19.11.2014 Views

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ...

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ...

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Все представители пурпурных серных бактерий могут расти при<br />

освещении в анаэробных условиях на минимальной среде, содержащей в<br />

качестве единственного источника углерода СО 2 , используя H 2 S в качестве<br />

донора электронов. Таким образом, для серных бактерий основной способ<br />

существования – фотолитоавтотрофия. Многие виды используют для этой<br />

цели молекулярную серу (S 0 ), сульфит (SO 2−<br />

3<br />

), тиосульфат (S 2 O 2−<br />

3<br />

),<br />

молекулярный водород. Сульфид окисляется последовательно до<br />

молекулярной серы, далее до сульфата (SO 2−<br />

4<br />

), при этом капли серы,<br />

окруженные белковой мембраной, временно откладываются в<br />

периплазматическом пространстве. Это происходит в результате того, что<br />

окисление H 2 S до S 0 превосходит скорость последующего окисления S 0 до<br />

SO 2−<br />

4<br />

.<br />

Для большинства пурпурных несерных бактерий характерен<br />

фотоорганогетеротрофный образ жизни. Донорами электронов и источниками<br />

углерода в процессе фотосинтеза являются жирные кислоты, спирты,<br />

углеводы, аминокислоты.<br />

Некоторые пурпурные несерные бактерии растут при освещении на<br />

минеральной среде, используя в качестве донора электронов H 2 S, S 2 O 2−<br />

3<br />

, или<br />

S 0 . В большинстве случаев сульфид окисляется только до молекулярной серы,<br />

никогда не откладывающейся в клетке, но в отдельных случаях возможно<br />

последующее окисление S 0 до сульфата.<br />

В группе пурпурных несерных бактерий обнаружено большое<br />

разнообразие метаболических путей, связанных с получением энергии.<br />

Многие представители этой группы способны расти в темноте в<br />

микроаэрофильных или аэробных условиях, получая энергию в процессе<br />

дыхания. У них активно функционирует замкнутый цикл Кребса,<br />

гликолитический путь и другие пути катаболизма органических соединений.<br />

Представители рода Rhodobacter способны к хемоавтотрофии. Они растут на<br />

минеральной среде в темноте при пониженной концентрации О 2 , используя<br />

энергию, получаемую при окислении молекулярного водорода, для<br />

ассимиляции СО 2 . У представителей рода Rhodobacter обнаружена также<br />

способность к росту в анаэробных условиях за счет окисления органических<br />

соединений в процессе нитратного дыхания. Кроме того, для ряда пурпурных<br />

несерных бактерий показана способность расти анаэробно в темноте,<br />

осуществляя сбраживание органических субстратов (углеводы, пируват и др.).<br />

Таким образом, можно заключить, что для пурпурных несерных бактерий<br />

источниками энергии могут быть фотосинтез, аэробное дыхание, анаэробное<br />

дыхание и брожение.<br />

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!