Бациллы, спирохеты и кокки в темном поле зрения (по Фробишеру). |
|
Далее
Бациллы (а) и стофилококки (б). Вид в электронный микроскоп (по Фробишеру). |
|
Далее
Современный бактериологический микроскоп (по Фробишеру). |
|
Далее
Частицы вирусов. Вид в электронный микроскоп; увеличение в 19 тыс. раз (по Фробишеру). |
|
Далее
Момент деления бактериальной клетки. Вид в электронный микроскоп. Внизу показан масштаб 1 ц (по Фробишеру). |
|
Далее
Характер расположения жгутиков по поверхности бактериальной клетки |
|
Далее
Характеристика основных видов лучистой энергии по длине волны. |
|
Далее
Первая фаза «нападения» бактериофага на бактерии. Одни частицы бактериофага движутся в направлении бактериальных клеток, другие уже подошли к ним вплотную. Вид в электронный микроскоп. |
|
Далее
Вторая фаза «нападения» бак териофага на бактерии. Бактериофаги начинают размножаться внутри бактериальной клетки. Вид в электронный микроскоп. |
|
Далее
Третья фаза «нападения» бактериофага на бактерии. Бактериальная клетка начинает распадаться. Вид в электронный микроскоп. |
|
Далее
Фотография акта чихания. Сверхмоментальные снимки. |
|
Далее
Момент пересева бактерий из пробирки в чашку Петри. Пересев производится в условиях строгой асептики в особой комнате — боксе. Перед посевом платиновая петля прокаливается на пламени горелки, ватная пробка и края пробирки обжигаются. Сам посев делается на поверхности стеклянного стола, который предварительно протирается дезинфицирующим раствором (по Фробишеру). |
|
Далее
Превращение органических веществ, содержащих азот. |
|
Далее
Заражение патогенными микробами морской свинки. Бактерии вводятся при помощи шприца во внутрибрюшинное пространство (по Фробишеру). |
|
Далее
Самки острицы в натуральную величину (по Гель-штейну и Зеленину). |
|
Далее
Полип Согс!у1орЬега из обрастаний (половина натуральной величины) (по Разумову). |
|
Далее
Водопроводные трубы с обрастаниями из железобактерий (по Разумову). |
|
Далее
Зарастания в конденсаторе паровой турбины. Несколько нижних рядов трубок очищены от зарастаний (по Разумову) |
|
Далее
Зависимость бактерицидного эффекта хлорирования воды от концентрации остаточного хлора и времени контакта его с водой (по Кульскому). |
|
Далее
Влияние времени контакта хлора с водой на ее обеззараживание при разном pH (по Кульскому). |
|
Далее
Влияние температуры на бактерицидный эффект хлорирования воды при постоянной концентрации остаточного хлора 0,3 мг/л (по Кульскому). |
|
Далее
Величины коэффициентов поглощения бактерицидного излучения природной воды (по Соколову). |
|
Далее
Продолжительность облучения для прекращения жизнедеятельности микроорганизмов под действием ультрафиолетовых лучей (по Реклингаузену) |
|
Далее
Современный аппарат для обеззараживания воды бактерицидными лучами (по Соколову). |
|
Далее
Обеззараживающая установка системы инж. Ф. Г. Урманова в городе Стерлитамаке. |
|
Далее
Изменение состава сточной жидкости по месяцам в течение года в процентах от среднего, принятого за 100 (по Строганову и Королькову). |
|
Далее
Изменение концентрации сточной жидкости по часам дня (по Строганову и Королькову). |
|
Далее
Дисперсный состав городской сточной жидкости. |
|
Далее
Наружный вид трещины кирпичной кладки смотрового колодца (по Нагибиной). |
|
Далее
Разрез перколятора (по Ярхо). |
|
Далее
Внешним вид перколятора (по Ярхо). |
|
Далее
Представители простейших перколятора |
|
Далее
Схема аэротенка (по Строганову) |
|
Далее
Представители простейших активного ила (по Козловой) |
|
Далее
Изменение химического состава сточной жидкости в аэротенке (по Базякиной). |
|
Далее
Сравнительное уничтожение бактерий и яиц гельминтов при биологической очистке сточных вод (по Васильевой). |
|
Далее