Структура прокариотической клетки
Морфология, антигенные свойства и выполняемые функции фимбрий. Процесс образования эндоспор у бактерий. Стадия покоя в жизненном цикле клетки, связанная с действием неблагоприятных факторов среды. Механизм регуляции синтеза компонентов будущей споры.
Рубрика | Биология и естествознание |
Вид | лекция |
Язык | русский |
Дата добавления | 15.07.2013 |
Размер файла | 20,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Структура прокариотической клетки
На поверхности бактерий, под электронным микроскопом, видны тонкие нитевидные структуры, которые называются фимбриями. По размерам они короче и тоньше жгутиков. Длина их составляет 0,3-0,4 мкм при диаметре 5-10 нм. Фимбрии - прямые полые цилиндры, отходящие от цитоплазматической мембраны. Они образованы специфическим белком - пилином. Число фимбрий на поверхности клеток колеблется от одной-двух до нескольких тысяч. Фимбрии имеют кокковидные, палочковидные, подвижные и неподвижные бактерии. Функции фимбрий не связаны с движением клетки.
По морфологии, антигенным свойствам и выполняемым функциям различают несколько типов фимбрий.
- Фимбрии первого типа выполняют функцию прикрепления клетки к поверхности субстрата или сцепления клеток при образовании зооглеи. Они принимают участие в проведении крупномолекулярных соединений питательного субстрата в цитоплазму.
- Фимбрии второго типа - половые фимбрии, или F-пили. Они образованы белком с молекулярной массой 11 800, длина их составляет около 1,1 мкм при толщине 8,5-9,5 нм. F-пили образуются на клетках-донорах в количестве 1-2, в анаэробных условиях иногда до 5. При конъюгации конец половой фимбрии клетки-донора прикрепляется к белку наружной мембраны клетки-реципиента. Установлено, что по цитоплазматическому мостику через канал F-пили или непосредственно по ее каналу происходит передача материала ДНК из клетки-донора в клетку-реципиент. Половые пили способны отрастать за 4-5 минут и также быстро сбрасываться клеткой, что показывает высокую активность этой структуры.
Эндоспоры бактерий. Образование эндоспор у бактерий представляет собой стадию покоя в жизненном цикле клетки, связанную обычно с действием неблагоприятных факторов среды. Так, переход бактерий к спорообразованию наблюдается при истощении питательного субстрата, недостатке углерода, азота или фосфора, накоплении в среде катионов калия и марганца, изменения рН, повышении содержания кислорода и т.д. Спорообразование характерно более чем для 15 родов бактерий.
Процесс образования эндоспор у бактерий сложный и проходит в несколько этапов.
I этап - подготовительный. В вегетативной клетке бактерий, переходящей к спорообразованию, прекращаются ростовые процессы, завершается репликация ДНК и коренным образом изменяется метаболизм. Клетка содержит два или более нуклеоидов, один из которых локализуется в спорогенной зоне, второй остается в цитоплазме спорангия. На основе диаминопимелиновой кислоты клеточной стенки образуется новое, специфическое для споры соединение - дипиколиновая кислота, составляющая до 10-15% сухой массы. Дипиколиновая кислота находится в спорах в виде дипиколината кальция и обеспечивает их высокую термостойкость. Процесс спорообразования контролируется многочисленными генами. Известно, что в механизме регуляции синтеза компонентов будущей споры в самом процессе спорообразования принимают участие более 100 генов (Халворсен, 1965).
II этап - формирование споры. Цитоплазматическая мембрана вегетативной клетки образует выпячивание (инвагинацию) от периферии к центру и отделяет спорогенную зону (нуклеоид с участком уплотненной цитоплазмы) перегородкой от остального содержимого клетки, а затем полностью обрастает эту зону, завершая образование проспоры. Таким образом, проспора оказывается расположена внутри материнской клетки и отграничена от нее двумя мембранными слоями - внутренним и наружным. Между мембранными слоями сначала формируется зачаточный муреиновый слой, который в дальнейшем станет оболочкой проростка споры. Кнаружи от него образуется мощный слой муреина, получивший название кортекса. Муреин кортекса по сравнению с муреином клеточной стенки является кислым. Многие остатки мурамовой кислоты муреинового слоя споры не содержат пептидов либо соединяется всего с 1-3 аминокислотами. Дополнительные полимеры, такие, как тейхоевые кислоты, в кортексе не обнаружены. По мере формирования многослойных покровов проспора превращается в спору и просматривается под микроскопом в виде светлого тела, сильно преломляющего свет.
III этап - созревание споры. Спора приобретает характерную форму и занимает определенное положение в клетке. По расположению споры в клетке различают следующие типы спорангиев:
- бациллярный тип - спора располагается в центре клетки;
- клостридиальный тип - спора занимает эксцентральное положение (несколько смещена от центра к одному из полюсов);
- плектридиальный тип - спора располагается полярно, на одном из полюсов клетки.
Бациллярный тип спорангия характерен для аэробного рода Bacillus; клостридиальный и плектридиальный типы спорангия наблюдаются у анаэробного рода Clostridium.
По мере созревания споры спорангий лизируется и спора освобождается. Форма спор, как правило, сферическая или овальная. Строение зрелой споры у разных видов бактерий приблизительно однотипно. Центральную часть ее составляют белки и нуклеиновые кислоты, на долю которых приходится примерно 50-60% сухой массы споры. Сердцевина споры содержит рибосомы, различные ферменты, липиды и низкомолекулярные соединения.
Центральная часть споры окружена цитоплазматической мембраной, к ней прилегает зачаточный муреиновый слой и далее мощный слой кортекса. На долю кортекса приходится 13-60% от объема споры, что объясняется высоким содержанием в нем воды. На поверхности кортекса имеется наружная мембрана.
Снаружи спора одета многослойными покровами, их не менее трех: внутренний, срединный и внешний. Покровы образованы белком с небольшой добавкой углеводов и липидов. Покровы споры обеспечивают устойчивость ее к действию различных ферментов, в том числе к лизоциму, к органическим растворителям и поверхностно активным веществам.
У большинства видов бактерий спора заключена в экзоспориум. - образование типа свободного мешка. В состав экзоспориума входят белки, липиды, углеводы. Строение его у разных видов бактерий различно. Так, экзоспориум Clostridium botulinum состоит из 15 слоев, и толщина его достигает более 100 нм.
В состоянии спор микроорганизмы обладают весьма высокой устойчивостью к действию неблагоприятных факторов. Они выдерживают относительно высокие и низкие температуры, длительное высушивание, воздействие радиации, токсичных веществ, высокого осмотического давления и т.д. Нередко споры бактерий сохраняют жизнеспособность в течение сотен и даже тысяч лет.
При попадании в благоприятные условия споры прорастают в вегетативные клетки. Процесс прорастания спор начинается с поглощения воды и гидратации структур споры. При этом наблюдается активация ферментов и резко возрастает энергия дыхания. Литические ферменты разрушают многослойные покровы споры, в среду выделяются дипиколиновая кислота и соли кальция. Спора теряет до 25-30% сухой массы. На месте разрыва оболочки споры образуется ростовая трубка новой вегетативной клетки. В формировании клеточной стенки молодой особи участвует внутренняя мембрана споры и частично кортекс. Процесс прорастания споры длится около 4-5 часов. Индуцируют прорастание спор различные простые питательные вещества (аланин, глюкоза), а также кратковременное нагревание культуры бактерий в течение нескольких минут при температуре 60єС.
Образование эндоспор у бактерий не связано с их размножением. Одна вегетативная клетка, как правило, образует одну спору и одна спора прорастает в одну вегетативную клетку. Спорообразование бактерий является естественным физиологическим процессом, эволюционно сложившимся как приспособительная реакция выживания микроорганизма при действии неблагоприятных факторов среды.
Некоторые различия клеточной организации прокариот и эукариот
№ |
Клетка прокариот |
Клетка эукариот |
|
1 |
Нуклеоид не ограничен мембраной от ци-топлазмы |
Ядро отграничено мембранами от цитоплазмы |
|
2 |
Одна кольцевая хромосома |
Хромосом больше, чем одна |
|
3 |
Митоз отсутствует |
Митоз имеется |
|
4 |
ДНК цитоплазмы представлена плазмидами |
ДНК цитоплазмы локализована в органеллах |
|
5 |
Цитоплазматические органеллы, окружен-ные мембраной, отсутствуют |
Цитоплазматические мембраны имеются |
|
6 |
Дыхательная система локализована в цитоплазматической мембране |
Дыхательная система локализована в митохондриях |
|
7 |
Фагоцитоз, пиноцитоз отсутствуют |
Фагоцитоз, пиноцитоз наблюдаются |
|
8 |
В цитоплазме - рибосомы 70 S-типа |
В цитоплазме - рибосомы 80S-типа, в органеллах - рибосомы 70S-типа. |
|
9 |
В клеточной стенке имеются пептидогликаны |
В клеточной стенке пептидогликанов нет |
|
10 |
Сухая масса клетки 10 -15- 10 -11 г. |
Сухая масса клетки 10 -11 -10 -7 г. |
Контрольные вопросы
1. Строение фимбрий, функции фимбрий.
2. Покоящиеся клетки. Значение стадии покоя в жизненном цикле бактерий.
3. Стадии спорообразования.
Использованная литература
фимбрия эндоспора синтез бактерия
1. Микробиология. М.В. Гусев, Л.А. Минеева. - Москва. - «Академия». - 2007. - 464 с.
2. Общая микробиология. Шлегель Г. - Москва. - «Мир». - 1987.
3. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. Л.Б. Борисов. // Москва. - «МИА». - 2005. - 736 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Элементарная генетическая и структурно-функциональная биологическая система. Клеточная теория. Типы клеточной организации. Особенности строения прокариотической клетки. Принципы организации эукариотической клетки. Наследственный аппарат клеток.
контрольная работа [47,7 K], добавлен 22.12.2014Обобщение факторов, от которых зависит рост и размножение микроорганизмов, то есть увеличение количества химических компонентов микробной клетки. Изучение понятия бактериальной массы, которая выражается плотностью бактерий. Завершенное деление клетки.
реферат [19,9 K], добавлен 10.05.2012Группа микроскопических одноклеточных организмов-прокариотов. Микроскопические методы исследования микроорганизмов. Формы, строение и химический состав бактериальной клетки. Функции поверхностных структур. Дыхание, питание, рост и размножение бактерий.
презентация [3,8 M], добавлен 24.01.2017Реснички как органеллы, представляющие собой тонкие волосковидные структуры на поверхности эукариотических клеток. Строение и механизм работы ресничек. Субкультуры жгутиков бактерий: филамент, крюк. Траектория движения эвглены. Механизм движения клетки.
реферат [641,4 K], добавлен 19.11.2014Ядро эукариотической клетки. Клетки, имеющие более двух наборов хромосом. Процесс деления у эукариот. Объединенные пары гомологичных хромосом. Онтогенез растительной клетки. Процесс разъединения клеток в результате разрушения срединной пластинки.
реферат [759,3 K], добавлен 28.01.2011Последовательность образования антител. Дентдритные клетки и их классификация. Клетки Лангерганса, их происхождение и функции, методы выявления. Презентация антигена. Роль клеток в формировании клеточного и гуморального антивирусного иммунитета.
реферат [896,5 K], добавлен 09.02.2012Схема строения прокариотической клетки. Доядерные клетки — бактерии и синезеленые, у которых отсутствуют оформленное ядро, окруженное ядерной мембраной, и высокоспециализированные внутриклеточные органоиды. Характерные особенности клеток-прокариот.
презентация [103,3 K], добавлен 06.02.2012Изучение жизнедеятельности клетки. Активные свойства мембраны. Электрическая активность нервной системы. Потенциал покоя и механизм его формирования. Условия возникновения возбуждения и параметры возбудимости ткани. Стабилизаторы и местные анестетики.
курсовая работа [78,5 K], добавлен 07.02.2015Ионные токи, протекающие через мембрану клетки. Мембранный потенциал для модели идеальной клетки. Формула потенциала покоя и постоянного поля. Равновесие ионов хлора. Электрическая модель мембраны. Участие ионных каналов в формировании потенциала покоя.
реферат [224,2 K], добавлен 24.10.2009Трансляция клетки как процесс биосинтеза белка, определяемый матричной РНК. Понятие генетического кода, его свойства. Отклонения от универсального генетического кода. Строение рибосом, механизм элонгации и терминации. Белки в эволюции и онтогенезе.
презентация [2,2 M], добавлен 21.02.2014История и основные этапы исследования клетки, ее структуры и компонентов. Содержание и значение клеточной теории, выдающиеся ученые, внесшие свой вклад в ее разработку. Симбиотическая теория (хлоропласты и митохондрии). Зарождения эукариотической клетки.
презентация [974,7 K], добавлен 20.04.2016Химический состав и значение оболочки растительной клетки. Физические свойства цитоплазмы. Структура мембраны клетки, ее мембранные органоиды. Особенности нуклеинового и белкового обмена двумембранных органоидов. Одномембранные и немембранные органоиды.
презентация [2,2 M], добавлен 08.11.2012Структура эукариотической клетки и классификация белков. Типы, функции и свойства липидов мембран, их многомолекулярные конфигурации. Структура органелл и диктиосомы аппарата Гольджи. Сортировка белков в эндоплазматической сети и аппарате Гольджи.
презентация [1,9 M], добавлен 27.11.2012Классификация бактерий, их рост и способы размножения, морфологические и культуральные признаки. Строение бактериальной клетки. Клеточная стенка прокариот. Химизм спиртового брожения. Технология получения этилового спирта, пива, вина и пекарских дрожжей.
реферат [690,6 K], добавлен 04.07.2015Виды повреждения клетки. Стадии хронического повреждения клетки. Виды гибели клетки. Некроз и апоптоз. Патогенез повреждения клеточных мембран. Высокоспециализированные клетки с высоким уровнем внутриклеточной регенерации. Состояния соединительной ткани.
презентация [12,3 M], добавлен 03.11.2013Клеточный цикл как период жизни клетки, его этапы и протекающие процессы, значение в выживании организма. Методы регуляции репликации клетки. Программируемая клеточная гибель (апоптоз) и порядок влияния на нее. Биологическая роль процесса апоптоза.
лекция [284,6 K], добавлен 21.07.2009Система иммунитета организма и ее функции. Виды клеток иммунной системы (лимфоциты, фагоциты, гранулярные лейкоциты, тучные клетки, некоторые эпителиальные и ретикулярные клетки). Селезенка как фильтр крови. Клетки-убийцы как мощное оружие иммунитета.
презентация [4,1 M], добавлен 13.12.2015Систематика - распределение микроорганизмов в соответствии с их происхождением и биологическим сходством. Морфология бактерий, особенности строения бактериальной клетки. Морфологическая характеристика грибов, актиномицетов (лучистых грибов) и простейших.
реферат [27,2 K], добавлен 21.01.2010Цитоплазма как обязательная часть клетки, заключенная между плазматической мембраной и ядром. Реакция среды и особенности движения цитоплазмы. Значение, функции и структура гиалоплазмы. Виды и роль одно- и двухмембранных органоидов живой клетки.
презентация [1009,0 K], добавлен 21.02.2014Формы и размеры бактериальных организмов и их краткая характеристика. Строение бактериальной клетки, движение бактерий. Спорообразование и его биологическая роль, размножение бактерий. Передача признаков с помощью процессов трансдукции и трансформации.
лекция [25,5 K], добавлен 25.03.2013