Hem Användbara tips Levande organismer är grupperade i bakteriernas rike. Varför klassificeras bakterier som ett speciellt rike av levande natur? Negativa effekter av bakterier

Levande organismer är grupperade i bakteriernas rike. Varför klassificeras bakterier som ett speciellt rike av levande natur? Negativa effekter av bakterier

Alla levande organismer på vår planet är vanligtvis indelade av officiell vetenskap i flera stora grupper, som inkluderar en stor variation av arter och underarter. Varför klassificeras bakterier i ett speciellt rike? Det finns särskilda skäl för detta som gör det möjligt för forskare att använda en sådan klassificering. Låt oss också titta på denna fråga.

Två grupper

Varför klassificeras bakterier i ett speciellt rike? Svaret är ganska enkelt: alla levande varelser på vår planet kan delas in i två enorma grupper: prokaryoter och eukaryoter. Den andra inkluderar svampar med växter och djur - flercelliga organismer.

Den första är brett representerad av bakterier (även cyanalger och mikroskopiska svampar). Representanter för den första gruppen har grundläggande skillnader som gör det möjligt att särskilja bakterier som speciella levande varelser, vilket skiljer dem från alla andra. Varför klassificeras bakterier i ett speciellt rike? Vad är skillnaden, hur skiljde evolutionen dem från andra?

Den största skillnaden, eller varför klassificeras bakterier i ett speciellt kungarike?

Den största skillnaden som möjliggör en sådan klassificering: en prokaryot har inte en kärna, cirkulärt DNA finns direkt i cytoplasman (detta segment kallas nukleoid). I eukaryoter, tvärtom, är kärnorna tydligt bildade, och de ärftliga data separeras från cytoplasman av deras membran. Således ser vi att bakterier skiljer sig ganska mycket från andra levande varelser som lever på jorden i sin inre struktur.

Dessutom är den stora majoriteten av representanter för de andra tre kungadömena - djur, växter och svampar - flercelliga varelser. Och nästan alla bakterier är encelliga.

Ytterligare egenskaper

Det finns ytterligare skäl att förstå varför bakterier klassificeras i ett speciellt rike.

  • Eftersom prokaryoter inte har kärnor finns det inget som heter mitos. De förökar sig genom att helt enkelt dela celler på mitten.
  • Eukaryoter har stora ribosomer och organeller: mitokondrier och cellcentra och det endoplasmatiska retikulumet. Och hos bakterier spelas rollen av mesosomer - utväxter på plasmamembranet och ribosomer - små icke-membranorganeller.
  • Cellen i en prokaryot är mycket mindre än den hos eukaryoter (cirka 10 gånger i diameter, cirka tusen i volym).

Likheter mellan båda grupperna

Representanter för alla grupper är dock lika i sin struktur. Cellerna i vilken levande organism som helst innehåller: för det första ett plasmamembran, för det andra cytoplasma och för det tredje ribosomer. Denna regel gäller alla representanter för de riken som finns i naturen.

Grenrör

Således har vi fastställt varför bakterier klassificeras i ett speciellt rike av levande organismer. Och detta rike är verkligen enormt och inkluderar en stor mångfald av arter, som förenar arkebakterier och eubakterier, mikroskopiska svampar och blågröna alger. Dagens vetenskap förstår bakterier som de minsta prokaryota organismerna, som kännetecknas av sin cellstruktur (storlek - 0,1-30 mikron).

Det är fysiskt omöjligt att se dessa varelser visuellt, utan hjälp av speciella optiska enheter. Det är ingen slump att före uppfinningen av mikroskopanordningen och till och med en tid efter, förnekade vissa vetenskapens armaturer (inklusive till exempel den berömda Carl Linnaeus) närvaron av dessa mycket viktiga organismer i naturen och tillskrev dem fantasin. Hittills har forskare endast studerat cirka två och ett halvt tusen arter av detta rike. Men mycket återstår att upptäcka - trots allt är inte alla arter kända än. Och studiet av olika bakterier utförs av en speciell gren av vetenskapen - mikrobiologi. Hon utforskar de mest talrika invånarna på vår planet, som är osynliga för blotta ögat.

Första frågan Bakteriens rike förenar levande organismer som har gemensamma egenskaper: 1 Består av... (en eller många) celler 2 i cellen... (finns eller saknas) en tydligt definierad kärna 3 Mycket små organismer, synliga. .. (för blotta ögat) öga eller endast med mikroskop) 4 Hittade... (i alla eller bara vissa) livsmiljöer Andra frågan De kan leva både i närvaro av syre (... bakterier) och i en syrefri miljö (.... .bakterier) Tredje frågan Inom industrin används bakterier för att producera fermenterade mjölkprodukter, till exempel..... . Fjärde frågan: De flesta bakterier är heterotrofer, det vill säga de används för näring... . Bland dem finns saprotrofer som använder... ; Bakterier sätter sig i levande organismer -... Fråga fem Bakterier förökar sig med... . Den höga bakteriella reproduktionen är särskilt farlig i fallet med spridning av patogena bakterier, till exempel... . Sjätte frågan Med kunskap om förekomsten av (osynliga bakterier), är det viktigt att följa hygienreglerna: ... . Jag ger 60 poäng

Aktuell sida: 2 (boken har totalt 6 sidor) [tillgängligt läsställe: 2 sidor]

Font:

100% +

Del 1. Bakterieriket

Underriket Riktiga bakterier

Underriket Archaebacteria

Underriket Oxyphotobacteria



Till riket bakterie (från den grekiska "bakterien" - pinne) förenar de äldsta invånarna på vår planet, som i vardagen ofta kallas mikrober. Dessa organismer har en cellulär struktur, men deras ärftliga material är inte separerat från cytoplasman av ett membran - de saknar med andra ord en bildad kärna. De flesta av dem är mycket större än virus. Baserat på viktiga drag av livsaktivitet, och framför allt metabolism, delar forskare in bakterieriket i tre underriken: Archaebacteria, riktiga bakterier Och Oxyfotobakterier.

Vetenskapen studerar strukturen och egenskaperna hos mikroorganismers livsaktivitet mikrobiologi.


Underriket Riktiga bakterier

Låt oss överväga de strukturella egenskaperna hos bakterier med hjälp av exemplet med representanter för underriket Sanna bakterier.

Dessa är mycket uråldriga organismer, som uppenbarligen uppträdde för mer än 3 miljarder år sedan. Bakterier är mikroskopiskt små, men deras kluster (kolonier) är ofta synliga för blotta ögat. Baserat på formen och egenskaperna hos grupperingen av celler särskiljs flera kategorier av sanna bakterier. Cocci har en sfärisk form; diplokocker består av parvis nära sfäriska celler; streptokocker bildade av kocker, tätt intill varandra i form av en kedja; sarciner – kluster av kocker som ser ut som täta förpackningar; stafylokocker – ett komplex av kocker i form av ett druvklase. baciller, eller pinnar, – långsträckta bakterier; vibrios – välvda bakterier, och spirilla – bakterier med långsträckt, korkskruvsform, etc.

På ytan av bakterieceller finns det ofta flageller - rörelseorganeller, med hjälp av vilka de rör sig i en flytande miljö. I sin organisation skiljer de sig från flagellerna och flimmerhåren hos växter och djur. Vissa bakterier rör sig på ett "reaktivt" sätt och släpper ut en del slem i miljön. Bakteriers cellvägg är uppbyggd på ett mycket unikt sätt och innehåller föreningar som inte finns i växter, svampar och djur. Vanligtvis är det ganska starkt, dess grund är substansen murein, som är en blandning av polysackarider och proteiner. Cellväggen hos många bakterier är täckt med ett lager av slem ovanpå. Cytoplasman är omgiven av ett membran som separerar den från insidan från cellväggen.


Bakterieform


Plats för flageller i bakterier


Det finns få membran i bakteriers cytoplasma, och de är inte oberoende strukturer, utan invaginationer av det yttre cytoplasmiska membranet. Det finns inga organeller omgivna av ett membran (mitokondrier och plastider). Proteinsyntesen utförs av ribosomer, som är mindre i storlek än eukaryoternas. Alla enzymer som tillhandahåller vitala processer är utspridda i cytoplasman eller fästa på den inre ytan av det cytoplasmatiska membranet.

Bakterier förökar sig vanligtvis genom att dela sig i två. Först förlängs cellen, ringkromosomen fördubblas, en tvärgående sammandragning bildas gradvis, och sedan sprids dottercellerna eller förblir sammankopplade i karakteristiska grupper - kedjor, paket etc.

Under ogynnsamma förhållanden, som förhöjd temperatur eller torkning, bildas många bakterier tvister. I detta fall isoleras en del av cytoplasman som innehåller ärftligt material och täcks med en tjock flerskiktskapsel. Cellen verkar torka ut - de metaboliska processerna i den stoppar. Bakteriesporer är mycket resistenta; de kan förbli livsdugliga i torrt tillstånd i många år, och även överleva i en sjuk persons kropp, trots aktiv behandling med antibiotika. Bakteriesporer sprids med vind och andra medel. När den utsätts för gynnsamma förhållanden förvandlas sporen till en aktiv bakteriecell.


Sporbildningsschema


Reproduktion av en bakteriecell genom fission i två


Autotrofa bakterier (från det grekiska "auto" - mig själv och "trophos" - jag matar), som självständigt syntetiserar organiska ämnen från oorganiska, lite. Vissa av dem är kapabla till kemosyntes– syntes av organiska ämnen som bildar sin kropp från oorganiska med hjälp av energin från oxidation av oorganiska föreningar. Andra bildar organiska molekyler från oorganiska i processen fotosyntes, använda energin från solljus.

I förhållande till syre delas bakterier in i aerober (finns endast i en syremiljö) och anaerober (finns i en syrefri miljö). Dessutom är grupper av bakterier kända som lever i både syre- och syrefria miljöer.


Patogena bakterier


I naturen är bakterier extremt utbredda. De bor i jorden och leker roll jagare organiskt material - resterna av döda djur och växter. Genom att omvandla organiska molekyler till oorganiska rensar bakterier därigenom planetens yta från ruttnande rester och återför kemiska element till det biologiska kretsloppet.

Och bakteriernas roll i mänskligt liv är enorm. Således är produktionen av många livsmedel och tekniska produkter omöjlig utan deltagande av olika jäsning bakterie. Som ett resultat av den vitala aktiviteten hos bakterier erhålls yoghurt, kefir, ost, koumiss, såväl som enzymer, alkoholer och citronsyra. Fermenteringsprocesserna för livsmedelsprodukter är också förknippade med bakteriell aktivitet.

Bakterier finns symbionter (från latinets "sim" - tillsammans, "bios" - liv), som lever i organismerna hos växter och djur, vilket ger dem vissa fördelar. Till exempel, knölbakterier, som sätter sig i rötterna på vissa växter, kan de absorbera gasformigt kväve från markluften, omvandla det till lösliga föreningar och på så sätt förse dessa växter med det kväve som är nödvändigt för deras liv. När växter dör berikar de jorden med kväveföreningar, vilket skulle vara omöjligt utan medverkan av sådana bakterier.

Känd rovdjur bakterier som äter representanter för andra typer av prokaryoter.

Bakteriernas negativa roll är också stor. Olika typer av bakterier orsakar matförstöring genom att frigöra metaboliska produkter som är giftiga för människor. Farligaste sjukdomsalstrande (från grekiskan "pathos" - sjukdom och "genesis" - ursprung) bakterier är källan till olika sjukdomar hos människor och djur, såsom lunginflammation, tuberkulos, tonsillit, mjältbrand, salmonellos, pest, kolera, etc. De påverkar bakterier och växter.


Symbiontbakterier bildar knölar på växtrötter


Resultatet av aktiviteten hos träförstörande bakterier

Subkingdom Archaebacteria*

Arkebakterier (från grekiskan "archios" - den äldsta), kanske den äldsta av levande prokaryoter, och därför av alla andra levande organismer; de dök upp på vår planet för mer än 3,8 miljarder år sedan.

Totalt har lite mer än 40 arter av arkebakterier beskrivits. Vissa av dem kan leva under extrema förhållanden.

Bland arkebakterierna, den mest kända metanproducerande bakterier som till följd av ämnesomsättningen avger brandfarlig gas metan. En betydande del av metan på jorden (10–15×10 6 ton årligen) produceras endast av denna grupp av prokaryoter. Metanproducerande arkebakterier lever under strikt anaeroba förhållanden: i översvämmade jordar, träsk, slam från reservoarer, avloppsreningsverk och idisslare i våmmen.

En annan grupp av arkebakterier - den så kallade halobakterier– organismer som kan växa vid mycket höga saltkoncentrationer. De lever i saltsjöar.

Bland arkebakterier finns de som oxiderar svavel och dess oorganiska föreningar för att bilda svavelsyra och därför kan orsaka förstörelse av sten- och betongkonstruktioner, korrosion av metaller etc.


Halobakterier


Halobakterier lever i de salta sedimenten i Döda havet


Svavelbakterier


Metanproducerande arkebakterier lever i träsk

Subkingdom Oxyphotobacteria*

Underriket omfattar flera grupper av bakterier, i synnerhet avdelningen cyanobakterier, ofta kallad blågröna alger. De är mycket utbredda över hela världen. Cirka 2 tusen arter av cyanobakterier är kända. Dessa är forntida organismer som uppstod för cirka 3 miljarder år sedan. Det antas att förändringar i sammansättningen av jordens antika atmosfär och dess anrikning med syre är förknippade med cyanobakteriers fotosyntetiska aktivitet.

Cyanobakteriella celler, runda, elliptiska, cylindriska, tunnformade eller andra till formen, kan förbli ensamma, förenas i kolonier eller bilda flercelliga filament. De utsöndrar ofta slem i form av ett tjockt hölje, omgivet i vissa former av ett tätt skal. Hos vissa arter förgrenar sig trådarna och bildar på vissa ställen flerradiga thalli. Filamentösa former av cyanobakterier, förutom vanliga celler, har de som kan absorbera kväve från atmosfärisk luft och omvandla det till olika lösliga oorganiska ämnen. Dessa celler levererar kväveföreningar till andra celler i tråden. Cyanobakterier, till skillnad från riktiga bakterier, har aldrig flageller. Cyanobakterier förökar sig vanligtvis genom att dela celler i två, de har ingen sexuell process.


Olika former av cyanobakterier


Cyanobakterier och arkebakterier i en varm källa


Cyanobakterier orsakar ofta blomningar i dammar


Cyanobakterier bildar gröna fläckar på stenar


De flesta cyanobakterier är autotrofa organismer och kan syntetisera alla cellämnen med hjälp av ljusenergi. Men de är också kapabla till en blandad typ av näring.

Cyanobakterier går ofta i symbios med andra organismer. Och i symbios med svampar bildar de organismer som lavar.

De flesta arter lever i sötvattensbassänger, ett fåtal lever i haven. När cyanobakterier förökar sig en masse, orsakar de ofta vatten "blommande" i dammar, vilket negativt påverkar livet för invånarna i reservoaren, eftersom många cyanobakterier släpper ut giftiga ämnen under sina livsprocesser. Dessutom, på grund av den massiva döden av cyanobakterier, börjar vattnet ruttna och en obehaglig lukt uppstår. Du kan inte dricka vatten från sådana reservoarer. På land lever cyanobakterier i jorden och bildar karakteristiska gröna avlagringar på stenar och trädbark.

Arter av släktet Anabena föds upp artificiellt i tropikerna i risfält för att berika jorden med kväveföreningar. Tack vare de kvävefixerande egenskaperna hos denna bakterie, som lever i håligheterna i bladen på vattenormbunken azolla, kan ris växa under lång tid på samma plats utan att tillföra gödningsmedel. Vissa cyanobakterier i östländer används som mat.


Mikrofotografier av olika cyanobakterier

Frågor och uppgifter

1. Vilka är de strukturella egenskaperna hos en bakteriecell? Vilka kemikalier utgör bakteriekroppen?

2. Nämn huvudformerna av bakterieceller.

3. Hur färdas bakterier?

4. Gör en tabell med hjälp av läroboksmaterialet och skriv in grupper av bakterier och hur de får energi.

5. Finns det rovdjur bland bakterier?

6. Vilken systematisk grupp bildar arkebakterier?

7. Vilka organismer kallas aerober? Varför? Hur skiljer de sig från anaeroba?

8. Lista strukturella egenskaper hos cyanobakteriella celler.

9. Hur förökar sig bakterier?

10. Varför tror du att bakterier anses vara de äldsta organismerna?

11. Diskutera i klassen hur du kan förhindra att vattenförekomster blommar.

12. Gör en detaljerad plan för stycket.

Arbeta med dator

Se den elektroniska ansökan. Studera materialet och slutför de tilldelade uppgifterna.

1. http://artsiz.ucoz.ua/publ/shkolnikam_na_zametku/prokarioty/2-1-0-1 (Allmänna egenskaper hos prokaryoter)

2. http://www.worldofnature.ru/dia/?act=viewcat&cid=578 (Prokaryoter: information och illustrationer)

Del 2. Svampriket

Division Chytridiomycota

Division Zygomycota

Division Basidiomycota

Grupp imperfekta svampar

Oomikota avdelning

Lavar grupp



Moderna biologer klassificerar svampar som ett självständigt rike av organismer som skiljer sig väsentligt från växter och djur.

Vetenskapen studerar svamparnas rike, som inkluderar minst 100 tusen arter. mykologi (från grekiskan "mikos" - svamp, "logotyper" - undervisning).

Forskare tror att svampar är en kollektiv grupp av organismer med olika ursprung. Det är möjligt att svampar var bland de första eukaryoterna, men deras tidiga historia är praktiskt taget okänd. De allra flesta moderna svampar lever på land. De äldsta svamparna var dock tydligen sötvattens- eller marina organismer.

Svampar saknar pigmentet som säkerställer fotosyntesen, klorofyll och är heterotrofer. Vissa egenskaper hos svampar för dem närmare djuren: de ackumuleras i celler som ett reservnäringsämne glykogen, och inte stärkelse, som växter; cellmembranet innehåller kitin, liknande leddjurskitin; som en produkt av kvävemetabolism de bildar urea Å andra sidan, när det gäller deras matningsmetod (genom absorption, inte svälja mat), i termer av obegränsad tillväxt och orörlighet, liknar de växter.

En utmärkande egenskap hos svamp är strukturen på deras vegetativa kropp. Detta mycelium, eller mycelium, bestående av tunna förgrenade trådliknande rör - gif.


Cap svamp


Svampar är olika i struktur och spridda i olika livsmiljöer. Deras storlekar varierar mycket: från mikroskopiskt små (encelliga former - jäst) till stora exemplar, vars kropp når en halv meter eller mer i diameter (till exempel stora sfäriska puffballs, såväl som ätbara svampar - porcini, boletus, etc. ).

Mycelet, eller mycelet, har en enorm yta genom vilken det absorberar näringsämnen. Den del av mycelet som finns i jorden kallas jordmycelium. Den yttre delen – det vi brukar kalla svamp – består också av hyfer, men mycket tätt sammanflätade. det här - fruktkropp svamp. Reproduktionsorgan bildas på den.

Hos de flesta svampar delas mycelet av skiljeväggar i enskilda celler. Skiljeväggarna har porer genom vilka cytoplasman från närliggande celler kommunicerar. Hyferna förenas i buntar och bildar stora strängar, ibland flera meter långa. Sådana sladdar har i synnerhet en ledande funktion. I vissa fall bildar tät sammanflätning av hyfer förtjockningar som är rika på reservnäringsämnen, vilket säkerställer svampens överlevnad under ogynnsamma förhållanden när huvuddelen av mycelet dör. Från dessa, under förhållanden lämpliga för existens, utvecklas mycelet igen.


Svampstruktur


En svampcell har som regel en väldefinierad cellvägg. Cytoplasman innehåller ett betydande antal ribosomer och mitokondrier; Golgi-apparaten är dåligt utvecklad. Proteingranulat kan ofta hittas i vakuoler. Ett stort antal inneslutningar representeras av glykogengranulat och fettdroppar. Cellens ärftliga eller genetiska apparat är koncentrerad i kärnorna, vars antal sträcker sig från ett till flera dussin.

Vissa encelliga svampar, såsom jäst, har en kropp som bildas av en enda spirande cell. Om de spirande dottercellerna inte separeras från varandra bildas ett mycel som består av flera celler.

Svampar förökar sig huvudsakligen asexuellt - tvister eller vegetativt - delar av myceliet. Sporer utvecklas på specialiserade hyfer - sporangioforer, stiger över jorden eller andra substrat. Det finns också sexuell fortplantning.


Moln av sporer som bildas av svampar


Svamphyfer i jord


Diagram över strukturen av en svampcell


En nära koppling etableras mellan trädens rötter och mycelet hos vissa svampar, vilket är fördelaktigt för både svampen och växten - symbios uppstår. Myceltrådarna flätar ihop roten och tränger till och med in i den och bildas mykorrhiza (från grekiskan "mikos" - svamp och "riza" - rot). Mycelet absorberar vatten och lösta mineraler från jorden, som rinner från det in i trädens rötter. Således kan mycelet delvis ersätta rothår för träd. Från växtens rötter får mycelet i sin tur de organiska ämnen det behöver för näring och bildandet av fruktkroppar.

Svamp spelar både positiva och negativa roller i mänsklig ekonomisk aktivitet. Jäst, som orsakar jäsningsprocessen, är av stor betydelse inom livsmedelsindustrin. Många svampar producerar biologiskt aktiva ämnen, enzymer och organiska syror. De används i den mikrobiologiska industrin för framställning av citronsyra och andra organiska syror, samt enzymer och vitaminer. Ett antal arter, som havsört och chaga, används som råvara för framställning av läkemedel.

Svamp äts traditionellt. Det finns över 150 arter av matsvampar som finns i vårt land, men bara ett par dussin används ofta.

Svampar är kända för att orsaka mänskliga sjukdomar, såsom mykos i fötter, händer och naglar. Vissa svampar orsakar sjukdomar hos husdjur, vilket skadar boskapsproduktionen. Ett exempel på en sådan svampsjukdom är ringorm. Många svampar orsakar växtsjukdomar - tindersvampar på träd, ergot i spannmål m.m.


Sexuell reproduktion av basidiomycetesvampar



Patogener: Chytridiomycota svampar


Sporangia med sporer


Mykologer inkluderar flera divisioner i svampens rike: Chytridiomycota, Zygomycota, Oomycota, Ascomycota Och Basidiomycota. Den största av dem är Ascomycota Och Basidiomycota.

En separat grupp bildas ofullkomliga svampar, som förökar sig endast asexuellt eller vegetativt och aldrig bildar fruktkroppar.

Division Chytridiomycota*
Division Zygomycota

Pilobolus på gödsel


Mjöl på bröd


Mortirella

Division Ascomycota, eller pungdjurssvampar

Ascomycota är en av de mest omfattande divisionerna (cirka 30 tusen arter). De fick sitt namn på grund av bildandet av slutna strukturer - påsar (ascas) som innehåller sporer. Ascomycota-avdelningen omfattar i synnerhet, jäst, representeras av enstaka spirande celler, många flercelliga svampar med stora fruktkroppar, till exempel murklor Och rader.

Representanter för Ascomycota är utbredda i alla naturliga zoner och regioner. Enligt deras utfodringsmetod är de heterotrofer, de lever i marken, skogsströ, på olika växtsubstrat och livnär sig på ruttnande rester. Vissa arter av ascomycota utvecklas på substrat av animaliskt ursprung, medan andra deltar i nedbrytningen av växtrester som innehåller cellulosa till oorganiska molekyler.

Många arter av ascomycota bildar ämnen som används inom medicin för behandling av infektionssjukdomar (antibiotika), enzymer, organiska syror och används för deras industriella produktion.

En grupp som ofta används av människor från Ascomycota-divisionen är jäst. Det är viktigt att notera att bland jäst finns det inga arter som bildar ämnen som är giftiga för människor. När mat förstörs orsakad av jäst förändras smaken och utseendet, men skadliga ämnen ackumuleras inte, vilket observeras med giftiga svampar och bakterier. Bagerijäst finns bara i kulturen. De representeras av hundratals raser: vin, bageri, öl och sprit.


Påse (asca) med sporer



Ergotceller innehåller mycket giftiga (giftiga) ämnen som kan orsaka förgiftning om de hamnar i mjöl eller djurfoder. Ämnen isolerade från ergot används ofta i modern medicin för att behandla hjärt- och kärlsjukdomar, nervsjukdomar och andra sjukdomar. De är särskilt effektiva i obstetrisk och gynekologisk praktik.

Vissa representanter för Ascomycota, såsom murklor och tryffel,ätlig.


Ergot




Uppmärksamhet! Detta är ett inledande fragment av boken.

Om du gillade början av boken, kan den fullständiga versionen köpas från vår partner - distributören av juridiskt innehåll, liters LLC.

Kungariket är en av indelningarna för klassificering av levande organismer i naturen ur vetenskaplig synvinkel. Ett av de fem huvudsakliga rikena av levande organismer är bakteriernas rike. Annars kallas de krossar.

Denna klassificeringsnivå förenar sådana underkonungar som:

  • bakterie.

Underriket av bakterier av de senare förenar representanter för arkebakterier och. Bakterier är de minsta prokaryota organismerna som kännetecknas av en cellulär struktur. är 0,1-30 mikron, och det är omöjligt att se dem visuellt. Idag har cirka 2 500 studerats i naturen. Mikrobiologi studerar bakterier. Hon undersöker representanter för riket av bakterier som inte är synliga utan speciell utrustning (mikroorganismer):

  • bakterie,
  • mikroskopiska svampar,
  • tång.

Mikrobiologi systematiserar dem i kungariken, analyserar morfologi, biokemi, fysiologi, evolution och roll i ekologiska system.

En utmärkande egenskap hos representanter för bakteriernas rike är frånvaron av en membranomgiven kärna separerad från cytoplasman. Vissa av dem har , vilket gör dem resistenta mot fagocytos. Representanter för detta kungarike är kapabla till reproduktion var 20-30:e minut. Möjligen både sexuellt och genom knoppning hos vissa arter. Det finns också sorter som kan sporulera (som svampar).

Klassificeringar av mikroorganismer

Beroende på formen på bakteriecellen särskiljs de:

  • (bollar);
  • (pinnar);
  • vibrios (böjd som en bumerang);
  • spirilla (spiraler);
  • (kedjeformad);
  • (buntformad).

Enligt metoden för assimilering av näringsämnen från den omgivande naturen är representanter för detta rike indelade i följande grupper:

När det gäller deras matningsmetod liknar bakterier svampar (saprotrofer, symbionter). Bakterier lever i naturen varhelst det finns åtminstone en del organiskt material: damm, vatten, jord, luft, på djur, inuti andra levande organismer. Deras antal växer var 20-30:e minut. Dessutom finns det en annan grupp av mikroskopiska organismer som är. Dessa är cyanobakterier. De kan fotosyntetisera tack vare pigment som i egenskaper liknar dem som finns i växter och alger. , tack vare pigmentet, kan vara blågrön och grön. De lever kolonialt, i filamentösa formationer och ensamma. På grund av sin likhet med alger kan de vara i symbios med svampar och bilda en grupp lavar. :

  • obligatoriska aerober - lever under förhållanden med fri tillgång till syre;
  • obligatoriska anaerober - lever under förhållanden med fullständig frånvaro av syre;
  • fakultativa anaerober - kan existera under alla förhållanden med syretillgång.

Funktioner av mikroorganismer i mänskligt liv

De spelar en stor roll, vilket förklaras av följande fakta:

  1. genom processen för sin livsaktivitet bidrar de till bildandet av humus (ett organiskt gödningsmedel som är nödvändigt för växtlivet).
  2. Vissa mikroorganismer klarar av att omvandla organiska ämnen till oorganiska i naturen på kort tid, vilket är särskilt viktigt för.
  3. I människo- och djurkroppen finns mikroorganismer involverade i matsmältningen av mat som konsumeras och bildandet av vitaminer.
  4. Bakterier som kan orsaka används ofta för att producera alkohol, ättiksyra, fermenterade mjölkprodukter och ensilage.
  5. Vissa bakterier kan producera ämnen som kan hämma den vitala aktiviteten hos andra levande organismer, vilket har funnit sin tillämpning i produktionen av antibiotika.
  6. Foderproteinsyntes.
  7. Deltagande av vissa bakterier i syntesen av insulin, organiska syror, alkoholer och polymera ämnen.
  8. Vissa mikroorganismers förmåga att orsaka värdens död.
  9. Levande bakterier används också för att göra vacciner.

Negativa effekter av bakterier

Förutom alla uppräknade positiva egenskaper hos mikroorganismer bör det nämnas att vissa bakterier kan orsaka sjukdomar. De kallas

Biologitest Kingdom of Prokaryotes för elever i årskurs 7 med svar. Testet innehåller 2 alternativ, varje alternativ består av 3 delar (del A, del B, del C). Del A har 9 uppgifter, del B har 3 uppgifter, del C har 1 uppgift.

1 alternativ

A1. Alla bakterier som bor på planeten Jorden är förenade i kungariket

1) Prokaryoter
2) Svampar
3) Växter
4) Djur

A2. Formad kärna Inte ha

1) svamp
2) växter
3) bakterier
4) djur

A3. Den bakteriella flagellen är en organell för

1) rörelse
2) proteinlagring
3) reproduktion

A4. Bakteriesporer tjänar till

1) strömförsörjning
2) andning
3) reproduktion
4) uthärda ogynnsamma förhållanden

A5. Organismer som livnär sig på beredda organiska ämnen kallas

1) aerober
2) anaerober
3) autotrofer
4) heterotrofer

A6. Organismer som absorberar syre under andning kallas

1) aerober
2) anaerober
3) autotrofer
4) heterotrofer

A7. Bakterier omvandlar resterna av organismers döda kroppar till oorganiska ämnen.

1) jagare
2) symbionter
3) knöl
4) patogen

A8. Matningsmetoden för de flesta cyanobakterier är

A9. Metanproducerande bakterier lever i

1) träsk
2) saltsjöar
3) växtrötter
4) källvatten

B1.

A. Kemosyntes är processen för bildning av organiska ämnen med hjälp av energin från oorganiska föreningar.
B. Kefir framställs med hjälp av fermenteringsbakterier.

1) Endast A är korrekt
2) Endast B är korrekt
3) Båda domarna är korrekta
4) Båda domarna är felaktiga

B2.

Bakteriecellen innehåller

1) dekorerad kärna
2) kloroplast
3) cytoplasma
4) yttre membran
5) mitokondrier
6) flagellum

B3. Upprätta en överensstämmelse mellan den näringsmässiga egenskapen och den ekologiska gruppen av bakterier.

Näringsfunktion

A. De livnär sig på safterna från levande organismer, vilket gör dem skada
B. De bildar själva organiska ämnen med hjälp av solljusets energi
B. Genomför omvandlingen av organiska ämnen från döda kroppar till oorganiska föreningar

Ekologisk grupp av bakterier

B1.

Organismer som själva producerar organiska ämnen tillhör gruppen ... (A), och organismer som tar upp färdiga organiska ämnen är ... (B). Av dessa kallas växtorganismer där solljus är den primära energikällan ... (B).

1. Fototrofer.
2. Autotrofer.
3. Heterotrofer.

Alternativ 2

A1. De äldsta invånarna på vår planet -

1) svamp
2) växter
3) bakterier
4) djur

A2.Ärftligt material i cellen Inte separeras från cytoplasman

1) svamp
2) växter
3) bakterier
4) djur

A3. Separerar bakteriecellen från miljön

1) cytoplasma
2) flagellum
3) kärnmembran
4) yttre membran

A4. Bakterieceller förökar sig

1) tvister
2) flageller
3) områden av cytoplasman
4) celldelning

A5. Organismer som kan syntetisera organiska ämnen från oorganiska föreningar kallas

1) aerober
2) anaerober
3) autotrofer
4) heterotrofer

A6. Organismer som finns i en syrefri miljö kallas

1) aerober
2) anaerober
3) autotrofer
4) heterotrofer

A7. Bakterier som interagerar med andra organismer för ömsesidig nytta kallas

1) jagare
2) symbionter
3) patogen
4) rovdjur

A8. Det ömsesidigt fördelaktiga förhållandet mellan cyanobakterier och svampar kallas

A9. Halobakterier lever i

1) träsk
2) saltsjöar
3) växtrötter
4) sötvattenförekomster

B1.Är följande påståenden sanna?

A. Fotosyntes är processen för bildning av organiska ämnen med hjälp av solljusets energi.
B. Patogena bakterier påverkar endast människokroppen och finns inte i kroppen hos växter och djur.

1) Endast A är korrekt
3) Endast B är korrekt
4) Båda domarna är korrekta
5) Båda domarna är felaktiga

B2. Välj tre sanna påståenden.

Bakterier utför livsprocesser

1) celldelning på mitten
2) förökning med frön
3) andning
4) vävnadsbildning
5) mat
6) bildning av organ

B3. Upprätta en överensstämmelse mellan bakteriernas matvanor och matningsmetoden.

Funktioner av bakteriell näring

S. De lever i andra organismers kroppar och gynnar dem
B. Ät andra bakterier
B. De bildar själva organiska ämnen med hjälp av energin från oorganiska föreningar

Näringsmetod

1. Autotrofisk
2. Symbios
3. Predation

I 1. Läs texten. Fyll i de tomma fälten med siffrorna som representerar orden nedan.

Innehållet i bakteriecellen begränsas av... (A). I en prokaryotisk cell finns ingen... (B). Bakterier som absorberar syre under andning kallas ... (B), och de som använder andra ämnen för oxidation är ... (D).

1. Anaerober.
2. Plasmamembran.
3. Aerober.
4. Kärnkraftshölje.

Svar på biologitestet Kingdom of Prokaryotes
1 alternativ
A1-1
A2-3
A3-1
A4-4
A5-4
A6-1
A7-1
A8-1
A9-1
B1-3
B2-346
B3-231
B1-231
Alternativ 2
A1-3
A2-3
A3-4
A4-4
A5-3
A6-2
A7-2
A8-1
A9-2
B1-1
B2-134
B3-231
B1-2431

Nytt på sajten

>

Mest populär