4. Классификация (таксономия) микроорганизмов
24. Опишите класс грибов Фикомицеты (с примерами)
44. Классификация микроорганизмов по источнику энергии
Список использованных источников
4. Классификация (таксономия) микроорганизмов.
Мир микроорганизмов чрезвычайно разнообразен. По мере их открытия и изучения они были разделены на следующие группы:
Бактерии – Schizomycetes (грибы-дробянки; лат. schizo – расщепляю и mycetes – грибы).
Лучистые грибы – Actinomycetes (лат. actino – луч).
Нитчатые грибы – Trichomycetes (греч. trichos – волос).
Дрожжевые грибы – Blastomycetes (греч. blastos – почка, размножаются почкованием).
Сине-зеленые водоросли – Cyanophyta, они же цианобактерии (Cyano¬bacteria).
Спирохеты – Spirochaeta (греч. speira – спираль и chaite – волос). Простейшие – Protozoa.
Риккетсии – Rickettsia.
Микоплазмы – Mycoplasma.
Вирусы.
Плазмиды.
Единственное, что их всех объединяет, – микроскопические размеры. Однако эти организмы существенным образом различаются по многим признакам и прежде всего по уровню организации геномов, наличию и составу белоксинтезирующих систем и клеточной стенки.
Все известные живые организмы в природе можно разделить на 4 существенно отличающиеся друг от друга царства: вирусы и плазмиды, архебактерии, эубактерии и эукариоты. Архебактерии и эубактерии по признаку отсутствия оформленного клеточного ядра объединяют в группу прокариот. К ним относятся бактерии, сине- зеленые водоросли, спирохеты, актиномицеты, риккетсии и подобные им бактерии,
Систематика (таксономия) бактерий является одним из наиболее важных и сложных, но менее разработанных разделов микробиологии. Задачами систематики являются классификация, номенклатура и иден-тификация организмов.
Классификация – распределение множества организмов по группам (таксонам).
24. Опишите класс грибов Фикомицеты (с примерами).
Класс Фикомицеты.
Мицелий хорошо развит, многоядерный, обычно без перегородок, погруженный в субстрат или поверхностный, иногда распадающийся на отдельные почкующиеся клетки – оидии. Воздушный мицелий у некоторых родов образует нитевидные выросты в виде корешков – ризоидов, которыми он прикрепляется к субстрату. Иногда образуются хламидоспоры. Бесполое размножение осуществляется посредством зооспор и спорангиоспор, образующихся соответственно в зооспорангиях или спорангиях, а у ряда представителей с помощью конидий, представляющих собой редуцированные спорангии. Спорангии и конидии – на дифференцированных ответвлениях гиф – спорангиеносцах или конидиеносцах, простых или разветвленных, с присущим данному виду типом ветвления. Половые органы бывают с выраженной половой дифференциацией – оогонии и антеридии. При оплодотворении оогония антеридием в первом образуется одна или несколько ооспор (подкласс Oomycetes). Половые органы без выраженной половой дифференциации, в результате оплодотворения образуется зигоспора (подкласс Zygomycetes). Представители фикомицетов, поражающие кормовые растения во время вегетации, в основном относятся к порядку Peronosporales (Oomycetes), охватывающему значительное количество видов грибов, патогенных для различных растений. Представители этого класса, поражающие корма во время хранения, относятся к порядку Мuсоrаles (Zygomycetes).
Порядок Мукоровые (рисунок 1).
Самый большой по числу видов порядок (около 400 видов) содержит в основном почвенные сапротрофы, особенно обильно развивающиеся в окультуренных почвах, где они активно участвуют в круговороте органических веществ. Они обильно развиваются также на растительных остатках, навозе травоядных (копрофильные виды), на других грибах, в основном шляпочных или других мукоровых (микофильные виды). Некоторые паразитируют на теплокровных животных и человеке.
Бесполое размножение осуществляется эндогенными спорангиоспорами, редко – конидиями. Половой процесс – зигогамия (гаметангиогамия). В этой группе 3/4 видов гетероталличны и 1/4 гомоталличны. Именно на мукоровых впервые было установлено явление гомо-гетероталлизма у грибов.
44. Классификация микроорганизмов по источнику энергии.
В зависимости от того, какой источник энергии могут использовать прокариоты, их делят на фототрофов (источник энергии – свет) и хемотрофов (источник энергии – окислительно-восстановительные реакции). Организмы, у которых источниками (донорами) электронов в энергетическом процессе являются неорганические вещества, предложено называть литотрофными, а те, у которых донорами электронов служат органические соединения, – органотрофными. Тогда в зависимости от источника энергии и природы донора электронов возможны четыре основных типа энергетического метаболизма: хемолитотрофия, хемоорганотрофия, фотодитотрофия и фотоорганотрофия.
У прокариот с хемотрофным типом энергетического метаболизма одно и то же соединение служит донором электронов, большая часть которых перемещается в соответствии с термодинамическим градиентом, что приводит к выделению свободной энергии, а меньшая – используется для образования восстановителя, потребляемого в конструктивном метаболизме. Это положение справедливо в отношении прокариот с энергетикой бродильного и дыхательного типов, при использовании в качестве энергетических ресурсов органических и неорганических соединений. У фототрофов использование света в качестве источника энергии требует дополнительного подключения химических соединений, служащих донорами электронов для образования восстановителя. Это связано со спецификой света как энергетического ресурса для живых систем.
1. Ботаника: Курс альгологии и микологии: Учебник / Под ред. Ю.Т. Дьякова. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 559 с.
2. Гусев, М.В. Микробиология: Учебник для студ. биол. специальностей вузов / М.В. Гусев, Л.А. Минеева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с.
3. Коротяев, А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология : учебник для мед. вузов / А.И. Коротяев, С.А. Бабичев. – СПб.: СпецЛит, 2008. – 4-е изд„ испр. и доп. – 767 с.
4. Лысак, В.В. Микробиология: учеб пособие / В.В. Лысак. – Минск: БГУ, 2007. – 429 с.