🗊Экофизиология микроорганизмов

Категория: Обществознание
Нажмите для полного просмотра!
Экофизиология микроорганизмов, слайд №1Экофизиология микроорганизмов, слайд №2Экофизиология микроорганизмов, слайд №3Экофизиология микроорганизмов, слайд №4Экофизиология микроорганизмов, слайд №5Экофизиология микроорганизмов, слайд №6Экофизиология микроорганизмов, слайд №7Экофизиология микроорганизмов, слайд №8Экофизиология микроорганизмов, слайд №9Экофизиология микроорганизмов, слайд №10Экофизиология микроорганизмов, слайд №11Экофизиология микроорганизмов, слайд №12Экофизиология микроорганизмов, слайд №13Экофизиология микроорганизмов, слайд №14Экофизиология микроорганизмов, слайд №15Экофизиология микроорганизмов, слайд №16Экофизиология микроорганизмов, слайд №17Экофизиология микроорганизмов, слайд №18Экофизиология микроорганизмов, слайд №19

Вы можете ознакомиться и скачать Экофизиология микроорганизмов. Презентация содержит 19 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Экофизиология микроорганизмов
Описание слайда:
Экофизиология микроорганизмов

Слайд 2





Микроорганизмы - мельчайшие организмы, имеющие различное строение и разнообразные биологические свойства. Микроорганизмы могут иметь как клеточную организацию, к ним относятся грибы, простейшие, бактерии, так и представлять собой неклеточные формы жизни - вирусы.
Микроорганизмы - мельчайшие организмы, имеющие различное строение и разнообразные биологические свойства. Микроорганизмы могут иметь как клеточную организацию, к ним относятся грибы, простейшие, бактерии, так и представлять собой неклеточные формы жизни - вирусы.
Описание слайда:
Микроорганизмы - мельчайшие организмы, имеющие различное строение и разнообразные биологические свойства. Микроорганизмы могут иметь как клеточную организацию, к ним относятся грибы, простейшие, бактерии, так и представлять собой неклеточные формы жизни - вирусы. Микроорганизмы - мельчайшие организмы, имеющие различное строение и разнообразные биологические свойства. Микроорганизмы могут иметь как клеточную организацию, к ним относятся грибы, простейшие, бактерии, так и представлять собой неклеточные формы жизни - вирусы.

Слайд 3





На каждом сантиметре нашей кожи находиться как минимум 2000 бактерий. Каждая из которых дышит, питается а иногда даже перемещается в пространстве.
Мы переносим на себе больше микробов, чем имеем клеток в организме.
Описание слайда:
На каждом сантиметре нашей кожи находиться как минимум 2000 бактерий. Каждая из которых дышит, питается а иногда даже перемещается в пространстве. Мы переносим на себе больше микробов, чем имеем клеток в организме.

Слайд 4


Экофизиология микроорганизмов, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Кислотность среды:
Кислотность среды:
По отношению к оптимальным для роста значениям рН микроорганизмы делятся на ацидофильных (0-5,5), нейтрофильных (5,5-7,5) и алкалифильных (7,5-12,0). 
Большинство грибов и водорослей развивается при пониженных значениях рН, значительная часть цианобактерий относится к алкалифилам, а основная масса бактерий – нейтрофилы. 
Даже при экстремальных значениях рН окружающей среды внутри клетки поддерживается постоянная кислотность. 
У растительных клеток реакция цитоплазмы слабокислая (5,0-6,0), у животных ~ 7,0. Алкали- и ацидофильные микроорганизмы имеют рН цитоплазмы на уровне ~ 7,5. 
рН-толерантные микроорганизмы могут в определенных пределах изменять рН среды, образуя кислые или щелочные продукты. Ярким примером регулирования рН среды бактериями является двухфазный процесс масляно-кислого и ацетонобутилового брожения.
Описание слайда:
Кислотность среды: Кислотность среды: По отношению к оптимальным для роста значениям рН микроорганизмы делятся на ацидофильных (0-5,5), нейтрофильных (5,5-7,5) и алкалифильных (7,5-12,0). Большинство грибов и водорослей развивается при пониженных значениях рН, значительная часть цианобактерий относится к алкалифилам, а основная масса бактерий – нейтрофилы. Даже при экстремальных значениях рН окружающей среды внутри клетки поддерживается постоянная кислотность. У растительных клеток реакция цитоплазмы слабокислая (5,0-6,0), у животных ~ 7,0. Алкали- и ацидофильные микроорганизмы имеют рН цитоплазмы на уровне ~ 7,5. рН-толерантные микроорганизмы могут в определенных пределах изменять рН среды, образуя кислые или щелочные продукты. Ярким примером регулирования рН среды бактериями является двухфазный процесс масляно-кислого и ацетонобутилового брожения.

Слайд 6





Активность воды и соленость:
Активность воды и соленость:
Важным количественным показателем доступности воды, которая необходима микроорганизмам для осуществления метаболизма, является активность воды аw. Она определяется как отношение давления паров раствора к давлению паров чистой воды. Значение аw  при котором возможен рост микроорганизмов, составляет от 0,99 до менее 0,7.
Некоторые микроорганизмы столь чувствительны к понижению активности воды, что даже не способны расти на твердых средах. Другие, называемые ксерофилами, предпочтительно растут при низких значениях аw.
Описание слайда:
Активность воды и соленость: Активность воды и соленость: Важным количественным показателем доступности воды, которая необходима микроорганизмам для осуществления метаболизма, является активность воды аw. Она определяется как отношение давления паров раствора к давлению паров чистой воды. Значение аw при котором возможен рост микроорганизмов, составляет от 0,99 до менее 0,7. Некоторые микроорганизмы столь чувствительны к понижению активности воды, что даже не способны расти на твердых средах. Другие, называемые ксерофилами, предпочтительно растут при низких значениях аw.

Слайд 7





Активность воды и соленость:
Активность воды и соленость:
Природными средами с высокими концентрациями разных солей являются соленые и содовые озера, солонцы, солеварни, Мертвое море. При заготовке продуктов издавна используют высокие концентрации поваренной соли и сахара. 
Микроорганизмы, способные существовать в растворах с высокой концентрацией веществ, называются осмофилами. Наиболее изучены среди них те, которым необходимо повышенное содержание поваренной соли (галофилы). Они подразделяются на несколько групп. Галотолерантные микроорганизмы (например, из рода Streptococcus) выдерживают до 10% (2,0 М) соли в среде, но предпочитают расти при низкой ее концентрации. Слабогалофильные представители, в частности из рода Vibriо, растут при содержании соли от 2 до 5% (0,2-0,5 М). Большинство морских обитателей относится к умеренным галофилам. Интервал солености для них составляет 5-15% (0,5-2,5 М) NaCl. Экстремальные галофилы (например, галоархеи) растут при содержании соли от 15% (2,5-5,2 М) и до насыщения. Негалофильные (пресноводные) микроорганизмы растут при содержании соли не более 0,01%, а более высокие концентрации подавляют их развитие.
Описание слайда:
Активность воды и соленость: Активность воды и соленость: Природными средами с высокими концентрациями разных солей являются соленые и содовые озера, солонцы, солеварни, Мертвое море. При заготовке продуктов издавна используют высокие концентрации поваренной соли и сахара. Микроорганизмы, способные существовать в растворах с высокой концентрацией веществ, называются осмофилами. Наиболее изучены среди них те, которым необходимо повышенное содержание поваренной соли (галофилы). Они подразделяются на несколько групп. Галотолерантные микроорганизмы (например, из рода Streptococcus) выдерживают до 10% (2,0 М) соли в среде, но предпочитают расти при низкой ее концентрации. Слабогалофильные представители, в частности из рода Vibriо, растут при содержании соли от 2 до 5% (0,2-0,5 М). Большинство морских обитателей относится к умеренным галофилам. Интервал солености для них составляет 5-15% (0,5-2,5 М) NaCl. Экстремальные галофилы (например, галоархеи) растут при содержании соли от 15% (2,5-5,2 М) и до насыщения. Негалофильные (пресноводные) микроорганизмы растут при содержании соли не более 0,01%, а более высокие концентрации подавляют их развитие.

Слайд 8





Редокс-потенциал и кислород:
Редокс-потенциал и кислород:
Определение "редокс" происходит от сокращения двух слов: редукция - восстановление и оксидация – окисление. 
Микроорганизмы используют энергию окислительно-востоновительных реакций, поэтому одним из важнейших факторов, влияющих на их развитие является окислительно-восстановительный потенциал среды Eh. Значение Eh характеризует восстановленность среды и определяет термодинамическую возможность осуществления ОВР.
Описание слайда:
Редокс-потенциал и кислород: Редокс-потенциал и кислород: Определение "редокс" происходит от сокращения двух слов: редукция - восстановление и оксидация – окисление. Микроорганизмы используют энергию окислительно-востоновительных реакций, поэтому одним из важнейших факторов, влияющих на их развитие является окислительно-восстановительный потенциал среды Eh. Значение Eh характеризует восстановленность среды и определяет термодинамическую возможность осуществления ОВР.

Слайд 9





Кислород выступает по отношению к микроорганизмам не только как фактор, определяющий ОВ условия среды и возможность протекания многих химических реакций, но и как важнейший катоболический субстракт, акцептор электронов для аэробных организмов. 
Кислород выступает по отношению к микроорганизмам не только как фактор, определяющий ОВ условия среды и возможность протекания многих химических реакций, но и как важнейший катоболический субстракт, акцептор электронов для аэробных организмов. 
Аэробов можно обнаружить в хорошо аэрируемых биотопах: воздухе, сухой почве, на камне, поверхности кожи и т.д. К ним относятся многие тионовые, нитрифицирующие бактерии, разнообразные органотрофы, большинство актиномицетов и грибов. Микроаэрофилы (водные спирилы) нуждаются в низкой концентрации О2, и часто обладают высоким сродством к нему, что позволяет им развиваться в зонах пониженого содержания О2.
В отличии от облигатных аэробов, использующих в качестве акцептора электронов при дыхании только О2, факультативные аэробы (анаэробы) могут переключатся с аэробного метаболизма на анаэробный, например с дыхание на брожение. Пример: дрожи. Факультативные аэробы - энторобактерии, большинство денитрификаторов, пурпурные несерные бактерии.
Описание слайда:
Кислород выступает по отношению к микроорганизмам не только как фактор, определяющий ОВ условия среды и возможность протекания многих химических реакций, но и как важнейший катоболический субстракт, акцептор электронов для аэробных организмов. Кислород выступает по отношению к микроорганизмам не только как фактор, определяющий ОВ условия среды и возможность протекания многих химических реакций, но и как важнейший катоболический субстракт, акцептор электронов для аэробных организмов. Аэробов можно обнаружить в хорошо аэрируемых биотопах: воздухе, сухой почве, на камне, поверхности кожи и т.д. К ним относятся многие тионовые, нитрифицирующие бактерии, разнообразные органотрофы, большинство актиномицетов и грибов. Микроаэрофилы (водные спирилы) нуждаются в низкой концентрации О2, и часто обладают высоким сродством к нему, что позволяет им развиваться в зонах пониженого содержания О2. В отличии от облигатных аэробов, использующих в качестве акцептора электронов при дыхании только О2, факультативные аэробы (анаэробы) могут переключатся с аэробного метаболизма на анаэробный, например с дыхание на брожение. Пример: дрожи. Факультативные аэробы - энторобактерии, большинство денитрификаторов, пурпурные несерные бактерии.

Слайд 10





Свет:
Свет:
Солнечный свет, используемый в реакциях фотосинтеза, служит основным источником энергии для подавляющего большинства экосистем на Земле.
Свет часто оказывается лимитирующим фактором. Поэтому фототрофные микроорганизмы обладают многочисленными механизмами, позволяющими использовать его энергию с максимальной эффективностью. 
Большинство фототрофных микроорганизмов способны к фототаксису и могут занимать местоположение с оптимальной освещенностью. Содержание фотосинтетических пигментов, количество тилакоидов, светособирающих ловушек, площади фотосинтезирующих мембран - способы адаптации к свету микроорганизмов.
Фототрофные микроорганизмы различаются по отношению к освещенности - от светолюбивых (цианобактерия Anabaena flos-aquae, симбионты лишайников, галобактерии) до низкой освещенности пещер - цианобактерия scytonema julianum.
Описание слайда:
Свет: Свет: Солнечный свет, используемый в реакциях фотосинтеза, служит основным источником энергии для подавляющего большинства экосистем на Земле. Свет часто оказывается лимитирующим фактором. Поэтому фототрофные микроорганизмы обладают многочисленными механизмами, позволяющими использовать его энергию с максимальной эффективностью. Большинство фототрофных микроорганизмов способны к фототаксису и могут занимать местоположение с оптимальной освещенностью. Содержание фотосинтетических пигментов, количество тилакоидов, светособирающих ловушек, площади фотосинтезирующих мембран - способы адаптации к свету микроорганизмов. Фототрофные микроорганизмы различаются по отношению к освещенности - от светолюбивых (цианобактерия Anabaena flos-aquae, симбионты лишайников, галобактерии) до низкой освещенности пещер - цианобактерия scytonema julianum.

Слайд 11





Все фототрофы приспособлены к суточным и сезонным ритмам. Большинству из них свойственно накопление на свету разногобразных запасных веществ. У многих фототрофов метаболизм гибкий и они способны не только к переживанию, но и к росту в отсутствии света.
Все фототрофы приспособлены к суточным и сезонным ритмам. Большинству из них свойственно накопление на свету разногобразных запасных веществ. У многих фототрофов метаболизм гибкий и они способны не только к переживанию, но и к росту в отсутствии света.
Метаболизм многих фототрофов меняется не только при смене света и темноты, но и в условиях промежуточной осещенности (на расвете и в сумерки). 
Универсальный механизм адаптации к свету высокой интенсивности и защиты от токсичных форм фотосенсибилизированного кислорода - синтез каротиноидного пигмента. Характерный пример - яркая окраска микроорганизмов, живущих в условиях высокой освещенности.
Описание слайда:
Все фототрофы приспособлены к суточным и сезонным ритмам. Большинству из них свойственно накопление на свету разногобразных запасных веществ. У многих фототрофов метаболизм гибкий и они способны не только к переживанию, но и к росту в отсутствии света. Все фототрофы приспособлены к суточным и сезонным ритмам. Большинству из них свойственно накопление на свету разногобразных запасных веществ. У многих фототрофов метаболизм гибкий и они способны не только к переживанию, но и к росту в отсутствии света. Метаболизм многих фототрофов меняется не только при смене света и темноты, но и в условиях промежуточной осещенности (на расвете и в сумерки). Универсальный механизм адаптации к свету высокой интенсивности и защиты от токсичных форм фотосенсибилизированного кислорода - синтез каротиноидного пигмента. Характерный пример - яркая окраска микроорганизмов, живущих в условиях высокой освещенности.

Слайд 12





Концентрация питательных веществ:
Концентрация питательных веществ:
Микроорганизмы для питания используют самые разнообразные вещества. Для них необходимы минеральные вещества (сера, фосфор, калий, кальций, магний, железо) и органогены, т. е. элементы, входящие в органические соединения (кислород, водород, углерод и азот). Кроме того, в очень малых количествах. Для нормального развития микроорганизмов требуются микроэлементы (цинк, бор, кобальт, марганец), которые содержатся в водопроводной воде и минеральных солях.
Сложные процессы питания микроорганизмов осуществляются с помощью ферментов, или энзимов. Ферменты, выделяемые микроорганизмами в окружающую среду, называются экзоферментами, а ферменты, тесно связанные с их клеткой, - эндоферментами. Первые подготавливают питательные вещества для всасывания через оболочку клетки, вторые внутри клетки превращают поступившие вещества в составные части клетки.
Описание слайда:
Концентрация питательных веществ: Концентрация питательных веществ: Микроорганизмы для питания используют самые разнообразные вещества. Для них необходимы минеральные вещества (сера, фосфор, калий, кальций, магний, железо) и органогены, т. е. элементы, входящие в органические соединения (кислород, водород, углерод и азот). Кроме того, в очень малых количествах. Для нормального развития микроорганизмов требуются микроэлементы (цинк, бор, кобальт, марганец), которые содержатся в водопроводной воде и минеральных солях. Сложные процессы питания микроорганизмов осуществляются с помощью ферментов, или энзимов. Ферменты, выделяемые микроорганизмами в окружающую среду, называются экзоферментами, а ферменты, тесно связанные с их клеткой, - эндоферментами. Первые подготавливают питательные вещества для всасывания через оболочку клетки, вторые внутри клетки превращают поступившие вещества в составные части клетки.

Слайд 13





По способу использования углерода микроорганизмы делятся на автотрофов и гетеротрофов:
По способу использования углерода микроорганизмы делятся на автотрофов и гетеротрофов:
Описание слайда:
По способу использования углерода микроорганизмы делятся на автотрофов и гетеротрофов: По способу использования углерода микроорганизмы делятся на автотрофов и гетеротрофов:

Слайд 14





Местоположение:
Местоположение:
Микроорганизмы обитают почти повсеместно, где есть вода, включая горячие источники, дно мирового океана, а также глубоко внутри земной коры. Они являются важным звеном в обмене веществ в экосистемах, в основном выполняя роль редуцентов, но в некоторых экосистемах они - единственные производители биомассы -продуценты. 
Микроорганизмы, обитающие в воде, участвуют в круговороте серы, железа и других элементов, осуществляют разложение органических веществ животного и растительного происхождения, обеспечивают самоочищение воды в водоемах. 
Впрочем, не все микроорганизмы приносят человеку пользу. Часть микроорганизмов является условно-патогенной или патогенной для человека и животных. Некоторые микроорганизмы вызывают поражение сельскохозяйственной продукции, приводят к обеднению почвы азотом, вызывают загрязнение водоемов, накопление ядовитых веществ (например, микробных токсинов).
Описание слайда:
Местоположение: Местоположение: Микроорганизмы обитают почти повсеместно, где есть вода, включая горячие источники, дно мирового океана, а также глубоко внутри земной коры. Они являются важным звеном в обмене веществ в экосистемах, в основном выполняя роль редуцентов, но в некоторых экосистемах они - единственные производители биомассы -продуценты. Микроорганизмы, обитающие в воде, участвуют в круговороте серы, железа и других элементов, осуществляют разложение органических веществ животного и растительного происхождения, обеспечивают самоочищение воды в водоемах. Впрочем, не все микроорганизмы приносят человеку пользу. Часть микроорганизмов является условно-патогенной или патогенной для человека и животных. Некоторые микроорганизмы вызывают поражение сельскохозяйственной продукции, приводят к обеднению почвы азотом, вызывают загрязнение водоемов, накопление ядовитых веществ (например, микробных токсинов).

Слайд 15





	Дифференциация и переживание неблагоприятных условий:
	Дифференциация и переживание неблагоприятных условий:
 Многие микроорганизмы способны к дифференциации в процессе их естественного развития и процессе изменения условий обитания.
Важное значение для выживания в неблагоприятных условиях имеет образование покоящихся форм: цист, конидий, акинет, экзо- и эндоспор.
Другим случаем приспособления к неблагоприятным условиям рассматривают так называемое  некультивируемое состояние (потеря способности прорастать на питательных средах), свойственное некоторым не образующим спор бактериям.
Описание слайда:
Дифференциация и переживание неблагоприятных условий: Дифференциация и переживание неблагоприятных условий: Многие микроорганизмы способны к дифференциации в процессе их естественного развития и процессе изменения условий обитания. Важное значение для выживания в неблагоприятных условиях имеет образование покоящихся форм: цист, конидий, акинет, экзо- и эндоспор. Другим случаем приспособления к неблагоприятным условиям рассматривают так называемое некультивируемое состояние (потеря способности прорастать на питательных средах), свойственное некоторым не образующим спор бактериям.

Слайд 16





	Экологическая ниша- совокупность условий, в которых возможно существование вида. 
	Экологическая ниша- совокупность условий, в которых возможно существование вида. 
Экологические ниши могут быть узкими и широкими, что связано с узкой или широкой специализацией организмов по метаболическим возможностям.
Описание слайда:
Экологическая ниша- совокупность условий, в которых возможно существование вида. Экологическая ниша- совокупность условий, в которых возможно существование вида. Экологические ниши могут быть узкими и широкими, что связано с узкой или широкой специализацией организмов по метаболическим возможностям.

Слайд 17


Экофизиология микроорганизмов, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Экофизиология микроорганизмов, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Экофизиология микроорганизмов, слайд №19
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию