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.

источники углерода). Зеленые серные бактерии не имеют рибулозо-1,5-<br />

дифосфаткарбоксилазы, поэтому они не могут фиксировать СО 2 в цикле<br />

Кальвина. Они фиксируют СО 2 в цикле Арнона, в котором СО 2 фиксируется<br />

на органических кислотах с образованием конечного продукта –<br />

щавелевоуксусной кислоты (для сравнения, конечный продукт цикла<br />

Кальвина – глюкоза, гликоген и другие углеводы).<br />

Зеленые нитчатые бактерии представляют собой передвигающиеся путем<br />

скольжения организмы, состоящие из множества палочковидных клеток,<br />

которые называются трихомами и достигают в длину 100–<br />

300 мкм (рис. 90). У некоторых видов трихомы окружены слизистым чехлом.<br />

Все описанные представители семейства Chloroflexaceae имеют типичную<br />

грамотрицательную клеточную стенку, но не ригидную, а гибкую,<br />

обеспечивающую скользящее движение со скоростью 0,1–0,4 мкм/с. Клетки<br />

размножаются поперечным бинарным делением. Кроме того, как и все<br />

нитчатые формы, зеленые скользящие бактерии размножаются путем<br />

отделения небольшой части трихома.<br />

Рис. 90. Основные морфологические формы зеленых скользящих бактерий:<br />

1 – Chloroflexus aurantiacus; 2 – Chloronema giganteum; 3 – Oscillochloris chrysea<br />

(по В. М. Горленко, Г. А. Дубининой, С. И. Кузнецову, 1977)<br />

Физиолого-биохимическая характеристика зеленых нитчатых бактерий<br />

основана на данных, полученных для одного из представителей этой группы –<br />

Chloroflexus aurantiacus, поскольку остальные не получены к настоящему<br />

времени в чистой культуре. Нитчатые зеленые бактерии<br />

C. aurantiacus являются факультативными анаэробами и фототрофами. На<br />

свету они растут в аэробных и анаэробных условиях в присутствии<br />

разнообразных органических соединений: углеводов, спиртов, органических<br />

кислот и аминокислот. В темноте рост возможен только в аэробных условиях.<br />

Таким образом, органические соединения используются этим организмом<br />

несколькими путями: в качестве источников углерода, источников энергии и<br />

доноров электронов.<br />

32

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!