Szimbiotikus kapcsolat - Referencia vegyész 21

Ábra. 2-11. A kézenfekvő hipotézis eredetét mitokondriumok az evolúció során. Ezt a feltételezést alapul feltűnő hasonlóság a számos biokémiai és genetikai tulajdonságait baktériumok és mitokondrium az eukarióta sejtek. Az alakulását eukarióta sejtek között a gazdasejtben, és penetráló annak citoplazmájában a baktérium létrehozása kölcsönösen előnyös szimbiózis. Végső soron ezek a baktériumok váltak citoplazmatikus mitokondrium.







Szimbiotikus kapcsolat - Referencia vegyész 21


Szimbiózis - együtt él szoros kölcsönhatásban két vagy több szervezetből a különböző fajok. Sok ilyen társulások alkotják három vagy több partner a közös táplálkozás. Három fő típusa szimbiózist [c.295]

Között a bakteriális sejtek mesterséges társulások növény, amely képes a leginkább cianobaktériumok sejteket. Ez lehet az oka, hogy gyakran lépnek szimbiotikus kapcsolatok más szervezetekkel, ősi cianobaktériumok. Valószínűleg részt vesz a kialakulását a növényi sejtek fejlődésének cianobaktériumok, amelyek képesek a különböző anyagok a környezetbe szénhidrátok. aminosavak, anyagok hormonális jellegű, és mások, hogy mogug által használt növényi sejteket. A növényi sejtek képesek oxigént fogyasztó során termelt fotoszintetikus cianobaktériumok. és cianobaktériumok fogyasztanak a szén-dioxid. vschelyaemy növényi sejtekben a légzés során. Ezen túlmenően, a nitrogén-rögzítő cianobaktérium nitrogén felhalmozódnak a talajban, és akár 15% -a kereslet [c.191]

Az utolsó rész az e fejezetet szentelt a kommunikációs problémákat, meg kell említeni, hogy a szóban forgó fajok közötti kommunikáció. Az emberek szembesülnek, ha foglalkoznak egymással, úgy tűnik, a probléma az ökológiai kapcsolatok nem különösebben fontos a számukra. Azonban, ha jobban megnézed, hogy mi tekinthető olyan széles körben, mint a metabolikus ciklusokat a bioszférában, akkor könnyen belátható, hogy mennyire fontos ez a szempont a biokémia. Elég elképzelni, hogy a megjelenése eukarióták kapcsolódó, esetleg a létesítmény a szimbiotikus kapcsolat a két fajta prokarióták. Hasonlóképpen, a fejlődés magasabb rendű növények okozhatja egy szimbiózis algák és mikroorganizmusok képesek a fotoszintézis. [C.367]


Közötti kapcsolat mikroorganizmusok is lehet más alakú, gyakran látható egy példa egy szimbiotikus kapcsolat. Így a kefir starter van élesztők és tejsavbaktériumok. A baktériumok tejsavat termelnek. amely megteremti a kedvező környezet az élesztő savas. és az élesztő vitaminokat, szükség tejsavbaktériumok. Néha egy használ egy csoport mikrobák hulladék termékek egy másik csoport, például a biológiai szennyvíztisztítás cellulóz és a papír, cellulóz baktériumok elbontására cellulóz finom farostok alkotják az első cukor és szerves sav. majd a többi csoport a mikroorganizmusok segítségével ezeket az anyagokat, mint azok áramellátását oxidálódik szén-dioxid és víz. [C.133]

Mikroorganizmusok és állatok. Van számtalan szimbiotikus kapcsolatok között a mikroorganizmusok és állatok. Csak néhány esetben a partnerek működnek annyira nyilvánvaló, mint abban az esetben, heg kérődzők (Sec. 14.1). A tanulmány a szimbiotikus kapcsolatok, különösen a kisebb állatok, köztük egysejtűek, sok nehéz problémát. A fő kérdés az, hogy gyakran a béltraktusban tartalmaz egy adott mikrobiális közösség. amely egy védelmi intézkedés, patogén mikroorganizmusok vagy végrehajtja a speciális emésztési funkció. Példák a tömeg, akkor összpontosítani csak néhány. [C.513]

Gemoflagellyaty (Haemoflagellata) a kórokozók számos legrettegettebb humán betegségek. Tripanoszómák (genus Trypanosoma) behatolnak a sejtekbe, az idegrendszer, ami álomkór. Néhány ostoros vannak szimbiotikus kapcsolatok más élőlényekre. A legösszetettebb a jelenleg ismert ostoros (ábra. 1-7) találhatók az emésztőrendszerben a termeszek és csótányok. A sejtek ezen egysejtűek viszont élő baktériumot szimbiózisban élő termeszek, amelyek enzimeket az emésztéshez szükséges fa cellulóz. [C.45]

Szimbiózist hoz kölcsönös előnyök szimbiózisban. A közös az ilyen organizmusok növekedését fut jobban, mint a fejlődő őket külön-külön. Egy példa a szimbiotikus kapcsolat szimbiózis zöld algák és csillós egysejtűek. Az algák, csillósok ülepítő belül a szervezet használ fényenergia átalakítására CO2 szerves anyagok. elosztásának így oxigént. Csillós elfogyasztja az oxigént, a oxidációs szerves anyagok a légzési folyamatban. végül képező SOg- [c.69]







Szimbiotikus kapcsolat, kedvező feltételek megteremtése az egyes részt vevő szervezetek, tartalmazhatnak több vagy kevesebb széles körű eljárások vagy funkciók inherens partnerek, és összefüggésben lehet nagyobb vagy kisebb szakirányú kölcsönható organizmusok. A legfejlettebb formája szimbiózis, mint például eredményeképpen egymás mellett a nyert szervezeteket egyetlen organizmus, amely egyetlen közös testet és az anyagcserét. Egy példa erre a szimbiózis a zuzmók - organizmusok álló gomba és alga, teljesen elvesztette a képességét, hogy önálló létét. [C.7]

Azonban a mai napig, felhalmozódott nagy mennyiségű anyag volt bizonyítva, hogy a szimbiotikus kapcsolat, gyakran halad át a parazita egyesített nagyon gyakran szorosan kapcsolódó formáját. azzal jellemezve, hogy hasonló típusú élelmiszer. [C.9]


Azonban, ahogy a fentiekből kiderül, szimbiotikus kapcsolat nagy könnyedén vehet parazita jellegű. A példa parazita és szimbiotikus kapcsolat, mint sok más esetben ez megerősítette Engels' formula adott nekik a természet dialektikája Interaction holttesteket a természet magában foglalja a harmónia és a konfliktus kölcsönhatása élőlények magában a tudatos és tudattalan együttműködés, valamint a tudatos és a tudattalan harc. Ezért most csak egy egyoldalú küzdelem nem hirdetik a természetben (1964, p. 270). [C.24]

Lehetséges módja a megjelenése parazitizmus nem zárja ki annak lehetőségét, hogy fordult a szimbiotikus kapcsolat parazita kapcsolat. A szimbiózisban magasabb rendű növények, valamint a parazita mikroorganizmus képesnek kell lennie arra, hogy leküzdeni a védőeszközöket a növény. Ez igazán a megjelenése szimbiotikus kapcsolat eredményeként az evolúció parazita kapcsolat. Azonban nem kevésbé valószínű, és az ellenkező irányba a fejlődés. [C28]

Érdekes, és úgy tűnik, nem is olyan ritka példája az együttműködés magasabb rendű növények mikroorganizmusok olyan eset, ahol a legnagyobb zöld növény jár heterotrófia. Ezek közé tartoznak az orchideák, magvait, amelyek nem képesek növekedni hiányában szigorúan specifikus képviselői a gomba növény. A legtöbb esetben, fertőzés ez a gomba vannak kitéve csak a gyökerei a orchidea palánták. Az alapot a szimbiózisban a gomba orchidea magokat a használata bizonyos újabb élettanilag aktív anyagok. által szintetizált a gomba. Különösen azt mutatja, hogy tartalmazó közegben vitaminokat, orchidea magok csírázni steril környezetben. [C.636]

Mert a fentiek szempontjából az a tény, hogy a szimbiotikus kapcsolat sushi, és az EU ETS a kortárs szervezetekre. Tehát a citoplazma a zöld paramecium Parame ium bursa-ria) van egy egysejtű alga Chlorella (Lorella) normál zöld növénykéket, amelyek önállóan élni. Valószínűleg együttélést chlorella paramecium felmerült véletlenül [28]. Biológusok és biokémikusok azonnal vette szimbiotikus elmélet kialakulásának mitokondrium. Azonban Raff és Mahler fejlett egy másik hipotézis, feltételezve, hogy a legtöbb mitokondrium rendelkező mezosom-TION membránok és a DNS-t az ott származik extrakromoszómális genetikai anyag (a plazmidok vagy episzómák Chap. 15, Sec. D.7), amely gyakori a sejtekben prokarióták [30]. Ez a kérdés továbbra is nyitott és széles körben tárgyalt [30--32]. [C.38]

Az a képesség, a légköri nitrogén megkötésére a különböző baktériumok, és sokan közülük, elvileg lehet használni, mint a műtrágya. Azonban addig, amíg bebizonyosodik, hogy a bakteriális műtrágya ugyanolyan hatékony, mint a kémiai nem valószínű, hogy felszámolja a konzervativizmus a mezőgazdasági termelők és a változás a jelenleg használt módszerek. Például a második gazdasági jelentőségét és megszállt területeken a mezőgazdasági termények, az Egyesült Államokban - szójabab - alkot szimbiotikus kapcsolat a baktérium Bradyrhizobiumfélék japoni um. A [c.307]

Ábra. 2. reakcióvázlat szimbiotikus kapcsolat hat különböző fajok tejsav baktériumok a dialízis kamra hat kompartmentek (Nurmikko, 1956)

Szimbiotikus kapcsolat - Referencia vegyész 21

Az összes baktérium, amelyek elősegítik a növények növekedését, és már használják a mezőgazdaságban. a legalaposabban tanulmányozott családtagok Rhizobium és Bradyrhizobium. Ezek a mikroorganizmusok lépnek komplex obligát szimbiózisban szigorúan bizonyos növények. [C.327]

Mikrobiológiai folyamatok a kérődző állatok bendőjében. A bendő a kérődző szintén lehasad cellulózt elsősorban baktériumok. A fő forrása a szénhidrátok kérődzők számára széna, szalma és fű. A száraz fű szénhidrátok tartalmazhat mintegy fele-Fruko TOZAN és xilánok, és megközelítőleg azonos arányban cellulóz. A cellulóz takarmány-összetevők nem lesz használható, ha a kérődzők a folyamat az evolúció nem rendelkezik szimbiotikus kapcsolatot mikrobák hasítására képes cellulózt (ábra. 14.1), [c.405]

Belépő egy szimbiotikus kapcsolat a növények, törzsek Rhizobium képződését serkentik a csomók gyökereik, és ahol ezek a baktériumok reprodukciós bekövetkezik és nitrogénkötő. Biyu ésszerű feltételezni, hogy, ha a génsebészeti módszerekkel való lehetséges lesz, hogy hozzon létre a baktériumok, amelyek hozzájárulnak a kialakulását több csomók, versenyképes Rhizobium törzsek beoltott a harc egy helyet a gyökerek szimbiotikus növények javul összehasonlítva a vad-típusú törzsek. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy a kialakulását a csomók amely számos különböző gén, és ez a komplexitás miatt nehéz megfelelő molekuláris genetikai kísérletek. [C.328]

Tegyük fel, hogy van egy törzs Rhizobiumfélék japoni um, képes elnyelni a nitrogén és vstupayushy egy szimbiotikus kapcsolat a szójababban. Milyen megközelítést kíván használni azonosítására géncsoport. kódoló gümőképzési, feltéve, hogy nem rendelkezik a próba hibridizációs / th oldalon, ahol a kifejezés szimbiózis említettük. [C.308] [c.328] [c.306] [c.364] [c.130] [c.278] [c.298] [C.9] [c.306] [c.364] [c.379] Biochemistry 3. kötet (1980) - [c.38. c.367]




Kapcsolódó cikkek