Canlı doğada kaç krallık vardır? Doğada hangi canlı organizma krallıkları ayırt edilir?

Canlı madde

(Atlamak)

Gezegendeki tüm canlı organizmalar, biyosferde gerçekleştirdikleri işleve bağlı olarak 6 büyük gruba ayrılır:

1 – bakteri

2 – virüsler

3 – en basit organik bileşikler (humus)

4 – bitkiler

5 – mantarlar

6 – hayvanlar

İlk üç krallık yaşamın en alt kademesini oluşturur. Biçimlenmiş bir hücre çekirdeğine sahip değillerdir ve bu nedenle adı verilen bir süper krallık oluştururlar. prokaryotlar . Son üç krallığın resmileştirilmiş bir yapısı var. hücre çekirdeği ve bir krallık kur ökaryotlar .

Bakteri krallığı. Biyosfer işlevleri, gezegenin ilkel inorganik maddesini içine dahil etmeleridir. biyolojik süreç. Herkesin üstünde ve herkesin altında yaşıyorlar, en yüksek ve en çok düşük sıcaklıklar. Taş ve granit kayaları kemiriyorlar. Gezegenin cansız maddesini ilk dolduranlar onlardır. Bakteriler biyosferde atmosferik nitrojeni absorbe edebilen ve onu çevreye verebilen tek canlılardır. bağlı durum. Diğer tüm organizmalar nitrojene yalnızca bakteriler aracılığıyla erişebilir. Karbonhidratlar, amino asitler, lipitler ve nükleik asitler gibi en basit organik bileşikleri kendi içlerinde sentezleyen bakterilerdir.

Virüs Krallığı. En basit organik bileşikleri bağımsız olarak sentezleme yeteneğinden yoksundurlar, bu nedenle orijinal inorganik maddeyle etkileşime girmezler. Başta bakteriler olmak üzere diğer organizmaların hücrelerini istila ederler. Sızdıktan sonra DNA'larını kapatırlar ve kendilerininkileri bağlarlar. Sonuç olarak hücre viryonlar (virüs kopyaları) üretmeye başlar. Bundan sonra ölür. Viryonlar çevreye geçer ve yeni bir hücreye dahil edilene kadar inert bir durumda kalırlar.

İlköğretim Krallığı organik bileşikler– humus. Bakteri ve virüs krallıkları karşıtların birliğini temsil ediyor. Bakteriler birincil üretir canlı madde virüsler onu yok eder ve böylece biyojenik süreci kapatır. Bakteri ve virüslerin aktivitesinin sonucu birincil organik bileşiklerdir: karbonhidratlar, amino asitler, yağ asitleri. Diğer üç canlı organizma krallığının geliştiği temelde biyojenik bir substrat (toprak) oluştururlar.

bitki krallığı. Biyosfer işlevleri, organik maddenin büyük kısmını üretmeleridir. Bitki organizmalarının ağırlığı, gezegenin toplam biyokütlesinin %99'undan fazlasını oluşturur. Ancak bitkiler çıplak kayalarda büyümezler; prokaryotlar tarafından üretilen birincil biyojenik substrata (azot bileşiği) ihtiyaç duyarlar.

mantar krallığı. Mantarlar virüslere benzer. Aynı zamanda bitki krallığının tam tersini oluştururlar. Çoğu mukus, küf, toz plak vb. şeklinde olan 100 binden fazla tür vardır. Mantarların biyosferik işlevi bitkilerin işlevlerine zıttır. Organik bileşikleri bağımsız olarak sentezleyemezler, bu nedenle yalnızca yaşayan ve ölen organizmaların, bitkilerin ve hayvanların dokularında büyürler. Mantarlar, ölmekte olan organik maddeleri birincil organik bileşiklere ayrıştırır ve böylece onları yeniden kullanıma hazırlar. yeniden kullanma) bitki organizmaları. Likenler, bir bitki ve bir mantarın çözünmez bir simbiyozudur. Mikoz - patates yumruları üzerinde beyazımsı bir kaplama - aynı zamanda bir bitki ve bir mantarın karşılıklı olarak yararlı bir simbiyozudur. Topladığımız mantarların yalnızca 100'e yakın türü var. Meyve veren gövdeleri sıkıca kapatılmış miselyum ipliklerinden oluşur.


hayvanlar alemi. Kütleleri önemsizdir, ancak neredeyse 1,5 milyar tür vardır. Biyosfer işlevleri, desteklemeleridir. biyolojik döngü Dinamik denge durumundaki maddeler. Bitkisel ürünleri tüketerek kütlesini dengelerler; Sindirim ürününü geniş bir alana dağıtarak, ölmekte olan organik maddenin büyüdüğü yerlerde yoğunlaşmasını önlerler. Başkasının eşyasını taşımak üreme maddesi(polen, tohumlar, sporlar), hayvanlar yayılmaya katkıda bulunur çeşitli türler yaşam alanı boyunca. Bitkilerin %80'i yalnızca böcekler tarafından tozlaşmaktadır. Hayvanlar olmasaydı yaşam ancak su kütlelerinde ve yakınında mümkün olurdu. Biyosferin diğer tüm krallıkları ya canlı madde yaratır (bakteri, bitki) ya da yok eder (virüsler, mantarlar). Hayvanlar tüm bu süreci düzenler.

HATIRLAMAK

Soru 1. Hangisi genel işaretler Tüm canlı organizmaların özelliği?

Canlı organizmaların ortak özellikleri; sinirlilik, metabolizma, homeostazis, üreme, beslenme ve solunumdur.

Soru 2. Ne tür organizmaları biliyorsunuz?

Aşağıdaki organizma türleri ayırt edilir: bitkiler, hayvanlar, mantarlar, bakteriler ve virüsler.

Soru 1. Organizmalar neden sınıflandırılır?

Canlı doğayı incelemeyi kolaylaştırmak için organizmalar gruplara ayrılır, yani sınıflandırılır. Sınıflandırma, çok çeşitli türleri anlamanıza ve bunları katı bir sıraya göre dağıtmanıza olanak tanır.

Soru 2. Nedir? ayırt edici özellikler yaşayan doğanın krallıkları? Tüm krallıklardan organizmalara örnekler verin.

Krallık çok büyük grup Benzer yapısal özelliklere ve yaşamsal süreçlere sahip olan organizmalar, beslenme yöntemleri ve hücre yapıları bakımından diğer gruplardan farklılık gösterir. Örneğin, Bitki krallığının temsilcileri, hücrelerinde yeşil pigmentin (klorofil) varlığı ve inorganik olanlardan organik maddeler oluşturma yeteneği ile karakterize edilir. Neredeyse hepsi hareketsiz bir yaşam tarzı sürdürüyor.

Animalia krallığının organizmaları muazzam çeşitlilik ve karmaşık şekiller davranış. Hayvanlar bitkilerden farklı olarak hazır organik maddelerle beslenirler. Aktif olarak yiyecek, düşmanlardan ve kötü hava koşullarından korunmak için barınak ve üremeye uygun yerler ararlar.

Bakteriler krallığı en küçüğünü içerir hücresel organizmalar, görünmez çıplak göz. Bakteri hücrelerinin çekirdeği yoktur.

Mantarlar uzun zamandır bitki veya hayvan olarak sınıflandırılmıştır. Artık canlı doğanın özel bir krallığına tahsis edilmişler. Mantarlar en çok kullanılanlardan biridir. çeşitli gruplar yaşayan organizmalar. Hazır organik maddelerle beslenirler.

Soru 3. Tür nedir? Tür adlarına örnekler veriniz.

Tür, birbirine benzeyen ve işgal eden bir organizmalar (bireyler) grubudur. ortak bölge. Türlerin isimleri iki kelimeden oluşur; örneğin, siğilli huş ağacı ve tüylü huş ağacı, kahverengi tavşan ve beyaz tavşan. Bazı türler Dünya'da yaygındır, örneğin büyük muz, karahindiba ve kahverengi tavşan gibi her yerde bulunabilirler.

Ebeveynlerinize sorun veya internette bakterilerin neden “aşçı”, “eczacı”, “dünya iş adamının yardımcıları” olabileceğini öğrenin. Mesajınızı hazırlayın.

Biyolojik ajanların teknolojik uygulaması, yani bakterilerin spesifik ürünler üretmek veya kontrollü, hedefe yönelik değişiklikler gerçekleştirmek için kullanılması biyoteknolojinin temelini oluşturur.

Binlerce yıl önce, biyoteknoloji hakkında hiçbir şey bilmeyen insanlar bunları tarımda kullandılar; bira yaptı, şarap yaptı, ekmek pişirdi ve laktik asit ürünleri ve peynirler yaptı.

İÇİNDE modern dünya pratik önemi Bakterileri kullanan biyoteknoloji yöntemleri fazla tahmin edilemez; gıda endüstrisi Ve tarım tıpta ve farmakolojide, minerallerin çıkarılmasında ve işlenmesinde, doğada ve septik tanklarda suyun arıtılması sürecinde, insan yaşamının birçok alanında kullanılmaktadır.

Gıda endüstrisi

Gıda endüstrisinde en yaygın olanları laktik asit bakterileri ve mayalardır.

Bakteri ve mayanın etki mekanizması prosestir. süt şekeri laktik asite dönüşür, bunun sonucunda nötr ürün laktik asite dönüşür.

Laktik asit bakterileri ve maya, süt ürünleri ve sebzeleri fermente etmek, kakao çekirdeklerini işlemek ve mayalı hamur yapmak için kullanılır. Prokaryotların ürünleri etkileme yeteneği, yüksek enzimatik aktiviteleri ve salgıladıkları enzimler tarafından belirlenir.

İnsanoğlunun kullandığı en eski biyoteknolojilerden biri peynir üretimidir. Sert peynir mayası üretiminde propiyonik asit bakterilerinin kullanılması, bir ürün elde etmemizi sağlar. yüksek kalite belirtilen özelliklere sahip.

Teknolojik şemada propiyonik asit bakterilerinin kullanılması, bitmiş peynirlere tipik rengini, tadını ve aromasını vererek ürünü biyolojik olarak aktif maddelerle zenginleştirir.

Bakteriler, maddeleri seçici olarak özütleme yeteneğine sahiptir. karmaşık bileşikler bunları suda eriterek. Bu işleme bakteriyel liç adı verilir ve pratik açıdan büyük öneme sahiptir:

1. yararlı bilgileri çıkarmanıza olanak tanır kimyasallar cevherlerden, endüstriyel atıklardan;

2. Gereksiz safsızlıkları giderin - demir dışı ve demirli metal cevherlerinden arsenik.

Endüstride, minerallerin (uranyum, bakır) doğrudan yataklardan bakteriyel liçlenmesi büyük pratik öneme sahiptir.

Modern tıp, üretimi için bakterilerin kullanıldığı ilaçları başarıyla kullanır:

1. insülin ve interferon, Escherichia coli'ye dayanan genetik mühendisliği teknolojileri kullanılarak elde edilir;

2. Bacillus subtilis enzimleri paslandırıcı ayrışma ürünlerini yok eder.

Biyoteknoloji yöntemlerinin tarımda insanlar tarafından uygulanması bir dizi sorunu başarıyla çözmektedir:

1. Hastalığa dayanıklı ve yüksek verimli bitki çeşitlerinin oluşturulması;

2. kompostlar ve fermente (metan fermantasyonu) hayvan atıkları dahil olmak üzere bakterilere (nitragin, agrofil, azotobacterin vb.) dayalı gübrelerin üretimi;

3. Tarıma yönelik atıksız teknolojilerin geliştirilmesi.

Doğadaki bitkiler nitrojene ihtiyaç duyar ancak havadaki nitrojeni ememezler ancak bazı bakteriler, nodüller ve siyanobakteriler bunun yaklaşık %90'ını doğada üretir. toplam sayı bağlı nitrojen, toprağı onunla zenginleştirir.

Tarımda köklerinde nodül bakterisi bulunan bitkiler kullanılır: yonca, acı bakla, bezelye, baklagiller.

Bu ürünler toprağı nitrojenle zenginleştirmek için ürün rotasyonunda kullanılır.

Tarımda bitki kütlesini korumanın ana yöntemlerinden biri olan silaj, laktik asit, kokoid ve çubuk şeklindeki bakterilerin etkisi altında kontrollü fermantasyon yoluyla gerçekleştirilir.

Bakteriler hayvan gübresini ayrıştırarak organik sentezde kullanılan bir hidrokarbon bileşiği olan metan ortaya çıkar.

DÜŞÜNMEK!

Canlılar neden cansız doğayla tek bir bütün oluşturuyor?

Canlı ve cansız doğa ayrı ayrı var olamaz. Cansız doğa, canlı organizmaların yaşam alanıdır.

Gezegenimizin doğası zengin ve çeşitlidir. Sistematikleştirmek için tüm canlı organizmalar şartlı olarak krallıklara bölündü. Bu yazıda Dünya'da kaç tane canlı doğa krallığının bulunduğunu öğrenecek ve tüm canlıların ayırt edici özelliklerini tanıyacaksınız.

Başlangıçta tüm canlı organizmalar iki imparatorluğa bölünmüştür: hücresel (hücrelerden oluşur) ve hücre dışı (virüsler).

Virüsler proteinleri kendi başlarına sentezleyemezler. Hücreler enfekte olduğunda üretilir.

Pirinç. 1. Virüsler.

Hücrelerden oluşan organizmalar dört krallığa ayrılır:

  • Bakteriler (protozoa) - oldukça basit bir yapıya sahiptirler, organelleri yoktur, nükleer membranları yoktur, DNA molekülleri sitoplazmada bulunur. Bu tür organizmalar hücre yüzeyinden beslenebilir veya bağımsız olarak besin üretebilir (mavi-yeşil algler). Bakteriler hem faydalı hem de zararlı olabilir. Sebzeleri fermente etmek ve fermente süt ürünleri hazırlamak için kullanılırlar. Ancak insan hayatı ve sağlığı için tehlikeli olan patojenik bakteriler de vardır.
  • Bitkiler - ayırt edici özellik bitki hücresi plastidlerdir ve bunlardan biri kloroplasttır. İçlerinde fotosentez meydana gelir - oluşum süreci organik madde(su, karbondioksit) etkisi altında güneş enerjisi organik besinler.

Bütün bitkiler “kendi besinlerini üretirler” (ototroflar). Ana maddeler su, hava ve güneştir.

Bitki hücresinin yapısı bakterilerinkinden daha karmaşıktır. Selüloz içeren yoğun bir kabuk vardır. Sitoplazmanın içinde her biri görev yapan organeller vardır. belirli işlevler(protein sentezi, besin birikimi vb.).

Bir tane daha ayırt edici özellik Bir bitki hücresinde bir vakuolün varlığı, besinlerin veya gereksiz metabolik ürünlerin depolandığı bir kaptır.

EN İYİ 4 makalebununla birlikte okuyanlar

  • Mantarlar - Bitkilerin ve hayvanların özelliklerini birleştiren canlı doğanın krallığı. Bitki organizmasına benzerlik, kitinden oluşan yoğun bir hücre duvarının varlığıdır. Mantarların plastidleri yoktur, dolayısıyla kendi yiyeceklerini kendileri pişiremezler. Tıpkı hayvanlar gibi onlar da heterotroflardır. Mantarlar hazır olarak yenir besinler emme yoluyla çevre. Bir mantar hücresinin özel yapısı, miselyum adı verilen tüm iplik pleksuslarını oluşturan hiphadır.
  • Hayvanlar - heterotroflardır. hayvan hücresi yoğun bir kabuğa sahip değildir, bu nedenle bazıları büzülebilir ve oluşabilir kas dokusu. Bu özellik aktif olarak hareket etmeyi mümkün kılar ve kas-iskelet sistemi ortaya çıkar. Hayvan hücrelerinde çekirdeğin yakınında bulunan ve oyun oynayan sentriyoller bulunur. önemli rol Bölünme işlemi sırasında.

Pirinç. 2. Yaşayan doğanın krallıkları.

Yaban hayatının ayırt edici özellikleri

Yaşayan doğa krallıklarının ayırt edici özellikleri şunları içerir:

  • hücrelerde organik maddelerin varlığı (proteinler, yağlar, karbonhidratlar, nükleik asitler);
  • yapısal ve işlevsel birim hücredir;
  • metabolizma, yani bir dizi dönüşüm, kimyasal reaksiyonlar nefes alma ve beslenme sırasında vücudun içinde;
  • çevresel etkilere veya sinirliliğe tepki;
  • üreme - benzer bireylerin çoğaltılması;
  • çevresel koşullara uyum sağlama yeteneği;
  • tüm canlılara bu kadar çeşitlilik kazandıran evrimleşme yeteneği;
  • vücudun büyümesi ve gelişmesi.

Pirinç. 3. Yaban hayatı belirtileri.

Ne öğrendik?

Yaban hayatı dört krallığa bölünmüştür: bakteriler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar. Virüsler ayrı bir krallık olarak kabul edilirler çünkü hücresel yapı. Gezegendeki her canlının kendine özgü özellikleri vardır. Bunlar nefes almayı, üremeyi, beslenmeyi, büyümeyi ve gelişmeyi içerir; bunlar olmadan vücudun normal işleyişi imkansızdır. Bu materyalin yardımıyla 5. sınıf biyoloji bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde geri yükleyebilir ve herhangi bir şeye hazırlanabilirsiniz. deneme çalışması konuyla ilgili.

Konuyla ilgili deneme

Raporun değerlendirilmesi

Ortalama derecelendirme: 4.3. Alınan toplam puan: 547.

Hayvanlar alemi ve bitki krallığı olmak üzere iki krallığa ayrılmışlardı. Hayvanlarla bitkiler arasındaki temel fark beslenme yöntemiydi. Hayvanlar, hazır organik maddeleri yiyecek olarak kullananlar olarak kabul edildi ( heterotrofik beslenme şekli), bitkiler - gerekli organik materyali kendileri sentezleyen organizmalar inorganik bileşikler (ototrofik beslenme şekli). Daha doğrusu, heterotrofik organizmalar, onu organik bileşikler formunda alması gereken organizmalardır ve ototrofik organizmalar, karbonu inorganik formda, yani karbondioksit (CO2, karbondioksit) formunda kullanabilirler. Genellikle yiyecek aramak zorundadırlar ve bu nedenle hareket edebilme yeteneğine sahip olmaları gerekir. Bu da daha organize hayvanlarda hareketlerin koordinasyonunu sağlayan bir sinir sisteminin varlığını gerektirir. hareketsiz bir yaşam tarzı sürüyorlar, hareket edemiyorlar ve bu nedenle sinir sistemi buna ihtiyaçları yok.

Ancak bu sınıflandırma şu gerçeği gözden kaçırmaktadır: apaçık gerçek Tüm hücresel organizmalar, artık prokaryotlar ve ökaryotlar olarak adlandırılan iki doğal gruba ayrılır.

Bu iki grup arasında temel bir fark var. "Prokaryotlar" ve "ökaryotlar" terimleri yerelleştirmedeki farklılığı yansıtmaktadır ( genetik materyal) bir kafeste. Prokaryotlarda DNA nükleer bir zarla çevrili değildir ve sitoplazmada serbestçe yüzer. Yani bu hücrelerin gerçek (oluşmuş) bir çekirdeği (pro – ön; karyon – çekirdek) yoktur. Ökaryotik hücrelerde gerçek bir çekirdek vardır (eu - tamamen, iyi). Ökaryotlar prokaryotlardan evrimleşti.

Pirinç. 2.4. A. Margelis ve Schwartz'a göre sınıflandırma: tüm organizmalar beş krallığa bölünmüştür. Virüsler, çok basit olmaları, hücresel bir yapıya sahip olmamaları ve diğer organizmalardan bağımsız olarak var olamamaları nedeniyle, canlı organizmaların bu sınıflandırmasındaki grupların hiçbirine karşılık gelmezler. B. Beş krallık arasındaki evrimsel ilişkiler. Diyagramdan da görülebileceği gibi protoktistlerden başlayarak çok hücreliliğe doğru evrim gerçekleşmiştir.

Tüm organizmaların hayvanlara ve bitkilere bölünmesi bazı zorluklarla karşı karşıyadır. Örneğin mantarlar heterotroftur ancak hareket edemezler. Peki bunları nereye koymalıyız? Bu durumu aşmak için ikiden fazla krallığın bulunmasına karar verildi. 1982'de Margulis ve Schwartz, beş krallığı (prokaryotların krallığı ve dört ökaryot krallığı) içeren bir sistem önerdiler (Şekil 2.4). Margelis ve Schwartz sistemi geniş çapta tanınmıştır ve artık kullanılması tavsiye edilmektedir. Ökaryotların, Eukaryotae süper krallığını oluşturduğu kabul edilir. En tartışmalı grup, belki de doğal bir grup olmadıkları için Protoktistler'dir. Bu konu Bölüm'de ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 2.6.

Herhangi bir sınıflandırma sistemine uymayan bir diğer “organizma” grubu da virüslerdir. Virüsler son derece ince parçacıklar yalnızca koruyucu bir protein kabuğuyla çevrelenmiş genetik materyalden (DNA veya RNA) oluşur. Virüsler diğer tüm organizmalardan farklı olarak hücresel bir yapıya sahip değildir ve ancak hücre içine nüfuz ettikten sonra çoğalabilirler. yaşayan hücre. Virüslerin doğası Bölümde tartışılmaktadır. 2.4 ve Şek. 2.4 Ve ek bir gruba tahsis edilirler.

Doğal bir form oluşturmamalarına rağmen en küçük organizmaların tümü taksonomik birim, genellikle tek bir grupta birleştirilir ortak ad mikroorganizmalar veya mikroplar. Bu grup (prokaryotlar), virüsler, mantarlar ve protoktistleri içerir. Bu kombinasyon kullanışlıdır pratik amaçlarçünkü bu organizmaları incelemek için kullanılan yöntemler benzer olma eğilimindedir. Bu nedenle, özellikle görsel gözlemleri için gereklidir ve ekimleri aseptik koşullar altında gerçekleştirilmelidir. Mikroorganizmaları inceleyen bilim, biyolojinin adı verilen dallarından birini oluşturur. Mikroorganizmalar her şeyi elde eder daha yüksek değer biyokimya, genetik, agrobiyoloji ve tıp gibi bilim alanlarında; ayrıca temeli oluştururlar önemli yön endüstride biyoteknoloji denir. Bu konu Bölüm 2'de daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. 12. Bakteri ve mantarlar gibi bazı mikroorganizmalar da önemli rol oynamaktadır. ekolojik rol ayrıştırıcılar olarak (bölüm 10.3.2.).

Hatırlamak

Hangi canlı organizmaları biliyorsunuz?

Cevap. Canlı organizmalar virüsler, bakteriler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlardır.

Bildiğiniz canlı organizmalar hangi gruplara ayrılabilir?

§8'den sonraki sorular

1. “Sınıflandırma” kelimesi ne anlama geliyor? Sınıflandırmaya neden ihtiyaç duyulur?

Cevap. Sınıflandırma - organizmaların dış ve benzerliğe dayalı olarak gruplara ayrılması, düzenlenmesi iç yapı ve ayrıca canlıların ilgili ilişkileri.

2. Bilim adamlarının organizmaları tek bir tür olarak hangi özelliklerine göre sınıflandırdığını açıklayın?

Cevap. Sınıflandırmanın temel ve en küçük birimi türdür. Organizmaları tek bir türde birleştirmeyi mümkün kılan özellikler - yaşamın yapısı ve özelliklerinde benzerlikler, birbirleriyle çiftleşebilme ve ebeveynlerine benzer yaşayabilir yavrular üretebilme.

3. Şekil 28'e bakın. Belirtilen canlı doğa krallıklarından hangileri size zaten tanıdık geliyor? Bu krallıkların temsilcilerine örnekler verin.

Cevap. Yaban hayatı 5 krallığa ayrılmıştır:

Virüsler (temsilciler: grip, çiçek hastalığı, kızamık virüsleri);

Bakteriler (temsilciler: laktik asit bakterileri, tüberküloz basili, vibrio cholerae);

Mantarlar (temsilciler – maya, küf, bal mantarı);

Bitkiler (temsilciler - çam, eğrelti otu, huş ağacı);

Hayvanlar (temsilciler: solucan, kelebek, kurbağa).

4. Dünyadaki en küçük organizmalar nelerdir? Bilim adamları onları keşfetmeyi ve incelemeyi nasıl başardılar?

Cevap. Dünyadaki en küçük canlı organizmalar virüslerdir. Hücresiz bir yapıya sahiptirler. İlk virüsler 1892'de Rus bilim adamı D.I. Ivanovsky. Ivanovsky, herhangi bir bakterinin tütün mozaiğine neden olup olmadığını bulmaya karar verdi. Birçok hastalıklı yaprağı optik mikroskop altında inceledi (henüz elektronik mikroskop yoktu), ancak boşuna - hiçbir bakteri belirtisi bulunamadı. "Ya da belki görülemeyecek kadar küçükler?" - bilim adamını düşündü. Durum böyleyse, yüzeylerindeki yaygın bakterileri yakalayan filtrelerden geçmeleri gerekir. O zamanlar benzer filtreler zaten mevcuttu. Ivanovsky, daha sonra süzdüğü sıvının içine ince öğütülmüş hastalıklı tütün yaprağı koydu. Bakteriler filtre tarafından tutuluyordu ve filtrelenen sıvının steril olması ve temas etmesi durumunda sağlıklı bir bitkiye hastalık bulaştırmaması gerekiyordu. Ama bulaşıcıydı! Ivanovsky'nin keşfinin özü budur. İşte burada boyut farkı devreye giriyor. Virüsler bakterilerden yaklaşık 100 kat daha küçüktür, bu nedenle tüm filtrelerden serbestçe geçerek sağlıklı bitkilere bulaşırlar ve filtrelenen sıvıyla birlikte üzerlerine düşerler. Bakteriler aynı zamanda yapay olarak yaratılmış ortamlarda çoğalma yetenekleriyle de ayırt edilirler. besin ortamı ancak Ivanovsky'nin keşfettiği virüsler bunu yapmadı. Virüs terimi (Latin virüsünden - zehir) daha sonra ortaya çıktı. Ivanovsky virüsleri bu şekilde keşfetti - yeni üniforma yaşamın varlığı.



Makaleyi beğendin mi? Arkadaşlarınızla paylaşın!