆虫和微生物生存生长
生物可能会以各种方式影响产品,其中重要的影响主要包括。a)物理攻击劣化:产品的功能可受到生物的物理攻击的影响。动物能损坏产品的材料,特别是啮齿动物和昆虫,通过以产品材料为食物,咬啃、蛀坏、咀嚼和在材料中打洞。特别要重视白蚁会以此方式对产品材料造成严重破坏。易于遭受此类侵袭的材料包括木材、纸张、皮革、纺织品等天然材料,以及塑料(包括人造橡胶)甚至某些金属(锡和铅)。b)沉积物引起的劣化:产品的功能可受到源于动植物和微生物的沉积物的影响。这些表面沉积1
GB/T4797.3—2024
物通过化学作用和机械作用影响产品。动物,尤其是昆虫、啮齿类、鸟类等产生的沉积物,可包括动物的本身、巢穴(窝)、饲养原料以及排泄物、酶等代谢产物。各种植物引起的沉积,包括植物的各部分(叶、花、种子、果实等)、藻类、真菌或细菌及其代谢物的生长层等。5有害生物的种类和危害
5.1真菌
5.1.1背景材料
本文件中,真菌用于表示大量多样化群体的微生物,已知种类大约有十万个。大多数真菌都很小,只能借助显微镜观察。虽然在生物学上并没有确切定义“真菌”和“霉菌”这两个术语,但是生物学家和其他领域的人员都用它们来指代微小非寄生真菌。一般来说,真菌可分为两部分:营养体和繁殖体。营养体也被称为菌丝,为单条管状细丝,直径通常为2μm到20μm之间,长度也可达到几厘米。在低等真菌中,菌丝仅是无隔菌丝;其他真菌的菌丝被细胞壁(隔膜)分为不同的细胞。这些菌丝统称为菌丝体。菌丝体与生殖孢子一起,通常可见于发霉的面包、鞋子和橘子等。
在绝大多数情况下,繁殖体是孢子。通常,孢子是单细胞的和极小的,但偶尔也存在长度为500 μm的大孢子。它们可直接通过菌丝生成,或由专门产生孢子的部位生成,如蘑菇的子实体。按功能划分,孢子可分为两类,一类是繁殖速度很快但是对环境适应性非常差的孢子,另一类是数量相对较少但对环境适应性较强的孢子。同一生物体可产生不同类别的孢子,前者使真菌能够在良好的生长条件下迅速传播,后者使其能够在冬季或干旱中存活,并且已知可在干燥条件下存活多年。5.1.2生长和生存要素
为了适应环境或食物供应的变化,大多数种类的真菌可能通过几代的变异略微改变它们的特点和需求。经历的时间有可能很短,在大多数情况下,孢子到新孢子的整个周期为几天。此外,宜注意的是,孢子的繁殖和扩散所需的条件通常比生长和生存更为苛刻。适合真菌生长的最低温、最高温和最适温度精确值不同专家存在争议。这可能是因为这些数值因种类的不同而有差异。但是,一般来说,生长的最低温度为2℃~5℃最高温度为40℃~50℃,最适温度为22℃~27℃。此外,还有一些真菌可生活在0℃或0℃以下,已发现真菌存活的最高温度为62℃。同时,真菌可以以休眠状态在更加极端恶劣的环境下存活。几乎所有真菌生长的最佳相对湿度为95%~100%,但如果浸泡在水中,大部分真菌不会生长。任何低于这个最佳环境湿度都会引起生长速率的降低,很少种类的真菌能在相对湿度小于70%的环境中生长。理想的真菌生长条件存在于静止的空气中。能被作为食物吸收的合适碳源是真菌生长的必要条件。几乎所有天然存在的含碳化合物以及很多有类似结构的合成有机化合物都可作为真菌食物。所有的真菌可利用有机氮源,少数还可利用无机氮源,如氨。氮对于真菌的生长是必不可少的。大部分真菌是严格的需氧菌,就是说它们不能生长在一个完全缺乏氧气的地方。然而,并非所有真菌都需要空气中的氧气才能生存。少数真菌可生长在水中,通常选择在靠近水面几厘米的地方生长,因为那里的氧气浓度较高,对生长更为有利。此外,有部分菌类甚至能在微氧环境下生长,表现出更强的生存适应性。它们并不完全依赖于氧气,可在氧气含量极低的环境中进行繁殖和生长。真菌在水中的分布由浅到深都有。在靠近水面的地方,会找到一些严格的需氧菌;在稍微深一些的地方,会遇到能在微氧环境中生存的菌类。不论在哪个深度,真菌都能找到适合它们生长的环境。2
GB/T4797.3—2024
真菌生长所需要的其他元素包括硫(如硫酸盐)、钾、磷(如磷酸盐)和镁。在某些情况下,微量的铁、锌、锰、钼或钙也是必需的。某些真菌生长还需要一定量的维生素。一般情况下,日光对真菌生长无影响,但普遍认为紫外线可抑制大部分真菌的生长,在极少数情况下,日光甚至会促进生长。但是,对很多种类孢子来说,其产生和传播依赖于光。大部分真菌最适宜生长在pH值为5~6.5的微酸性介质中,但极少种类真菌可生活在pH值小于3或者pH值大于9的介质中。
5.1.3生长环境和地理分布
由于真菌能以休眠状态在不良的生长环境中生存,并能逐渐进化到在更加极端的环境下生存,又由于一些新真菌种类还在识别中,因此不可能确定真菌生长的确切地理区域。但是,也有一定的趋势。大部分真菌存在于地球表面的土壤、水和空气中,而另一些真菌则存在于活的或者死的动植物中,在空气中发现的真菌并不在空气中生长,而是以孢子的形式存在。大多数真菌生活在土壤中,只有大约2%生活在水里,在这两种情况下,它们都仅生长在表面下几厘米的地方。尽管因真菌而劣化的情况并不局限于热带地区,但绝大多数种类真菌生长的最佳条件是在潮湿的热带区域。尽管速率没那么快,同样的劣化还可发生在温带地区。至少一种真菌常在北极地区以孢子的形式被发现。
有利于真菌生长的条件很容易在建筑或设备内被人为创造出来。那些寄生在特定动物或植物上的是少数限于地理区域的几种菌种。基于世界上大约2000个气象站得到的相对湿度和温度的数据,分析得到的结果如下。
a)区域A:包括一年中至少有一个月在中午12点到14点的时间内平均月相对湿度为70%~75%,且在相同时间内月平均最低温度不低于15℃的地区。b)
区域B:包括等效相对湿度在75%~80%、和区域A有相同的温度的地区。区域C:包括等效相对湿度大于80%、和区域A有相同温度的地区。c)
宜注意,上述气候条件不考虑前面提到的其他自然发生的要素,例如空气流。它也不涵盖可人为诱导有利条件的情况,例如建筑物或容器内。然而,在这些限制内,它为真菌对电工电子产品的影响提供了指导。
5.1.4真菌对材料的影响
植物可利用叶绿素开展光合作用,与大多数植物不同,真菌不含叶绿素,是依赖于它们寄生的物质。细胞壁的结构导致真菌仅在溶液中吸收养分,因此,真菌通过菌丝分泌酶,将食物转化为可溶性形式易于吸收。wwW.bzxz.Net
有三种方式可造成电工电子产品损坏。每种损坏都可独立发生,或与其他一种或两种相关联。一材料可能是真菌的食物,在这种情况下,材料会逐渐损耗。一真菌的代谢物以汁液形式排出,其中许多是腐蚀性的,并且对真菌生长的基材造成损坏。因此,尽管它不是食物来源,但真菌可能损坏材料。例如,已知在玻璃上印刷的微小杂质,对玻璃表面腐蚀性代谢物的蚀刻有支持作用。此外,模具涂层具有保持水分和延缓干燥过程的效果。一即使真菌没有对设备任何元件材料造成损坏,仍可能会影响设备的正常使用,例如真菌污染光学设备,以及在电气设备中形成异常放电。抑制真菌生长的优选方法是选用真菌惰性材料,也可处理潜在的真菌营养物质或采用气密密封方法。表1列出了已知具有抗真菌生长的材料,而表2列出了潜在的真菌营养素材料。3
GB/T4797.3—2024
丙烯酸类
丙烯睛-苯乙烯
丙烯睛-氯化乙烯-氯化物共聚物石棉
氯化聚醚
氟化乙烯丙烯共聚物
碳氟化物
层压塑料:硅胶玻璃纤维
层压塑料:酚醛-尼龙纤维
己二烯酞酸酯
聚丙烯腈
聚酰胺
ABS(丙烯腈·丁二烯
-苯乙烯)
乙酰树脂
醋酸纤维素
乙酸丁酸纤维素
环氧玻璃纤维复合材料
环氧树脂
润滑油
三聚氰胺甲醛
有机硫化物
苯酚-甲醛
聚二氯苯乙烯
抗真菌材料列表
抗真菌材料
聚碳酸酯
聚酯-玻璃纤维层压板
聚乙烯,高密度(>0.94g/cm2)聚对苯二甲酸乙二醇酯
聚酰胺
聚三氟氯乙烯
聚丙烯
聚苯乙烯
聚四氟乙烯
聚偏二氯乙烯
硅树脂
硅氧烷-聚烯烃
硅氧烷-聚苯乙烯
潜在的真菌营养素材料清单
真菌营养素材料
聚乙烯,低密度(<0.94g/cm2)聚甲基丙烯酸甲酯
聚氨酯(酯类类型特别容易受到影响)聚甘油葩麻酸酯
聚氯乙烯
聚氯乙烯脂
聚氟乙烯
橡胶,天然的和人工合成的
尿素甲醛
真菌生长对许多材料的破坏是已知的。其中部分影响如下所示。GB/T4797.3—2024
a)木材:与地面接触的木材特别容易被真菌腐烂。然而,如果保存在干燥的、通风良好的地面,木材会抵抗真菌的生长,当木材含水率小于20%时,其根本不会受到真菌影响。抵抗攻击能力因木材种类而异,而且芯材总是比边材更不易受到攻击。在使用中,木材通常以某种方式涂覆或浸渍。这可能会改变其对真菌攻击的抵抗力。许多真菌对它们生活的木材造成很少的机械损坏,但可使其褪色。
纸张和硬纸板:纸张、纸板和类似产品都容易受到攻击。其基本成分为纤维素,以及在生产过b)
程中添加其他的物质,例如淀粉和明胶。对其影响主要为产生表面变色的斑块,导致纸张和纸板完全破损。真菌生长发生在吸收水分后,并且它的破坏效应仅次于潮气。c)
涂料和清漆:涂料和清漆由油脂、纤维素衍生物、溶剂、增塑剂、稀释剂等复杂混合物制成,其中一些成分可能易于受到影响。几乎所有涂料在有利条件下都会生长真菌。部分具有抵抗真菌生长的能力,但也已知一些涂料在冷藏室中仍会产生真菌。涂料或清漆是否受到真菌攻击取决于它涂刷的材料和表面的类型,以及气候因素,如阳光和水分。d)天然纤维:天然纤维素纤维,例如棉、剑麻、大麻、亚麻和黄麻都极易受真菌的影响。然而,蛋白纤维,例如羊毛和蚕丝不易受真菌影响。合成纤维:合成纤维对抗真菌的表现有些不同,但通常优于天然纤维。其中乙酸纤维素、再生e)
蛋白质、聚酰胺、聚酯、聚丙烯、聚偏二氯乙烯、氯乙烯腈共聚物、氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物和玻璃均具有优异的抗真菌性能,或是真菌惰性材料。纤维可能添加或涂覆颜料,合成纤维可能还有其他可支持真菌生长的添加剂[见9)]。在使用中,当这些纤维以布或者绳索的形式存在时,可很容易地保持水分或杂质,有利于真菌的生长。皮革:制皮革在其表面上普遍含有吸湿物质,例如糊精、淀粉、甘油或糖,其通常用于敷料,并f)
且可支持真菌的生长。类似地,用于润滑皮革的润滑脂、油和乳液也可能支持真菌生长。通常,铬皮革比植物革更耐受。即使真菌在皮革表面大量生长,但真菌也很少明显攻击皮革。然而,如果皮革长时间暴露在真菌中,真菌分泌的酶将倾向于消化皮革中的脂肪、糖和碳水化合物,释放各种有机酸。随着时间推移,这些酸可能与植物单宁发生反应,导致物理劣化,包括强度下降和表面产生裂纹。硅橡胶:硅橡胶一般对真菌的抵抗能力较强,这是因为它的化学稳定性良好,不易为微生物分g)
解或利用。然而,特殊的环境条件,例如持续的高湿度、高温度或含有大量营养物质的环境,可能会促使真菌在硅橡胶表面生长。在硅橡胶的表面粗糙或有裂缝时,真菌的菌丝会在生长过程中深入裂缝,在真菌胞外分泌物的配合下使硅橡胶老化现象加重,裂隙加深。在制造硅橡胶产品的过程中,可能会添加一些增塑剂、填充剂、色素等添加剂,这些添加剂的种类和使用量可能会影响硅橡胶的抗真菌能力。其中,一些含有碳和氢的有机添加剂会被真菌利用,进一步降低硅橡胶的抗真菌能力。
h)塑料和橡胶:塑料和橡胶材料的劣化与木材等其他材料的方式不同。塑料和橡胶大多含有至少一种添加剂,例如:可降低塑料天然脆性的增塑剂、增加刚性的树脂、着色的颜料、填料、稳定剂等。每种添加剂都会为最终产品的特性提供一种作用,每种添加剂的生物抗性都会对最终产品的生物抗性有不同的影响。因此,预测某一种塑料或橡胶的抗真菌攻击能力,不仅需要掌握其材料本身的特性,而且还需要掌握其所使用的添加剂,这部分因素可能占50%权重。有时环境湿度对塑料材料的恶性影响比真菌更大,另一方面真菌生长不可能脱离水分,因此,湿度和真菌哪个是对塑料影响更大的因素,是存在争议的。有些调研中,在部分本身不会滋生真菌的塑料上发现了真菌,仅是由于塑料的表面污移而滋生的,不会损坏塑料本身。5
GB/T4797.3—2024
玻璃:玻璃不是真菌养料的来源,但其表面很容易覆盖有机颗粒粘附的水分。这将有利于真菌i)
的生长,甚至可蚀刻表面,从而影响光学仪器的有效利用。此外,经常用于将镜片粘在一起的加掌大香脂也很容易受到真菌影响。j)其他材料:其他可能被攻击的有机材料包括大多数食品、黏合剂、胶水、油墨等。还有一些碳氢化合物劣化的报道,特别是喷射燃料;在这种情况下,真菌与细菌结合,并且精确的劣化方式尚不清楚。在喷气燃料/水界面生长的“煤油真菌”的囊孢子酸酯的代谢产物对铝合金燃料箱具有腐蚀性。
5.2细菌
5.2.1背景材料
细菌以各种形状和形式出现。 它们通常是单细胞生物,长度为 0.5μm~10 μm,直径为 0.3 μm~2μm。一些细菌具有柔性的毛发状突起,使它们可移动,而其他突起可在其生长的媒介中携带。在某些情况下,细菌由凝胶状护套或胶囊获得保护,这在其他生物不存在。成熟细胞可通过简单地一分为二进行繁殖,之后,这两个细胞可能再次分裂,间隔时间短至15min。许多细菌也可产生孢子。然而,与真菌不同,这些孢子在细菌细胞内产生,通常每个细胞为一个孢子。这些孢子比普通细胞更耐热和干燥,并且已知它们在干燥状态下存活多年。5.2.2生长和存活因素
由于其尺寸微小,与真菌的相似性及其与同一环境的关联,细菌的一些特点和行为尚未被分离或完全确定。此外,细菌可进化和适应新的环境条件。细菌对温度没有真菌敏感。极端生长温度是一个存在争论的问题,但通常适宜温度范围为-3℃至+75℃。与真菌相同,它们也可在静态状态下在更极端的环境中生存。细菌的最佳生长温度通常高于真菌。它们生长通常需要水的存在,并且即使没在水中也会快速生长。因此,细菌的生长环境比大多数真菌的生长环境更加潮湿。许多细菌只能吸收有机形式的碳。然而,部分细菌可在缺乏有机材料的培养基中生长,并使用二氧化碳作为其碳源。各种细菌可利用有机和/或无机氮源。部分细菌是嗜氧的,部分细菌是厌氧的,只能在没有氧气的情况下生长,而有的细菌在有氧或无氧的情况下均可生长。经证实,所有细菌的生长都需维生素和相关的化合物,而其他的被发现只需要一两种物质。部分细菌可在缺乏有机养料的培养基中生长,可从无机化合物的氧化中获得它们的能量需求,如氨、各种硫化合物和一些铁的化合物。
大多数细菌在pH6至pH8的范围内活跃,但部分可在较高或更低的pH值中存活。5.2.3栖息地
细菌存在于土壤、自然水体、空气和动植物体内,细菌是动植物疾病的原因。大多数细菌生活在土壤中,其通常比真菌处于更潮湿、略微碱性的条件下,并能够在更恶劣的极端环境中生存。不可能精确定义细菌生长的地理区域,只有寄生在特定植物和动物身上的细菌才在地理上受到限制。
5.2.4细菌对材料的影响
与真菌一样,细菌不含有叶绿素,其分泌酶将食物消化成可溶状态,然后通过细胞壁消化食物,并且细菌也可进化以适应新环境的变化。6
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。