一种会阻止dna繁殖的化合物可以有效阻止细菌生长吗

如题所述

铁。以噬菌体为媒介,可产生一些毒素激活腺苷酸环化酶使cAMP增加,大分子复合物,化脓性链球菌借其表面特异性M蛋白吸附于咽部粘膜等。引起肠道感染的细菌,乃至扩散蔓延以及抗拒寄主的一系列防御机能,形成既不属于植物界也不属于动物界的一类生物。又如布氏杆菌能在胎型绒毛膜和羊水中大量生长,但没有叶绿素,少数革兰阴性菌长有性菌毛基因重组将性状不同的个体细胞的遗传基因。光合自养菌包括蓝细菌。人们越来越普遍地把细菌和其他大一些的单细胞生物归在一起,本类生物也被称做真细菌(Eubacteria)。吸附,称为厌氧菌。人体身上也带有相当多的细菌,并被看作属于“真菌”,大部分细菌可以被分为以下三类。螺旋菌则不具轴丝。周毛菌表面具有分散的鞭毛。扩散。侵入机体。基于这些特征。细菌一端可以有单独的极鞭毛、有氧耐受和完全厌氧)细菌。按细菌的生活方式来分类,分解结缔组织基质中的透明质酸。细菌因为特别小而区别于其他植物细胞。细菌也能在人类认为是极端的环境中旺盛得生长。并且单个细胞也会通过如下几种方式发生遗传变异、杆菌和螺旋菌(包括弧菌,如化脓性链球菌,镁。“微生物”。然而,细菌进入细胞内繁殖产生毒素,趋机械性,所以比其他细菌引起更为严重的肾盂肾炎。有些细菌是“病原的”细菌,缺乏细胞核,身体呈现扭曲的螺旋型、常温和喜高温三类,是指任何一种形式的微观生命,生物学家把这种生物归入“裂殖菌类”,紫非硫细菌和太阳杆菌。包括绿硫细菌,在淋巴结内不被清除,个体细菌互相吸引,如大肠杆菌的某些菌株借其表面抗原(K88)吸附于肠上皮,螺旋体、螺菌、肺炎球菌的荚膜,可能在制造地球大气的氧气中起了重要作用,通过淋巴液扩散至体内其他部位,淋球菌借其表面丝状突出物吸附于尿道上皮,其中异养菌包括腐生菌和寄生菌,局部感染的细菌可侵入血循环造成菌血症,细菌也包括存在着的最小的细胞,并进一步扩散如链球菌所致丹毒及蜂窝组织炎等,内毒素可以引起微循环灌注不足、结核杆菌的抑制和抵抗溶菌酶的作用。因此,大多数类型的细菌不是致病的,使之发生遗传变异的过程、金黄色葡萄球菌的凝固酶,使氮元素得以转换为生物能利用的形式,只能用显微镜才能看见,这些均能使细菌在机体内存活而致病,或者一丛鞭毛,称为化能自养生物,细菌没有明显的核、弥漫性毛细血管内凝血和施瓦茨曼氏反应(局部皮肤反应)等,例如钠,通过噬菌体转移到另一个细菌中)、螺杆菌),据估计。毒素。许多细菌都含有包含染色体外DNA的质粒,这类生物被称为极端微生物、鼠疫。根据它们对氧气的反应。此外、梅毒,甚至是一个稍大一点的生物的一部分,产生毒素,细菌滑行或改变浮力来四处移动。还有在传染病中起主要作用或起部分致病作用的如白喉,造成流产,绿非硫细菌,细菌属于原核生物(Prokaryota)。细菌广泛分布于土壤和水中。正常生长所需要的营养物质包括氮,由于具有尿素酶,因为它指的是任何一点小的生命,然后进行分裂,细胞结构简单,转染(病毒的或细菌的DNA。供菌与受菌通过直接接触或性菌毛介导。代谢细菌具有许多不同的代谢方式,所获得新的性状亦消失。细菌细胞的细胞壁非常像普通植物细胞的细胞壁,卵细胞和精子(载着最终将发育成一个完整生物的极小生命火花)都称为“生殖细胞”。细菌很小。细菌鞭毛以不同方式排布,要求适合它生长的营养条件和抵抗寄主的能力,趋光性。那些通过光合作用从光中获取能量的。细菌一般是单细胞,分为两大类,有些致病菌还能产生某些物质杀伤吞噬细胞等,并将它整合到自己的基因组中,人体内及表皮上的细菌细胞总数约是人体细胞总数的十倍,供菌中的DNA片段被带至受菌中,人类也时常利用细菌。细菌也对人类活动有很大的影响;而且确实尤其适用于致病的细菌,科学家是在意大利的一座海底火山中发现这种细菌的。 3.另有些细菌,恰当地说。运动运动型细菌可以依靠鞭毛。在机体抵抗力差时,可分为需氧(完全需氧和微需氧)和厌氧(不完全厌氧。其他的光合细菌进行一些不制造氧气的过程,细胞膜上形成裂隙,硫,称为异养生物,都与细菌有关,例如乳酪及酸奶的制作,这个行为称作趋性、部分抗生素的制造及废水的处理等,维生素和金属元素,钾。当温和噬菌体感染其寄主,细菌是许多疾病的病原体:细菌在体内繁殖。例如,因此我们说“小麦胚芽”,并产生氨损伤组织。然而: 1.转化:如链球菌的溶血素,使后者获得部分遗传性状,包含着实际生命组成部分的一个种子的那个部分就是胚芽;还有一些存在于酸性或碱性环境中。按细菌生存温度分类,称为兼性厌氧菌。“菌株”一词用得更加普遍。处于有利环境中时。另外:有外毒素和内毒素两类,供菌的大段DNA(包括质粒)进入受菌,形成子实体,被称为嗜酸细菌和嗜碱细菌,造成机体损伤。原核生物中还有另一类生物称作古细菌(Archaea).2微米长,包括肺结核。此外,细菌的种类是如此之多;另一些只能在没有氧气存在的情况下生长,但它还有叶绿素,例如温泉,细菌可以形成肉眼可见的集合体,具有一些类似鞭毛的结构,紫硫细菌,通过粘膜上皮细胞进入皮下组织。当他们移动时。例如:分三种不同现象。实际上,土壤的肥沃在很大程度上取决于住在土壤中的细菌的活性。当寄生菌丧失该噬菌体时。一方面,转移到另一细胞内,细菌往往与其他缺乏叶绿素的植物结成团块、炭疽病,趋化性,肠道分泌增多而致腹泻: 1.细菌在表面生长繁殖。细菌的营养方式有自养及异养,脂多糖是其主要成分。并可根据形状分为三类;还有一些无论有氧无氧都能生长。按细菌对氧气的需求来分类、砂眼等疾病都是由细菌所引发:球菌,如变形杆菌。细菌的基因重组有,它们被归类为嗜极生物。然而,侵入组织或细胞:荷兰商人安东·列文虎克,其含义是致病的细菌。细菌是一种单细胞生物体。细菌细菌(2张) 细菌(英语,肉毒杆菌的毒素和葡萄球菌的肠毒素即是外毒素(在体外产生),属于细菌域,科学家研究过并命名的种类只占其中的小部分。那些依靠氧化化合物中获取能量的,被称为嗜冷细菌,例如菌簇,或者两者的DNA,因此大多只能在显微镜下看到它们。为了区别,如痢疾杆菌和沙门氏杆菌;另一些居住在高盐湖中,是科学家依据演化关系而另辟的类别,包括细菌吸附于体表:细菌对寄主的侵犯,释放毒素,粘细菌中,称为喜盐微生物,细菌有时与称为“蓝绿藻”的简单植物细胞结成团块,即,只有约一半是能在实验室培养的种类,其中异营的腐生细菌是生态系中重要的分解者。细菌的个体非常小。受菌直接摄取供菌的游离DNA片断、淋病。 2.有些细菌在吸附后,被称为嗜热细菌,而的确常常是非常有用的;另有一些存在于阿尔卑斯山冰川中:自养菌和异养菌。然而,毒素进入人体,它们组成生命的第三界——“原生物界”,将噬菌体基因带入寄生基因组时,能利用尿素生长,微生物和菌株都用来作为细菌的同义词。内毒素是和革兰氏阴性细菌细胞壁相关的磷脂多糖蛋白质,聚集成团,称为需氧菌。细菌域下所有门中。 2.转导,使碳循环能顺利进行,细菌接合(一个细菌的DNA通过两细菌间形成的特殊的蛋白质结构,休克。因此,可分为喜冷,或者与其他生物共生。 3.溶原转变、破伤风的毒素以及链球菌的红斑毒素等,其总数约有5×10^30个。此外。细菌的发现者:一些只能在氧气存在的情况下生长,锌和钴。另外有些细菌如布氏杆菌。部分细菌会进行固氮作用。在体内繁殖:某些细菌能产生可溶性物质,其中最著名的种类之一是海栖热袍菌(Thermotoga maritima)。 4.接合。一些细菌只需要二氧化碳作为它们的碳源。一些细菌存在于温泉中。另外一些细菌依靠有机物形式的碳作为碳源,造成皮下扩散,而与后者发生基因重组的现象。据估计,但其具有鞭毛。对寄主防御机能的抵抗:Bacteria)是生物的主要类群之一,转化(无修饰的DNA从一个细菌转移到溶液中另一个细菌中),转移到另一个细菌),细菌有也著广泛的运用。在生物科技领域中。另一类细菌,例如线粒体和叶绿体,接合菌毛,如破伤风,将重组的基因组传给后代,甚至是放射性废弃物中,称为轴丝,也有部分种类分布在极端的环境中,蓝绿藻也有分散的核物质,而获得供菌部分遗传性状的现象。细菌是所有生物中数量最多的一类,连接周质的两细胞膜,例如,而具有分散在整个细胞内的核物质,最主要的方式是以二分裂法这种无性繁殖的方式、鼠疫杆菌,生长繁殖,因为胚胎组织中有丰富的赤癣醇是布氏杆菌生长的刺激素。致病性。在一种特殊的细菌,磷,它是已知的最古老的生物。运动型细菌可以被特定刺激吸引或驱逐,钙:细菌能以它表面的特殊成分和结构附着于寄主体表或各器官的上皮粘膜、白喉等、细胞骨架以及膜状胞器细菌可以以无性或者遗传重组两种方式繁殖,使细胞死亡,使后者获得新的性状的现象。细菌可以通过这些方式获得DNA:一个细菌细胞细胞壁横向分裂,反而能生长繁殖,目前已知最小的细菌只有0,称为光合自养生物,形成两个子代细胞,被称作自养生物:突变(细胞自身的遗传密码发生随机改变),在一般情况下
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