Одноклеточные организмы бактерии: Бактерии – это одноклеточные, к которым относятся многочисленные виды

Содержание

Бактерии, подготовка к ЕГЭ по биологии

Люди — редкое исключение в мире бактерий.

Бактерии (греч. bakterion — палочка) — простые одноклеточные микроскопические организмы, принадлежащие к прокариотам. В пищевых цепях они играют важнейшую роль редуцентов: разлагают органические вещества мертвых животных и растений.

Бактерии

Бактерии обладают исключительной устойчивостью: их можно обнаружить даже на стенках ядерного реактора. Такая способность связана с их быстрым размножением — при благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20 минут. При изменении условий внешней среды (за счет мутаций) выживают и размножаются те формы, которые устойчивы к действию того или иного фактора (к примеру, радиации).

Строение бактерий

Бактерии имеют клеточную стенку, состоящую из муреина (пептидогликана) и выполняющую защитную функцию. У бактерий (прокариот, доядерных) отсутствуют мембранные органоиды. В их клетке можно найти только немембранные: рибосомы, жгутики, пили. Пили — поверхностные структуры, которые служат для прикрепления бактерии к субстрату.

Наследственный материал находится прямо в цитоплазме (не в ядре, как у эукариот) в виде нуклеоида. Нуклеоид (лат. nucleus — ядро + греч. eidos вид) — одна сложная кольцевидная молекула ДНК, не ограниченная мембранами от остальной части клетки.

Строение бактерии

Долгое время выделяли «особый органоид» бактерий — мезосомы, считали, что они могут участвовать в некоторых клеточных процессах.

Спешу сообщить, что на данный момент установлено однозначно: мезосомы это складки цитоплазматический мембраны, образующиеся только лишь при подготовке бактерий к электронной микроскопии (это артефакты, в живой бактерии их нет).

Мезосомы

При наступлении неблагоприятных для жизни условий бактерии образуют защитную оболочку — спору. При образовании споры клетка частично теряет воду, уменьшаясь при этом в объеме. В таком состоянии бактерии могут сохраняться тысячи лет!

В состоянии споры бактерии очень устойчивы к изменениям температуры, механическим и химическим факторам. При изменении условий среды на благоприятные, бактерии покидают спору и приступают к размножению.

Спора бактерии
Энергетический обмен бактерий

Бактерии получают энергию за счет окисления веществ. Существуют аэробные бактерии, живущие в воздушной среде, и анаэробные бактерии, которые могут жить только в условиях отсутствия кислорода.

К аэробным бактериям относят многочисленных редуцентов, которые разлагают органические вещества мертвых растений и животных. Анаэробные бактерии составляют микрофлору нашего кишечника — бескислородную среду обитания.

Бактерии аэробы и анаэробы

Получают энергию бактерии путем хемо- или фотосинтеза. Среди хемосинтезирующих бактерий можно встретить нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии.

Важно заметить, что клубеньковые бактерии (азотфиксирующие) не осуществляют хемосинтез: клубеньковые бактерии относятся к гетеротрофам.

Среди фотосинтезирующих бактерий особое место принадлежит цианобактериями (сине-зеленым водорослям). Благодаря им сотни миллионов лет назад возник кислород, а с ним и озоновый слой: появилась жизнь на поверхность земли и аэробный тип дыхания (поглощение кислорода), которым мы сейчас с вами пользуемся 🙂

Что касается бактерий гетеротрофов, то их способ питания основан на разложении останков животных и растений — сапротрофы (редуценты), либо же они питаются органами и тканями животных и растений — паразиты.

Бактерии автотрофы и гетеротрофы
Биотехнология

Бактерии широко применяются в направлении биотехнологии — генной инженерии. Их используют для получения различных химических веществ (белков).

В ДНК бактерии вставляют нужный ген (к примеру, ген, кодирующий белковый гормон — инсулин), бактерия принимает новый участок гена за свой собственный, в результате чего начинает синтезировать белок с данного участка. На рибосомах подобных бактерий синтезируется инсулин, который человек собирает, обрабатывает и использует как лекарство.

Получение инсулина с помощью бактерий

Бактерии используются для получения антибиотиков (тетрациклина, стрептомицина, грамицидина), широко применяемых в медицине. Бактерии также применяют в пищевой промышленности, где их используют для получения молочнокислых продуктов, алкогольных напитков.

Классификация бактерий по форме

При микроскопии становятся заметны явные отличия форм бактерий.

По форме бактериальные клетки подразделяются на:

  • Стафилококки — их скопления похожи на виноградные грозди
  • Диплококки — округлой формы, расположенные попарно
  • Стрептококки — объединяются в цепочки, напоминающие нити жемчуга
  • Палочки
  • Вибрионы — изогнутые в виде запятой
  • Спириллы — спирально извитые палочки
  • Спирохеты — сильно извитые (до 10-15 витков) палочки
Формы бактерий
Размножение бактерий

Бактерии, как прокариоты (доядерные организмы), не могут делиться митозом, так как основное условие митоза — наличие ядра. Бактерии делятся бинарным делением клетки.

В ходе бинарного деления бактерия делится на две дочерние клетки, являющиеся генетическими копиями материнской. Деление в среднем происходит раз в 20 минут, популяция бактерий растет в геометрической прогрессии.

При размножении в лабораторных условиях бактерии образуют колонии. Колонии — видимые невооруженным глазом скопления клеток, образуемые в процессе роста и размножения микроорганизмов на питательном субстрате. Колонии выращиваются в чашках Петри.

Колонии бактерий, бинарное деление бактерий
Бактериальные инфекции

Многие патогенные бактерии приводят к развитию тяжелых заболеваний у человека. На настоящий момент при бактериальных инфекциях применяются антибиотики, дающие хороший эффект.

От некоторых болезней: дифтерия, коклюш и т.д. разработаны вакцины, дающие стойкий пожизненный иммунитет. После вакцинации образуются антитела к возбудителю, вследствие чего организм становится защищен от подобных инфекций: при встрече с возбудителем человек не заболевает, или переносит болезнь в легкой форме.

К бактериальным инфекциям относятся: чума, дифтерия, туберкулез, коклюш, гонорея, сифилис, тиф, столбняк, брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия, холера. Ниже вы можете видеть возбудителей данных заболеваний и место их локализации в организме.

Бактериальные инфекции

Для борьбы с бактериями, вирусами и грибами в медицинских учреждениях (уже часто и в домашних условиях) используется кварцевание. Кварцевание — процесс обеззараживания помещения, суть которого в лампе, испускающей ультрафиолетовое излучение, губительное для микроорганизмов.

При проведении медицинских процедур локального кварцевания (облучения УФ отдельных участков) тела следует надевать защитные очки для избежания ожога сетчатки глаза. При кварцевании помещений следует покинуть их по той же причине.

Кварцевание

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Одноклеточный микроорганизм — это… Что такое Одноклеточный микроорганизм?

  • Одноклеточные
  • Одноклеточный организм

Смотреть что такое «Одноклеточный микроорганизм» в других словарях:

  • МИКРООРГАНИЗМ — МИКРООРГАНИЗМ, а, муж. Мельчайший, преимущественно одноклеточный животный или растительный организм, различимый лишь в микроскоп. | прил. микроорганизменный, ая, ое (спец.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • микроорганизм — МИКРООРГАНИЗМ, а, м Беспозвоночный мельчайший, преимущественно одноклеточный организм, видимый только в микроскоп. Микроорганизмы характеризуются огромным разнообразием видов, способных существовать в различных условиях (горячие источники, дно… …   Толковый словарь русских существительных

  • бактерия — ( и) (bacterium, а; греч. bakterion палочка) 1) одноклеточный микроорганизм, для которого характерно наличие нуклеоида, цитоплазматической мембраны, плотной клеточной стенки и размножение поперечным делением; 2) Б. палочковидной формы, в отличие… …   Большой медицинский словарь

  • Бакте́рия — ( и) (bacterium, a; греч. baktērion палочка) 1) одноклеточный микроорганизм, для которого характерно наличие нуклеоида, цитоплазматической мембраны, плотной клеточной стенки и размножение поперечным делением; 2) Б. палочковидной формы, в отличие… …   Медицинская энциклопедия

  • Trichomonas vaginalis — ? Trichomonas vaginalis Культура влагалищной трихомонады. Окраска по Гимзе. Научная классификация …   Википедия

  • Бактерия — одноклеточный микроорганизм с примитивной цитоплазмой и ядром без ядрышка и ядерной оболочки, относимый к прокариотам. Б. широко распространены в почве, воде, воздухе, заселяют кожу и слизистые оболочки человека и животных. Относительно небольшую …   Словарь черезвычайных ситуаций

  • Влагалищная трихомонада — Культура влагалищной трих …   Википедия

  • бактерия — и, ж. bactérie f., нем. Bacterie <гр. 1. Одноклеточный микроорганизм. Такой некультурный человек, что видел бактерию в виде большой собаки. Ильф Из зап. кн. // Савельева 1997 275. 2. жарг. Противный, вредный человек. Елистратов 2000. Лекс.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • бактерия — БАКТЕРИЯ, и, ж Беспозвоночный одноклеточный микроорганизм, участвующий в круговороте веществ в природе, формировании структуры и плодородия почв, в образовании и разрушении полезных ископаемых; в поддержании запасов углекислого газа в атмосфере.… …   Толковый словарь русских существительных

  • бацилла — БАЦИЛЛА, ы, ж Беспозвоночный одноклеточный микроорганизм болезнетворная бактерия в форме палочки. … В опровержение гипотезы Коха Петтенкофер выпил пробирку с холерными бациллами и остался здоров… (Гран.) …   Толковый словарь русских существительных


БАКТЕРИИ — это… Что такое БАКТЕРИИ?


«ТИПИЧНАЯ» БАКТЕРИАЛЬНАЯ КЛЕТКА и ее основные структуры.
Сенсорные функции и поведение. Многие бактерии обладают химическими рецепторами, которые регистрируют изменения кислотности среды и концентрацию различных веществ, например сахаров, аминокислот, кислорода и диоксида углерода. Для каждого вещества существует свой тип таких «вкусовых» рецепторов, и утрата какого-то из них в результате мутации приводит к частичной «вкусовой слепоте». Многие подвижные бактерии реагируют также на колебания температуры, а фотосинтезирующие виды — на изменения освещенности. Некоторые бактерии воспринимают направление силовых линий магнитного поля, в том числе магнитного поля Земли, с помощью присутствующих в их клетках частичек магнетита (магнитного железняка — Fe3O4). В воде бактерии используют эту свою способность для того, чтобы плыть вдоль силовых линий в поисках благоприятной среды. Условные рефлексы у бактерий неизвестны, но определенного рода примитивная память у них есть. Плавая, они сравнивают воспринимаемую интенсивность стимула с ее прежним значением, т.е. определяют, стала она больше или меньше, и, исходя из этого, сохраняют направление движения или изменяют его.
Размножение и генетика. Бактерии размножаются бесполым путем: ДНК в их клетке реплицируется (удваивается), клетка делится надвое, и каждая дочерняя клетка получает по одной копии родительской ДНК. Бактериальная ДНК может передаваться и между неделящимися клетками. При этом их слияния (как у эукариот) не происходит, число особей не увеличивается, и обычно в другую клетку переносится лишь небольшая часть генома (полного набора генов), в отличие от «настоящего» полового процесса, при котором потомок получает по полному комплекту генов от каждого родителя. Такой перенос ДНК может осуществляться тремя путями. При трансформации бактерия поглощает из окружающей среды «голую» ДНК, попавшую туда при разрушении других бактерий или сознательно «подсунутую» экспериментатором. Процесс называется трансформацией, поскольку на ранних стадиях его изучения основное внимание уделялось превращению (трансформации) таким путем безвредных организмов в вирулентные. Фрагменты ДНК могут также переноситься от бактерии к бактерии особыми вирусами — бактериофагами. Это называется трансдукцией. Известен также процесс, напоминающий оплодотворение и называемый конъюгацией: бактерии соединяются друг с другом временными трубчатыми выростами (копуляционными фимбриями), через которые ДНК переходит из «мужской» клетки в «женскую». Иногда в бактерии присутствуют очень мелкие добавочные хромосомы — плазмиды, которые также могут переноситься от особи к особи. Если при этом плазмиды содержат гены, обусловливающие резистентность к антибиотикам, говорят об инфекционной резистентности. Она важна с медицинской точки зрения, поскольку может распространяться между различными видами и даже родами бактерий, в результате чего вся бактериальная флора, скажем кишечника, становится устойчивой к действию определенных лекарственных препаратов.

МЕТАБОЛИЗМ


Отчасти в силу мелких размеров бактерий интенсивность их метаболизма гораздо выше, чем у эукариот. При самых благоприятных условиях некоторые бактерии могут удваивать свою общую массу и численность примерно каждые 20 мин. Это объясняется тем, что ряд их важнейших ферментных систем функционирует с очень высокой скоростью. Так, кролику для синтеза белковой молекулы требуются считанные минуты, а бактерии — секунды. Однако в естественной среде, например в почве, большинство бактерий находится «на голодном пайке», поэтому если их клетки и делятся, то не каждые 20 мин, а раз в несколько дней.
Питание. Бактерии бывают автотрофами и гетеротрофами. Автотрофы («сами себя питающие») не нуждаются в веществах, произведенных другими организмами. В качестве главного или единственного источника углерода они используют его диоксид (CO2). Включая CO2 и другие неорганические вещества, в частности аммиак (Nh4), нитраты (NO-3) и различные соединения серы, в сложные химические реакции, они синтезируют все необходимые им биохимические продукты. Гетеротрофы («питающиеся другим») используют в качестве основного источника углерода (некоторым видам нужен и CO2) органические (углеродсодержащие) вещества, синтезированные другими организмами, в частности сахара. Окисляясь, эти соединения поставляют энергию и молекулы, необходимые для роста и жизнедеятельности клеток. В этом смысле гетеротрофные бактерии, к которым относится подавляющее большинство прокариот, сходны с человеком.
Главные источники энергии. Если для образования (синтеза) клеточных компонентов используется в основном световая энергия (фотоны), то процесс называется фотосинтезом, а способные к нему виды — фототрофами. Фототрофные бактерии делятся на фотогетеротрофов и фотоавтотрофов в зависимости от того, какие соединения — органические или неорганические — служат для них главным источником углерода. Фотоавтотрофные цианобактерии (сине-зеленые водоросли), как и зеленые растения, за счет световой энергии расщепляют молекулы воды (h3O). При этом выделяется свободный кислород (1/2O2) и образуется водород (2H+), который, можно сказать, превращает диоксид углерода (CO2) в углеводы. У зеленых и пурпурных серных бактерий световая энергия используется для расщепления не воды, а других неорганических молекул, например сероводорода (h3S). В результате также образуется водород, восстанавливающий диоксид углерода, но кислород не выделяется. Такой фотосинтез называется аноксигенным. Фотогетеротрофные бактерии, например пурпурные несерные, используют световую энергию для получения водорода из органических веществ, в частности изопропанола, но его источником у них может служить и газообразный h3. Если основной источник энергии в клетке — окисление химических веществ, бактерии называются хемогетеротрофами или хемоавтотрофами в зависимости от того, какие молекулы служат главным источником углерода — органические или неорганические. У первых органика дает как энергию, так и углерод. Хемоавтотрофы получают энергию при окислении неорганических веществ, например водорода (до воды: 2h5 + O2 в 2h3O), железа (Fe2+ в Fe3+) или серы (2S + 3O2 + 2h3O в 2SO42- + 4H+), а углерод — из СO2. Эти организмы называют также хемолитотрофами, подчеркивая тем самым, что они «питаются» горными породами.
Дыхание. Клеточное дыхание — процесс высвобождения химической энергии, запасенной в «пищевых» молекулах, для ее дальнейшего использования в жизненно необходимых реакциях. Дыхание может быть аэробным и анаэробным. В первом случае для него необходим кислород. Он нужен для работы т.н. электронотранспортной системы: электроны переходят от одной молекулы к другой (при этом выделяется энергия) и в конечном итоге присоединяются к кислороду вместе с ионами водорода — образуется вода. Анаэробным организмам кислород не нужен, а для некоторых видов этой группы он даже ядовит. Высвобождающиеся в ходе дыхания электроны присоединяются к другим неорганическим акцепторам, например нитрату, сульфату или карбонату, или (при одной из форм такого дыхания — брожении) к определенной органической молекуле, в частности к глюкозе. См. также МЕТАБОЛИЗМ.

КЛАССИФИКАЦИЯ


У большинства организмов видом принято считать репродуктивно изолированную группу особей. В широком смысле это означает, что представители данного вида могут давать плодовитое потомство, спариваясь только с себе подобными, но не с особями других видов. Таким образом, гены конкретного вида, как правило, не выходят за его пределы. Однако у бактерий может происходить обмен генами между особями не только разных видов, но и разных родов, поэтому правомерно ли применять здесь привычные концепции эволюционного происхождения и родства, не вполне ясно. В связи с этой и другими трудностями общепринятой классификации бактерий пока не существует. Ниже приведен один из широко используемых ее вариантов.
ЦАРСТВО MONERA

Тип Gracilicutes (тонкостенные грамотрицательные бактерии)

Класс Scotobacteria (нефотосинтезирующие формы, например миксобактерии) Класс Anoxyphotobacteria (не выделяющие кислорода фотосинтезирующие формы, например пурпурные серные бактерии) Класс Oxyphotobacteria (выделяющие кислород фотосинтезирующие формы, например цианобактерии)

Тип Firmicutes (толстостенные грамположительные бактерии)

Класс Firmibacteria (формы с жесткой клеткой, например клостридии)
Класс Thallobacteria (разветвленные формы, например актиномицеты)

Тип Tenericutes (грамотрицательные бактерии без клеточной стенки)

Класс Mollicutes (формы с мягкой клеткой, например микоплазмы)

Тип Mendosicutes (бактерии с неполноценной клеточной стенкой)

Класс Archaebacteria (древние формы, например метанобразующие)


Домены. Недавние биохимические исследования показали, что все прокариоты четко разделяются на две категории: маленькую группу архебактерий (Archaebacteria — «древние бактерии») и всех остальных, называемых эубактериями (Eubacteria — «истинные бактерии»). Считается, что архебактерии по сравнению с эубактериями примитивнее и ближе к общему предку прокариот и эукариот. От прочих бактерий они отличаются несколькими существенными признаками, включая состав молекул рибосомной РНК (pРНК), участвующей в синтезе белка, химическую структуру липидов (жироподобных веществ) и присутствие в клеточной стенке вместо белково-углеводного полимера муреина некоторых других веществ. В приведенной выше системе классификации архебактерии считаются лишь одним из типов того же царства, которое объединяет и всех эубактерий. Однако, по мнению некоторых биологов, различия между архебактериями и эубактериями настолько глубоки, что правильнее рассматривать архебактерии в составе Monera как особое подцарство. В последнее время появилось еще более радикальное предложение. Молекулярный анализ выявил между двумя этими группами прокариот столь существенные различия в структуре генов, что присутствие их в рамках одного царства организмов некоторые считают нелогичным. В связи с этим предложено создать таксономическую категорию (таксон) еще более высокого ранга, назвав ее доменом, и разделить все живое на три домена — Eucarya (эукариоты), Archaea (архебактерии) и Bacteria (нынешние эубактерии).

ЭКОЛОГИЯ


Две важнейшие экологические функции бактерий — фиксация азота и минерализация органических остатков.
Азотфиксация. Связывание молекулярного азота (N2) с образованием аммиака (Nh4) называется азотфиксацией, а окисление последнего до нитрита (NO-2) и нитрата (NO-3) — нитрификацией. Это жизненно важные для биосферы процессы, поскольку растениям необходим азот, но усваивать они могут лишь его связанные формы. В настоящее время примерно 90% (ок. 90 млн. т) годового количества такого «фиксированного» азота дают бактерии. Остальное количество производится химическими комбинатами или возникает при разрядах молний. Азот воздуха, составляющий ок. 80% атмосферы, связывается в основном грамотрицательным родом ризобиум (Rhizobium) и цианобактериями. Виды ризобиума вступают в симбиоз примерно с 14 000 видов бобовых растений (семейство Leguminosae), к которым относятся, например, клевер, люцерна, соя и горох. Эти бактерии живут в т.н. клубеньках — вздутиях, образующихся на корнях в их присутствии. Из растения бактерии получают органические вещества (питание), а взамен снабжают хозяина связанным азотом. За год таким способом фиксируется до 225 кг азота на гектар. В симбиоз с другими азотфиксирующими бактериями вступают и небобовые растения, например ольха. Цианобактерии фотосинтезируют, как зеленые растения, с выделением кислорода. Многие из них способны также фиксировать атмосферный азот, потребляемый затем растениями и в конечном итоге животными. Эти прокариоты служат важным источником связанного азота почвы в целом и рисовых чеков на Востоке в частности, а также главным его поставщиком для океанских экосистем.
Минерализация. Так называется разложение органических остатков до диоксида углерода (CO2), воды (h3O) и минеральных солей. С химической точки зрения, этот процесс эквивалентен горению, поэтому он требует большого количества кислорода. В верхнем слое почвы содержится от 100 000 до 1 млрд. бактерий на 1 г, т.е. примерно 2 т на гектар. Обычно все органические остатки, попав в землю, быстро окисляются бактериями и грибами. Более устойчиво к разложению буроватое органическое вещество, называемое гуминовой кислотой и образующееся в основном из содержащегося в древесине лигнина. Оно накапливается в почве и улучшает ее свойства.

БАКТЕРИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


Учитывая разнообразие катализируемых бактериями химических реакций, неудивительно, что они широко используются в производстве, в ряде случаев с глубокой древности. Славу таких микроскопических помощников человека прокариоты делят с грибами, в первую очередь — дрожжами, которые обеспечивают большую часть процессов спиртового брожения, например при изготовлении вина и пива. Сейчас, когда стало возможным вводить в бактерии полезные гены, заставляя их синтезировать ценные вещества, например инсулин, промышленное применение этих живых лабораторий получило новый мощный стимул. См. также ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ.
Пищевая промышленность. В настоящее время бактерии применяются этой отраслью в основном для производства сыров, других кисломолочных продуктов и уксуса. Главные химические реакции здесь — образование кислот. Так, при получении уксуса бактерии рода Acetobacter окисляют этиловый спирт, содержащийся в сидре или других жидкостях, до уксусной кислоты. Аналогичные процессы происходят при квашении капусты: анаэробные бактерии сбраживают содержащиеся в листьях этого растения сахара до молочной кислоты, а также уксусной кислоты и различных спиртов.
Выщелачивание руд. Бактерии применяются для выщелачивания бедных руд, т.е. переведения из них в раствор солей ценных металлов, в первую очередь меди (Cu) и урана (U). Пример — переработка халькопирита, или медного колчедана (CuFeS2). Кучи этой руды периодически поливают водой, в которой присутствуют хемолитотрофные бактерии рода Thiobacillus. В процессе своей жизнедеятельности они окисляют серу (S), образуя растворимые сульфаты меди и железа: CuFeS2 + 4O2 в CuSO4 + FeSO4. Такие технологии значительно упрощают получение из руд ценных металлов; в принципе, они эквивалентны процессам, протекающим в природе при выветривании горных пород.
Переработка отходов. Бактерии служат также для превращения отходов, например сточных вод, в менее опасные или даже полезные продукты. Сточные воды — одна из острых проблем современного человечества. Их полная минерализация требует огромных количеств кислорода, и в обычных водоемах, куда принято сбрасывать эти отходы, его для их «обезвреживания» уже не хватает. Решение заключается в дополнительной аэрации стоков в специальных бассейнах (аэротенках): в результате бактериям-минерализаторам хватает кислорода для полного разложения органики, и одним из конечных продуктов процесса в наиболее благоприятных случаях становится питьевая вода. Остающийся по ходу дела нерастворимый осадок можно подвергнуть анаэробному брожению. Чтобы такие водоочистные установки отнимали как можно меньше места и денег, необходимо хорошее знание бактериологии.
Другие пути использования. К другим важным областям промышленного применения бактерий относится, например, мочка льна, т.е. отделение его прядильных волокон от других частей растения, а также производство антибиотиков, в частности стрептомицина (бактериями рода Streptomyces).

БОРЬБА С БАКТЕРИЯМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ


Бактерии приносят не только пользу; борьба с их массовым размножением, например в пищевых продуктах или в водных системах целлюлозно-бумажных предприятий, превратилась в целое направление деятельности. Пища портится под действием бактерий, грибов и собственных вызывающих автолиз («самопереваривание») ферментов, если не инактивировать их нагреванием или другими способами. Поскольку главная причина порчи все-таки бактерии, разработка систем эффективного хранения продовольствия требует знания пределов выносливости этих микроорганизмов. Одна из наиболее распространенных технологий — пастеризация молока, убивающая бактерии, которые вызывают, например, туберкулез и бруцеллез. Молоко выдерживают при 61-63° С в течение 30 мин или при 72-73° С всего 15 с. Это не ухудшает вкуса продукта, но инактивирует болезнетворные бактерии. Пастеризовать можно также вино, пиво и фруктовые соки. Давно известна польза хранения пищевых продуктов на холоде. Низкие температуры не убивают бактерий, но не дают им расти и размножаться. Правда, при замораживании, например, до -25° С численность бактерий через несколько месяцев снижается, однако большое количество этих микроорганизмов все же выживает. При температуре чуть ниже нуля бактерии продолжают размножаться, но очень медленно. Их жизнеспособные культуры можно хранить почти бесконечно долго после лиофилизации (замораживания — высушивания) в среде, содержащей белок, например в сыворотке крови. К другим известным методам хранения пищевых продуктов относятся высушивание (вяление и копчение), добавка больших количеств соли или сахара, что физиологически эквивалентно обезвоживанию, и маринование, т.е. помещение в концентрированный раствор кислоты. При кислотности среды, соответствующей pH 4 и ниже, жизнедеятельность бактерий обычно сильно тормозится или прекращается.

БАКТЕРИИ И БОЛЕЗНИ


Бактерии были открыты А.Левенгуком в конце 17 в., и еще долгое время считалось, что они способны самозарождаться в гниющих остатках. Это мешало пониманию связи прокариот с возникновением и распространением болезней, препятствуя одновременно разработке адекватных лечебных и профилактических мероприятий. Л.Пастер первым установил, что бактерии происходят только от других живых бактерий и могут вызывать определенные заболевания. В конце 19 в. Р.Кох и другие ученые значительно усовершенствовали методы идентификации этих патогенов и описали множество их видов. Для установления того, что наблюдаемое заболевание вызывается вполне определенной бактерией, до сих пор пользуются (с небольшими модификациями) «постулатами Коха»: 1) данный патоген должен присутствовать у всех больных; 2) можно получить его чистую культуру; 3) он должен при инокуляции вызывать ту же болезнь у здорового человека; 4) его можно обнаружить у вновь заболевшего. Дальнейший прогресс в этой области связан с развитием иммунологии, основы которой заложил еще Пастер (на первых порах тут много сделали французские ученые), и с открытием в 1928 А.Флемингом пенициллина.
Окрашивание по Граму. Для идентификации болезнетворных бактерий крайне полезным оказался метод окрашивания препаратов, разработанный в 1884 датским бактериологом Х.Грамом. Он основан на устойчивости бактериальной клеточной стенки к обесцвечиванию после обработки особыми красителями. Если она не обесцвечивается, бактерию называют грамположительной, в противном случае — грамотрицательной. Это различие связано с особенностями строения клеточной стенки и некоторыми метаболическими признаками микроорганизмов. Отнесение патогенной бактерии к одной из двух данных групп помогает врачам назначить нужный антибиотик или другое лекарство. Так, бактерии, вызывающие фурункулы, всегда грамположительны, а возбудители бактериальной дизентерии — грамотрицательны. См. также АНТИБИОТИКИ.
Типы патогенов. Некоторые патогены, т.е. болезнетворные микроорганизмы, могут быть облигатными паразитами, т.е. они способны жить только в теле организма-хозяина. Такова, к примеру, вызывающая сифилис бледная трепонема, или бледная спирохета (Treponema pallidum), которая быстро погибает во внешней среде. Еще сильнее такая особенность выражена у риккетсий (сыпной тиф, пятнистая лихорадка Скалистых гор и др.) и хламидий (трахома, пситтакоз). Эти организмы могут жить только внутри других клеток и так мелки, что их долгое время относили к вирусам. Другие виды обычно живут независимо от каких-либо хозяев, но в особых условиях становятся паразитами. Пример — Pseudomonas aeruginosa, почвенная бактерия, способная иногда инфицировать раны или просто заражать людей с ослабленным здоровьем. Зачастую патогены живут в организме хозяев, не причиняя им вреда, и вызывают болезни лишь при особых обстоятельствах, роль которых не всегда ясна. Бактерии не могут преодолеть барьер, создаваемый неповрежденной кожей; они проникают внутрь организма через раны и тонкие слизистые оболочки, выстилающие изнутри ротовую полость, пищеварительный тракт, дыхательные и мочеполовые пути и проч. Поэтому от человека к человеку они передаются с зараженной пищей или питьевой водой (брюшной тиф, бруцеллез, холера, дизентерия), с вдыхаемыми капельками влаги, попавшими в воздух при чихании, кашле или просто разговоре больного (дифтерия, легочная чума, туберкулез, стрептококковые инфекции, пневмония) или при прямом контакте слизистых оболочек двух людей (гонорея, сифилис, бруцеллез). Попав на слизистую оболочку, патогены могут поражать только ее (например, возбудители дифтерии в дыхательных путях) или проникать глубже, как, скажем, трепонема при сифилисе. Симптомы заражения бактериями часто объясняют действием токсичных веществ, вырабатываемых этими микроорганизмами. Их принято подразделять на две группы. Экзотоксины выделяются из бактериальной клетки, например, при дифтерии, столбняке, скарлатине (причина красной сыпи). Интересно, что во многих случаях экзотоксины вырабатываются только бактериями, которые сами заражены вирусами, содержащими соответствующие гены. Эндотоксины входят в состав бактериальной клеточной стенки и высвобождаются лишь после гибели и разрушения патогена.
Пищевые отравления. Анаэробная бактерия Clostridium botulinum, обычно живущая в почве и иле, — причина ботулизма. Она образует очень устойчивые к нагреванию споры, которые могут прорастать после пастеризации и копчения продуктов. В ходе своей жизнедеятельности бактерия образует несколько близких по строению токсинов, относящихся к сильнейшим из известных ядов. Убить человека может меньше 1/10 000 мг такого вещества. Эта бактерия изредка заражает фабричные консервы и несколько чаще — домашние. Выявить на глаз ее присутствие в овощных или мясных продуктах обычно невозможно. В США ежегодно регистрируется несколько десятков случаев ботулизма, смертность при которых составляет 30-40%. К счастью, ботулинотоксин — это белок, поэтому его можно инактивировать непродолжительным кипячением. Гораздо шире распространены пищевые отравления, вызываемые токсином, который вырабатывается некоторыми штаммами золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus). Симптомы — понос и упадок сил; смертельные исходы редки. Этот токсин — также белок, но, к сожалению, очень термостойкий, поэтому кипячением пищи его инактивировать трудно. Если продукты не сильно им отравлены, то, чтобы предотвратить размножение стафилококка, рекомендуется хранить их до употребления при температуре либо ниже 4° С, либо выше 60° С. Бактерии рода Salmonella также способны, заражая пищу, причинять вред здоровью. Строго говоря, это не пищевое отравление, а кишечная инфекция (сальмонеллез), симптомы которой обычно возникают через 12-24 ч после попадания патогена в организм. Смертность от нее довольно высокая. Стафилококковые отравления и сальмонеллез связаны в основном с потреблением постоявших при комнатной температуре мясных продуктов и салатов, особенно на пикниках и праздничных застольях.
Естественная защита организма. В организме животных существует несколько «линий обороны» против патогенных микроорганизмов. Одну из них образуют белые кровяные тельца, фагоцитирующие, т.е. поглощающие, бактерии и вообще чужеродные частицы, другую — иммунная система. Обе они действуют взаимосвязанно. Иммунная система очень сложна и существует только у позвоночных. Если в кровь животного проникает чужеродный белок или высокомолекулярный углевод, то он становится здесь антигеном, т.е. веществом, стимулирующим выработку организмом «противодействующего» вещества — антитела. Антитело — это белок, который связывает, т.е. инактивирует, специфический для него антиген, часто вызывая его преципитацию (осаждение) и удаление из кровотока. Каждому антигену соответствует строго определенное антитело. Бактерии, как правило, тоже вызывают образование антител, которые стимулируют лизис, т.е. разрушение, их клеток и делают их более доступными для фагоцитоза. Часто можно заранее иммунизировать индивида, повысив его естественную сопротивляемость бактериальной инфекции. Кроме «гуморального иммунитета», обеспечиваемого циркулирующими в крови антителами, существует иммунитет «клеточный», связанный со специализированными белыми кровяными тельцами, т.н. T-клетками, которые убивают бактерии при прямом контакте с ними и с помощью токсичных веществ. T-клетки нужны и для активации макрофагов — белых кровяных телец другого типа, также уничтожающих бактерии.
Химиотерапия и антибиотики. Поначалу для борьбы с бактериями применялось очень мало лекарств (химиотерапевтических препаратов). Трудность заключалась в том, что, хотя эти препараты легко убивают микробов, зачастую такое лечение вредно для самого больного. К счастью биохимическое сходство человека и микробов, как теперь известно, все же неполное. Например, антибиотики группы пенициллина, синтезируемые определенными грибами и используемые ими для борьбы с бактериями-конкурентами, нарушают образование бактериальной клеточной стенки. Поскольку у клеток человека такой стенки нет, эти вещества губительны только для бактерий, хотя иногда они и вызывают у нас аллергическую реакцию. Кроме того, рибосомы прокариот, несколько отличные от наших (эукариотических), специфически инактивируются антибиотиками типа стрептомицина и хлоромицетина. Далее, некоторые бактерии должны сами обеспечивать себя одним из витаминов — фолиевой кислотой, а ее синтез в их клетках подавляют синтетические сульфамидные препараты. Сами мы получаем этот витамин с пищей, поэтому при таком лечении не страдаем. Сейчас против почти всех бактериальных патогенов существуют природные или синтетические лекарственные средства.
Здравоохранение. Борьба с патогенами на уровне индивидуального больного — только один из аспектов применения медицинской бактериологии. Не менее важно изучение развития бактериальных популяций вне организма больного, их экологии, биологии и эпидемиологии, т.е. распространения и динамики численности. Известно, например, что возбудитель чумы Yersinia pestis живет в теле грызунов, служащих «природным резервуаром» этой инфекции, и переносчиками ее между животными являются блохи. См. также ЭПИДЕМИЯ. Если в водоем попадают канализационные стоки, там в течение некоторого периода времени, зависящего от различных условий, сохраняют жизнеспособность возбудители ряда кишечных инфекций. Так, щелочные водохранилища Индии, где pH среды меняется в зависимости от времени года, — весьма благоприятная среда для выживания холерного вибриона (Vibrio cholerae). Информация такого рода крайне важна для работников здравоохранения, занимающихся выявлением очагов распространения болезней, прерыванием путей их передачи, осуществлением программ иммунизации и другими профилактическими мероприятиями.

ИЗУЧЕНИЕ БАКТЕРИЙ


Многие бактерии нетрудно выращивать в т.н. культуральной среде, в состав которой могут входить мясной бульон, частично переваренный белок, соли, декстроза, цельная кровь, ее сыворотка и другие компоненты. Концентрация бактерий в таких условиях обычно достигает примерно миллиарда на кубический сантиметр, в результате чего среда становится мутной. Для изучения бактерий необходимо уметь получать их чистые культуры, или клоны, представляющие собой потомство одной-единственной клетки. Это нужно, например, для определения того, какой вид бактерии инфицировал больного и к какому антибиотику данный вид чувствителен. Микробиологические образцы, например, взятые из горла или ран мазки, пробы крови, воды или других материалов, сильно разводят и наносят на поверхность полутвердой среды: на ней из отдельных клеток развиваются округлые колонии. Отверждающим культуральную среду агентом обычно служит агар — полисахарид, получаемый из некоторых морских водорослей и почти ни одним видом бактерий не перевариваемый. Агаровые среды используют в виде «косячков», т.е. наклонных поверхностей, образующихся в стоящих под большим углом пробирках при застывании расплавленной культуральной среды, или в виде тонких слоев в стеклянных чашках Петри — плоских круглых сосудах, закрываемых такой же по форме, но чуть большей по диаметру крышкой. Обычно через сутки бактериальная клетка успевает размножиться настолько, что образует легко заметную невооруженным глазом колонию. Ее можно перенести на другую среду для дальнейшего изучения. Все культуральные среды должны быть перед началом выращивания бактерий стерильными, а в дальнейшем следует принимать меры против поселения на них нежелательных микроорганизмов. Чтобы рассмотреть выращенные таким способом бактерии, прокаливают на пламени тонкую проволочную петлю, прикасаются ею сначала к колонии или мазку, а затем — к капле воды, нанесенной на предметное стекло. Равномерно распределив взятый материал в этой воде, стекло высушивают и два-три раза быстро проводят над пламенем горелки (сторона с бактериями должна быть обращена вверх): в результате микроорганизмы, не повреждаясь, прочно прикрепляются к субстрату. На поверхность препарата капают краситель, затем стекло промывают в воде и вновь сушат. Теперь можно рассматривать образец под микроскопом. Чистые культуры бактерий идентифицируют главным образом по их биохимическим признакам, т.е. определяют, образуют ли они из определенных сахаров газ или кислоты, способны ли переваривать белок (разжижать желатину), нуждаются ли для роста в кислороде и т.д. Проверяют также, окрашиваются ли они специфическими красителями. Чувствительность к тем или иным лекарственным препаратам, например антибиотикам, можно выяснить, поместив на засеянную бактериями поверхность маленькие диски из фильтровальной бумаги, пропитанные данными веществами. Если какое-либо химическое соединение убивает бактерии, вокруг соответствующего диска образуется свободная от них зона.

Энциклопедия Кольера. — Открытое общество. 2000.

БАКТЕРИИ — Научно-технический словарь

БАКТЕРИИ, простые одноклеточные микроскопические организмы, принадлежащие к царству Prokaryotae (прокарио-ты). У них нет четко выделенного ядра, в большинстве их отсутствует ХЛОРОФИЛЛ. Многие из них обладают подвижностью, плавают при помощи хлыстообразных жгутиков. Размножаются преимущественно делением. В неблагоприятных условиях многие из них способны консервироваться внутри спор, обладающих высокой сопротивляемостью благодаря плотным защитным оболочкам. Подразделяются на АЭРОБНЫЕ И АНАЭРОБНЫЕ. Хотя патогенные бактерии являются причиной большинства человеческих заболеваний, многие из них безобидны или даже полезны для человека, поскольку составляют важное звено ПИЩЕВЫХ ЦЕПЕЙ; например, они способствуют переработке растительных и животных тканей, преобразованию азота и серы в АМИНОКИСЛОТЫ и другие соединения, которые могут использовать растения и животные. В некоторых бактериях содержится хлорофилл, и они участвуют в ФОТОСИНТЕЗЕ. см. также АРХЕБАКТЕРИИ, ЭУБАКТЕРИИ, ПРОКАРИОТЫ.

БАКТЕРИИ

Бактерий существуют в трех основных формах и видах: сферической (А), носящей название кокков, па-лочкообразной (бациллы, В) и спиральной (спириллы, С). Кокки встречаются в виде комков (стафилококки, 1), пар по двое (диплококки. 2) или цепочек (стрептококки,3). В от личие от кокков, которые неспособны двигаться, бациллы свободно движутся; некоторые из них, именуемые перитрихиями, снабжены множеством жгутиков (4) и могут плавать, а монотрихиевые формы (5, см. на рисунке ниже) обладают лишь одним жгутиком Бациллы также могут обра зовывать споры (6), чтобы пережить период неблагоприятных условий СПИРИЛЛЫ могут иметь форму штопора, как, например,спирохета Leplospira (7), а могут быть слабо изогнутыми, со жгутиками, такими как Spirillum (8). Изображения даны с увеличением х 5000

БАКТЕРИИ. Рис. 1

Бактерии не имеют ядра; вместо этого у них имеется нуклеоид (1), единственная петля ДНК. В ней содержатся гены, химически закодированные программы, определяющие строение бактерии. В среднем бактерии имеют 3000 генов (для сравнения: у человека их 100 000). Цитоплазма(2)содержит также гранулы гликогена (пищу) (3) и рибосомы (4), которые придают цитоплазме зернистый вид и служат для выработки протеина У многих бактерии она также содержит мельчайшие генетические элементы, именуемые плазмидами. У большинства бактерии, но далеко не у всех, имеются жесткие защитные стен ки клетки (В). Они бывают двух основных типов Первый тип имеет один толстый (10-50 нм) слои. Бактерии с таким типом клетки называются грам-положительными, потому что они окрашиваются в ярко-фиолетовый цвет при помощи красителя Грама. Грам-отрицательные бактерии, как показано, имеют более тонкие стенки (1) с дополнительным слоем протеинов и ли-пидов снаружи (2). Этот тип клеток не окрашивается фиолетовым Такая разница в свойствах находит применение в медицине Защитные клетки организма распознают бактерий именно по их стенкам. Клеточная мембрана (3) окружает цитоплазму Она имеет толщину всего в несколько молекул протеинов и липидов и представляет собою барьер, благодаря которому живая клетка контролирует поступление внутрь нее и выведение из нее различных веществ. Некоторые бактерии движутся (С), пользуясь жгутиками (1), которые крутятся за счет крючка (2). Энергию для движения обеспечивает поток протонов сквозь мембрану клетки (3), который ПРИВОДИТ в движение диск из протеиновых молекул (4), расположенный в мембране. Стержень(5)соединяет этот протеиновый «ротор» с крючком посредством другого диска (6), который запечатывает стенку клетки.

БАКТЕРИИ. Рис. 2

До создания эффективных систем санитарии и открытия антибиотиков эпидемии серьезных заболеваний, вызванных бактериями,снова и снова проносились по Европе, Симптомы многих бактериальных заболеваний вызываются действием токсичных протеинов (называемых токсинами), которые вырабатываются бактериями. Токсин ботулин, вырабатываемый бактерией Clostridium botulinum (она вызывает пищевые отравления)является одним из самых сильных ядов, известных в наше время.Токсин столбняка, вырабатываемый родственным Clostridium tetani (1), инфицирует глубокие и загрязненные раны. Когда нервный импульс (2) вызывает напряжение в клетке мускульной ткани,токсин блокирует расслабляющую часть сигнала, и мускулы оста ются напряженными (вот почему это заболевание называется столбняком). В развитых странах большинство бактерий-убийц в настоящее время находится под контролем, здесь редко встречается туберкулез и дифтерия не представляет серьезной проблемы. Однако в развивающихся странах бактериальные болезни все еще собирают свою смертельную дань.

Источник: Научно-технический энциклопедический словарь на Gufo.me


Значения в других словарях

  1. бактерии — орф. бактерии, -ий, ед. -ерия, -и Орфографический словарь Лопатина
  2. бактерии — БАКТЕРИИ (от греч. bacterion — палочка) , группа микроскопич., преим. одноклеточных, организмов. По совр. классификации (Мюррей, 1984), в основу к-рой положено строение клеточной стенки… Сельскохозяйственный словарь
  3. бактерии — БАКТЕРИИ (от греч, bakterion — палочка), большая группа в осн. одноклеточных микроорганизмов, составляющих царство прокариот (Procaryotae). Для… Ветеринарный энциклопедический словарь
  4. Бактерии — (греч. bakterion — палочка) большая группа (тип) микроскопических, преимущественно одноклеточных организмов, обладающих клеточной стенкой, содержащих много дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), имеющих примитивное ядро… Большая советская энциклопедия
  5. бактерии — (от греч. bakterion—палочка), микроорганизмы с прокариотным типом строения клетки. Традиционно под собственно Б. подразумевают одноклеточные или объединённые в организованные группы палочки и кокки, неподвижные или со жгутиками… Биологический энциклопедический словарь
  6. Бактерии — Прокариотические (безъядерные) микроорганизмы, которые играют важную роль в функционировании любых экосистем и биосферы в целом. Им принадлежит ведущая роль в круговоротах элементов питания (см. Редуценты). Экологические термины и определения
  7. БАКТЕРИИ — БАКТЕРИИ (от греч. bakterion — палочка) — группа микроскопических, преимущественно одноклеточных организмов. Относятся к «доядерным» формам — прокариотам. Большой энциклопедический словарь
  8. бактерии — БАКТЕРИИ [тэ], -ий; мн. (ед. бактерия, -и; ж.). [от греч. baktērion — палочка]. Одноклеточные микроорганизмы. Почвенные б. Гнилостные б. Болезнетворные б. ◁ Бактериальный, -ая, -ое. Б-ая клетка. Б-ая инфекция (вызванная болезнетворными бактериями). Толковый словарь Кузнецова
  9. бактерии — Микроскопические, обычно одноклеточные организмы, для которых характерно отсутствие оформленного ядра (см. прокариоты). Распространены повсеместно: в почве, воде, воздухе, внутри и на поверхности тел живых и мёртвых организмов. Впервые описаныА. Биология. Современная энциклопедия
  10. Бактерии — Под именем бактерий в науке известны мельчайшие, микроскопической величины организмы, принадлежащие к растительному царству. По своей организации, по своим морфологическим особенностям… Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
  11. бактерии — бактерии мн. Одноклеточные микроорганизмы. Толковый словарь Ефремовой
  12. Бактерии — (греч. baktērion палочка) одноклеточные микроорганизмы с примитивной цитоплазмой и ядром без ядрышка и ядерной оболочки. Относятся к прокариотам. Медицинская энциклопедия
  13. бактерии — Бактерии — в широком смысле слова все прокариоты. В более узком смысле слова (эубактерии, или истинные бактерии) — преимущественно одноклеточные микроорганизмы с клетками сферической (кокки)… Толковый словарь по почвоведению
БАКТЕРИИ. Рис. 2
Все для учителя. — Новости образования. — Многоклеточные бактерии

По мотивам известной, хотя и непереведённой книги Шапиро с соавт. «Бактерии как многоклеточные организмы».

Когда-то, обучаясь ещё в университете, я никак не мог понять, почему люди не замечают противоречия.
С одной стороны в учебниках, особенно школьных, заявляется, что бактерии обязательно одноклеточны.
С другой — тут же мы знакомимся не просто с многоклеточными сине-зелёными водорослями, но с организмами, у которых клетки явно дифференцированы.

Рис. 1. Многоклеточная нитчатая сине-зеленая водоросль Анабена с двумя типами клеток.

Вспомнив про многоклеточную анабену, который изучает каждый студент на биологическом отделении в курсе низших растений, остаётся добавить, что эти самые гетероцисты, которые видны и на рис.1, — не просто специализированные для азотфиксации клетки, а клетки, которые возникли в результате контролируемого генно-инженерного процесса. В этих клетках ДНК так перестраивается, что оказывается способной экспрессировать кодируемую ей нитрогеназу (фермент ну совершенно необходимый для азотфиксации).

Для начала две цитаты из Википедии:
«Многоклеточный организм должен отвечать следующим условиям:

  • его клетки должны быть агрегированы,
  • между клетками должно осуществляться разделение функций,
  • между агрегированными клетками должны устанавливаться устойчивые специфические контакты.»
Прекрасно, прекрасно. Ну так всё это есть у бактерий.

Далее, оттуда же:

«Многоклеточность у прокариот известна, наиболее высокоорганизованные многоклеточные организмы принадлежат к группам цианобактерий и актиномицетов. У нитчатых цианобактерий описаны структуры в клеточной стенке, обеспечивающие контакт двух соседних клеток — микроплазмодесмы. Показана возможность обмена между клетками веществом (красителем) и энергией (электрической составляющей трансмембранного потенциала). Некоторые из нитчатых цианобактерий содержат помимо обычных вегетативных клеток функционально дифференцированные: акинеты и гетероцисты. Последние осуществляют фиксацию азота и интенсивно обмениваются метаболитами с вегетативными клетками«.

Остаётся добавить, что крайне неуместным кажется считать мезозой, имеющих какую-то пару десятков клеток, многоклеточными животными, тогда как миксобактерий, образующих сложные тела — одноклеточными.

Ну вот те на. А как же набивший уже оскомину вопрос из ЕГЭ?

«C3 Почему бактерий относят в отдельное царство?
Ответ:
1) Бактерии одноклеточные прокариотические организмы.
2) В клетках отсутствуют мембранные органоиды (митохондрии, комплекс Гольджи, ЭПС).
3) Генетический аппарат содержится в кольцевой хромосоме-нуклеоиде».

Насчёт мифа о кольцевой ДНК писал.
Да и ЭТИ мембранные органеллы действительно отсутствуют. Хотя бывают и другие.
Неприятно, что ЕГЭодяи считают, что у бактерий нет мембранных органелл. А фотосинтезирующие ламеллы? А прочие ламеллы и везикулы у самых разных форм, например, у метанобразующих архей?
Ну эндоспоры, в конце концов. Да и внутриклеточное почкование возможно.

Иногда ещё правда добавляют, что «очень маленькие». Хотя есть бактерии с размером только клеток чуть меньше миллиметра, равно как и с размером генома побольше, чем у иных эвкариот.

То есть такие ответы не должны быть категоричны, а нужно ну хотя бы прибавлять «как правило».

Ну вернёмся к многоклеточности бактерий. Ведь первые мудрёные плодовые тела у бактерий были обнаружены уже в 1892 году.

Прежде всего обращу внимание на доступную статью, правда на английском Бактерии как многоклеточные организмы. (не путать с книгой, указанной в начале моей заметки).

В рамках небольшой заметки в блоге немыслимо охватить разные группы многоклеточных бактерий.

Поэтому напишу только об одной группе — так называемых слизистых бактериях, или миксобактериях. Как сильно они напоминают другие организмы — слизевики, которые по сути амёбы, ибо относятся к царству амёбозой. Но которые канонически в учебниках ботаники всегда относились к «грибам», разумеется многоклеточным организмам.
Твари сии — пожалуй самые сложные в морфологическом плане среди прокариот. Да и размер генома у них тоже самый большой — около 10 млн. п.н., что будет поболее, чем у некоторых эвкариот.

Посмотрим, что за фрукты, эти самые миксобактерии.

Подобно слизевикам сии прокариотические «звери» способны передвигаться целыми колониями — так же скользят. Двигаются сии многоклеточные твари и «выплёвывают» экзоферменты, растворяя разную сложную органику — прозвали поэтому такой эффект нападения — «эффектом волчей стаи».

Однако стОит начать голодать колонии бактерий, как тут же возникает многоклеточное чудо — формируется плодовое тело. Самое настоящее, как у многоклеотных грибов и амёбозой слизевиков. Чудны дела в мире прокариот!

Рис. 2. Плодовое тело Myxococcus xantus.

Вот прекрасная статья, правда опять же на английском Загадки миксобактерий

Рис. 3. Плодовое тело Chondromyces crocatus, состоящее из центрального ствола и ветвей, заканчивающихся одноклеточными спорами.

МНОГИЕ МИКСОБАКТЕРИИ НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЮТ КАК ОДИНОЧНЫЕ КЛЕТКИ. Как же их назвать одноклеточными? Даже цисты у них многоклеточные!
Сия колониальная тварь может целенаправленно двигаться и даже окружать отдельные организмы-жервты, атакуя её пищеварительными веществами. Образуется «хищная сфера».


Рис. 4. «Хищная сфера», образованная миллионами клеток Myxococcus xantus.
А жертвами этих хищных тварей являются, например, цианобактерии.

БАКТЕРИИ — это… Что такое БАКТЕРИИ?

БАКТЕРИИ, простые одноклеточные микроскопические организмы, принадлежащие к царству Prokaryotae (прокарио-ты). У них нет четко выделенного ядра, в большинстве их отсутствует ХЛОРОФИЛЛ. Многие из них обладают подвижностью, плавают при помощи хлыстообразных жгутиков. Размножаются преимущественно делением. В неблагоприятных условиях многие из них способны консервироваться внутри спор, обладающих высокой сопротивляемостью благодаря плотным защитным оболочкам. Подразделяются на АЭРОБНЫЕ И АНАЭРОБНЫЕ. Хотя патогенные бактерии являются причиной большинства человеческих заболеваний, многие из них безобидны или даже полезны для человека, поскольку составляют важное звено ПИЩЕВЫХ ЦЕПЕЙ; например, они способствуют переработке растительных и животных тканей, преобразованию азота и серы в АМИНОКИСЛОТЫ и другие соединения, которые могут использовать растения и животные. В некоторых бактериях содержится хлорофилл, и они участвуют в ФОТОСИНТЕЗЕ. см. также АРХЕБАКТЕРИИ, ЭУБАКТЕРИИ, ПРОКАРИОТЫ.

Бактерий существуют в трех основных формах и видах: сферической (А), носящей название кокков, па-лочкообразной (бациллы, В) и спиральной (спириллы, С). Кокки встречаются в виде комков (стафилококки, 1), пар по двое (диплококки. 2) или цепочек (стрептококки,3). В от личие от кокков, которые неспособны двигаться, бациллы свободно движутся; некоторые из них, именуемые перитрихиями, снабжены множеством жгутиков (4) и могут плавать, а монотрихиевые формы (5, см. на рисунке ниже) обладают лишь одним жгутиком Бациллы также могут обра зовывать споры (6), чтобы пережить период неблагоприятных условий СПИРИЛЛЫ могут иметь форму штопора, как, например,спирохета Leplospira (7), а могут быть слабо изогнутыми, со жгутиками, такими как Spirillum (8). Изображения даны с увеличением х 5000

Бактерии не имеют ядра; вместо этого у них имеется нуклеоид (1), единственная петля ДНК. В ней содержатся гены, химически закодированные программы, определяющие строение бактерии. В среднем бактерии имеют 3000 генов (для сравнения: у человека их 100 000). Цитоплазма(2)содержит также гранулы гликогена (пищу) (3) и рибосомы (4), которые придают цитоплазме зернистый вид и служат для выработки протеина У многих бактерии она также содержит мельчайшие генетические элементы, именуемые плазмидами. У большинства бактерии, но далеко не у всех, имеются жесткие защитные стен ки клетки (В). Они бывают двух основных типов Первый тип имеет один толстый (10-50 нм) слои. Бактерии с таким типом клетки называются грам-положительными, потому что они окрашиваются в ярко-фиолетовый цвет при помощи красителя Грама. Грам-отрицательные бактерии, как показано, имеют более тонкие стенки (1) с дополнительным слоем протеинов и ли-пидов снаружи (2). Этот тип клеток не окрашивается фиолетовым Такая разница в свойствах находит применение в медицине Защитные клетки организма распознают бактерий именно по их стенкам. Клеточная мембрана (3) окружает цитоплазму Она имеет толщину всего в несколько молекул протеинов и липидов и представляет собою барьер, благодаря которому живая клетка контролирует поступление внутрь нее и выведение из нее различных веществ. Некоторые бактерии движутся (С), пользуясь жгутиками (1), которые крутятся за счет крючка (2). Энергию для движения обеспечивает поток протонов сквозь мембрану клетки (3), который ПРИВОДИТ в движение диск из протеиновых молекул (4), расположенный в мембране. Стержень(5)соединяет этот протеиновый «ротор» с крючком посредством другого диска (6), который запечатывает стенку клетки.



До создания эффективных систем санитарии и открытия антибиотиков эпидемии серьезных заболеваний, вызванных бактериями,снова и снова проносились по Европе, Симптомы многих бактериальных заболеваний вызываются действием токсичных протеинов (называемых токсинами), которые вырабатываются бактериями. Токсин ботулин, вырабатываемый бактерией Clostridium botulinum (она вызывает пищевые отравления)является одним из самых сильных ядов, известных в наше время.Токсин столбняка, вырабатываемый родственным Clostridium tetani (1), инфицирует глубокие и загрязненные раны. Когда нервный импульс (2) вызывает напряжение в клетке мускульной ткани,токсин блокирует расслабляющую часть сигнала, и мускулы оста ются напряженными (вот почему это заболевание называется столбняком). В развитых странах большинство бактерий-убийц в настоящее время находится под контролем, здесь редко встречается туберкулез и дифтерия не представляет серьезной проблемы. Однако в развивающихся странах бактериальные болезни все еще собирают свою смертельную дань.

Научно-технический энциклопедический словарь.

Одноклеточные — Большая советская энциклопедия

Однокле́точные

Растительные и животные организмы, тело которых состоит из одной клетки. Среди О. существуют 2 уровня организации: прокариотный и эукариотный. Для О.-прокариот (бактерии, часть синезелёных водорослей) характерно отсутствие дифференцированного ядра (См. Ядро) и Митоза, аппарат наследственной информации представлен у них нуклеоидом. О.-эукариоты (одноклеточные зелёные и некоторые др. водоросли, из животных — Простейшие) обладают клеточным ядром, делящимся митотически. По общему плану строения и набору органелл О. сходны с клетками многоклеточных организмов. В пределах О. наблюдается различная сложность морфологической дифференцировки: от очень просто устроенных организмов (амёбы, хлореллы) до весьма сложных (инфузории, ацетабулярии). О. могут образовывать колонии (См. Колония). Ср. Многоклеточные.

Источник: Большая советская энциклопедия на Gufo.me


Значения в других словарях

  1. ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ — ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ — растительные и животные организмы, тело которых состоит из одной клетки. По уровню организации одноклеточные относятся к прокариотам (бактерии) и эукариотам (некоторые водоросли, простейшие). Могут образовывать колонии. Ср. Многоклеточные. Большой энциклопедический словарь
  2. одноклеточные — Организмы, тело к-рых состоит из одной клетки. Существуют 2 уровня организации О.: прокариотный и эукариотный. Для О.-прокариот (бактерии и синезелёные водоросли, или цианооактерии) характерно отсутствие дифференцир. клеточного ядра. Биологический энциклопедический словарь

одноклеточных организмов — мудрая биология

одноклеточных организмов

Понравилось? Поделись!

Unicellular Organisms

К одноклеточным организмам относятся живые существа, у которых есть только одна клетка, и эта клетка отвечает за выполнение всех функций. Некоторыми примерами являются амеба, парамеция, бактерии и цианобактерии.

Petri dish filamentous cyanobacteria

Разнообразие организмов с точки зрения клеточных структур настолько велико, что понять их все очень сложно.В то время как некоторые выполняют все функции живого существа в пределах одной клетки, другие обладают от нескольких тысяч до миллионов клеток. Можете ли вы поверить, что человеческое тело содержит около 50 — 75 триллионов клеток? Это действительно удивительно, если сравнивать с одноклеточными организмами, несущими одну клетку. С этим кратким введением в клеточную организацию давайте взглянем на определение одноклеточного организма, его функционирование и общие примеры.

Определение одноклеточного организма

Хотите написать для нас? Ну, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию.Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

В биологии сам термин «одноклеточные организмы» определяет, к какому типу живых существ они относятся. Они представляют собой одноклеточные организмы, в которых такие функции, как питание, передвижение, удаление отходов, размножение и т. Д., Выполняются одной клеткой. В большинстве случаев они мелкие и требуют микроскопов для просмотра. В противоположность этому организмы, состоящие из более чем одной клетки, известны как многоклеточные организмы.Все растения и животные, которые жизнеспособны невооруженным глазом, являются примерами многоклеточных типов.

В зависимости от сложности клетки организмы с одной клеткой делятся на два типа: прокариот и эукариот. Первый имеет простую клеточную структуру по сравнению с последним типом. Кроме того, прокариотический одноклеточный организм (например, бактерии) лишен клеточного ядра; тогда как эукариотический одноклеточный организм обладает ядром в клетке. Говоря о функционировании этих организмов, они приобретают особые методы для перемещения из одного места в другое, усваивания питательных веществ, роста и умножения своего населения.

Примеры одноклеточных организмов

Большинство микробов (исключая вирус) являются одноклеточными в организации. Согласно теории эволюции, одноклеточные организмы первыми появились на Земле. Их происхождение восходит к 3,8 миллиарда лет назад. Каждый из них обладает некоторыми характерными особенностями, которые помогают в адаптации к широкому спектру условий окружающей среды. Вы можете найти эти одноклеточные организмы в любой среде обитания, даже в наименее гостеприимных условиях.

амеба

Амеба также является одноклеточным, эукариотическим простейшим, который встречается почти во всех пресноводных местообитаниях. Хорошо известный своим уникальным способом передвижения, он не имеет определенной формы. Фактически, его форма ячейки зависит от преобладающего условия. Всякий раз, когда требуется, амеба расширяет ложные ноги (псевдоподия) и использует ее для фагоцитоза и передвижения.

парамеций

Элюкариозный простейший в форме тапочки, парамеция состоит из одной клетки.Его тело покрыто мелкими волосами, похожими на реснички, которые помогают в передвижении и питании. Воспроизводство парамеции изучено подробно, чтобы понять скорость размножения. При благоприятных условиях он размножается бесполым способом, а при стрессе размножение происходит половым путем.

Бактерии

У всех нас есть краткое представление о бактериях. Прямо от образования йогурта до возникновения инфекционных заболеваний бактерии присутствуют в любой точке окружающей среды. Они мелкие и имеют разные формы (стержневые, сферические, спиральные и т. Д.). Некоторые из штаммов бактерий адаптированы в суровых условиях, таких как глубоко внутри земной коры и горячих источников. Они играют решающую роль в переработке питательных веществ.

цианобактерии

Также известный как сине-зеленые водоросли (BGA), цианобактерии — это одноклеточный организм. Он обладает характеристиками как бактерий, так и водорослей, отсюда и название. Цианобактерии напоминают водоросли, поскольку оба подвергаются фотосинтезу для производства продуктов питания. В то время как прокариотическая природа BGA делает его похожим на бактерии.

Помимо этого, примеры включают диатомовые водоросли, эвглены, хлореллы и хламидомонады. Чтобы понять, как выглядят эти организмы, вы можете изучить микроорганизмы в прудовой воде. Для этого биологического эксперимента соберите образец пресной воды из пруда в маленькой бутылочке. Используя глазную каплю, поместите небольшую каплю пробы воды на предметное стекло, аккуратно поместите покровное стекло поверх него и наблюдайте под микроскопом. Вы найдете мелкие организмы, движущиеся случайным образом, большинство из которых являются организмами, имеющими одну клетку.

Structure of a paramecium Amoeba Diagram

Похожие сообщения

  • Организмы, которые размножаются бесполым образом

    Бесполое размножение охватывает формы размножения, в которых участвует один родитель, и приводит к созданию генетически идентичного потомства. Хотя такие репродуктивные процессы наблюдаются прежде всего в…

  • Части растительных клеток

    Растительные клетки всегда вызывали любопытство среди студентов-биологов, помимо других.Следовательно, здесь, в этой статье, я предоставил некоторую подробную информацию.

  • Различия в растительных и животных клетках

    Растительная клетка состоит из клеточной стенки, хлоропласта и большой вакуоли, тогда как эти клетки и органеллы отсутствуют в клетке животного.

Получайте обновления прямо на Ваш почтовый ящик
Подпишитесь, чтобы получать самые свежие и лучшие статьи с нашего сайта автоматически каждую неделю (давать или брать) … прямо на Ваш почтовый ящик. ,
Одноклеточные организмы | Что такое, характеристики, структура, функции, питание Биология

Одноклеточный организм — это организм, состоящий из одной клетки . Это означает, что в них происходят все жизненные процессы, такие как размножение, питание, пищеварение и выведение, но все они происходят в одной клетке. Amoebas , бактерии и планктон — это всего лишь несколько типов одноклеточных организмов .Они обычно микроскопические и не могут быть видны невооруженным глазом и называются микроорганизмов .

Что такое одноклеточные организмы?

Одноклеточные организмы — это те, которые выполняют все свои основные функции в одной клетке , также известны под названием микроорганизмов , и среди них мы находим бактерий и простейших .

Происхождение

Жизнь на Земле произошла от одноклеточного организма, который жил приблизительно 3.5 миллиардов лет назад. Исследование поддерживает теорию « универсального общего предка », впервые предложенную Чарльзом Дарвином более 150 лет назад. Было обнаружено большое количество отдельных микробов, окаменелых в породах с 3.4 миллиардов лет назад.

Характеристика одноклеточных организмов

Основные характеристики одноклеточных организмов следующие:

  • У них бесполого размножения , поэтому организм может производить своих потомков.
  • Они могут быть эукариот или прокариот .
  • Их внутренняя часть образована жидкостью, отличной от их внешней среды, что позволяет осуществлять биологических процессов .
  • Они имеют проницаемую клеточную стенку, также называемую плазматической мембраной .
  • Многие из них имеют бичей для мобилизации.
  • Их можно найти во всех местообитаниях земли.

Структура

Структура одноклеточных организмов считается относительно простой .Они состоят из одной клетки, которая может быть , прокариот или , эукариот . Именно эта ячейка выполняет все жизненно важных функций ячейки. Он также имеет процесс диффузии , благодаря которому питательные вещества могут входить или выходить из клетки.

Функции

Давайте вспомним, что одноклеточные организмы образованы одной клеткой и выполняют функции отношения , что позволяет им получать всю информацию от за пределами или его изнутри и наилучшим образом давать ему ответ . обеспечить выживания .Затем они имеют стимула , приемника и ответа .

В организме этого типа клетка отвечает за выполнение , захват стимулов и разработку ответа , а , обычно , делают это посредством клеточных движений.

Питание

Одноклеточные организмы питаются другими организмами и частицами , которые находятся в жидком состоянии и присутствуют в окружающей их среде.Его расщепление происходит через внутриклеточно , и молекулы, которые перевариваются этими организмами и являются более крупными, попадают в организм с помощью пиноцитоза или фагоцитоза . Другие частицы нормального или меньшего размера могут быть введены в клетку через клеточную мембрану , и некоторые процессы происходят через осмоса , диффузии и активного транспорта .

Размножение одноклеточных организмов

Одноклеточные организмы размножаются с помощью:

  • Бинарное или двудольное размножение : этот тип полового размножения прямой .Когда организм достигает своего максимального развития, он умножается на две клетки на , амитоз , затем протоплазма и ядро ​​ удушаются, давая начало двум детским клеткам, которые равны матери.
  • Gemmation : этот процесс происходит в дрожжевых клетках , в которых есть выпуклость желтка в стенке, затем стволовая клетка делится, и одно из этих ядер переходит в желток, где он может произвести другой желток, прежде чем окончательно отделяется от клетки-предшественника .
  • Encysting : это происходит, когда амебы не находят хорошего способа размножения и, следовательно, приобретают форму сферы , окружающую защитную капсулу , из которой они делают кисту. Эта киста содержит хитина и , что позволяет им размножаться.

Дыхание

У бактерий или цианобактерий и у одноклеточных водорослей или дрожжей дыхание является прямым , потому что они образованы одной клеткой и, следовательно, им не нужно дыхательных структур , чтобы брать кислород из атмосферы .

Поэтому дыхание у них может быть двух типов:

  • Аэробика : они могут или не могут нуждаться в атмосферном кислороде . Одним из примеров являются простейшие, которые имеют способность фиксировать атмосферного O2 для аэробного клеточного дыхания для получения химической энергии.
  • Анаэробная : они не могут зафиксировать атмосферного O2, , поэтому они получают химической энергии от анаэробного гликолиза и ферментации .

Преимущества и недостатки

Одно из преимуществ , которое имеют одноклеточные организмы , состоит в том, что они состоят из одноклеточных , что означает, что им нужно на меньше питания, , им не нужно дуэтов для размножения, поскольку это бесполых . Недостаток заключается в том, что при воспроизведении потомки никогда не будут такими же, как их родители, поэтому многие неисправности не устраняются, и нет способа выразить фенотип .

эукариотических одноклеточных организмов

Они имеют генетический материал , окруженный мембраной, поэтому он расположен внутри ядра и имеет некоторые органы, такие как митохондрии, хлоропласты и рибосомы. простейшие являются ярким примером эукариотических одноклеточных.

Прокариотические одноклеточные организмы

Они имеют маленькие, очень простые клетки и обычно известны как бактерий . Они считаются первыми живыми существами, найденными на Земле в ходе эволюции.Он имеет свой генетический материал , организованный в ядерное тело , которое находится в цитоплазме и которое не ограничено никакой мембраной .

Различия между одноклеточными и плюрицеллюлярными организмами

Основное различие между одноклеточными и плюрицеллюлярными организмами состоит в том, что плюрицеллюлярные организмы состоят из множества клеток , хотя они происходят из одной клетки, пока не превратятся в набор клеток.

В одноклеточных , их единственная клетка, усердно работает над цитоплазмой , чтобы остаться в живых, даже несмотря на работу, которую это представляет, в то время как многоклеточный организм заставляет все свои клетки работать вместе, чтобы сформировать ткани , которые, в свою очередь, будут образуют органов , которые затем образуют сложных организмов .

Примеры

Некоторые примеры одноклеточных существ:

  • Escherichia coli
  • диатомей
  • Пневмококки
  • динофлагеллят
  • Стрептококк
  • Amoebas
  • простейшие
  • Candida Albicans

Автор Габриэла Брисеньо В.

,
Одноклеточный организм — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия Valonia ventricosa , разновидность водорослей, является одним из крупнейших одноклеточных видов. Его диаметр может достигать 5 сантиметров (2,0 дюйма).

Одноклеточные организмы — это организмы, имеющие одну клетку. Они делятся на два совершенно разных типа, из разных классификационных царств.

Различия между прокариотой и эукариотой значительны. Эукариоты обладают ядром и различными субклеточными органами, называемыми органеллами, а прокариоты — нет.

Почти все одноклеточные организмы являются микроорганизмами, но вы можете наблюдать эукариот и многих прокариот с помощью составного микроскопа. Бактерии просто появляются как темные точки. Чтобы собрать одноклеточные организмы для наблюдения, можно разместить покровное стекло на поверхности воды в пруду и оставить на ночь. К следующему утру многочисленные одноклеточные организмы вырастут целыми колониями на дне слипа. Они быстро размножаются: колонии могут удваивать свой размер в течение от 30 минут до нескольких часов.

Одноклеточные организмы можно найти повсюду. Самые старые формы жизни существовали 3,8 миллиарда лет назад, если не дольше. Они используют различные стратегии выживания: фотосинтез (цианобактерии), хемотрофия (многие археи) и гетеротрофия (амеба). У некоторых одноклеточных организмов есть жгутики, маленькие хвосты, которые они используют для передвижения, или лобопод, расширения клеточного скелета (цитоскелета), которые выглядят как капли, похожие на руки. Жгутики наших одноклеточных предков встречаются вплоть до животных, где они выглядят как жгутиконосцы.

Из всех шести супергрупп эукариот четыре состоят исключительно из одноклеточных организмов. Одноклеточные организмы различаются по размеру, причем самые маленькие бактерии имеют размеры только одну треть микрона (300 нанометров) в поперечнике, вплоть до титановых плазмодиальных слизистых плесеней, которые могут вырастать до 20 см (8 дюймов) в поперечнике. Самые большие одноклеточные организмы могут иметь миллионы ядер, разбросанных по всей клеточной оболочке. Чтобы наблюдать некоторые из самых маленьких одноклеточных организмов, требуется электронный микроскоп, в то время как самые большие можно увидеть с помощью микроскопа или чего-либо еще, что улучшает изображения.

,
Разница между одноклеточными и многоклеточными организмами

Одноклеточные и многоклеточные организмы — различия, функции и примеры

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ

Что такое одноклеточный организм? Одноклеточный организм — это организм, состоящий из одной клетки, а жизненные процессы, такие как размножение, питание, пищеварение и выведение, происходят в одной отдельной клетке.Есть несколько примеров одноклеточных организмов, таких как амеба, бактерии и планктон. Эти одноклеточные организмы являются типичными микроскопическими, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Одноклеточные организмы бывают разных типов, включая бактерии, простейшие и одноклеточные грибы. Бесполое размножение известно среди одноклеточных организмов. Чтобы вы поняли больше, ниже приведены подробные сведения о типах бактерий.


Типы одноклеточных организмов

Таксономия с одним элементом, которую ученые используют для классификации всех живых организмов в группы на основе определенных характеристик.В этом таксономия может быть разбита на более конкретные королевства. Всего существует шесть царств, и четыре из этих четырех типов могут быть далее разделены на две группы, такие как эукариотические или прокариотические организмы.


Эукариотические организмы

Этот организм уникален, потому что он может быть как одноклеточным, так и многоклеточным. Чтобы соответствовать этой категории, клетка должна иметь связанные с мембраной органеллы. Эти клетки имеют ядро, состоящее из ДНК, митохондрий для энергии и других органелл для выполнения функций клетки.


Прокариотические организмы

С другой стороны, прокариот состоит из одной клетки без мембраносвязанных органелл. Этот организм должен принять другие способы проведения размножения, кормления и выведения отходов.


Примеры одноклеточного организма

Структура бактерий слишком мала, и каждая бактериальная клетка отличается от животной и растительной клетки. Размер бактериальной клетки составляет около микрометра в поперечнике. Даже бактерии состоят из одной клетки, но состоят из разных частей, таких как хромосомная ДНК, плазмидная ДНК, клеточная стенка, клеточная мембрана и жгутик.


Protozoa

Это тип одноклеточного организма, который живет в воде или во влажных местах. У простейших есть приспособление, что он немного ведет себя как животное. Он производит псевдоподии, которые позволяют ему перемещаться, окружая пищу, и позволяют ему проникать внутрь клетки. Как только процесс приема пищи внутри закончен, внутри клетки появляются сократительные вакуоли, которые затем соединяются с поверхностью для удаления отходов.

Дрожжи

Дрожжи — это еще один тип одноклеточных грибов. Возможно, вы знакомы по грибам и грибам.У дрожжей есть клеточные стенки, такие как клетки растений, и нет хлоропластов, что означает, что сахар является основным питанием для них, так как они не способны самостоятельно производить пищу путем фотосинтеза.


Cyanobacteria

Цианобактерия также известна как сине-зеленые водоросли (BGA). Это процесс характеристики как бактерий, так и водорослей. Он напоминает водоросли как фотосинтез для производства продуктов питания, тогда как прокариотическая природа BGA делает его похожим на бактерии. Помимо этого, диатомовые водоросли, эвглена, хлорелла и хламидомонады включают в качестве примера цианобактерии.


Функции Одноклеточные организмы

Существует много одноклеточных организмов, которые живут в экстремальных условиях, таких как горячие источники, термальные жерла океана, полярный лед и замороженная тундра. Эти одноклеточные организмы называются экстремофилами. Этот одноклеточный организм специально приспособлен для жизни в местах, где многоклеточные организмы не могут выжить, потому что они устойчивы к экстремальным температурам или pH. Хотя не каждый одноклеточный организм является экстремофилом, потому что многие живут в том же диапазоне условий жизни, что и многоклеточные организмы, но все же необходимы для всех форм жизни на Земле.Например, фитопланктон — это тип одноклеточных, обитающих в океане.


Что такое Многоклеточные Организмы?

Многоклеточный организм, ткань или орган — это организмы, состоящие из множества клеток. Животные, растения и грибы являются многоклеточными организмами. Многоклеточные организмы намного больше по размеру и очень сложны и сложны по своему составу и структуре. Люди, животные, растения, насекомые являются примером многоклеточного организма.

Примеры многоклеточного организма Организм


Эти организмы передают такие биологические функции, как барьерная функция, пищеварение, кровообращение, дыхание и половое размножение определенным органам, таким как сердце, кожа, легкие, желудок и половые органы. Эти органы скомпрометированы множеством различных клеток и типов клеток, которые работают вместе для выполнения определенной задачи. Например, клетки сердечной мышцы имеют больше митохондрий, которые производят аденозинтрифосфат, чтобы побеждать и усиливать кровообращение через систему кровообращения.


Организмы состоят из многочисленных клеток, которые классифицируются как многоклеточный организм. Формирование одноклеточных организмов заняло один миллиард лет, чтобы появиться на планете. Люди являются лучшим примером многоклеточных организмов, которые создаются путем слияния двух отдельных клеток, специализирующихся на половом размножении, обычно производимых яйцеклеткой и спермой.


Только слияние — одна яйцеклетка гамет с одной спермой приводит к образованию зиготы или оплодотворенной яйцеклетки.Зигота содержит и сперму, и яйцеклетку, которые являются генетическим материалом.


Давайте узнаем более подробно с помощью дифференциации между организмами и многоклеточными организмами.

Разница b между одноклеточными и многоклеточными организмов

с. нет. Одноклеточный организм Многоклеточный организмов
1. Структура одноклеточной состоит из одной ячейки. Структура многоклеточных организмов состоит из множества клеток.
2. Амеба, парамеция, дрожжи — все это примеры одноклеточных организмов. Несколько примеров многоклеточных организмов — это люди, растения, животные, птицы и насекомые.
3. Форма одноклеточного организма неправильная. Многоклеточные организмы имеют определенную форму.
4. Одноклеточный организм имеет простую организацию тела. У них сложная организация тела.
5. В одноклеточном организме одна клетка несет ответственность за процесс жизни. В многоклеточном организме разные клетки специализируются для выполнения различных функций.
6. Одноклеточный организм включает как эукариот, так и прокариот. Принимая во внимание, что многоклеточные организмы включают только эукариот.
7. Все клетки организма одноклеточного организма подвергаются воздействию окружающей среды. В многоклеточном организме только внешние клетки подвергаются воздействию окружающей среды.
8. Разделение труда в одноклеточном организме находится на уровне органелл С другой стороны, разделение труда в многоклеточном организме происходит на уровне клеток, систем органов и органов.
9. Обычно срок службы короткий. Продолжительность жизни многоклеточного организма велика.
10. Одноклеточный организм размножается бесполым размножением. Многоклеточные организмы размножаются половым путем.
11. Если клетка повреждена, это может привести к гибели организма. Точно так же это происходит в многоклеточных организмах.
12. В одноклеточном организме дифференцировка клеток отсутствует. Дифференцировка клеток очевидна в многоклеточном организме.
13. Одноклеточный организм гетеротрофен по своей природе. Многоклеточные организмы являются гетеротрофами и автотрофами в природе.
14. Некоторые специализированные клетки одноклеточных организмов не теряют способность делиться. Сила деления может быть потеряна.
15. В одноклеточном организме имеется ярко выраженная способность к регенерации. С другой стороны, способность к регенерации уменьшается с увеличением специализации.
16. Клетки одноклеточного организма играют одинаковую роль как для себя, так и для других организмов. Но у многоклеточных организмов клетки играют двойную роль для себя и других организмов.
17. Его можно увидеть только под микроскопом, но не невооруженным глазом. Многоклеточные организмы можно увидеть невооруженным глазом.
18. В качестве транспортного механизма используется простая диффузия. В многоклеточном механизме в качестве транспортных механизмов используется простая диффузия, активная и пассивная.
,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *