Главная | Регистрация | Вход | RSSПятница, 19.04.2024, 14:05

Биология 10-11 класс

Меню сайта
Категории раздела
Введение [30]
Глава1.Основы цитологии [16]
Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие организмов [14]
Глава 3. Основы генетики [16]
Глава 4. Генетика человека [12]
Глава 5.Основы учения об эволюции [11]
Глава 6. Основы селекции и биотехнологии [10]
Глава 7. Антропогенез [11]
Глава 8. Основы экологии [10]
Глава 9. Эволюция биосферы и человек [11]
Биологический словарь на букву "А" [54]
Биологический словарь на букву "Б" [56]
Глава 10.Морфология и структурная организация бактериальной клетки [49]
Глава 11.О чем умолчали учебники [36]
7 [18]
Категории раздела
Введение [30]
Глава1.Основы цитологии [16]
Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие организмов [14]
Глава 3. Основы генетики [16]
Глава 4. Генетика человека [12]
Глава 5.Основы учения об эволюции [11]
Глава 6. Основы селекции и биотехнологии [10]
Глава 7. Антропогенез [11]
Глава 8. Основы экологии [10]
Глава 9. Эволюция биосферы и человек [11]
Биологический словарь на букву "А" [53]
Биологический словарь на букву "Б" [56]
Глава 10.Морфология и структурная организация бактериальной клетки [49]
Глава 11.О чем умолчали учебники [36]
7 [22]
Физиология высшей нервной деятельности [0]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 53
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Глава 10.Морфология и структурная организация бактериальной клетки

4.2. Действие факторов физической природы
Все физико-химические процессы, обеспечивающие функциональную
активность клетки, а также состояние ее макромолекул, в большей или
меньшей степени зависят от температуры. При высокой температуре
белки, нуклеиновые кислоты и другие компоненты клетки могут необра-
тимо инактивироваться, что приводит к ее гибели. При слишком низкой
температуре также нарушаются процессы биосинтеза, ограничивая раз-
витие микроорганизмов.
По отношению к температуре бактерии делят на три основные груп-
пы: мезофилы, психрофилы и термофилы, которые в свою очередь под-
разделяют на отдельные подгруппы.
Большинство известных видов прокариот относится к мезофилам,
для них оптимальные температуры роста лежат в пределах 20–42 ºС. Ти-
пичным представителем мезофилов является E. coli, оптимальная темпе-
ратура роста которой 37 ºС.
Микроорганизмы, способные нормально расти при низких (0–20 °С)
температурах, называют психрофильными. Психрофильные бактерии
делятся на облигатные и факультативные. Основное различие между ни-
ми заключается в том, что облигатные психрофилы не способны к росту
при температуре выше 20 ºС, а верхняя температурная граница роста фа-
культативных психрофилов намного выше. Облигатные психрофилы –
узкоспециализированные микроорганизмы, обитающие в постоянно хо-
лодной среде; их температурный оптимум ниже 15 ºС, максимум – около
20 ºС; при 30 ºС они отмирают. Облигатные психрофилы обитают в хо-
лодных почвах, морях Арктики и Антарктики, на вечных снегах высоко-
горных районов, их находят в пробах из горных ледников, в воде колод-
цев и родников. Эти бактерии играют существенную роль в круговороте
веществ в регионах с постоянно низкими температурами. В качестве
представителей облигатных психрофилов можно привести бактерии Bacillus
psychrophilus, морские светящиеся бактерии, железобактерии (на-
пример, рода Gallionella) и др.
Факультативные психрофилы распространены значительно шире и
встречаются в почвах и водах не только холодной, но и умеренной зоны.
Многие из них вызывают порчу пищевых продуктов при низких темпе-
ратурах. Оптимум для роста факультативных психрофилов соответствует
25–30 ºС, т. е. они способны расти в условиях, благоприятных для мезо-
фильных организмов. К этой группе относятся некоторые виды бактерий
родов Pseudomonas, Arthrobacter и др.
Способность психрофилов развиваться при низкой температуре свя-
зывают с особенностями строения их клеток:
• температурный оптимум активности ферментов у них ниже, чем у
аналогичных ферментов мезофильных микроорганизмов. При отклоне-
нии температуры от оптимальной активность большинства ферментов
психрофилов значительно быстрее падает при повышении температуры,
чем при ее понижении. Тем не менее некоторые ферменты психрофилов
при повышении температуры усиливают свою активность. Это фермен-
ты, вызывающие деградацию или разрушение клеточных макромолекул,
что может быть одной из причин термочувствительности облигатных
психрофилов;
• проницаемость их мембран остается высокой при охлаждении бла-
годаря содержанию в липидах ненасыщенных жирных кислот, вследст-
вие чего мембраны не застывают и остаются полужидкими;
• белоксинтезирующий аппарат психрофилов способен функциони-
ровать при низких температурах.
К термофильным относят микроорганизмы, которые растут при
температуре выше 45–50 ºС. Группу термофилов делят на четыре под-
группы:
1) термотолерантные – растут при температура от 10 до 55–60 ºС,
оптимальная область находится в пределах 35–40 ºС (как у мезофилов).
Основное их отличие от мезофилов – способность расти при повышен-
ных температурах. Примером термотолерантных бактерий являются бак-
терии вида Methylococcus capsulatus;
2) факультативные термофилы имеют температурный максимум
50–65 ºС и минимум менее 20 ºС, оптимум приходится на область темпе-
ратур, близких к верхней границе роста. Примером факультативных тер-
мофилов являются гомоферментативные молочнокислые бактерии рода
Lactobacillus. Они обитают на поверхности многих растений, откуда по-
падают в различные продукты – их легко обнаружить в молочных про-
дуктах, солениях, маринадах, вине, фруктовых соках. Лактобациллы по-
стоянно присутствуют в полости рта, кишечном тракте многих тепло-
кровных животных и человека;
3) облигатные термофилы способны расти при температурах до
70 ºС и не растут при температуре ниже 40 ºС. Оптимальная температур-
ная область облигатных термофилов примыкает к их верхней темпера-
турной границе роста (65–70 ºС). Представители облигатных термофи-
лов – бактерии вида Bacillus stearothermophilus и др.;
4) экстремальные термофилы имеют следующие температурные
параметры: оптимум в области 70–75 ºС, минимальная граница роста –
40 ºС и выше, максимальная – около 90 ºС. Эти микроорганизмы распро-
странены в горячих источниках, особенно в районах активной вулкани-
ческой деятельности. Представители – бактерии родов Thermus, Thermomicrobium,
Thermoplasma и др.
Природу термоустойчивости объясняют рядом структурных и биохи-
мических особенностей этих бактерий:
• липиды, входящие в состав клеточных мембран, содержат насы-
щенные жирные кислоты. В связи с этим они имеют более высокую тем-
пературу плавления по сравнению с липидами, содержащими ненасы-
щенные жирные кислоты;
• у экстремально термофильных бактерий обнаружено повышенное
содержание гуанина и цитозина в ДНК, что придает стабильность и по-
вышает температуру плавления этих молекул;
• ферменты термофилов гораздо устойчивее к нагреванию в сравне-
нии с соответствующими белками мезофильных бактерий. Часто такая
высокая термостабильность достигается в результате изменения первич-
ной структуры белковой молекулы. В качестве примера можно привести
следующий: при сравнении лактатдегидрогеназ мезофильных и термо-
фильных бактерий рода Bacillus обнаружено увеличенное содержание
основных аминокислот аргинина и лизина в активном центре лактатде-
гидрогеназ у термофилов. Устойчивость ферментов термофилов обеспе-
чивается также ионами Са2+, кофакторами и другими агентами, которые
связываются с ними.
Термофильные бактерии имеют большое практическое значение. Об-
ладая очень интенсивным метаболизмом, они являются активными про-
дуцентами витаминов, ферментов, органических кислот, кормового бел-
ка и других ценных веществ. Эти их свойства широко используются в
микробиологической промышленности, так как применение мезофиль-
ных микроорганизмов в ней ограничено из-за того, что в результате
культивирования часть энергии выделяется в виде тепла и происходит
разогрев субстрата (питательной среды), что приводит к гибели мезо-
фильных микроорганизмов.
Термофильные бактерии играют также большую роль в биологиче-
ской очистке бытовых отходов и образовании метана.
Микроорганизмы подвержены воздействию различных видов элек-
тромагнитных излучений. Эффект воздействия зависит от дозы облу-
чения и длины волны. Наиболее длинноволновая радиация (радиовол-
ны – длина волны более 1100 нм) не вызывает биологического эффекта.
Инфракрасные лучи (700–1100 нм и более) оказывают тепловое воздей-
ствие на микроорганизмы и используются зелеными и пурпурными бак-
териями в процессе фотосинтеза. Видимая часть спектра (300–700 нм)
используется цианобактериями и другими фототрофными бактериями в
процессе фотосинтеза. УФ-лучи (10–300 нм) могут оказывать на микро-
организмы как микробоцидное, так и мутагенное действие, что опреде-
ляется видом микроорганизмов и дозой облучения. Наибольший леталь-
ный эффект УФ-лучей наблюдается при длине волны 260 нм, при кото-
рой отмечается максимум поглощения УФ-лучей молекулами ДНК. Ле-
тальное действие УФ-лучей объясняется в первую очередь изменениями
структуры ДНК: разрывом водородных связей, расщеплением связей
между дезоксирибозой и фосфатом, а также образованием сшивок между
тиминовыми азотистыми основаниями (димеров тимина), которые обу-
словливают нарушение процессов репликации и транскрипции.
УФ-облучение не всегда приводит клетку бактерий к гибели. Многие
микроорганизмы обладают механизмами, призванными исправлять (ре-
парировать) повреждения ДНК, вызванные УФ-облучением. Гибель кле-
ток от УФ-лучей наступает тогда, когда повреждение происходит быст-
рее, чем репарация ДНК. Кроме нуклеиновых кислот, УФ-лучи погло-
щают белки и другие макромолекулы, что приводит к нарушению их
структуры и функций.
К воздействию УФ-излучения более устойчивы те виды бактерий, в
клетках которых содержатся каротиноиды. У гетеротрофных организмов
каротиноиды служат защитной системой, снижающей повреждения нук-
леиновых кислот, а у фототрофных бактерий они предохраняют бакте-
риохлорофиллы от фотоокисления.
Ионизирующая радиация, под которой обычно подразумевают рент-
геновское и гамма-излучение (с длиной волны менее 10 нм), вызывает
летальный для клетки эффект. В отличие от УФ-лучей, она действует на
биополимеры не прямо, а опосредованно, вызывая образование свобод-
ных радикалов и органических перекисей, которые реагируют с нуклеи-
новыми кислотами и белками, вызывая одно- и двунитевые разрывы це-
пей ДНК, изменения азотистых оснований, окисление сульфгидрильных
групп белков в дисульфидные и т. д. Чувствительность микроорганизмов
различных групп к ионизирующей радиации проявляется в разной степе-
ни. Например, бактерии Clostridium botulinum (тип Е) сохраняют жизне-
способность при дозе 1,5 Мрад, E. coli – только 0,18 Мрад. Абсолютным
«чемпионом» по устойчивости к ионизирующей радиации являются бак-
терии Micrococcus radiodurans, которые обитают в водах атомных реак-
торов, встречаются в залежах урановых руд. Эти бактерии устойчивы к
дозе ионизирующего излучения в 2–3 Мрад, что объясняется наличием в
их клетках мощных репарационных систем, призванных исправлять по-
вреждения в ДНК. Ионизирующее излучение используется в качестве
стерилизующего фактора, в том числе для продления срока хранения не-
которых продуктов (фруктов, овощей, морепродуктов).
Высокие значения гидростатического давления приводят к разру-
шению клеточных структур, происходит денатурация белков, прекраща-
ется деление и клетки приобретают нитевидную форму. Однако сущест-
вуют бактерии, которые живут на глубине 7000 м и более, где давление
достигает более 1000 атмосфер. Из осадков на дне океанов выделяют
бактерии двух групп: баротолерантные и пьезофильные (барофильные).
Баротолерантные бактерии размножаются как при обычном, так и при
давлении в несколько сот атмосфер. Пьезофильные (менее многочис-
ленная группа) при давлении в сотни атмосфер дают больший урожай
биомассы, чем при атмосферном давлении. Пьезофильные бактерии (на-
пример, бактерии вида Bacillus submarinus) – это обитатели глубоковод-
ных впадин морей и океанов.
Концентрация веществ, растворенных в окружающей среде, т. е. ос-
мотическое давление, также оказывает большое влияние на жизнеспо-
собность микроорганизмов: чем концентрированнее раствор, тем труднее
клетке поглощать из него воду. В гипертонических растворах, т. е. таких,
в которых осмотическое давление больше, чем в клетке, происходит
обезвоживание клеток (плазмолиз) и полное прекращение роста. Это яв-
ление называется физиологической сухостью. Однако некоторые микро-
организмы способны нормально развиваться в достаточно концентриро-
ванных растворах. Такие микроорганизмы называют осмофильными.
Осмофильные микроорганизмы, для которых требуется высокое содер-
жание NaCl, получили название галофильных. К экстремальным гало-
филам относятся бактерии из родов Halobacterium и Halococcus, живу-
щие в растворах NaCl при концентрациях, близких к насыщающим. У
таких бактерий концентрация солей в цитоплазме равна концентрации
внешнего раствора, однако в клетках преобладает не натрий, а калий.
Белки галофильных бактерий отличаются по строению от таковых нега-
лофильных: содержание кислотных групп в них преобладает над основ-
ными. Эти кислотные группировки нейтрализуются катионами. Высокие
концентрации солей необходимы галофилам для поддержания каталити-
ческой активности ферментов, стабилизации мембран и рибосом. Гало-
фильные бактерии обнаружены в соленых озерах, в солончаковых поч-
вах. Они обычно вызывают порчу соленой рыбы и мяса.
Высокочастотные (более 16 кГц) механические колебания упругой
среды, или ультразвук, не воспринимаются нашими органами слуха.
При воздействии на микроорганизмы ультразвук создает большую раз-
ницу в давлении на отдельные части клеток и повреждает их: разжижа-
ется и вспенивается цитоплазма, разрушаются поверхностные структуры,
содержимое клетки смешивается с окружающей средой. Чувствитель-
ность микроорганизмов к ультразвуку, пропорциональная частоте коле-
баний и длительности воздействия, зависит также от их индивидуальных
особенностей и физиологического состояния. Чем крупнее клетки, тем
более чувствительны они к воздействию ультразвука; палочки и извитые
формы чувствительнее кокков. При длительном воздействии наблюдает-
ся полная гибель микроорганизмов, что используется в целях стерилиза-
ции. Ультразвук применяют и для разрушения клеток, чтобы извлечь из
них некоторые биологически активные вещества.
Кроме охарактеризованных физических факторов, на развитие мик-
роорганизмов оказывает воздействие изменение напряжения магнитных
полей. Этот фактор в настоящее время рассматривается как экологиче-
ский, определяющий протекание многих биологических процессов. Осо-
бенно чувствительны к изменению напряжения магнитного поля магни-
точувствительные микроорганизмы, содержащие в клетках магнитосо-
мы.
Небезразличны микроорганизмы и к действию земного притяжения,
сотрясений, а также электрического тока.
Категория: Глава 10.Морфология и структурная организация бактериальной клетки | Добавил: mig (24.12.2010)
Просмотров: 4318 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 4.0/4
Поиск
Друзья сайта

Copyright MyCorp © 2024
Конструктор сайтов - uCoz