특유의 시아 노 박테리아, 형태학, 계통 학, 독성
그 시아 노 박테리아, 이전의 청색 녹색 조류라고도 그들이 광합성에서 전자 소스로서 에너지와 물과 같은 광선을 사용할 수있는 유일한 원핵 형성 박테리아의 문이다 (산소를 광합성).
상부 식물은 산화 된 광합성을 수행 할 수있는 안료를 함유하고 있습니다. 이 문은 150 개의 속에서 약 2000 종의 다양한 모양과 크기를 가지고있다..
시아 노 박테리아는 매우 오래된 생물입니다. 마이크로 화석은 21 억년 후의 퇴적물에서 현대의 시아 노 박테리아와 매우 유사하게 발견되었습니다. 시아 노 박테리아의 특징 인 바이오 마커 분자는 2,700 억년과 2,500 백만 년의 해양 퇴적층에서도 발견되었다.
때문에 생산과 광합성의 부산물로 산소를 방출 시아 노 박테리아의 능력, 지구상의 그 모습이 산소로 큰 이벤트를 일으키는 원인이되는 대기의 수정을 허용 것으로 생각된다.
산소의 증가는 2,400 억년 전에 2 억 ~ 1 억 년 전 대기 메탄의 농도를 감소시켜 많은 종류의 혐기성 박테리아를 멸종 시켰습니다.
일부 시아 노 박테리아 종은 수생 환경에서 강력한 독소를 생성 할 수 있습니다. 이러한 독소는 환경 조건이 극심한 부영양화 환경에서 인과 같은 특정 미네랄 영양소와 pH 및 온도의 특수 조건이있는 환경으로 방출되는 2 차 대사 산물입니다.
색인
- 1 일반적인 특성
- 2 형태학
- 3 체계적인
- 4 독성
- 5 참고
특징 일반
시아 노 박테리아는 그람 음성 염색 박테리아로 단세포이거나 필라멘트, 시트 또는 속이 빈 구체 형태의 콜로니를 형성합니다.
이 다양성 내에서, 다양한 유형의 세포가 관찰 될 수있다 :
- 식물성 세포는 유리한 환경 조건에서 형성되어 광합성이 일어나는 세포입니다.
- 어려운 환경 조건에서 생성 된 내생 포자.
- 혐기성 환경에서 질소 고정에 관여하는 질소 효소를 함유 한 두터운 세포, 두꺼운 벽 세포.
시아 노 박테리아는주기적인 환경 변화와 관련된주기적인 주기로 생물학적 변수의 진동을 나타내는 일주기주기를 나타내는 가장 단순한 생물입니다. 시아 노 박테리아의 일주기 시계는 KaiC의 인산화주기에서 작용합니다.
심지어 남극 바위, 맨손으로 바위, 사막에서 일시적으로 적신 바위, 신선한 물, 바다, 습한 토양 : 시아 노 박테리아는 지상파 및 수생 환경의 넓은 범위에 분포되어.
그들은 수역에서 플랑크톤의 일부가 될 수 있고 노출 된 표면에 광 영양 생물막을 형성하거나 이끼류를 형성하는 식물 또는 진균과 공생 관계를 형성 할 수 있습니다.
일부 시아 노 박테리아는 생태계에서 중요한 역할을한다.. Microcoleus vaginatus 및 M. vaginatus 모래 입자에 부착하여 물을 흡수하는 다당류 덮개를 사용하여 토양을 안정화시킵니다..
속의 박테리아 프로 클로로 코커스 대양의 광합성의 절반 이상을 생산하여 전지구 산소 순환에 중요한 기여를합니다..
시아 노 박테리아의 여러 종, Aphanizomenon flos-aquae 및 Arthrospira 판금 (스피 룰 리나)은 수확기, 사료, 동물 사료, 비료 및 건강 제품으로 수확 또는 재배됩니다.
형태론
시아 노 박테리아의 세포는 매우 차별화 된 세포벽을 가지고 있으며 세포질 막이있는 그람 음성형과 세포막 주변 공간으로 분리 된 외막을 가지고있다.
또한 그들은 광합성과 호흡에 개입하는 전자 전달 사슬 (electron transfer chains)이 존재하는 틸라코이드 막 (thylakoid membranes)의 내부 시스템을 가지고있다. 이러한 다양한 막 시스템은 이러한 박테리아에게 독특한 복잡성을 부여합니다..
그들은 편모가 없습니다. 일부 종에는 호르 모지 니아 (hormogonias)라는 이동 필라멘트가있어 표면에서 미끄러질 수 있습니다.
성별과 같은 다세포 사상 형태 발진기, 필라멘트의 진동을 통해 물결 모양의 움직임을 발생시킬 수있다..
물 기둥에 서식하는 다른 종은 단백질 포드 (pod)에 의해 형성되어 기체 부 표제를 형성하여 부력을 준다..
Hormogonias는 끝 부분에 날카로운 세포가있는 얇은 세포로 이루어져 있습니다. 이 세포는 풀려나 동원되어 새로운 식민지가 시작되는 주요 식민지에서 멀리 떨어진 곳에서 싹을 다..
체계
가장 높은 분류 학적 수준에서 시아 노 박테리아의 분류가 강력하게 논의되었습니다. 이 박테리아는 처음에는 식물 코드에 따라 청녹색 조류 (Cyanophyta)로 분류되었습니다. 이 초기 연구는 형태 학적 및 생리 학적 특성.
나중에이 미생물의 원핵 생물 특성이 확립 된 1960 년대에는 시아 노 박테리아가 세균 학적 코드로 재 분류되었다..
나는 = Chroococcales 섹션, 섹션 II = Pleurocapsales, 섹션 III는 Oscillatoriales 제 IV 및 섹션 V는 = Nostocales = stigonematales = 오 개 주문에 해당하는 1,979 다섯 섹션에서 제안.
시아 노 박테리아의 분류 체계는 전자 현미경 및 분자 및 유전 방법의 도입으로 급격히 변화되었다.
시아 노 박테리아의 분류는 근본적으로 다른 제안이 생성 된 지난 50 년 동안 거의 지속적으로 검토되었습니다. 시아 노 박테리아의 분류에 관한 논쟁은 여전히 계속되고있다..
Gloeobacterales, synechococcales, Oscillatoriales, Chroococcales, Pleurocapsales, Spirulinales, Rubidibacter / Halothece, Chroococcidiopsidales 및 Nostocales이 가장자리 계통 발생 나무의 최신 제안은 주문의 사용을 제안한다. 이 명령은 많은 종으로 구성된 단일 식물 속 (monophyletic gena)으로 구성되어있다..
독성
시아 노 박테리아에는 약 2000 종이 포함되어 있으며 그 중 약 46 종이 일부 독소 생산 균주를 보유하고있는 것으로 추산됩니다.
수중 생태계에서 시아 노 박테리아는 환경 조건이 성장에 적절할 때 매우 높게 도달 할 수 있으며 세포질에있는 2 차 대사 산물의 축적을 선호한다.
인과 같은 무기질 영양소의 농도가 증가하면 환경 조건이 좋지 않을 때 시아 노 박테리아가 죽어 세포 용해 및 환경으로 독소가 방출됩니다.
두 가지 주요 유형의 독소, 즉 간독 독 (hepatotoxins)과 신경독 (neurotoxins)이 확인되었습니다. 신경독은 주로 속의 종류와 계통에 의해 생산됩니다. 아나 베나, 상영 시간표, 발진기, 진핵 생물 및 실린트로 퍼 모록 시스.
신경 독소는 신속하게 작용하여 독소가 고농도로 섭취 된 후 몇 분 후에 호흡 정지로 사망합니다. 삭시 톡신은 마비 성 신경독이며, 화학 무기 협약 부속서 1에 포함되어있다..
간장 독소는 장르에 의해 생성됩니다. 미세 결석, 아나 베나, 결절증, 발진기, 노스토크 및 실린트로 퍼 모록 시스. 그들은 시아 노 박테리아와 관련된 가장 일반적인 유형의 중독을 일으 킵니다. 그들은 더 천천히 행동하고 중독 후 몇 시간 또는 며칠 만에 사망을 유발할 수 있습니다..
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