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有关微生物代谢调节的说法中,不正确的是

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微生物的代谢调节,是通过对酶的合成和活性的调节来实现的  通过诱变育种改变微生物的遗传特性,是人工控制微生物代谢的唯一途径  微生物的次级代谢产物并非是微生物的生长和繁殖所必需的物质  人工控制微生物的代谢过程,可以更好的满足人类对微生物代谢产物的需求  
能及时补充微生物所需要的营养物质,提高产量   有利于微生物尽快将代谢产物释放到培养基中   只有利于初级代谢产物的获得   提高了设备的利用率  
酶合成的调节是调节诱导酶的合成量,酶活性的调节是调节组成酶的活性   连续培养能使微生物的生长速率大于0   不同种类的微生物初级代谢产物的种类基本相同   生长因子是某些微生物培养唯一一类不需外源提供的营养物质  
诱导酶一旦合成,其活性就将一直保持下去  次级代谢产物是微生物生长、繁殖所必须的  pH值的改变会影响微生物酶的活性和细胞膜的稳定性  单细胞蛋白质是从微生物细胞中提取出来的  
初级代谢产物是微生物生长和繁殖所必须的  次级代谢产物并非是微生物生长和繁殖所必须的  次级代谢产物在代谢调节下产生  初级代谢产物的合成无需代谢调节  
所有微生物的生长都需要额外补充生长因子  为提高微生物次级代谢产物的产量一般需要延长稳定期  酶合成的调节是一种快速、精细的调节方式  氨只能作为硝化细菌生长的氮源,不能作为能源  
个体微小,结构简单    都是单细胞生物  代谢类型多,代谢强度高   数量多,分布广  
微生物结构复杂,多数是多细胞生物   微生物的生长繁殖速度极快   微生物个体小,种类繁多   微生物代射类型多,代谢强度高  
调整期是合成诱导酶的阶段   微生物的初级代谢产物一般是在对数期产生的   调整期、对数期和稳定期共同构成了菌种的“S”型生长曲线   衰亡期是微生物与无机环境生存斗争最剧烈的阶段  
生产中常用稳定期的细菌作为菌种   微生物的生长都需要提供生长因子  微生物通过酶合成调节可增强对环境的适应能力  在实际工作中,常以微生物的个体为单位研究微生物的生长  
微生物代谢类型多   微生物就是分解者   微生物的代谢强度高  微生物的繁殖速度快  
调整期是合成诱导酶的阶段   微生物的初级代谢产物是在对数期产生的   调整期、对数期和稳定期共同构成了菌种的“S”型生长曲线   衰亡期是微生物与无机环境生存斗争最剧烈的阶段  
微生物包括原核生物、原生生物、病毒、真菌等  微生物在生态系统中可能属于生产者、消费者和分解者  微生物代谢产物仅与遗传物质有关,而与环境中的温度、PH等无关  微生物的代谢产物,特别是次级代谢产物主要在稳定期大量积累  
微生物代谢类型多,代谢强度高  微生物的生长繁殖速度极快   微生物结构复杂,多数是多细胞生物  微生物个体小,种类繁多  
酵母菌与硝化细菌所利用的碳源物质是相同的  不同微生物生长过程中的代谢产物和种类都不相同  培养基中的营养物质浓度越高对微生物的生长越有利  生长因子是微生物生长必需的,而微生物本身合成这种物质的能力往往不足  
碳源主要用于构成微生物的细胞物质和一些代谢产物   某些碳源可以作为微生物的主要能源物质   蛋白质一定不能做碳源   不同种类的微生物的碳源可能不同  
抗生素属于初级代谢产物,是具有特异性抑菌和杀菌作用的有机物   组成酶的合成是由基因控制的,诱导酶的合成仅受环境控制   微生物自身引起酶活性改变的主要原因是酶结构发生可逆性变化   通过酶合成的调节和酶活性的调节细胞中可以积累大量的有机物  
初级代谢产物是微生物生长和繁殖所必须的  次级代谢产物并非是微生物生长和繁殖所必须的  初级代谢产物在代谢调节下产生  次级代谢产物的合成无需代谢调节  
糖类是微生物培养中最常用的碳源  配制培养基时都应该加糖类作为碳源  有些碳源可以充当异养型微生物主要能源物质  碳源主要用于合成微生物的细胞物质及代谢产物  
酶活性的调节是指温度对酶活性调节   组成酶的合成只受遗传物质的控制,与生长环境中的营养物质无关   通过对微生物代谢的调节,微生物细胞内不会积累大量的代谢产物   酶活性调节现象只在产物对产生该产物的酶直接抑制  

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