兼性厭氧的意思、翻譯和例句

是什麼意思

「兼性厭氧」是指某些生物能在有氧和無氧環境中生存的能力。這些生物在有氧環境下可以進行有氧呼吸,而在缺氧環境中則可以轉換到厭氧呼吸或發酵等代謝方式。這種適應性使它們能夠在不同的環境條件下生存,常見於某些細菌、酵母和其他微生物。

依照不同程度的英文解釋

  1. Can live with or without oxygen.
  2. Can use oxygen or not.
  3. Can grow in both oxygen-rich and oxygen-poor environments.
  4. Can switch between using oxygen and not using it.
  5. An organism that can survive in both aerobic and anaerobic conditions.
  6. An organism capable of switching between aerobic respiration and anaerobic processes.
  7. A type of organism that can thrive in oxygen-rich or oxygen-poor environments.
  8. An organism that can adapt its metabolism based on oxygen availability.
  9. A metabolic strategy that allows organisms to function in varying oxygen levels.
  10. An organism that can utilize both aerobic and anaerobic pathways for energy production.

相關英文單字或片語的差別與用法

1:Facultative anaerobe

用法:

這是一類能夠在有氧和無氧環境中生存的微生物。它們的代謝方式非常靈活,可以根據環境中氧氣的存在與否來選擇合適的呼吸方式。這種適應性使得它們能夠在多種環境中繁衍生息,並且在生態系統中扮演重要角色。

例句及翻譯:

例句 1:

大腸桿菌是一種典型的兼性厭氧菌。

Escherichia coli is a typical facultative anaerobe.

例句 2:

這些細菌在氧氣缺乏的條件下仍能生長。

These bacteria can still grow in the absence of oxygen.

例句 3:

兼性厭氧菌在污水處理中非常重要。

Facultative anaerobes are very important in wastewater treatment.

2:Facultative anaerobic organism

用法:

這個術語用來描述那些可以在有氧或無氧環境中生存的生物。這些生物能夠靈活地改變其代謝過程,以適應不同的環境條件。許多細菌和酵母屬於這一類,這使它們能夠在變化多端的生態系統中生存。

例句及翻譯:

例句 1:

這種兼性厭氧生物能在缺氧環境中進行發酵。

This facultative anaerobic organism can ferment in an oxygen-deprived environment.

例句 2:

許多酵母屬於兼性厭氧生物。

Many yeasts are classified as facultative anaerobic organisms.

例句 3:

這些生物的適應性使它們能夠在不同環境中繁殖。

The adaptability of these organisms allows them to reproduce in various environments.

3:Facultative anaerobic bacteria

用法:

這是指一類能夠在有氧和厭氧條件下生存的細菌。這些細菌的代謝方式非常多樣,可以根據環境的變化調整其能量獲取方式。它們在自然界中非常常見,並且在許多生物技術應用中具有重要意義。

例句及翻譯:

例句 1:

某些兼性厭氧菌在土壤中非常常見。

Some facultative anaerobic bacteria are very common in soil.

例句 2:

這些細菌在腸道中扮演著重要角色。

These bacteria play an important role in the gut.

例句 3:

研究這些細菌的代謝過程對於生物技術發展至關重要。

Studying the metabolic processes of these bacteria is crucial for biotechnological advancements.