Bakterilerin yapısı ve önemi. Bakterilerin doğadaki ve insan yaşamındaki önemi

“Bakteriler” krallığı, genel özelliği küçük boyutları ve sitoplazmadan bir zarla ayrılmış bir çekirdeğin bulunmaması olan bakterilerden ve mavi-yeşil alglerden oluşur.

Bakteriler kimlerdir?

Yunancadan tercüme edilen “bakterion” sopa anlamına gelir. Çoğunlukla mikroplar, bölünerek çoğalan, çıplak gözle görülemeyen tek hücreli organizmalardır.

Onları kim keşfetti

İlk kez 17. yüzyılda yaşayan Hollandalı araştırmacı Anthony Van Leeuwenhoek, ev yapımı bir mikroskopta en küçük tek hücreli organizmaları görebilmeyi başardı. Bir tuhafiye dükkanında çalışırken etrafındaki dünyayı büyüteçle incelemeye başladı.

Anthony Van Leeuwenhoek (1632 - 1723)

Leeuwenhoek daha sonra 300 kata kadar büyütme yapabilen lensler üretmeye odaklandı. İçlerinde en küçük mikroorganizmaları inceledi, aldığı bilgileri anlattı ve gördüklerini kağıda aktardı.

1676 yılında Leeuwenhoek mikroskobik canlılar hakkında bilgiler keşfedip sundu ve bunlara "hayvancıklar" adını verdi.

Ne yiyorlar?

En küçük mikroorganizmalar, insanların ortaya çıkmasından çok önce Dünya'da mevcuttu. Organik yiyecekler ve inorganik maddelerle beslenen, her yerde yaygın bir dağılıma sahiptirler.

Besinlerin asimilasyon yöntemlerine dayanarak, bakteriler genellikle ototrofik ve heterotrofik olarak ayrılır. Heterotroflar, varoluş ve gelişme için canlı organizmaların organik ayrışmasından kaynaklanan atık ürünleri kullanır.

Bakteri temsilcileri

Biyologlar yaklaşık 2.500 farklı bakteri grubu tanımladılar.

Formlarına göre ikiye ayrılırlar:

  • küresel hatlara sahip koklar;
  • basil - çubuk şeklinde;
  • eğrileri olan vibriolar;
  • spirilla – spiral şekil;
  • zincirlerden oluşan streptokoklar;
  • Üzüm benzeri kümeler oluşturan stafilokoklar.

İnsan vücudu üzerindeki etki derecesine göre prokaryotlar ikiye ayrılabilir:

  • kullanışlı;
  • zararlı.

İnsanlar için tehlikeli olan mikroplar arasında cerahatli hastalıklara neden olan stafilokoklar ve streptokoklar bulunur.

Bifido ve acidophilus bakterilerinin bağışıklık sistemini uyararak ve gastrointestinal sistemi koruyarak faydalı olduğu düşünülmektedir.

Gerçek bakteriler nasıl çoğalır?

Tüm prokaryot türlerinin çoğalması esas olarak bölünme ve ardından orijinal boyuta büyüme yoluyla gerçekleşir. Belirli bir büyüklüğe ulaşan yetişkin bir mikroorganizma iki parçaya ayrılır.

Daha az yaygın olarak, benzer tek hücreli organizmaların üremesi tomurcuklanma ve konjugasyon yoluyla gerçekleştirilir. Ana mikroorganizmanın tomurcuklanması sırasında dört taneye kadar yeni hücre büyür ve bunu yetişkin kısmın ölümü takip eder.

Konjugasyon, tek hücreli organizmalarda en basit cinsel süreç olarak kabul edilir. Çoğu zaman hayvan organizmalarında yaşayan bakteriler bu şekilde çoğalır.

Bakteri ortakyaşarları

İnsan bağırsağında sindirime katılan mikroorganizmalar, simbiyotik bakterilerin başlıca örneğidir. Simbiyoz ilk olarak Hollandalı mikrobiyolog Martin Willem Beijerinck tarafından keşfedildi. 1888'de tek hücreli ve baklagil bitkilerinin karşılıklı yarar sağlayan yakın bir arada varlığını kanıtladı.

Kök sisteminde yaşayan, karbonhidratlarla beslenen simbiyotikler, bitkiye atmosferik nitrojen sağlar. Böylece baklagiller toprağı tüketmeden verimliliği artırır.

Bakterileri içeren birçok başarılı simbiyotik örnek vardır ve:

  • kişi;
  • algler;
  • eklembacaklılar;
  • deniz hayvanları.

Mikroskobik tek hücreli organizmalar insan vücudundaki sistemlere yardımcı olur, atık suyun arıtılmasına yardımcı olur, elementlerin döngüsüne katılır ve ortak hedeflere ulaşmak için çalışır.

Bakteriler neden özel bir krallığa sınıflandırılıyor?

Bu organizmalar küçük boyutları, oluşturulmuş bir çekirdeğin bulunmaması ve olağanüstü yapıları ile karakterize edilir. Bu nedenle, dışsal benzerliklerine rağmen, sitoplazmadan bir zarla sınırlı, oluşturulmuş bir hücre çekirdeğine sahip olan ökaryotlar olarak sınıflandırılamazlar.

Tüm özellikleri nedeniyle 20. yüzyılda bilim adamları onları ayrı bir krallık olarak tanımladılar.

En eski bakteriler

En küçük tek hücreli organizmalar, Dünya'da ortaya çıkan ilk yaşam olarak kabul edilir. 2016 yılında araştırmacılar Grönland'da yaklaşık 3,7 milyar yıllık gömülü siyanobakteriler keşfettiler.

Kanada'da yaklaşık 4 milyar yıl önce okyanuslarda yaşayan mikroorganizmaların izleri bulundu.

Bakterilerin fonksiyonları

Biyolojide, canlı organizmalar ve çevreleri arasında bakteriler aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

  • organik maddelerin minerallere işlenmesi;
  • nitrojen fiksasyonu.

İnsan yaşamında tek hücreli mikroorganizmalar doğumun ilk dakikalarından itibaren önemli rol oynar. Dengeli bir bağırsak mikroflorası sağlarlar, bağışıklık sistemini etkilerler ve su-tuz dengesini korurlar.

Bakteriyel rezerv maddesi

Prokaryotlarda yedek besinler sitoplazmada birikir. Uygun koşullarda birikir ve oruç dönemlerinde tüketilir.

Bakteriyel rezerv maddeleri şunları içerir:

  • polisakaritler;
  • lipitler;
  • polipeptitler;
  • polifosfatlar;
  • kükürt yatakları.

Bakterilerin ana belirtisi

Prokaryotlarda çekirdeğin işlevi nükleoid tarafından gerçekleştirilir.

Bu nedenle bakterilerin temel özelliği, kalıtsal materyalin bir kromozomda yoğunlaşmasıdır.

Bakteri krallığının temsilcileri neden prokaryot olarak sınıflandırılıyor?

Oluşmuş bir çekirdeğin yokluğu, bakterilerin prokaryotik organizmalar olarak sınıflandırılmasının nedeniydi.

Bakteriler olumsuz koşullarda nasıl hayatta kalır?

Mikroskobik prokaryotlar, olumsuz koşullara uzun süre dayanarak sporlara dönüşebilirler. Hücreden su kaybı olur, hacimde belirgin bir azalma ve şekil değişikliği olur.

Sporlar mekanik, sıcaklık ve kimyasal etkilere karşı duyarsız hale gelir. Bu sayede yaşanabilirlik özelliği korunmakta ve etkin bir yeniden yerleşim gerçekleştirilmektedir.

Çözüm

Bakteriler, insanların ortaya çıkışından çok önce bilinen, dünyadaki en eski yaşam biçimidir. Her yerde bulunurlar: çevredeki havada, suda ve yer kabuğunun yüzey katmanında. Habitatlar bitkileri, hayvanları ve insanları içerir.

Tek hücreli organizmaların aktif olarak incelenmesi 19. yüzyılda başladı ve günümüze kadar devam ediyor. Bu organizmalar insanların günlük yaşamlarının önemli bir parçasıdır ve insan varlığı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.

Gezegenimizdeki en eski yaşayan organizma. Üyeleri milyarlarca yıldır hayatta kalmakla kalmıyor, aynı zamanda Dünya üzerindeki diğer tüm türleri yok edecek kadar da güçlüler. Bu yazıda ne tür bakteri olduğuna bakacağız.

Yapılarından, işlevlerinden bahsedelim, ayrıca bazı yararlı ve zararlı türlerini de adlandıralım.

Bakterilerin keşfi

Mikroorganizmalar krallığına yaptığımız geziye bir tanımla başlayalım. "Bakteri" ne anlama geliyor?

Terim, eski Yunanca "sopa" kelimesinden gelir. Christian Ehrenberg bunu akademik sözlüğe dahil etti. Bunlar çekirdeği olmayan, nükleer içermeyen mikroorganizmalardır. Daha önce bunlara “prokaryotlar” (nükleer olmayan) da deniyordu. Ancak 1970'de arkeler ve öbakteriler olarak bir bölünme vardı. Ancak bu kavram hala daha çok tüm prokaryotları kastetmek için kullanılmaktadır.

Bakteriyoloji bilimi ne tür bakterilerin var olduğunu inceler. Bilim insanları, şu anda bu canlıların yaklaşık on bin farklı türünün keşfedildiğini söylüyor. Ancak bir milyondan fazla çeşidinin olduğu sanılmaktadır.

Hollandalı doğa bilimci, mikrobiyolog ve Londra Kraliyet Cemiyeti üyesi Anton Leeuwenhoek, 1676'da Büyük Britanya'ya yazdığı bir mektupta keşfettiği en basit mikroorganizmalardan bazılarını anlatıyor. Mesajı halkı şok etti ve bu verileri tekrar kontrol etmek için Londra'dan bir komisyon gönderildi.

Nehemiah Grew bilgiyi doğruladıktan sonra Leeuwenhoek dünyaca ünlü bir bilim adamı, bir kaşif oldu. Ancak notlarında onlara "hayvancıklar" adını verdi.

Ehrenberg çalışmalarına devam etti. 1828'de modern "bakteri" terimini icat eden de bu araştırmacıydı.

Mikroorganizmalar askeri amaçlarla da kullanılmaktadır. Çeşitli türlerin yardımıyla ölümcül bir madde yaratılır. Bunun için sadece bakterilerin kendisi değil, onların salgıladığı toksinler de kullanılır.

Bilim barışçıl bir şekilde genetik, biyokimya, genetik mühendisliği ve moleküler biyoloji alanlarındaki araştırmalar için tek hücreli organizmaları kullanıyor. Başarılı deneylerin yardımıyla insanlar için gerekli olan vitaminlerin, proteinlerin ve diğer maddelerin sentezine yönelik algoritmalar oluşturuldu.

Bakteriler başka alanlarda da kullanılmaktadır. Mikroorganizmaların yardımıyla cevherler zenginleştirilir, su kütleleri ve topraklar temizlenir.

Bilim insanları ayrıca insan bağırsağında mikroflorayı oluşturan bakterilerin, kendi görevleri ve bağımsız işlevleri olan ayrı bir organ olarak adlandırılabileceğini söylüyor. Araştırmacılara göre vücutta bu mikroorganizmalardan yaklaşık bir kilogram var!

Günlük hayatta patojen bakterilerle her yerde karşılaşırız. İstatistiklere göre, en fazla sayıda koloni süpermarket arabalarının kulplarında bulunuyor, bunu internet kafelerdeki bilgisayar fareleri izliyor ve üçüncü sırada ise umumi tuvaletlerin kulpları yer alıyor.

Yararlı bakteriler

Okulda bile bakterilerin ne olduğunu öğretiyorlar. 3. sınıf her türlü siyanobakteriyi ve diğer tek hücreli organizmaları, yapılarını ve üremelerini bilir. Şimdi konunun pratik yönünden bahsedeceğiz.

Yarım asır önce hiç kimse bağırsaklardaki mikrofloranın durumu gibi bir konuyu düşünmemişti bile. Her şey yolundaydı. Daha doğal ve sağlıklı beslenmek, daha az hormon ve antibiyotik, çevreye daha az kimyasal emisyon.

Günümüzde yetersiz beslenme, stres ve aşırı antibiyotik kullanımı koşullarında disbiyoz ve buna bağlı sorunlar ön plana çıkmaktadır. Doktorlar bununla nasıl başa çıkmayı öneriyor?

Ana cevaplardan biri probiyotik kullanımıdır. Bu, insan bağırsaklarını faydalı bakterilerle yeniden dolduran özel bir komplekstir.

Böyle bir müdahale, gıda alerjileri, laktoz intoleransı, gastrointestinal bozukluklar ve diğer rahatsızlıklar gibi hoş olmayan sorunlara yardımcı olabilir.

Şimdi hem faydalı bakterilerin neler olduğuna değinelim hem de sağlığa olan etkilerini öğrenelim.

Üç tür mikroorganizma en ayrıntılı şekilde incelenmiştir ve insan vücudu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmak için yaygın olarak kullanılmaktadır - acidophilus, Bulgar basili ve bifidobakteriler.

İlk ikisi bağışıklık sistemini uyarmanın yanı sıra maya, E. coli ve benzeri bazı zararlı mikroorganizmaların büyümesini azaltmak için tasarlanmıştır. Bifidobakteriler laktozu sindirmekten, belirli vitaminleri üretmekten ve kolesterolü düşürmekten sorumludur.

Zararlı bakteri

Daha önce ne tür bakteri olduğundan bahsetmiştik. En sık görülen faydalı mikroorganizmaların türleri ve isimleri yukarıda açıklanmıştır. Daha sonra insanın “tek hücreli düşmanlarından” bahsedeceğiz.

Bazıları sadece insanlara zararlı, bazıları ise hayvanlar veya bitkiler için ölümcül. İnsanlar ikincisini özellikle yabani otları ve sinir bozucu böcekleri yok etmek için kullanmayı öğrendiler.

Hangi türlerin bulunduğunu incelemeden önce, bunların dağıtım yollarına karar vermekte fayda var. Ve birçoğu var. Kirlenmiş ve yıkanmamış gıda yoluyla, havadaki damlacıklar ve temas yoluyla, su, toprak veya böcek ısırıkları yoluyla bulaşan mikroorganizmalar vardır.

En kötüsü, insan vücudunun uygun ortamına giren tek bir hücrenin, birkaç saat içinde birkaç milyon bakteriye kadar çoğalabilmesidir.

Ne tür bakteri olduğundan bahsedersek, patojenik ve faydalı olanların adlarını bir meslekten olmayan kişinin ayırt etmesi zordur. Bilimde mikroorganizmaları ifade etmek için Latince terimler kullanılır. Yaygın deyimle, anlaşılması güç kelimelerin yerini kavramlar alır - “Escherichia coli”, kolera “patojenleri”, boğmaca, tüberküloz ve diğerleri.

Hastalığı önlemek için önleyici tedbirler üç tiptir. Bunlar aşı ve aşılar, bulaşma yollarının kesilmesi (gazlı bez, eldiven) ve karantinadır.

İdrardaki bakteriler nereden geliyor?

Bazı insanlar sağlıklarını takip etmeye ve klinikte test yaptırmaya çalışıyor. Çoğu zaman kötü sonuçların nedeni numunelerde mikroorganizmaların varlığıdır.

İdrarda hangi bakterilerin bulunduğundan biraz sonra bahsedeceğiz. Şimdi, aslında tek hücreli canlıların orada nerede ortaya çıktığı üzerinde ayrı ayrı durmaya değer.

İdeal durumda kişinin idrarı sterildir. Orada yabancı organizma olamaz. Bakterilerin atığa girebilmesinin tek yolu atıkların vücuttan atıldığı yerdir. Özellikle bu durumda üretra olacaktır.

Analiz idrarda az sayıda mikroorganizma bulunduğunu gösteriyorsa, şimdilik her şey normaldir. Ancak gösterge izin verilen sınırların üzerine çıktığında, bu tür veriler genitoüriner sistemdeki inflamatuar süreçlerin gelişimini gösterir. Bu, piyelonefrit, prostatit, üretrit ve diğer hoş olmayan rahatsızlıkları içerebilir.

Dolayısıyla mesanede ne tür bakterilerin olduğu sorusu tamamen yanlıştır. Bu organdan gelen akıntıya mikroorganizmalar girmez. Bugün bilim insanları idrarda tek hücreli canlıların varlığına yol açan çeşitli nedenleri belirlediler.

  • Birincisi, bu karışık bir cinsel yaşamdır.
  • İkincisi, genitoüriner sistem hastalıkları.
  • Üçüncüsü, kişisel hijyen kurallarının ihmal edilmesi.
  • Dördüncüsü, bağışıklık, diyabet ve diğer bazı bozuklukların azalması.

İdrardaki bakteri türleri

Yazının başlarında atıklardaki mikroorganizmaların yalnızca hastalık durumlarında bulunduğu söylenmişti. Bakterilerin ne olduğunu size anlatacağımıza söz vermiştik. İsimler yalnızca analiz sonuçlarında en sık bulunan türlere verilecektir.

Öyleyse başlayalım. Lactobacillus, gram pozitif bir bakteri olan anaerobik organizmaların bir temsilcisidir. İnsanın sindirim sisteminde olması gerekir. İdrarda bulunması bazı arızalara işaret eder. Böyle bir olay kritik değildir ancak kendinize ciddi şekilde dikkat etmeniz gereken hoş olmayan bir uyandırma çağrısıdır.

Proteus aynı zamanda gastrointestinal sistemin doğal bir sakinidir. Ancak idrarda bulunması dışkı atılımındaki başarısızlığa işaret eder. Bu mikroorganizma besinlerden idrara ancak bu şekilde geçer. Atıkta büyük miktarda protein bulunduğunun bir işareti, alt karın bölgesinde yanma hissi ve sıvı koyu renkli olduğunda ağrılı idrara çıkmadır.

Enterococcus fecalis önceki bakteriye çok benzer. İdrarla aynı şekilde karışır, hızla çoğalır ve tedavisi zordur. Ayrıca enterokok mikroorganizmaları çoğu antibiyotiğe dirençlidir.

Böylece bu yazıda bakterilerin ne olduğunu bulduk. Yapılarından ve üremelerinden bahsettik. Zararlı ve faydalı bazı türlerin isimlerini öğrendiniz.

İyi şanslar sevgili okuyucular! Kişisel hijyen kurallarına uymanın en iyi önleme olduğunu unutmayın.

Dünyamızda çok sayıda bakteri var. Bunların arasında iyiler olduğu gibi kötüler de var. Bazılarını daha iyi tanıyoruz, bazıları ise daha kötü. Yazımızda aramızda ve vücudumuzda yaşayan en ünlü bakterilerin bir listesini seçtik. Makale biraz mizahla yazılmıştır, bu yüzden kesinlikle yargılamayın.

İçinizde “yüz kontrolü” sağlar

Lactobacilli (Lactobacillus plantarum) Tarih öncesi çağlardan beri insanın sindirim sisteminde yaşayan bu canlılar, büyük ve önemli bir iş yapıyorlar. Vampir sarımsağı gibi patojenik bakterileri uzaklaştırır, midenize yerleşmelerini ve bağırsak rahatsızlığına neden olmalarını engeller. Hoş geldin! Turşu, domates ve lahana turşusu fedailerin gücünü güçlendirecektir, ancak sıkı eğitimin ve fiziksel aktivitenin yarattığı stresin onların saflarını zayıflatacağını unutmayın. Protein karışımınıza biraz frenk üzümü ekleyin. Bu meyveler içerdikleri antioksidanlar nedeniyle fitness stresini azaltır.

2. GÖBEK KORUYUCU Helicobacter pylori

Öğleden sonra 3'te açlık sancılarını durdurur

Sindirim sisteminde yaşayan bir diğer bakteri olan Helicobacter pylori ise çocukluğunuzda gelişir ve açlıktan sorumlu hormonları kontrol ederek hayatınız boyunca sağlıklı kilonuzu korumanıza yardımcı olur! Her gün 1 elma yiyin.

Bu meyveler midede çoğu zararlı bakterinin yaşayamadığı ancak Helicobacter pylori'nin sevdiği laktik asit üretir. Ancak H. pylori'yi kontrol altında tutun, size karşı gelebilir ve mide ülserine neden olabilirler. Kahvaltıda ıspanaklı çırpılmış yumurta yapın: Bu yeşil yapraklardan elde edilen nitratlar midenin duvarlarını kalınlaştırarak mideyi aşırı laktik asitten korur.

3. Pseudomonas aeruginosa

Duşları, sıcak banyoları ve havuzları sever

Ilık suda yaşayan Pseudomonas aeruginosa bakterisi saç köklerinin gözeneklerinden kafa derisine girerek etkilenen bölgelerde kaşıntı ve ağrının eşlik ettiği enfeksiyona neden olur.

Her banyo yaptığınızda bone takmak istemiyor musunuz? Tavuklu veya somonlu sandviç ve yumurtayla penye makinesinden kurtulun. Foliküllerin sağlıklı olması ve yabancı cisimlerle etkili bir şekilde savaşabilmesi için büyük miktarda protein gereklidir. Sağlıklı bir saç derisi için kesinlikle gerekli olan yağ asitlerini unutmayın. Haftada 4 kutu konserve ton balığı veya 4 orta boy avokado bu konuda size yardımcı olacaktır. Daha fazla yok.

4. Zararlı bakteriler Corynebacterium minutissimum

Yüksek teknolojili protozoa

Zararlı bakteriler en beklenmedik yerlerde gizlenebilir. Örneğin kızarıklığa neden olan Corynebacterium minutissimum, telefon ve tablet bilgisayarların dokunmatik ekranlarında yaşamayı çok seviyor. Onları yok edin!

Garip bir şekilde henüz hiç kimse bu mikroplarla savaşan ücretsiz bir uygulama geliştirmedi. Ancak birçok şirket, telefon ve tabletler için bakteri üremesini durdurması garanti edilen antibakteriyel kaplamalı kılıflar üretiyor. Yıkadıktan sonra kurularken ellerinizi birbirine sürtmemeye çalışın; bu, bakteri popülasyonunu %37 oranında azaltabilir.

5. SOYLU RASSAL Escherichia coli

İyi kötü bakteriler

Escherichia coli bakterisinin her yıl on binlerce bulaşıcı hastalığa neden olduğuna inanılıyor. Ancak bize yalnızca kolondan çıkıp hastalığa neden olan bir türe dönüşmenin bir yolunu bulduğunda sorun çıkarır. Normalde yaşam için oldukça faydalıdır ve vücuda sağlıklı arterleri koruyan, kalp krizlerini önleyen K vitamini sağlar.

Bu manşetlere çıkan bakterileri uzak tutmak için, haftada beş kez beslenmenize baklagilleri ekleyin. Fasulye lifi parçalanmaz ancak E. coli'nin onunla beslenebileceği ve normal üreme döngüsünü sürdürebileceği kolona doğru hareket eder. Siyah fasulye lif açısından en zengin olanıdır, sonra İdelim veya ay şeklindedir ve ancak o zaman normal kırmızı fasulyedir. Baklagiller sadece bakterileri kontrol altında tutmakla kalmaz, aynı zamanda lifleri de öğleden sonraki iştahınızı bastırır ve vücudun besinleri özümseme yeteneğini artırır.

6. Staphylococcusaureus'un yanması

Cildinizin gençliğini yok eder

Çıbanlara ve sivilcelere çoğu insanın cildinde yaşayan Staphylococcusaureus bakterisi neden olur. Sivilce elbette rahatsız edicidir, ancak hasarlı deriden vücuda nüfuz eden bu bakteri daha ciddi hastalıklara neden olabilir: zatürre ve menenjit.

Bu bakteriler için toksik olan doğal antibiyotik dermisidin insan terinde bulunur. Maksimum kapasitenizin %85'iyle çalışmaya çalışarak haftada en az bir kez antrenmanınıza yüksek yoğunluklu egzersizler ekleyin. Ve her zaman temiz bir havlu kullanın.

7. MİKROB – GLUTTER Bifidobacterium Animalis

® Fermente süt ürünlerinde yaşar

Bifidobacterium Animalis bakterisi yoğurt kavanozlarının, kefir şişelerinin, yoğurtun, fermente pişmiş sütün ve diğer benzer ürünlerin içeriğinde yaşar. Yiyeceklerin kolondan geçmesi için gereken süreyi %21 oranında azaltırlar. Yiyecekler durgunlaşmaz, fazla gaz oluşmaz; kod adı “Ruh Bayramı” olan sorunla karşılaşma olasılığınız azalır.

Bakterileri örneğin bir muzla besleyin; öğle yemeğinden sonra yiyin. Ve öğle yemeği için enginarlı ve sarımsaklı makarna mükemmel olacaktır. Tüm bu ürünler frukto-oligo-sakkaritler açısından zengindir - Bifidobacterium Animalis bu tür karbonhidratları sever ve onları zevkle yer, ardından daha az zevkle çoğalır. Nüfus arttıkça normal sindirim şansınız da artar.

Sizin ve sağlığınız için en alakalı ve faydalı bilgileri sunmaya çalışıyoruz. Bu sayfada yayınlanan materyaller doğası gereği bilgilendirme amaçlıdır ve eğitim amaçlıdır. Site ziyaretçileri bunları tıbbi tavsiye olarak kullanmamalıdır. Teşhisin belirlenmesi ve tedavi yönteminin seçilmesi, ilgilenen doktorunuzun ayrıcalıklı ayrıcalığı olmaya devam etmektedir! Web sitesinde yayınlanan bilgilerin kullanımından doğabilecek olası olumsuz sonuçlardan sorumlu değiliz.

Bakteriler tek bir canlı hücreden oluşan çok basit bir bitki yaşamı şeklidir. Üreme hücre bölünmesiyle gerçekleştirilir. Bakteri olgunluk aşamasına ulaştığında ikiye ayrılır. eşit hücreler. Daha sonra bu hücrelerin her biri olgunluğa ulaşır ve iki eşit hücreye bölünür. İdeal koşullarda bakteri 20-30 dakikadan kısa sürede olgunluğa ulaşır ve çoğalır. Bu üreme hızında, bir bakteri teorik olarak 24 saatte 34 trilyon yavru üretebilir! Neyse ki bakterilerin yaşam döngüsü nispeten kısadır; birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürer. Dolayısıyla ideal koşullar altında bile bu oranda çoğalamazlar.

Büyüme oranı ve Bakteriyel büyüme ve diğer mikroorganizmaların varlığı çevre koşullarına bağlıdır. Beslenme ile birlikte sıcaklık, ışık, oksijen, nem ve pH (asitlik veya alkalilik düzeyi) bakteri üreme hızını etkiler. Bunlardan sıcaklık, teknisyenler ve mühendisler için özellikle ilgi çekicidir. Her bakteri türü için çoğalabilecekleri minimum bir sıcaklık vardır. Bu eşiğin altında bakteriler kış uykusuna yatar ve çoğalamazlar. Her biri için tamamen aynı bakteri türleri Maksimum sıcaklık eşiği vardır. Bu sınırın üzerindeki sıcaklıklarda bakteriler yok edilir. Bu sınırlar arasında bakterilerin maksimum hızda çoğaldığı optimum sıcaklık bulunur. Hayvan dışkıları ve ölü hayvan ve bitki dokuları (saprofitler) ile beslenen bakterilerin çoğu için en uygun sıcaklık 24 ila 30°C'dir. Konakçıda enfeksiyon ve hastalıklara neden olan çoğu bakteri (patojenik bakteri) için en uygun sıcaklık yaklaşık 38°C'dir. Çoğu durumda, önemli ölçüde azaltabilirsiniz bakteriyel büyüme hızı, eğer çevre. Son olarak, su sıcaklıklarında en iyi şekilde gelişen birkaç bakteri türü vardır, diğerleri ise dondurucu sıcaklıklarda gelişir.

Yukarıdakilere ek

Kökeni, evrimi, Dünya'daki yaşamın gelişimindeki yeri

Bakteriler, arkelerle birlikte, yaklaşık 3,9-3,5 milyar yıl önce ortaya çıkan, Dünya üzerindeki ilk canlı organizmalar arasındaydı. Bu gruplar arasındaki evrimsel ilişkiler henüz tam olarak incelenmemiştir; en az üç ana hipotez vardır: N. Pace, bunların protobakterilerin ortak bir atasına sahip olduklarını öne sürer; Zavarzin, arkeleri öbakterilerin evriminin çıkmaz bir dalı olarak görür; ekstrem habitatlarda ustalaştı; son olarak üçüncü hipoteze göre arkeler, bakterilerin köken aldığı ilk canlı organizmalardır.

Ökaryotlar çok daha sonra, yani yaklaşık 1,9-1,3 milyar yıl önce, bakteri hücrelerindeki simbiyogenezin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bakterilerin evrimi, belirgin bir fizyolojik ve biyokimyasal önyargı ile karakterize edilir: yaşam formlarının ve ilkel yapıların göreceli yoksulluğu nedeniyle, şu anda bilinen neredeyse tüm biyokimyasal süreçlerde ustalaşmışlardır. Prokaryotik biyosfer halihazırda maddeyi dönüştürmenin mevcut tüm yollarına sahipti. Ökaryotlar, işleyişinin yalnızca niceliksel yönlerini değiştirdi, ancak elementlerin birçok aşamasında niteliksel yönlerini değiştirmedi; bakteriler hâlâ tekel konumunu koruyor.

En eski bakterilerden bazıları siyanobakterilerdir. 3,5 milyar yıl önce oluşan kayalarda hayati aktivitelerinin ürünleri bulundu - stromatolitler; siyanobakterilerin varlığının tartışılmaz kanıtı 2,2-2,0 milyar yıl öncesine dayanıyor. Onlar sayesinde, 2 milyar yıl önce aerobik solunumun başlaması için yeterli konsantrasyonlara ulaşan atmosferde oksijen birikmeye başladı. Zorunlu aerobik Metallogenium'un karakteristik oluşumları bu zamana kadar uzanır.

Atmosferdeki oksijenin ortaya çıkışı anaerobik bakterilere ciddi bir darbe indirdi. Ya ölürler ya da yerel olarak korunmuş oksijensiz bölgelere taşınırlar. Bu dönemde bakterilerin genel tür çeşitliliği azalır.

Cinsel sürecin yokluğundan dolayı bakterilerin evriminin ökaryotlardan tamamen farklı bir mekanizma izlediği varsayılmaktadır. Sürekli yatay gen aktarımı, evrimsel bağlantıların resminde belirsizliklere yol açar; evrim son derece yavaş ilerler (ve belki de ökaryotların ortaya çıkışıyla tamamen durmuştur), ancak değişen koşullar altında, sabit bir ortak genetiğe sahip hücreler arasında genlerin hızlı bir şekilde yeniden dağıtılması söz konusudur. havuz.

Yapı

Bakterilerin büyük çoğunluğu (aktinomisetler ve filamentli siyanobakteriler hariç) tek hücrelidir. Hücrelerin şekline göre, yuvarlak (kok), çubuk şeklinde (basil, klostridia, psödomonadlar), kıvrımlı (vibrio, spirillum, spiroketler), daha az sıklıkla - yıldız şeklinde, tetrahedral, kübik, C- veya O- olabilirler. şekilli. Şekil, bakterilerin yüzeye tutunma, hareketlilik ve besin emilimi gibi yeteneklerini belirler. Örneğin, oligotrofların, yani çevrede düşük besin içeriğiyle yaşayan bakterilerin, örneğin çıkıntıların (prostek adı verilen) oluşumu yoluyla yüzey-hacim oranını arttırmaya çalıştıkları kaydedilmiştir. ).

Zorunlu hücresel yapılardan üçü ayırt edilir:

  • nükleoid
  • ribozomlar
  • sitoplazmik membran (CPM)
CPM'nin dış tarafında, hücre zarı adı verilen birkaç katman (hücre duvarı, kapsül, mukoza) ve ayrıca yüzey yapıları (flagella, villus) vardır. CPM ve sitoplazma bir araya gelerek protoplast kavramını oluşturur.

Protoplast yapısı

CPM, hücrenin içeriğini (sitoplazma) dış ortamdan sınırlar. Bir dizi çözünür RNA, protein, ürün ve metabolik reaksiyon substratı içeren sitoplazmanın homojen fraksiyonuna sitozol denir. Sitoplazmanın diğer kısmı çeşitli yapısal elementlerle temsil edilir.

Bakteriyel bir hücre ile ökaryotik bir hücre arasındaki ana farklardan biri, nükleer bir zarın bulunmaması ve daha doğrusu, CPM'nin türevleri olmayan intrasitoplazmik zarların genel olarak bulunmamasıdır. Bununla birlikte, farklı prokaryot grupları (özellikle sıklıkla gram pozitif bakteriler), hücrede çeşitli işlevleri yerine getiren ve onu işlevsel olarak farklı parçalara bölen CPM - mezozomların lokal istilalarına sahiptir. Birçok fotosentetik bakteri, CPM'den türetilen gelişmiş bir fotosentetik membran ağına sahiptir. Mor bakterilerde, elektron mikroskobu altında kesitlerde kolayca tespit edilebilen CPM ile bir bağlantı korunmuştur; siyanobakterilerde bu bağlantının tespit edilmesi ya zordur ya da evrim sürecinde kaybolmuştur. Kültürün koşullarına ve yaşına bağlı olarak, fotosentetik membranlar çeşitli yapılar oluşturur - veziküller, kromatoforlar, tilakoidler.

Bakterilerin yaşamı için gerekli olan tüm genetik bilgi, çoğunlukla kovalent olarak kapalı bir halka biçiminde (doğrusal kromozomlar Streptomyces ve Borrelia'da bulunur) bir DNA'da (bakteriyel kromozom) bulunur. CPM'ye bir noktada bağlanır ve sitoplazmadan ayrı ancak bir zarla ayrılmayan ve nükleoid adı verilen bir yapıya yerleştirilir. Katlanmamış DNA'nın uzunluğu 1 mm'den fazladır. Bakteriyel kromozom genellikle tek bir kopya halinde sunulur, yani hemen hemen tüm prokaryotlar haploiddir, ancak belirli koşullar altında bir hücre kromozomunun birkaç kopyasını içerebilir ve Burkholderia cepacia'nın üç farklı halka kromozomu vardır (uzunluk 3,6, 3,2 ve 1,1 milyon) nükleotid çiftleri). Prokaryotların ribozomları da ökaryotlarınkinden farklıdır ve sedimantasyon sabiti 70 S'dir (ökaryotlarda 80 S).

Bu yapıların yanı sıra sitoplazmada rezerv madde kalıntıları da bulunabilir.

Hücre zarı ve yüzey yapıları

Hücre duvarı bakteri hücresinin önemli bir yapısal elemanıdır ancak zorunlu değildir. Kısmen veya tamamen bulunmayan hücre duvarına sahip formlar (L-formları), uygun koşullarda var olabilen, ancak bazen bölünme yeteneğini kaybeden yapay olarak elde edildi. Ayrıca hücre duvarı içermeyen bilinen bir doğal bakteri grubu da vardır - mikoplazmalar.

Bakterilerde gram pozitif ve gram negatif türlerin karakteristiği olan iki ana hücre duvarı yapısı türü vardır.

Gram-pozitif bakterilerin hücre duvarı, daha az miktarda teikoik asit ve az miktarda polisakkarit, protein ve lipit (lipopolisakkarit olarak adlandırılan) içeren esas olarak peptidoglikandan oluşan, 20-80 nm kalınlığında homojen bir katmandır. Hücre duvarı 1-6 nm çapında gözeneklere sahiptir ve bu da onu birçok moleküle karşı geçirgen kılar.

Gram-negatif bakterilerde peptidoglikan tabakası CPM'ye gevşek bir şekilde bitişiktir ve yalnızca 2-3 nm kalınlığındadır. Kural olarak düzensiz, kavisli bir şekle sahip olan bir dış zarla çevrilidir. CPM, peptidoglikan tabakası ve dış zar arasında periplazmik boşluk adı verilen ve taşıma proteinleri ve enzimleri içeren bir çözelti ile doldurulmuş bir boşluk vardır.

Hücre duvarının dışında, duvarla bağlantıyı koruyan amorf bir katman olan bir kapsül bulunabilir. Mukoza tabakalarının hücre ile bağlantısı yoktur ve kolayca ayrılır, örtüler ise amorf değil ince bir yapıya sahiptir. Ancak idealize edilen bu üç durum arasında pek çok geçiş formu bulunmaktadır.

0'dan 1000'e kadar bakteri flagellası olabilir. Olası seçenekler arasında bir kutupta bir flagellum (monopolar monotrik), bir demet flagella (monopolar peritrik veya lofotrişyal flagella) veya iki kutup (bipolar peritrik veya amfitrichyal flagella) yer alır. ve hücrenin tüm yüzeyinde (peritrich) çok sayıda flagella bulunur. Flagellumun kalınlığı 10-20 nm, uzunluğu 3-15 µm'dir. Dönüşü saat yönünün tersine 40-60 rpm frekansıyla gerçekleştirilir.

Bakterilerin yüzey yapıları arasında flagella'nın yanı sıra villuslardan da bahsetmek gerekir. Flagella'dan daha incedirler (çap 5-10 nm, uzunluk 2 µm'ye kadar) ve bakterilerin substrata bağlanması, metabolitlerde yer alması ve özel villus - F-pili - iplik benzeri oluşumlar, daha ince ve daha kısa olması için gereklidirler ( Flagella'dan 3-10 nm x 0, 3-10 µm) - donör hücresinin konjugasyon sırasında DNA'yı alıcıya aktarması için gereklidirler.

Boyutlar

Bakterilerin ortalama boyutu 0,5-5 mikrondur. Örneğin Escherichia coli'nin boyutları 0,3-1 x 1-6 mikron, Staphylococcus aureus'un çapı 0,5-1 mikron, Bacillus subtilis'in çapı 0,75 x 2-3 mikrondur. Bilinen en büyük bakteri, 750 mikron (0,75 mm) boyutuna ulaşan Thiomargarita namibiensis'tir. İkincisi ise 80 mikron çapında ve 700 mikrona kadar uzunluğa sahip olan ve ameliyat balığı Acanthurus nigrofuscus'un sindirim kanalında yaşayan Epulopisciumfishelsoni'dir. Achromium oxaliferum 33 x 100 mikron, Beggiatoa alba - 10 x 50 mikron boyutlarına ulaşır. Spiroketler 250 µm uzunluğa ve 0,7 µm kalınlığa kadar büyüyebilirler. Bakteriler aynı zamanda hücresel yapıya sahip en küçük organizmaları da kapsar. Mycoplasma mycoides'in boyutu 0,1-0,25 mikron olup, tütün mozaiği, inek çiçeği veya grip gibi büyük virüslerin boyutuna benzer. Teorik hesaplamalara göre, çapı 0,15-0,20 mikrondan küçük olan küresel bir hücre, fiziksel olarak gerekli tüm biyopolimerleri ve yapıları yeterli miktarlarda içermediğinden bağımsız üreme yeteneğinden yoksun hale gelir.

Ancak “kabul edilebilir” boyuttan daha küçük ve sıradan bakterilerden çok farklı olan nanobakteriler tanımlanmıştır. Virüslerden farklı olarak bağımsız büyüme ve üreme yeteneğine sahiptirler (son derece yavaş). Şimdiye kadar çok az araştırıldılar, canlı doğaları sorgulanıyor.

Bir hücrenin yarıçapındaki doğrusal bir artışla, yüzeyi yarıçapın karesi ile orantılı olarak artar ve hacmi küp ile orantılı olarak artar, bu nedenle küçük organizmalarda yüzeyin hacme oranı daha büyük olanlara göre daha yüksektir, bu da birincisi için çevreyle daha aktif bir madde alışverişi anlamına gelir. Biyokütle birimi başına çeşitli göstergelerle ölçülen metabolik aktivite, küçük formlarda büyük formlara göre daha yüksektir. Bu nedenle mikroorganizmalar için bile küçük boyutlar, daha karmaşık ökaryotlara kıyasla bakteri ve arkelere büyüme ve üreme oranlarında avantaj sağlar ve onların önemli ekolojik rollerini belirler.

Bakterilerde çok hücrelilik

Tek hücreli formlar, komşu hücrelerden bağımsız olarak vücudun doğasında bulunan tüm işlevleri yerine getirme yeteneğine sahiptir. Çoğu tek hücreli prokaryot, genellikle salgıladıkları mukus tarafından bir arada tutulan hücresel prokaryotlar oluşturma eğilimindedir. Çoğu zaman, bu yalnızca bireysel organizmaların rastgele bir birleşimidir, ancak bazı durumlarda geçici bir ilişki belirli bir işlevin uygulanmasıyla ilişkilidir, örneğin, miksobakteriler tarafından meyve veren cisimlerin oluşumu, bireysel olmasına rağmen kistlerin gelişmesini mümkün kılar. hücreler bunları oluşturamaz. Bu tür olaylar, tek hücreli öbakteriler tarafından morfolojik ve işlevsel olarak farklılaşmış hücrelerin oluşmasıyla birlikte, bunlarda gerçek çok hücreliliğin ortaya çıkması için gerekli önkoşullardır.

Çok hücreli bir organizma aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

  • hücreleri bir araya toplanmalıdır,
  • Hücreler arasında görev bölümü olmalı,
  • Toplanmış hücreler arasında stabil spesifik temaslar kurulmalıdır.
Prokaryotlarda çok hücreliliğin olduğu bilinmektedir; en yüksek düzeyde organize olmuş çok hücreli organizmalar, siyanobakteriler ve aktinomisetler grubuna aittir. Filamentli siyanobakterilerde, hücre duvarındaki iki komşu hücre - mikroplazmodesmata arasındaki teması sağlayan yapılar tanımlanır. Madde hücreleri (boya) ve enerji (zar ötesi potansiyelin elektriksel bileşeni) arasındaki değişimin olasılığı gösterilmiştir. İpliksi siyanobakterilerin bazıları, olağan bitkisel hücrelere ek olarak, işlevsel olarak farklılaşmış hücreler içerir: akinetler ve heterosistler. İkincisi nitrojen fiksasyonunu gerçekleştirir ve metabolitleri bitkisel hücrelerle yoğun bir şekilde değiştirir.

Bakteri üremesi

Bazı bakterilerin cinsel bir süreci yoktur ve yalnızca eşit ikili enine bölünme veya tomurcuklanma yoluyla çoğalırlar. Tek hücreli siyanobakterilerin bir grubu için, çoklu fisyon (4 ila 1024 yeni hücrenin oluşumuna yol açan bir dizi hızlı ardışık ikili bölünme) tarif edilmiştir. Evrim ve değişen çevreye uyum için gerekli olan genotipin esnekliğini sağlamak için başka mekanizmalara da sahiptirler.

Bölünme sırasında çoğu gram-pozitif bakteri ve filamentli siyanobakteri, mezozomların katılımıyla çevreden merkeze doğru enine bir septum sentezler. Gram-negatif bakteriler daralmayla bölünür: bölünme bölgesinde CPM ve hücre duvarının giderek artan içe doğru eğriliği tespit edilir. Tomurcuklanma sırasında ana hücrenin kutuplarından birinde bir tomurcuk oluşur ve büyür; ana hücre yaşlanma belirtileri gösterir ve genellikle 4'ten fazla yavru hücre üretemez. Tomurcuklanma farklı bakteri gruplarında meydana gelir ve muhtemelen evrim süreci boyunca birkaç kez ortaya çıkmıştır.

Bakteriler de cinsel üreme sergilerler, ancak en ilkel biçimde. Bakterilerin cinsel üremesi, ökaryotların cinsel üremesinden farklıdır; çünkü bakteriler gamet oluşturmaz ve hücre füzyonuna uğramaz. Ancak eşeyli üremenin en önemli olayı olan genetik materyal alışverişi bu durumda da gerçekleşir. Bu sürece genetik rekombinasyon denir. Donör hücresindeki DNA'nın bir kısmı (çok nadiren DNA'nın tamamı), DNA'sı genetik olarak donörün DNA'sından farklı olan bir alıcı hücreye aktarılır. Bu durumda aktarılan DNA, alıcının DNA'sının bir kısmının yerini alır. DNA değiştirme işlemi, DNA iplikçiklerini bölen ve yeniden birleştiren enzimleri içerir. Bu, her iki ana hücrenin genlerini içeren DNA üretir. Bu DNA'ya rekombinant denir. Döllerde veya rekombinantlarda, gen yer değiştirmesinin neden olduğu özelliklerde belirgin farklılıklar vardır. Bu özelliklerin çeşitliliği evrim için çok önemlidir ve eşeyli üremenin temel avantajıdır. Rekombinantların elde edilmesi için bilinen 3 yöntem vardır. Bunlar keşfedilme sırasına göre dönüşüm, konjugasyon ve transdüksiyondur.

Yaşamın ortaya çıkışı, akıllı insanlığı her zaman endişelendiren ana sorudur. Buna verilen cevaplar, bir kişinin dünya düzenine dair fikri kadar sık ​​​​değişiyordu. Aynı zamanda, yaşamın ilahi doğasına ilişkin her iki versiyon ve yaşamın kendi başına doğduğuna dair varsayımlar bir arada var olabilir: kulübenin köşesine bir paçavra atın - ve bir süre sonra bu paçavradan fareler doğacaktır. Adil olmak gerekirse, bugün bu konunun sonuna gelinmediğini belirtmekte fayda var. Üstelik modern bilim, yaşamın ne olduğu sorusuna bile cevap veremiyor. Ancak doğa bilimcilerin hemfikir olduğu şey, büyük olasılıkla, Dünya gezegenindeki ilk organik canlıların ilk bakteriler olduğudur.

Çalışma sorunları

Organik yaşamın, her mikroskopla görülemeyen en basit tek hücreli organizmadan geliştiğini kabul etmek kolay bir karar değildir. Modern toplum bile, Tanrı'nın takdirinin varlığı fikrinden vazgeçmeye ve yalnızca kendi başına olup bitenlerin tüm sorumluluğunu üstlenmeye pek hazır değil ve daha önceki yüzyıllarda bu tür fikirlere sapkınlık ve fitne deniyordu.

Toplumsal yaşamın etik ve kültürel yönleri her zaman bilimsel ve teknolojik ilerlemenin hızını ve yönünü etkilemiştir (ve bu etki her zaman olumsuz olmamıştır). Ancak etik sorunların yanı sıra, ilk canlı organizmaların ortaya çıkışıyla ilgili tüm "i"leri noktalamamıza izin vermeyen nesnel zorluklar da var.

İlk ototrofik bakterilerin, gezegenin varlığının ilk yüz milyon yılında Dünya'da ortaya çıktığına dair öneriler var.

Şu ana kadar bu hipotez ne doğrulanabilir ne de çürütülebilir. Bu belirsizliğin birkaç nedeni var:

  1. Bugün bulunan en eski tortul çökeltiler 3,9 milyar yıl önce oluşmuştur ve halihazırda bulunmaktadır.
  2. Daha sonraki kayaları inceleme fırsatının olmaması, bunların aynı zamanda bakteri izleri de içerebileceğini düşündürmektedir.

Organik moleküllerin çevreden aldıkları enerjiyi kullanarak ne zaman ve kaç yıl önce kendilerini kopyalamaya başladıkları sorusu, gezegenin yaşına mümkün olduğu kadar yakın yaştaki jeolojik nesnelerin keşfine kadar ertelenmiş görünüyor.

Nasıl ortaya çıktılar

İlk prokaryotların ortaya çıktığı zamandan özetlersek ve nasıl ortaya çıktıklarını sorarsak, organik dünya yaşamının neye dayandığına dair pek çok ilginç şey öğrenebilirsiniz.

Cevap, modern standartlara göre birincil okyanusun cansız ve zehirli sularında ortaya çıkan ilk süreçlerde yatmaktadır.

İnsanları tedavi etmek, beslemek ve atıklarını uzaklaştırmak amacıyla üzerinde çalışılan modern bakterilerin, Dünya'da yaşayan ilk bakterilerle hiçbir ilgisi yoktur.

Örneğin, bugün dünya nüfusunun yarısından fazlasını enfekte eden ve mide ve duodenumdaki peptik ülserlerin nedeni olan aktif olarak araştırılmaktadır.

Bu hastalığı tedavi edecek araçları arayan biyologlar, ilk insanların aynı anda bu hastalığa yakalandığı hipotezi üzerinde çalıştılar. Ancak son veriler Pylori'nin ilk rezervuarının insanlar olduğunu gösterdi. Hayvanlarda daha fazla enfeksiyon, hayvanlarla insanlar arasındaki temasın bir sonucu olarak meydana geldi.

Bu bilgi ülser tedavisi için büyük değer taşıyor çünkü ülser bakterilerinin evrimsel yollarını anlamak, kapsamlı tedavi ve önleyici tedbirler geliştirmek çok daha kolay.

Mikrobiyologlar ve eczacılar, canlı bakteri kültürlerini incelemenin yanı sıra, insan hastalıklarının teşhis ve tedavisindeki sorunları da çözebilecek yapay mikroorganizmalar yaratmaya çalışıyorlar.

Günümüzde sıradan E. coli temel alınarak oluşturulan yapay bakterilerin kanser ve şeker hastalığını teşhis etme olanakları araştırılıyor. Bu hastalıkların erken evrelerde tespiti tedavide yüksek sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olur.

Ancak yapay bir bakterinin sentetik malzemelerden yaratılmış bir mikroorganizma olmadığını anlamak gerekir. Sentetik bir bakteri, genetik kodunda belirli değişikliklerin yapıldığı sıradan bir bakteridir.

Jpeg" alt="Kirli musluk suyu" width="300" height="199" srcset="" data-srcset="https://probakterii.ru/wp-content/uploads/2015/06/Grjaznaja-voda-iz-krana-300x199..jpeg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"> Так, например, та же синтетическая кишечная палочка, благодаря изменению ДНК искусственным путем, при повышении сахара в крови диабетика начинает вырабатывать флуоресцирующий белок, который, попадая в мочу больного, сразу проявляет себя на специальных биохимических тестах.!}

İnsanların tedavi ve tanısı için gerekli olan sentetik bakterilerin yaratılması alanındaki gelişmeler vaat etse de bu bilimsel gelişmeler oldukça tehlikelidir.

Modern bilim, sentetik bakterilerin doğal gezegenin bir parçası haline gelmesi durumunda ne olacağı sorusuna henüz cevap veremediği için, pek çok kamu kurumu, yenilik geliştiricilerini yapay bakteri yaratmaya ve geliştirmelerinin patentini almayı reddetmeye çağırıyor.

Yapay bakterilerin doğal ortama nüfuz ettiği anı takip etmek neredeyse imkansızdır.



Makaleyi beğendin mi? Arkadaşlarınla ​​paylaş!