Skip to main content

Сенная палочка: краткая характеристика. Кишечная палочка одноклеточная или многоклеточная


Одноклеточные организмы - Gpedia, Your Encyclopedia

Однокле́точные органи́змы — парафилетическая группа живых организмов, тело которых состоит из одной клетки (в противоположность многоклеточным). Среди одноклеточных есть и прокариоты, и эукариоты. К ним относятся все археи, бактерии и большая часть протист, а также некоторые растения и грибы. Иногда термин «одноклеточные» ошибочно используется как синоним протист (лат. Protista).

Одноклеточные организмы различаются по форме и размерам, которые варьируют от 0,3 мкм (некоторые бактерии, например, микоплазмы) до 20 см (некоторые ксенофиофоры, например, Syringammina fragilissima). Большинство одноклеточных организмов невидимы для глаза человека, и чтобы их рассмотреть, требуется микроскоп. Одноклеточные могут формировать колонии.

Одноклеточные организмы были открыты Антони ван Левенгуком в 1673 году.

Появление и эволюция

Считается, что одноклеточными были первые живые организмы Земли. Наиболее древними из них считаются бактерии и археи.

Прокариоты

Прокариоты преимущественно одноклеточны, за исключением некоторых цианобактерий и актиномицетов.

Эукариоты

Эукарио́ты, или Я́дерные (лат. Eucaryota) — домен (надцарство) живых организмов, клетки которых содержат ядра. Среди эукариот одноклеточное строение имеют простейшие, ряд грибов, некоторые водоросли.

Животные, растения, грибы, а также группы организмов под общим названием протисты — все являются эукариотическими организмами. Они могут быть одноклеточными и многоклеточными, но все имеют общий план строения клеток. Считается, что все эти столь несхожие организмы имеют общее происхождение, поэтому группа ядерных рассматривается как монофилетический таксон наивысшего ранга. Согласно наиболее распространённым гипотезам, эукариоты появились 1,5—2 млрд лет назад. Важную роль в эволюции эукариот сыграл симбиогенез — симбиоз между эукариотической клеткой, видимо, уже имевшей ядро и способной к фагоцитозу, и проглоченными этой клеткой бактериями — предшественниками митохондрий и пластид.

См. также

www.gpedia.com

Сенная палочка: краткая характеристика

К числу микробов, весьма широко распространенных в природе, относится и эта бактерия. Палочка сенная была описана в 1835-м. Данное название микроорганизм получил от того, что его первоначально выделили из перепрелого сена. В лаборатории в запечатанной емкости сено отваривали в жидкости, затем настаивали суток двое или трое. После этого образовывалась колония Bacillus Subtilis. Так началось подробное исследование этой распространенной бактерии.

Изучение

В науке есть такой термин - «модельный организм». Когда представители природы отбираются для интенсивного изучения процессов, свойств, для проведения научных экспериментов. Яркий пример – инфузория-туфелька, которая хорошо знакома нам по урокам биологии.

Палочка сенная – также модельный организм. Благодаря ей досконально изучено образование спор у бацилл. Она является моделью понимания механизма жгутиков у бактерий, сыграла свою роль в исследованиях молекулярной генетики.

Ученые проводили эксперименты по культивированию Bacillus Subtilis в близких к невесомости условиях, изучая изменение популяционных геномов. А еще данные микроорганизмы используются в исследованиях влияния ультрафиолетового излучения космоса, адаптивных способностей к нему организмов живой природы. На примере сенной палочки изучают возможность жизни бактерий в условиях иных планет Солнечной системы (сегодня все большее внимание уделяют Марсу).

Краткие характеристики

Бактерии сенной палочки имеют прямую и вытянутую форму, тупые закругленные окончания, обычно бесцветные. Диаметр в среднем – 0,6 мкм, а длина колеблется - 3-8 мкм. При данных параметрах сенную палочку под микроскопом отлично можно рассмотреть и даже сфотографировать, используя современные технологии. Бацилла подвижна благодаря своим жгутикам. Они вырастают по поверхности клетки, и это можно разглядеть на снимках.

Среда обитания

Сенную палочку традиционно относят к почвенным микробам. Она попадает затем и на листы растений, на фрукты, овощи. При этом она встречается в пыли воздуха, в водной среде. И даже является сегментом микрофлоры кишечника и у животных, и у человека. Развивается при температурах от +5 до +45 градусов Цельсия (оптимально – в районе 30).

Сенная палочка. Размножение

Как и другие бактерии, размножается простым делением клетки (продольным). Новые организмы, образовавшиеся в результате такого деления пополам, частенько остаются соединенными меж собою нитью. Такие соединения легко различимы на фотоснимках.

Bacillus subtilis относят к спорообразующим микроорганизмам. Это позволяет выжить в случае наступления неблагоприятных условий для жизнедеятельности. Спорообразование бацилл начинается так: содержимое клетки приобретает структуру зернистости. Какое-то из зерен, чаще в центральной части, начинает расти, покрываться твердой оболочкой. Вместе с тем происходит разрушение оболочки исходной клетки. Процесс в финале завершается вытягиванием во внешнюю среду характерной споры. Любая из клеток после деления сохраняет свою способность в образовании спор, большинство из которых имеют округлые или же овальные формы. Они довольно устойчивы к внешним факторам и повышению температуры – к примеру, выдерживают нагрев свыше 100 градусов по Цельсию. Характерно, что бактерия, развившаяся из споры, неподвижна, а способности к перемещению появляются только у последующих поколений микроорганизма.

Как питается сенная палочка

Данную бактерию относят к сапрофитам, она питается погибшей органикой. Являясь гетеротрофом, сенная палочка не может синтезировать из неорганики вещества, необходимые для своего питания. Потому использует органику, которая была произведена другими организмами. Из нее она добывает необходимый для энергообмена углерод.

В питании основным источником служат полисахариды происхождения растительного (крахмал) и животного (гликоген). В процессе производятся аминокислоты, витамины, различные ферменты и антибиотики при помощи синтеза.

Взаимодействие с другими микроорганизмами

Данная бацилла способна подавлять развитие условно-болезнетворных и патогенных микробов: сальмонеллы и стрептококка, стафилококка и прочих «вредителей». Например, многими поколениями хищников выработан рефлекс употребления определенных видов растений. И этот способ не только дает организму витамины, но способствует тому, что туда попадают споры Bacillus Subtilis, которая может уничтожать патогенные разновидности микрофлоры, повышая вместе с тем и иммунитет.

А еще эта бацилла может служить питанием для простейших. К примеру, начало пищевой цепочки может выглядеть так: сенная палочка – инфузория-туфелька – определенный вид моллюска – рыба – человек.

Патогенность

По различным классификациям эта бацилла не является патогенной и для людей, и для животных. Она участвует в процессе переваривания пищи, расщепляет белки с углеводами, борется с патогенами кишечника, кожных покровов млекопитающих. Исследователи установили, что в числе бактерий, которые оказываются, к примеру, в ранах людей, всегда присутствует сенная палочка. Она вырабатывает ферменты, которые разрушают отмершие ткани, а также антибиотики, которые угнетают патогенную микрофлору, оказывают легкое воздействие как антиаллергическое лекарство. Доказано наукой: эта бактерия подавляет и развитие возбудителей инфекций при хирургических вмешательствах.

Но, впрочем, отмечают и негативное действие данной бациллы: может вызвать аллергию, выражающуюся в сыпи по телу; иногда вызывает пищевое отравление после употребления продуктов питания, испорченных жизнедеятельностью этого микроорганизма; может стать причиной тяжелой глазной инфекции человека.

fb.ru

Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы.

1. A 3Что со­дер­жит­ся в чёрных ша­ри­ках на кон­цах длин­ных от­ветв­ле­ний у гриба му­ко­ра?

1) мик­ро­ско­пи­че­ские плоды

2) пи­та­тель­ные ве­ще­ства

3) вода с ми­не­раль­ны­ми со­ля­ми

4) мик­ро­ско­пи­че­ские споры

По­яс­не­ние.

Спо­ран­гии со спо­ра­ми.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 4

2. A 3. При­зна­ки бы­ва­ют на­сле­ду­е­мые или при­об­ретённые. Какой из сле­ду­ю­щих при­зна­ков яв­ля­ет­ся при­об­ретённым?

1) груп­па крови

2) шрам на теле

3) цвет глаз

4) число по­звон­ков

По­яс­не­ние.

Груп­па крови, цвет глаз и число по­звон­ков пе­ре­да­ют­ся по на­след­ству. Шрамы на теле, при­об­ре­тен­ные в те­че­нии жизни, по на­след­ству не пе­ре­да­ют­ся.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 2

3. A 3Сход­ство жиз­не­де­я­тель­но­сти ци­анобак­те­рий и цвет­ко­вых рас­те­ний про­яв­ля­ет­ся в спо­соб­но­сти к

1) об­ра­зо­ва­нию семян

2) ав­то­троф­но­му пи­та­нию

3) двой­но­му опло­до­тво­ре­нию

4) ге­те­ро­троф­но­му пи­та­нию

По­яс­не­ние.Се­ме­на и двой­ное опло­до­тво­ре­ние от­но­сят­ся к цвет­ко­вым рас­те­ни­ям. Сход­ство ци­анобак­те­рий и цвет­ко­вых — ав­то­троф­ный спо­соб пи­та­ния.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 2

4. A 3Не­ко­то­рые бак­те­рии вы­жи­ва­ют в усло­ви­ях веч­ной мерз­ло­ты в виде

1) спор

2) ве­ге­та­тив­ных кле­ток

3) сим­би­о­за с гри­ба­ми

4) мно­же­ствен­ных ко­ло­ний

По­яс­не­ние.Для пе­ре­но­са не­бла­го­при­ят­ных усло­вий бак­те­рии об­ра­зу­ют споры.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 1

5. A 3. Чем спора от­ли­ча­ет­ся от сво­бод­ной бак­те­рии?

1) Спора — мно­го­кле­точ­ное об­ра­зо­ва­ние, а сво­бод­ная бак­те­рия — од­но­кле­точ­ное.

2) Спора менее дол­го­веч­на, чем сво­бод­ная бак­те­рия.

3) Спора пи­та­ет­ся ав­то­троф­но, а сво­бод­ная бак­те­рия — ге­те­ро­троф­но.

4) Спора имеет более плот­ную обо­лоч­ку, чем сво­бод­ная бак­те­рия.

По­яс­не­ние.

Спора — осо­бый тип кле­ток с плот­ной обо­лоч­кой. При на­ступ­ле­нии не­бла­го­при­ят­ных усло­вий для жизни бак­те­ри­аль­ная клет­ка ча­стич­но обез­во­жи­ва­ет­ся, а под её внеш­ней мем­бра­ной об­ра­зу­ет­ся плот­ная сфе­ри­че­ская обо­лоч­ка. В виде споры бак­те­рия может вы­дер­жи­вать ме­ха­ни­че­ские, тем­пе­ра­тур­ные и хи­ми­че­ские на­груз­ки. Спора — од­но­кле­точ­ное об­ра­зо­ва­ние, в спо­рах бак­те­рии могу на­хо­дит­ся дли­тель­но (ино­гда ты­ся­че­ле­тия), об­ме­на ве­ществ при этом не про­ис­хо­дит. По­это­му ва­ри­ан­ты 1), 2), 3) не­вер­ны; пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром 4).

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 4

6. A 3оз­бу­ди­те­ли диф­те­рии яв­ля­ют­ся

1) ав­то­тро­фа­ми

2) са­про­тро­фа­ми

3) па­ра­зи­та­ми

4) сим­бион­та­ми

По­яс­не­ние.Бак­те­рии — па­ра­зи­ты. Все пред­ста­ви­те­ли этой груп­пы от­но­сят­ся к фа­куль­та­тив­ным либо об­ли­гат­ным анаэ­ро­бам, ак­тив­но раз­мно­жа­ясь в ор­га­низ­ме че­ло­ве­ка и вы­зы­вая очень опас­ные, порой фа­таль­ные за­бо­ле­ва­ния (чума, хо­ле­ра, га­зо­вая ган­гре­на, бо­ту­лизм, диф­те­рия и т. п.).

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 3

7. A 3. Какой из приёмов борь­бы с бо­лез­не­твор­ны­ми бак­те­ри­я­ми наи­бо­лее эф­фек­ти­вен в опе­ра­ци­он­ном блоке?

1) па­сте­ри­за­ция

2) ре­гу­ляр­ное про­вет­ри­ва­ние

3) об­лу­че­ние уль­тра­фи­о­ле­то­вы­ми лу­ча­ми

4) мытье полов го­ря­чей водой

По­яс­не­ние.Вспом­ним меры борь­бы с бо­лез­не­твор­ны­ми бак­те­ри­я­ми:

При вы­су­ши­ва­нии мно­гие бак­те­рии по­ги­ба­ют, у дру­гих — за­мед­ля­ет­ся жиз­не­де­я­тель­ность.

- Па­сте­ри­за­ция — на­гре­ва­ние до 60−70 гра­ду­сов в те­че­нии 10−20 минут, уни­что­жа­ют­ся толь­ко ве­ге­та­тив­ные формы бак­те­рий.

- Сте­ри­ли­за­ция — осво­бож­де­ние среды от всех бак­те­рий и их за­чат­ков до­сти­га­ет­ся пла­ме­нем, ки­пя­че­ни­ем, на­сы­ще­ни­ем паром под дав­ле­ни­ем (120−130 гра­ду­сов).

- Охла­жде­ние — при­оста­нав­ли­ва­ет жиз­не­де­я­тель­ность.

- По­вы­ше­ние кон­цен­тра­ции солей — на­ру­ша­ют обмен ве­ществ и ведут к ги­бе­ли бак­те­рий (за­сол­ка, за­са­ха­ри­ва­ние).

- Кис­лая ре­ак­ция среды (на­коп­ле­ние мо­лоч­ной кис­ло­ты) гу­би­тель­но дей­ству­ет на бак­те­рии (при ква­ше­нии, кон­сер­ви­ро­ва­нии).

- Пря­мой сол­неч­ный свет за не­сколь­ко минут или часов уби­ва­ет почти все бак­те­рии (за ис­клю­че­ни­ем фо­то­троф­ных). Ис­поль­зу­ют для сте­ри­ли­за­ции (уль­тро­фи­о­ле­то­вые лучи) воды, по­су­ды, воз­ду­ха в опе­ра­ци­он­ных, ро­диль­ных домах и т. д.

- Для дез­ин­фек­ции ис­поль­зу­ют соли тя­же­лых ме­тал­лов (ртуть, медь, се­реб­ро, хлор, йод, пе­ре­кись во­до­ро­да, мар­ган­це­во-кис­лый калий, бор­ную кис­ло­ту, кар­бо­ло­вую кис­ло­ту, кре­о­зол, фор­ма­лин и дру­гие).

Ответ: 3.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 3

8. A 3. Ука­жи­те слу­чай сим­би­о­за бак­те­рии с дру­гим ор­га­низ­мом.

1) ба­цил­ла си­бир­ской язвы и овца

2) виб­ри­он хо­ле­ры и че­ло­ве­ка

3) ки­шеч­ная па­лоч­ка и че­ло­век

4) саль­мо­нел­ла и ку­ри­ца

По­яс­не­ние.Сим­би­оз (со­жи­тель­ство) — это тес­ная вза­и­мо­связь между пред­ста­ви­те­ля­ми раз­ных видов, из ко­то­рых по край­ней мере один обой­тись без нее не может. Ки­шеч­ная па­лоч­ка спо­соб­ству­ет рас­щеп­ле­нию клет­чат­ки.

При­ме­ча­ние.

Про­ве­сти стро­гое раз­ли­чие между ком­мен­са­лиз­мом и па­ра­зи­тиз­мом или ком­мен­са­лиз­мом и сим­би­о­зом порой не­лег­ко. в не­ко­то­рых слу­ча­ях ор­га­низ­мы, тра­ди­ци­он­но от­но­си­мые к ком­мен­са­лам, могут стать па­то­ген­ны­ми. При­мер тому — ки­шеч­ная па­лоч­ка (Escherichia coli), ко­то­рая оби­та­ет в ки­шеч­ни­ке че­ло­ве­ка как ком­мен­сал, но в опре­де­лен­ных усло­ви­ях ока­зы­ва­ет­ся бо­лез­не­твор­ной.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 3

9. A 3. В каких от­но­ше­ни­ях на­хо­дят­ся гриб и во­до­росль, об­ра­зу­ю­щие ли­шай­ник?

1) Их от­но­ше­ния вза­и­мо­вы­год­ны.

2) Во­до­росль па­ра­зи­ти­ру­ет на грибе.

3) Они кон­ку­ри­ру­ют за свет и воду.

4) Их от­но­ше­ния ней­траль­ны.

По­яс­не­ние.

Гриб и во­до­росль, об­ра­зу­ю­щие ли­шай­ник, на­хо­дят­ся в от­но­ше­ни­ях сим­би­о­за, их от­но­ше­ния вза­и­мо­вы­год­ны. Гриб по­лу­ча­ет от во­до­рос­ли пи­та­тель­ные ве­ще­ства, про­из­во­ди­мые ею в ре­зуль­та­те фо­то­син­те­за, а сам за­щи­ща­ет её от вы­сы­ха­ния, экра­ни­ру­ет от уль­тра­фи­о­ле­то­во­го из­лу­че­ния, смяг­ча­ет дей­ствие дру­гих не­бла­го­при­ят­ных фак­то­ров.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 1

10. A 3. Корни, оплетённые ги­фа­ми гриба, пред­став­ля­ют собой

1) ли­шай­ник

2) пле­сень

3) ми­ко­ри­зу

4) спору

По­яс­не­ние.Ми­ко­ри­за (гри­бо­ко­рень) — сим­био­ти­че­ская ас­со­ци­а­ция ми­це­лия гриба с кор­ня­ми выс­ших рас­те­ний.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 3

11. A 3. Сахар пре­вра­ща­ет­ся в спирт бла­го­да­ря жиз­не­де­я­тель­но­сти

1) пе­ни­цил­ла

2) му­ко­ра

3) го­лов­ни

4) дрож­жей

По­яс­не­ние.Бро­же­нии са­ха­ра (пре­вра­ще­ние его в спирт) про­ис­хо­дит с ис­поль­зо­ва­ни­ем дрож­жей.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 4

12. A 3. Ли­шай­ни­ки не рас­тут в круп­ных го­ро­дах по­то­му, что там

1) за­грязнён воз­дух

2) не­до­ста­точ­ная влаж­ность

3) нет во­до­рос­лей

4) нет гри­бов

По­яс­не­ние.

Ли­шай­ни­ки — чув­стви­тель­ны к за­гряз­не­нию воз­ду­ха (их ис­поль­зу­ют как био­ин­ди­ка­то­ры).

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 1

13. A 3. Пе­ни­цилл от­ли­ча­ет­ся от му­ко­ра тем, что

1) пе­ни­цилл мно­го­кле­точ­ный, а мукор од­но­кле­точ­ный гриб

2) пе­ни­цилл об­ра­зу­ет пле­сень на про­дук­тах, а мукор нет

3) пе­ни­цилл раз­мно­жа­ет­ся спо­ра­ми, а мукор — гриб­ни­цей

4) пе­ни­цилл — ге­те­ро­троф, а мукор — ав­то­троф

По­яс­не­ние.

И пе­ни­цилл и мукор — плес­не­вые грибы, ге­те­ро­тро­фы, раз­мно­жа­ют­ся спо­ра­ми. Но пе­ни­цилл — мно­го­кле­точ­ный, а мукор — од­но­кле­точ­ный гриб.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 1

14. A 3. По­се­ля­ясь на пнях, опята ис­поль­зу­ют их для

1) по­лу­че­ния энер­гии из не­ор­га­ни­че­ских ве­ществ

2) за­щи­ты от бо­лез­не­твор­ных бак­те­рий

3) по­лу­че­ния го­то­вых ор­га­ни­че­ских ве­ществ

4) при­вле­че­ния на­се­ко­мых-опы­ли­те­лей

По­яс­не­ние.

Опята — са­про­тро­фы. Это ге­те­ро­троф­ные ор­га­низ­мы, ис­поль­зу­ю­щие для пи­та­ния ор­га­ни­че­ские со­еди­не­ния мёртвых тел или вы­де­ле­ния (экс­кре­мен­ты) жи­вот­ных.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 3

15. A 3Какие грибы не об­ра­зу­ют ми­ко­ри­зы с дре­вес­ны­ми рас­те­ни­я­ми?

1) тру­то­ви­ки

2) под­берёзо­ви­ки

3) ли­сич­ки

4) под­оси­но­ви­ки

По­яс­не­ние.Тру­то­вик — гриб-па­ра­зит.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 1

16. A 3. Какие бак­те­рии счи­та­ют «са­ни­та­ра­ми пла­не­ты»?

1) мо­лоч­но­кис­лые

2) гни­е­ния

3) ук­сус­но­кис­лые

4) клу­бень­ко­вые

По­яс­не­ние.Бак­те­рии гни­е­ния — бла­го­да­ря их жиз­не­де­я­тель­но­сти про­ис­хо­дит раз­ло­же­ние и ми­не­ра­ли­за­ция ор­га­ни­че­ских ве­ществ от­мер­ших рас­те­ний и жи­вот­ных. Об­ра­зо­вав­ши­е­ся при этом про­стые не­ор­га­ни­че­ские со­еди­не­ния (ам­ми­ак, се­ро­во­до­род, уг­ле­кис­лый газ и др.) во­вле­ка­ют­ся в общий кру­го­во­рот ве­ществ, без ко­то­ро­го была бы не­воз­мож­на жизнь на Земле.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 2

17. A 3Про­во­дя­щая ткань рас­те­ний, по клет­кам ко­то­рой осу­ществ­ля­ет­ся пе­ре­дви­же­ние ор­га­ни­че­ских ве­ществ, со­сто­ит из

1) во­ло­кон

2) кле­ток с во­лос­ка­ми

3) со­су­дов

4) си­то­вид­ных тру­бок

По­яс­не­ние.Си­то­вид­ные труб­ки — про­во­дя­щие эле­мен­ты в телах выс­ших рас­те­ний, про­во­дя­щие сахар и пла­сти­че­ские пи­та­тель­ные ве­ще­ства, раз­ви­тые пре­иму­ще­ствен­но в лу­бя­ной части со­су­ди­сто-во­лок­ни­сто­го пучка. Глав­ной их функ­ци­ей яв­ля­ет­ся транс­пор­ти­ров­ка уг­ле­во­дов — на­при­мер, из ли­стьев в плоды и корни.

 

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 4

18. A 3. Во­лок­но как осо­бый вид ме­ха­ни­че­ской ткани силь­но раз­ви­то в стеб­ле

1) льна-дол­гун­ца

2) ку­ку­ру­зы

3) то­ма­та

4) тюль­па­на

По­яс­не­ние.

Льня­ные во­лок­на от­но­сят­ся к лу­бя­ным во­лок­нам. Из льна в за­ви­си­мо­сти тех­но­ло­гии его об­ра­бот­ки можно из­го­тав­ли­вать любые ткани: от бре­зен­та до тон­чай­ше­го ба­ти­ста.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 1

19. A 3Проч­ность и упру­гость ор­га­низ­му рас­те­ния обес­пе­чи­ва­ет

1) про­во­дя­щая ткань

2) об­ра­зо­ва­тель­ная ткань

3) ос­нов­ная ткань

4) ме­ха­ни­че­ская ткань

По­яс­не­ние.Ме­ха­ни­че­ская ткань — вид ткани в рас­ти­тель­ном ор­га­низ­ме, во­лок­на из живых и мёртвых кле­ток с силь­но утолщённой кле­точ­ной стен­кой, при­да­ю­щие ме­ха­ни­че­скую проч­ность ор­га­низ­му.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 4

20. A 3. К ос­нов­ной ткани в цвет­ко­вом рас­те­нии от­но­сят

1) ко­жи­цу

2) фо­то­син­те­зи­ру­ю­щую ткани

3) об­ра­зо­ва­тель­ную ткань

4) проб­ку

По­яс­не­ние.

Ос­нов­ная ткань, или па­рен­хи­ма, со­сто­ит из живых, обыч­но тон­ко­стен­ных кле­ток, ко­то­рые со­став­ля­ют ос­но­ву ор­га­нов (от­ку­да и на­зва­ние ткани). Ос­нов­ная ткань вы­пол­ня­ет ряд функ­ций, в связи с чем раз­ли­ча­ют ас­си­ми­ля­ци­он­ную (фо­то­син­те­зи­ру­ю­щую — хло­рен­хи­му), за­па­са­ю­щую, воз­ду­хо­нос­ную (аэ­рен­хи­му) и во­до­нос­ную па­рен­хи­му.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 2

21. A 3. Грибы, в от­ли­чие от рас­те­ний,

1) со­дер­жат хитин в обо­лоч­ках кле­ток

2) дышат уг­ле­кис­лым газом

3) рас­тут в те­че­ние всей жизни

4) в клет­ках имеют ядра

По­яс­не­ние.

Обо­лоч­ки рас­ти­тель­ных кле­ток со­сто­ят из цел­лю­ло­зы, гри­бов — из хи­ти­на; утвер­жде­ние 1) верно. Ва­ри­ант 2) не­вер­ный: грибы дышат кис­ло­ро­дом. Утвер­жде­ния 3) и 4) верны и для гри­бов, и для рас­те­ний.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 1

22. A 3. По спо­со­бу пи­та­ния мо­лоч­но­кис­лые бак­те­рии от­но­сят к

1) бак­те­ри­ям-са­про­тро­фам

2) бак­те­ри­ям-па­ра­зи­там

3) фо­то­син­те­зи­ру­ю­щим бак­те­ри­ям

4) ав­то­троф­ным бак­те­ри­ям

По­яс­не­ние.

Са­про­тро­фы — ге­те­ро­троф­ные ор­га­низ­мы, ис­поль­зу­ю­щие для пи­та­ния ор­га­ни­че­ские со­еди­не­ния мёртвых тел или вы­де­ле­ния (экс­кре­мен­ты) жи­вот­ных.

 

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 1

23. A 3. По спо­со­бу пи­та­ния ци­анобак­те­рии (си­не­зелёные) от­но­сят к

1) ге­те­ро­троф­ным бак­те­ри­ям

2) ав­то­троф­ным бак­те­ри­ям

3) бак­те­ри­ям-са­про­тро­фам

4) бак­те­ри­ям-па­ра­зи­там

По­яс­не­ние.Ци­анобак­те­рии — ав­то­тро­фы (фо­то­син­те­зи­ру­ют).

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 2

24. A 3Бак­те­рии, вы­зы­ва­ю­щие ан­ги­ну, от­но­сят к груп­пе

1) ав­то­троф­ных бак­те­рий

2) бак­те­рий-па­ра­зи­тов

3) бак­те­рий гни­е­ния

4) бак­те­рий-са­про­тро­фов

По­яс­не­ние.

Бак­те­рии, вы­зы­ва­ю­щие ан­ги­ну — бо­лез­не­твор­ные, а па­ра­зи­ты — ор­га­низ­мы, жи­ву­щие или пи­та­ю­щи­е­ся за счет дру­гих ор­га­низ­мов (на­зы­ва­ют­ся хо­зя­е­ва­ми) и боль­шей ча­стью на­но­ся­щие им вред.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 2

25. A 3. Что пред­став­ля­ет собой ми­ко­ри­за?

1) гри­бо­ко­рень

2) гриб­ни­цу, раз­рос­шу­ю­ся в почве

3) от­дель­ные нити гриба, об­ра­зу­ю­щие пло­до­вое тело

4) моч­ко­ва­тую кор­не­вую си­сте­му рас­те­ния

По­яс­не­ние.

Ми­ко­ри­за (гри­бо­ко­рень) — сим­био­ти­че­ская ас­со­ци­а­ция ми­це­лия гриба с кор­ня­ми выс­ших рас­те­ний.

 

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 1

26. A 3У бак­те­ри­аль­ной клет­ки от­сут­ству­ет(-ют)

1) нук­ле­и­но­вые кис­ло­ты

2) кле­точ­ная обо­лоч­ка

3) кле­точ­ное ядро

4) ри­бо­со­мы

По­яс­не­ние.

Бак­те­рии — про­ка­ри­о­ты (не имеют оформ­лен­но­го ядра).

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 3

27. A 3К ком­плекс­ным ор­га­низ­мам от­но­сят

1) ли­шай­ни­ки

2) шля­поч­ные грибы

3) во­до­рос­ли

4) плес­не­вые грибы

По­яс­не­ние.Из пе­ре­чис­лен­ных к ком­плекс­ным ор­га­низ­мам от­но­сят­ся ли­шай­ни­ки.Ли­шай­ни­ки пред­став­ля­ют собой сим­био­ти­че­скую ас­со­ци­а­цию фо­то­син­те­зи­ру­ю­ще­го ор­га­низ­ма (фо­то­бион­та — во­до­рос­ли или ци­анобак­те­рии) и гриба (ми­ко­бион­та), в ко­то­рой либо оба ор­га­низ­ма по­лу­ча­ют от сов­мест­но­го су­ще­ство­ва­ния поль­зу — му­ту­а­лизм, либо гриб в ос­нов­ном ис­поль­зу­ет во­до­росль — кон­тро­ли­ру­е­мый па­ра­зи­тизм.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 1

28. A 3. Клет­ка гриба от­ли­ча­ет­ся от рас­ти­тель­ной клет­ки от­сут­стви­ем

 

1) пла­стид

2) кле­точ­ной стен­ки

3) ядра

4) эн­до­плаз­ма­ти­че­ской сети

По­яс­не­ние.

Пла­сти­ды — от­ли­чи­тель­ный при­знак рас­те­ний.

 

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 1

29. A 3Клет­ка гриба от­ли­ча­ет­ся от жи­вот­ной клет­ки на­ли­чи­ем

1) кле­точ­ной стен­ки

2) ми­то­хон­дрий

3) пла­стид

4) ядра

По­яс­не­ние.

Клет­ки гри­бов имеют хи­ти­но­вую кле­точ­ную стен­ку.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 1

30. A 3. Клет­ки гри­бов, в от­ли­чие от кле­ток бак­те­рий, имеют

1) оформ­лен­ное ядро

2) ци­то­плаз­му

3) ри­бо­со­мы

4) плаз­ма­ти­че­скую мем­бра­ну

По­яс­не­ние.

Грибы — эу­ка­ри­о­ты (имеют в клет­ках оформ­лен­ное ядро).

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 1

31. A 3. Какие из пе­ре­чис­лен­ных ниже гри­бов проще вы­ра­щи­вать в ис­кус­ствен­ных усло­ви­ях?

1) ли­сич­ки

2) мас­ля­та

3) белые грибы

4) шам­пи­ньо­ны

По­яс­не­ние.

Шам­пи­ньон и все са­про­фит­ные грибы пи­та­ют­ся го­то­вы­ми ор­га­ни­че­ски­ми и ми­не­раль­ны­ми ве­ще­ства­ми, ко­то­рые с по­мо­щью на­хо­дя­щей­ся под зем­лей гриб­ни­цы из­вле­ка­ют из по­лу­раз­ло­жив­ших­ся рас­ти­тель­ных и жи­вот­ных остат­ков. Для вы­ра­щи­ва­ния шам­пи­ньо­нов ис­поль­зу­ют ком­пост — кон­ский навоз с боль­шим со­дер­жа­ни­ем со­ло­мы (сена, ли­сто­во­го опада, под­су­шен­ны­ми ку­ку­руз­ны­ми стеб­ля­ми, кар­то­фель­ной или по­ми­дор­ной бот­вой), но его можно за­ме­нить ко­ро­вьим, сви­ным или ку­ри­ным по­ме­том.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 4

32. A 3. Ягель (оле­ний мох) по сво­е­му стро­е­нию от­но­сит­ся к

1) гри­бам

2) ли­шай­ни­кам

3) мо­хо­вид­ным

4) тра­вя­ни­стым рас­те­ни­ям

По­яс­не­ние.

Ягель — ку­сти­стый ли­шай­ник.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 2

33. A 3. Какие грибы раз­мно­жа­ют­ся поч­ко­ва­ни­ем?

1) опята

2) пе­ни­цилл

3) дрож­жи

4) мукор

По­яс­не­ние.У дрож­же­вых гри­бов ве­ге­та­тив­ное раз­мно­же­ние про­ис­хо­дит поч­ко­ва­ни­ем: на клет­ках ми­це­лия об­ра­зу­ют­ся вы­ро­сты (почки), по­сте­пен­но уве­ли­чи­ва­ют­ся в раз­ме­рах, а затем отшну­ро­вы­ва­ют­ся.

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 3

34. A 3. Плес­не­вые грибы че­ло­век ис­поль­зу­ет в

 

1) вы­печ­ке хлеба

2) си­ло­со­ва­нии кор­мов

3) по­лу­че­нии сыров

4) при­го­тов­ле­нии сто­ло­во­го вина

По­яс­не­ние.

Плес­не­вые грибы до­ста­точ­но ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся че­ло­ве­ком. Штам­мы гриба Aspergillus niger при­ме­ня­ют­ся для про­из­вод­ства ли­мон­ной кис­ло­ты из са­ха­ри­стых ве­ществ. Дру­гие виды пле­се­ней (т. н. «бла­го­род­ная пле­сень») ис­поль­зу­ют­ся для вы­дел­ки спе­ци­аль­ных сор­тов сыра (рок­фор, ка­мам­бер). Часто пле­сень по­ра­жа­ет пло­до­вые тела съе­доб­ных гри­бов и де­ла­ет их не­при­год­ны­ми для сбора. Но ино­гда такие грибы ста­но­вят­ся осо­бы­ми объ­ек­та­ми гриб­ной охоты, см. о «гри­бах-лоб­сте­рах» в ста­тье Hypomyces lactifluorum.

При­ме­ча­ние:

Си­ло­со­ва­ние кор­мов — бак­те­рии — мо­лоч­но­кис­лое бро­же­ние.

Вы­печ­ка хлеба — дрож­жи.

Вино — ук­сус­но-кис­лые бак­те­рии.

 

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром: 3

 

stydopedia.ru

Одноклеточные организмы | Биология

К одноклеточным относятся организмы, тело которых состоит всего из одной клетки, имеющей ядро. Они сочетают в себе свойства клетки и самостоятельного организма.

Одноклеточные растения

Одноклеточные растения наиболее часто встречаются среди водорослей. Одноклеточные водоросли обитают в пресных водоемах, в морях, почве.

Широко распространена в природе шаровидная одноклеточная водоросль хлорелла. Она защищена плотной оболочкой, под которой находится мембрана. В цитоплазме располагаются ядро и один хлоропласт, который у водорослей называется хроматофором. В нем содержится хлорофилл. В хроматофоре под действием солнечной энергии образуются органические вещества, как и в хлоропластах наземных растений.

Похожа на хлореллу шаровидная водоросль хлорококк («зеленый шарик»). Некоторые виды хлорококка обитают и на суше. Именно они придают стволам старых деревьев, произрастающих во влажных условиях, зеленоватый цвет.

Есть среди одноклеточных водорослей и подвижные формы, например хламидомонада. Органом ее движения служат жгутики— тонкие выросты цитоплазмы.

Одноклеточные грибы

Продающиеся и магазинах пачки дрожжей — это спрессованные одноклеточные грибы дрожжи. Дрожжевая клетка имеет типичное строение грибной клетки.

Одноклеточный гриб фитофтора поражает живые листья и клубни картофеля, листья и плоды томатов.

Одноклеточные животные

Подобно одноклеточным растениям и грибам, существуют животные, у которых функции целого организма выполняет одна клетка. Ученые объединили всех одноклеточных животных в большую группу — простейшие.

Несмотря на разнообразие организмов этой группы, в основе их строения лежит одна животная клетка. Поскольку она не содержит хлоропластов, простейшие не способны производить органические вещества, а потребляют их в готовом виде. Они питаются бактериями. одноклеточными водорослями, кусочками разлагающихся организмов. Среди них много возбудителей тяжелых заболеваний человека и животных (дизентерийная амеба, лямблии, малярийный плазмодий).

К простейшим, широко распространенным в пресных водоемах, относятся относятся амеба и инфузория-туфелька. Их тело состоит из цитоплазмы и одного (амеба) или двух (инфузория-туфелька) ядер. В цитоплазме образуются пищеварительные вакуоли, в них происходит переваривание пищи. Через сократительные вакуоли удаляются избыток воды и продукты обмена. Снаружи тело покрыто проницаемой оболочкой. Через нее поступают кислород и вода, а выделяются различные вещества. Большинство простейших имеют специальные органы движения — жгутики или реснички. У инфузории-туфельки ресничками покрыто все тело, их насчитывается 10—15 тысяч.

Движение амебы происходит при помощи ложноножек — выпячиваний тела. Наличие специальных органоидов (органов движения, сократительных и пищеварительных вакуолей) позволяет клеткам простейших выполнять функции живого организма.

ebiology.ru

Многоклеточность - это... Что такое Многоклеточность?

 Многоклеточность

Многоклеточный организм - внесистематическая категория живых организмов, тело которых состоит из многих клеток, большая часть которых (кроме стволовых, и клеток камбия) дифференцированы по строению. Следует отличать многоклеточность и колониальность, ибо у последних отсутствуют настоящие органы и ткани.

Многоклеточные организмы появились на Земле 540—640 миллионов лет назад.[1]

Примечания

См. также

Wikimedia Foundation. 2010.

  • Многоканальная модуляция
  • Многоклеточные

Смотреть что такое "Многоклеточность" в других словарях:

  • Бактерии — Кишечная палочка (Escherichia coli) …   Википедия

  • Многоклеточный организм — внесистематическая категория живых организмов, тело которых состоит из многих клеток, большая часть которых (кроме стволовых, например, клеток камбия у растений) диффемдаенцированы, то есть различаются по строению и выполняемым функциям.… …   Википедия

  • Эубактерии — ? Бактерии Escherichia coli Научная классификация Надцарство: Прокариоты Царство …   Википедия

  • Эдиакарская биота — Чарния …   Википедия

  • Некоторые этапы эволюции животных —          Эволюционное развитие живых существ следует рассматривать как целостный процесс развития живого населения биосферы от начальных, примитивных форм до современных, наиболее совершенных. Это относится в равной мере к морфологическим и… …   Биологическая энциклопедия

  • Биосфера — У этого термина существуют и другие значения, см. Биосфера (значения). Биосфера (от др. греч. βιος  жизнь и σφαῖρα  сфера, шар)  оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их …   Википедия

  • Организм — (позднелат. organismus от позднелат. organizo  устраиваю, сообщаю стройный вид, от др. греч. ὄργανον  орудие)  живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи. Как отдельная особь организм… …   Википедия

  • Эволюционная теория пола В. А. Геодакяна — Проверить нейтральность. На странице обсуждения должны быть подробности …   Википедия

  • Тератологическое правило полового диморфизма В. А. Геодакяна — «Аномалии развития, имеющие „атавистическую“ природу чаще должны появляться у женского пола, а имеющие „футуристическую“ природу (поиск), у мужского».[1] По видовым (и выше рангов общности) признакам (многоклеточность, теплокровность, число… …   Википедия

  • Многоклеточные — Многоклеточный организм внесистематическая категория живых организмов, тело которых состоит из многих клеток, большая часть которых (кроме стволовых, и клеток камбия) дифференцированы по строению. Следует отличать многоклеточность и… …   Википедия

dic.academic.ru

Многоклеточность цианобактерий

Многоклеточность цианобактерий

Многоклеточные организмы встречаются в разных группах эубактерий, но наиболее высокоорганизованная многоклеточность присуща двум группам: актиномицетам и цианобактериям. В пределах последней особенно хорошо прослеживаются все этапы формирования многоклеточности, вплоть до наиболее сложного ее выражения в мире прокариот.

В простейшем случае, как, например, у представителей родов Synechococcus и Chamaesiphon , клетки после деления или почкования имеют тенденцию расходиться. Для одноклеточных цианобактерий, принадлежащих к родам Gloeobacter , Gloeothece или Gloeocapsa , наоборот, клетки после деления остаются объединенными с помощью окружающих их чехлов ( рис. 24 , А).

Внутри слизистого материала чехла могут формироваться довольно крупные клеточные агрегаты. В этом случае между клетками нет непосредственного контакта. Вопрос о возможности и формах осуществления межклеточных контактов через окружающие клетки чехлы остается открытым. Показано, что удаление чехла, приводящее к разобщению клеток, не отражается на их жизнеспособности.

Среди нитчатых цианобактерий прослеживаются в разной степени выраженные непосредственные контакты между соседними клетками, образующими трихом . У представителей рода Pseudoanabaena клетки в нити разделены глубокими перетяжками, а у Oscillatoria деление, происходящее путем формирования поперечной перегородки, приводит к сохранению плотных контактов между клетками на больших участках клеточной поверхности ( рис. 24 , А). Часто клетки в трихоме окружены общим чехлом, который может рассматриваться в качестве дополнительного фактора, удерживающего их в определенном порядке. У нитчатых цианобактерий, принадлежащих к описанному типу, с помощью электронной микроскопии между соседними вегетативными клетками обнаружены структуры, названные микроплазмодесмами , обеспечивающие непрерывность мембранных структур и цитоплазматического содержимого в клетках трихома.

Микроплазмодесмы представляют собой каналы, окруженные мембраной, наружный диаметр которых меньше 20 нм, прорезающие поперечную перегородку между соседними клетками ( рис. 24 , Б). Количество их достигает 30-40. С помощью микроплазмодесм осуществляются прямые контакты между ЦПМ соседних клеток.

Таким образом, имеющиеся данные указывают на существование путей, обеспечивающих возможность обмена информацией между клетками в трихоме. Обмениваемыми могут быть вещества, растворенные в цитоплазме . Это было показано при введении внутрь клетки красителей, постепенно диффундировавших в соседние клетки нити. Была установлена также передача по мембранам вдоль трихома энергии в форме электрической составляющей трансмембранного потенциала. Транспорт энергии происходит от места ее образования в освещенной части трихома к неосвещенному его концу.

Необходимость в таком обмене очевидна, если клетки, формирующие нить, находятся в разных условиях или физиологических состояниях, как это имеет место при экспериментально показанной передаче энергии. В то же время у цианобактерий родов Pseudoanabaena или Oscillatoria не обнаружено какой-либо четкой морфологической или функциональной дифференцировки. Только для концевых клеток нити можно иногда отметить несколько отличную форму, что объясняется, вероятно, нахождением их в иных условиях, чем остальных клеток в трихоме.

Дальнейшее развитие в группе цианобактерий шло по двум взаимосвязанным направлениям: по пути формирования функционально дифференцированных клеток и развития более тесных контактов между соседними, а через них и всеми клетками трихома.

Основные типы дифференцированных клеток цианобактерий - акинеты , служащие для переживания в неблагоприятных условиях, и гетероцисты , обеспечивающие фиксацию молекулярного азота в аэробных условиях ( рис. 24 , А). Между гетероцистой и вегетативными клетками происходит активный обмен метаболитами: из вегетативных клеток в гетероцисту поступают дисахара, продукты фотосинтетической фиксации СО2, а из гетероцисты - азотсодержащие вещества. Каналы, по которым осуществляется обмен метаболитами, сначала были постулированы на основании физиологических данных, а потом обнаружены при электронном микроскопировании. Это микроплазмодесмы , имеющие такое же строение, как и у безгетероцистных форм. Между соседними вегетативными клетками насчитывается от 100 до 250 таких структур, а между гетероцистой и вегетативной клеткой - около 50. У видов, имеющих функционально дифференцированные клетки, осуществляются более тесные межклеточные контакты, создающие условия для более активного обмена метаболитами внутри трихома.

Таким образом, нитчатые цианобактерии можно считать истинно многоклеточными организмами, у которых трихом предстает как целостный организм, некая физиологическая единица, а не скопление отдельных, чисто механически объединенных клеток.

Ссылки:

medbiol.ru

Колонии бактерий. Биополе и самопожертвование

Муравейник,  улей, человеческое общество - что может быть у них общего? А то, что во всех трех случаях это огромный супер организм, где отдельная особь не более чем винтик, или клетка в классическом многоклеточном существе. По каким законам они живут? Что такое альтруизм и эгизм? Что такое биополе и какое у него назначение? Современная наука сейчас активно изучает эти важнейшие вопросы, а ответ на них содержится в том числе и в этих окрашенных конценрических кольцах, которые видны на фото. Это колонии бактерий, растущие в питательной среде. Начиная с 90 годов 20 века они вновь стали объектом пристального изучения, и сейчас ученые все больше и больше приходят к мысли, что колонии простейших - это одно из первых "социальных" сообществ с очень интересными формами общения отдельных индивидов между собой. Происходящая в настоящее время постепенная смена микробиологической парадигмы – переход от представлений об одноклеточности микроорганизмов к представлению о микробных колониях как целостных "сверхорганизмах" – находит своё отражение в нарастающем интересе к форме, рисунку, макро- и микроструктуре бактериальных колоний.
Колонии бактерий чашке Петри
Прежде всего - позвольте представить бактерию E. Coli - кишечную палочку, которая является рабочей лошадкой современной генной инженерии. Ее часто используют в качестве модельного организма в микробиологических исследованиях. Исследуя рост колонии этих бактерий в чашке Петри, ученые обнаружили интересную особенность - она всегда образовывала правильные окружности. Поставьте на пути роста колонии преграду - она обогнет ее, а форма останется неизменной. Классическая биология, которая рассматривала колонии простейших просто как скопище клеток, связанных между собой различными выростами не могла дать объяснение этому удивительному феномену. Действительно,  каким образом микроорганизм, у которого нет ни мозга, ни даже более менее адекватного представления об окружающем его пространстве "знает" какое ему занять место в общем строю, чтобы получилась столь геометрически совершенная форма? Ведь у бактерий нет инженеров и архитекторов, которые могут составить "план колонии" и довести ее до самой распоследней бактерии. Они даже не могут станцевать как пчелы, или пощупать друг друга усиками как муравьи. Сейчас абсолютно точно установлено - управляются эти сообщества различными химическими соединениями.
Любимая палочка всех микробиологов -кишечная
Ферменты и белки по своему составу практически идентичны тем, которые в организме человека участвуют в функционировании  эндокринной системы. Да, у колоний бактерий есть свой адреналин, серотонин и даже гормон роста. Концентрация различных ферментов, выделяемых бактериями в процессе жизнедеятельности и управляет ростом колонии. Таким образом в колонии царит своеобразная "демократия" - каждая бактерия может "проголосовать" за тот или иной путь развития путем выделения в окружающую среду того или иного вещества. Например выяснилось, что структура колонии кишечной палочки формируется под влиянием образуемых ее клетками аспарагиновой кислоты. Сложные орнаменты (концентрические круги, шестиугольные решетки и др.) формируются при наложении феромона из двух источников: клеток центра колонии и клетками на её периферии.

Но это еще не все. Появляются новые удивительные данные об обмене информации между

Картинка выдается гуглом по запросу "биополе бактерии"
колониями микроорганизмов в ситуации, когда невозможен обмен химическими сигналами. Так, гибнущая под воздействием хлорамфеникола культура Vibrio costicola посылает сигнал, стимулирующий рост другой культуры, отделенной от неё слоем стекла. Уже достоверно установлено, что для эукариотных клеток (то есть таких клеток, которые содержат в себе ядро) в качестве передатчика информации используются ультрафиолетовые лучи - это так называемый митогенетический эффект Гурвича. Исследования показали, что этот эффект существует и для клеток человека. Что же, возможно слова "тут плохая биоэнергетика" не такое уж и шарлатанство, как казалось раньше!  Для бактерий этот эффект менее изучен, но предполагается, что для коммуникации они используют либо ультрафиолетовые лучи, либо ультразвук. Все это полностью меняют наши старые представления о взаимодействии живых организмов. Сам одно- или даже многоклеточный организм при этом представляется как своего рода сгусток физических полей, без резких границ переходящий в обволакивающее этот объект поле. Своего рода материализацией поля в нашем случае выступает форма сформировавшейся в результате колонии микроорганизмов. Социальные микробные системы непременно "впаяны" в более сложные экологические системы, во многих случаях включающие как микро-, так и макроорганизмы. Ксли вы хотите примеров - их есть у меня. Один из ярких представителей животных, "дружащих" с микроорганизмами - этот симпатичный кальмар на фото. Яркий в прямом смысле этого слова -в ночное время тускло светится. Свечение помогает моллюску, ночному животному, стать незаметным для хищников снизу; свечение, напоминающее лунный свет, устраняет тень, которая иначе возникала бы, если бы лунные лучи освещали моллюска сверху. Обеспечивают свечение бактерииVibrio fischer которые в "диком" состоянии иногда зажигают иллюминацию в морской воде.
Euprymna scolopes. Он живой и светится.
У них своя выгода: моллюск предоставляет питание и укрытие.

Свечение проявляется только при высоких концентрациях микроорганизмов и обычно не наблюдается просто в толще морской воды, когда плотность культуры менее 102 клеток/мл. Свечение V. fischeri реализуется лишь в концентрированных культурах, в том числе в светящихся органах головоногого моллюска Euprymna scolopes, где плотность популяции достигает 1010-1011 клеток/мл. Биохимию свечения этих бактерий исследовали поэтапно. Было выяснено, что свечение бактерий может быть запущено жидкостью, в которой находилось светящаяся колония, отделённой от клеток. За запуск свечения оказался ответственен белок (LuxI, 193 аминокислоты), чьё накопление в среде сигнализирует клеткам о достижении пороговой плотности (кворума) для биолюминесценции. По достижении порогового значения бактерии начинают вырабатывать жирные органические кислоты, окисление которых и приводит к выделению света.Интересный факт - среди микроорганизмов, живущих колониями развито самопожертвование или по научному – апоптоз, т.е. программированная гибель отдельных клеток в интересах популяции в целом. Явление апоптоза ранее изучено на животных и, в меньшей мере, на растительных клетках. Практически всегда оно – нормальная составная часть индивидуального развития организма. Так, он необходим для резорбции хвоста при превращении головастика; развитие мозга предполагает программированную гибель некоторых нейронов, причём мутация, предотвращающая апоптоз клеток эмбрионального мозга, является летальной.

Цикл жизни колонии амеб, включая образование плодовых тел
Достаточно хорошо изучен механизм самопожертвования амебного микроорганизма Dictyostellium discoideum. Трансформация из одноклеточных амёб в многоклеточный мигрирующий псевдоплазмодий и далее в плодовое тело со спорами представляет собой коллективную реакцию на голодание клеточной популяции. Когда многоклеточный псевдоплазмодий начинает строить плодовое тело, клетки в его передней четверти отмирают. Мёртвые клетки формируют ножку плодового тела. У миксобактерий – также наблюдается программированная гибель многих клеток во время формирования плодовых тел.

Изучение биохимии микроорганизмов далеко не праздная вещь - это важно для медицины, ведь если макроорганизм-хозяин – человек, то его симбиотическая или паразитическая микрофлора представляет своеобразный "камертон", чутко реагирующий на соматическое состояние, уровень стресса, даже настроение этого человека. Из-за сложности процесса самоорганизации колоний микроорганизмов сейчас нет полного и исчерпывающего описания механизма жизнедеятельности колонии. К сожалению, процесс математического моделирования биохимических процессов только только начинает разворачиваться. Об одной из старых моделей колонии - игре "Жизнь" я расскажу в следующей статье.

www.nestego.ru