Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Царство бактерий

Рис. 58. Дендрограмма, иллюстрирующая родственные отношения в царстве бактерий, которая построена на основании нуклеотидных последовательностей ри-босомной 5SPHK. Рис. 58. Дендрограмма, иллюстрирующая родственные отношения в царстве бактерий, <a href="/info/1780163">которая построена</a> на <a href="/info/510218">основании нуклеотидных</a> последовательностей ри-босомной 5SPHK.

    ТАБЛИЦА 28.1 ЦАРСТВО БАКТЕРИИ [c.394]

    Существуют три царства царство бактерий, царство животных, царство растений место первого из них — самая нижняя граница двух других. Вирусы — большие молекулы нуклеиновой кислоты в комбинации с белком — стоят на грани между живой и неживой природой. Они образуют свой собственный мир, совершенно отличный от клеточной жизни, представленной тремя уже упомянутыми царствами. [c.393]

    Сине-зеленые водоросли относятся к царству бактерий (у них есть даже другое название — цианобактерии). А могут ли организмы, принадлежащие к высшим царствам живой природы, двигаться за счет протонного потенциала Чтобы ответить на этот вопрос, мы занялись движением хлоропластов. [c.160]

    Микроскопические водоросли — как биообъекты рассмотрены в главе 10. Настоящая глава посвящена биотехнологическим процессам, основанным на использовании биообъектов — представителей двух царств — бактерий и грибов. [c.378]

    Способность к естественной трансформации пока выявлена всего у 40 представителей Царства бактерий, и лишь несколько из них относятся к кишечной флоре. Специалисты считают, что риска от употребления в пищу коммерчески выращиваемых ГМ-растений [c.84]

    Натриевый цикл у полезных бактерий. Использование световой энергии для получения биомассы является важным аспектом технической биоэнергетики. Здесь особый интерес представляют цианобактерии. Поскольку эта группа микроорганизмов относится к царству бактерий, к ним можно применить весь арсенал бактериальной [c.246]

    Область приложения однолокусной модели отбора к реальному миру ограничивается главным образом царством бактерий. У многоклеточных организмов фенотипические признаки, подвергающиеся действию отбора, за редкими исключениями определяются не единичными генами, а генными комбинациями. От бор не проводит различия между аллелями одного гена, а должен действовать на альтернативные формы данной системы генов, состоящей из многих компонентов. [c.108]

    Бактерии крайне разнообразны по химическому составу и характеру обмена веществ, поэтому разработать их рациональную классификацию очень трудно. Для высших организмов понятие виды можно определить как нескрещивающиеся формы. Б случае бактерий этот критерий лишен смысла, поэтому подразделение их на виды и роды нередко произвольно. Используемая в настоящее время схема (табл. 1-1) делит царство прокариот на 19 групп. В основу деления положены различные признаки, включая форму, отношение к красителям и химические свойства. В таблицу включены названия родов всех бактерий, упоминаемых в тексте книги. [c.23]

    Окрашенные хиноны обнаружены главным образом у высш Их растений, грибов и бактерий, а в животном царстве — у членистоногих и иглокожих. Хиноны очень легко образуются окислением соответствующих гидрохинонов. Во многих случа- [c.98]


    ЖИВОТНОГО царства. Наиболее известный пример — светляк (и его личинка) — наземное насекомое, которое ночью для привлечения партнера использует вспышки или непрерывно испускаемый свет. Однако наиболее часто биолюминесценция встречается у морских животных рыб, ракообразных, моллюсков, кольчатых червей и кишечнополостных. Биолюминесценция некоторых светящихся животных, главным образом рыб и некоторых головоногих моллюсков, обусловлена их симбиозом с колониями испускающих свет бактерий. У других животных люминесценция является их собственной особенностью и не зависит от симбионтов. [c.388]

    Приведенные в главе 2 схемы деления клеточных организмов на высшем уровне предусматривают выделение всех прокариот в отдельное царство. В 70-х гг. XX в. обнаружены микроорганизмы, структурно относящиеся к прокариотному типу, но значительно отличающиеся химическим строением важных клеточных макромолекул и способностью осуществлять уникальные биохимические процессы. Эти необычные прокариотные организмы были названы архебактериями. Типичные прокариоты, или бактерии, получили соответственно название эубактерий (истинных бактерий). Число известных архебактерий по сравнению с эубактериями чрезвычайно мало. [c.24]

    В реакциях второй фазы ксенобиотики ассоциируются с гидрофильными эндогенными соединениями. В результате общая гидрофильность увеличивается настолько, насколько необходимо для быстрого выведения вещества из организма. В качестве эндогенных гидрофильных веществ чаще всего выступают глюкуроновая кислота, метильные, ацетильные или сульфогруппы, глутатион и глицин. Ферменты, принимающие участие в этих реакциях, найдены практически во всех организмах в бактериях, дрожжах, растениях и во всех видах животного царства. [c.519]

    Эта линия раздела проходит через царство протистов, выделенное Геккелем. Протистами же теперь лучше всего называть группу относительно простых эукариот, куда входят простейшие, грибы и водоросли. Это название позволяет отличать их от растений и животных (табл. 1.1). Простейшие, грибы и водоросли (за исключением сине-зеленых) — эукариоты, по организации клетки они не отличаются существенным образом от растений и животных. Все бактерии (включая цианобактерии) — прокариоты, и такое наименование адекватно определяет эту обширную группу организмов. [c.7]

    Микроорганизмы согласно приведенной выше классификации относятся к двум царствам Дробянок и Грибов, т. е. микроорганизмы могут быть как прокариотами (например, бактерии), так и эукариотами (например, дрожжи). [c.20]

    Самыми древними клеточными организмами, которые можно встретить в виде окаменелостей, являются бактерии и сине-зеленые водоросли, существовавшие на Земле примерно 3 млрд. лет назад. Эти прокариоты (клетки без ядер) образуют царство Мо-пега. По-видимому, в последующие 1,5 млрд. лет это был единственный тип клеточных организмов, населяющих Землю. Затем на Земле появились одноклеточные эукариоты (клетки, содер- [c.36]

    В настоящее время большинство объектов биотехнологии составляют микробы, относящиеся к трем надцарствам (безъядерные, предъядерные, ядерные) и пяти царствам (вирусы, бактерии, грибы, растения и животные) Причем первые два надцарства состоят исключительно из микробов, тогда как третье — преимущественно из растений и животных [c.23]

    Одной из важнейших функций полисахаридов в природе является их способность образовывать гели , что широко проявляется в царстве бактерий, растений и животных. В последние годы Рис с сотрудниками горячо отстаивал точку зрения, согласно которой образование гелей некоторыми полисахаридами обусловлено возникновением межмолекулярных связей между полисахаридными цепями. Характер такого взаимодействия полимерных цепей с данной вторичной структурой определяет их третичную структуру. Важность третичной структуры для установления общей структуры полисахаридов продемонстрировали 133, 135—137, 145] результаты исследования семейства родственных полисахаридов, экстрагируемых из красных морских водорослей, так называемых карра-гининов (см. разд. 2,12). Эти полисахариды обладают достаточно правильными первичными структурами и потому очень удобны для изучения взаимосвязи вторичной и третичной структур полисахаридов с их свойствами в твердом состоянии и в растворе. Они удобны также в качестве моделей для изучения геле-образования. [c.146]

    К царству бактерий принадлежат одноклеточные микроскопические организмы, одиночные или колониальные. Многие характерные признаки отличают их от организмов двух других царств, в частности бактерии являются прокариотами (не имеют ядерной оболочки) по этому признаку они сходны с Суапо-рЬ.усеае (см. далее прокариотические протисты ). [c.393]

    Простейшие организмы на Земле — это бактерии и сине-зеленые водоросли они составляют царство прокариот (Pro ariotae, Мопега) [1, 2]. Основным отличительным признаком прокариот является отсутствие у них отграниченного мембраной клеточного ядра. Клетки всех остальных организмов, называемых эукариотами, содержат ядра, отделенные от цитоплазмы мембраной. Некоторые биологи относят к живым организмам также и вирусы, однако эти поразительные объекты (дополнение 4-В) не могут считаться живыми в полном смысле этого слова, поскольку у них нет, как правило, собственного обмена веществ. [c.14]

    В девятом издании Определителя бактерий Берги все обнаруженные организмы, отнесенные в царство Prokaryotae, разделены на 33 группы. Признаки, по которым осуществляется разделение на группы, как правило, относятся к категории легко определяемых и вынесены в названия групп, например грамотрицательные аэробные палочки и кокки (группа 4), анаэробные грамотрицательные кокки (группа 8), грамположительные палочки и кокки, образующие эндоспоры (группа 13), скользящие бактерии, образующие плодовые тела (группа 24). Основная идея классификации по Берги — легкость идентификации бактерий. Для осуществления этого используют совокупность признаков морфологических (форма тела наличие или отсутствие жгутиков капсулы способность к спорообразованию особенности внутриклеточного строения окрашивание по Граму), культуральных (признаки, выявляемые при культивировании в лаборатории чистой культуры), физиолого-биохимических (способы получения энергии потребности в питательных веществах отношение к факторам внешней среды нуклеотидный состав и последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК наличие и характер минорных оснований в ДНК нуклеотидный состав рибосомальной РНК последовательность аминокислот в ферментных белках с аналогичными функциями). [c.158]


    В этом же руководстве предложена схема деления царства Prokaryotae на высшие таксоны (отделы, классы). В основу деления на отделы положено строение клеточной стенки. Название и краткая характеристика отделов и классов представлены в табл. 13. Представленная в Определителе бактерий Берги система классификации является строго идентификационной и не решает задачи выявления эволюционных связей между прокариотами. В то же время конечной целью является построение такой системы, в основе которой лежали бы родственные связи между прокариотными организмами. Первая попытка в этом направлении принадлежит С.Орла-Йенсену, предложившему филогенетическую систему бактерий, основанную на физиологических признаках. [c.158]

    Все бактерии составляют единое царство Вас1епа, хотя одни из [c.27]

    К цианобактериям относится большая группа организмов, сочетающих прокариотное строение клетки со способностью осуществлять фотосинтез, сопровождающийся выделением О2, что свойственно разным группам водорослей и высших растений. Объединение черт, присущих организмам, относящимся к разным царствам или даже надцарствам живой природы, сделало цианобактерии объектом борьбы за принадлежность к низшим растениям (водорослям) или бактериям (прокариотам). [c.307]

    Однако следует подчеркнуть, что в вышеприведенной характеристике класса лучистых грибов опуш,ены представления об их ядер-ном аппарате. Между тем хорошо известно деление царства простейших организмов на высшие и низшие протисты соответственно организации ядра. У первых ядра оформленные — настоящие, у вторых — неоформленные, нуклеоиды. Ко вторым относятся бактерии и сине-зеленые водоросли. Несомненно, к ним относятся и прокариотические актиномицеты [22]. [c.150]

    Глубже лежащие слои ила лишены свободного кислорода, здесь царствуют анаэробные микроорганизмы, не терпящие присутствия свободного кислорода. Однако это не означает, что метаноб-разующие бактерии вообще могут обходиться без кислорода. Кислород им необходим, но только связанный с органическими соединениями. [c.38]

    Царства животных и растений могли быть разграничены достаточно четко, до тех пор пока мало что было известно о микроорганизмах. Даже грибы имели столько общих с растениями признаков, что, несмотря на гетеротрофность, их можно было относить к растениям. Труднее было решить, к какому царству следует отнести бактерий, слизевики и другие одноклеточные организмы. Для третьего царства живых существ было предложено собирательное название протисты (Геккель, 1866 г.). [c.10]

    Таким образом, молочнокислые бактерии-это своего рода метаболические инвалиды , которые, вероятно в результате своей специализации (рост в молоке и других средах, богатых питательными и ростовыми веществами), утратили способность к синтезу многих метаболитов. С другой стороны, многие из них обладают способностью, которой нет у большинства других микроорганизмов они могут использовать молочный сахар (лактозу). В этом они сходны с многими кишечными бактериями (например, Es heri hia oli). Лактоза в растительном царстве, по-видимому, не встречается она образуется у млекопитающих, выделяется с молоком и соответственно с ним же поглощается. Таким образом, способность использовать лактозу можно считать приспособлением к среде, характерной для кишечника млекопитающих. Лактоза-дисахарид, который, прежде чем вступить на путь катаболизма гексоз, должен быть расщеплен  [c.273]

    В предыдущей главе мы без особых сомнений использовали основное менделевское понятие о гене и представление о генных мутациях в применении к бактерии, в частности к Е. oli. Но такое произвольное распространение принципов наследственности, разработанных классическими генетиками для эукариотов, на царство скромных прокариотов не имеет ничего похожего на действительную историю развития генетики бактерий. Вплоть до 40-х годов лищь немногие из бактериологов думали, что бактерии вообще обладают какой-то наследственностью. Прокариоты, как отмечалось в гл. И, не имеют настоящего клеточного ядра и не обладают цитологически различимыми хромосомами. Поэтому считалось, что бактерии представляют более анархическую форму жизни, не подвластную восседающим на своем ядерном троне генам. Только после второй мировой войны развитие молекулярной генетики привело к тому, что бактерии стали наконец объектом интенсивных генетических исследований. [c.130]

    Как было показано в предыдущих главах, классическая генетика извлекла истинную сущность генетической теории из глубин неизвестного , в которых, по выражению Мёллера, ее оставила классическая генетика. Такая спасательная операция стала возможной благодаря исследованиям микроскопических бактерий и вирусов, структура и функция генетического материала которых изучены в настоящее время достаточно подробно, чтобы удовлетворить любопытство большинства исследователей, интересующихся основными механизмами биологического самовоспроизведения. Так что если бы биологическая эволюция не пошла дальше структурной организации клеток прокариотов, то наше повествование можно было бы считать законченным. (Следует, однако, отметить, что если бы эволюция действительно остановилась на уровне прокариотов, то эта книга, по всей вероятности, вообще не могла бы быть написана.) Но поскольку животное и растительное царства населены сложными макро--скопическими клональными организмами, состоящими из мириад высокодифференцированных эукариотических клеток, было бы неразумно закончить эту книгу, не рассказав о том, каким образом и в какой степени то, что мы узнали, изучая молекулярную генетику прокариотов, относится также к высокоорганизованным организмам. [c.497]

    Бактерии занимают замечательное положение в живом веществе в царстве жизни. Это организмы наименьших размеров, если не считать бактериофаг и вирусы (споры вирусов ), и с наибольшей скоростью размножения делением. Мы уже видели иа случае бактериофага д Эрелля ( 222), что он размножается не делением и едва ли можно говорить для него о поколениях. Ыо эти вопросы выходят за пределы этой книги по их малой изученности. Я касался их раньше ( 222), сколько было возможно, и возвращаться к ним не буду.  [c.292]

    Сине-зеленые водоросли отличаются от фотосинтезирующих бактерий своей способностью использовать воду в качестве фотовосстановителя и, таким образом, высвобождать кислород. По этой причине мы включили их в царство растений (12, А). Но в других отношениях сине-зеленые водоросли по своей структуре так близки к бактериям [406, 407], что между ними трудно провести границу ([277, 521, 522, 526, 641, 1109, 1194, 1305, 1761, 1776, 1785, 1786, 1916 но см. также 1475, 1478, 1491]). [c.131]

    Лишь часть протистов, а именно бактерии и сине-зеленые водоросли, имеют прокариотические клетки (табл. 12). Их относят к низшим протистам, а большинство водорослей, все грибы и простейшие имеют эукариотические клетки и относятся к высшим протистам. Таким образом, прокариотические низшие протисты существенно отличаются от эукариотических высших протистов, а также растений и животных (о предлагаемом делении всех организмов на четыре или пять царств см. [15]). Их надо считать самыми примитивными из живущих сейчас организмов, и этот факт лишь затемняется объединением высших и низших протистов в одно царствс. А ведь многие ботаники даже относят сине-зеленые к царству растений. [c.152]


Библиография для Царство бактерий: [c.440]   
Смотреть страницы где упоминается термин Царство бактерий: [c.393]    [c.81]    [c.259]    [c.82]    [c.268]    [c.17]    [c.161]    [c.417]    [c.194]    [c.421]    [c.20]    [c.401]    [c.401]    [c.19]    [c.194]    [c.174]   
Смотреть главы в:

Технические записки по проблемам воды Том 2 -> Царство бактерий




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте