bakterie-PRAWDZIWI WŁADCY ZIEMI -WYNALAZKI.pdf

(3033 KB) Pobierz
OYDEIS NEMO
Ciąg dalszy (4)
Θ Ουδεις MMX
998113656.005.png 998113656.006.png
CZYŚCICIELE
MIKROORGANIZMY I ZANIECZYSZCZENIE WÓD
Ścieki na ogół cechują się charakterystyczną mikroflorą.
Szczególnie dużo bakterii znajduje się w ściekach bytowo –
gospodarczych, w skład których wchodzą przede wszystkim
fekalia, zanieczyszczona woda i resztki żywności. Stwierdzono
że w ściekach miejskich Kilonii liczba saprofitów wahała się
od około 3 do 16 mln/cm 3 . Były to przede wszystkim bakterie
gnilne takie ja: Pseudomonas fluorescens, P. aeruginosa,
Proteus vulgaris, Bacillus cereus, B. subtilis, Aerobacter
cloacae, Zooglea ramigera . Liczebność bakterii z grupy coli w
ściekach miejskich Kilonii wahała się od kilku do
kilkudziesięciu tysięcy w cm 3 . W ściekach obfitujących w
substancje organiczne ważną rolę spełniają
Chlamydobacteriales , przede wszystkim Sphaerotilus natans ,
który jest często błędnie nazywany grzybem ściekowym. Jest to
organizm charakterystyczny dla ścieków. Do masowego rozwoju
Sphaerotilus natans może dojść w temperaturze od 5 do 20°C i
pH od 6 do 9, oraz w dobrych warunkach natlenienia. Bakterie
te wykorzystują węglowodany, pewne kwasy organiczne oraz
substancje białkowe. W wiejskich odpadach gospodarczych i
ściekach, szczególnie tych, które zawierają odchody zwierząt
domowych, spotyka się bakterie śluzowe i to w dużych
ilościach. Są to przede wszystkim rodzaje Myxococcus,
Cystobacter i Polyangium . Można je traktować jako indykatory
zanieczyszczeń rzek, jezior i wód gruntowych.
Dechloromonas
spalanie benzenu
Niedawno odktyty rodzaj Dechloromonas żyjący w glebie
wykazuje specyficzną przemianę materii. Rozkłada benzen do
azotu, dwutlenku węgla i wody w beztlenowej atmosferze. Należy
on do β -proteobakterii.
C 6 H 6 + 6NO 3 - + 6H + → ↑ 6CO 2 + 3N 2 + 6H 2 O
1
998113656.007.png 998113656.008.png 998113656.001.png
Procesy zachodzące w zbiorniku wodnym z udziałem bakterii
WYNALAZCY
Silnik elektryczny
Niektóre bakterie mają zdolność poruszania się za pomocą
rzęsek. Są one jednak innej budowy i działają na innej
zasadzie niż wić u Eukaryota . Zbudowana jest z białka zwanego
flagelliną. Interesujący jest sam sposób wprawiania rzęski w
ruch. Mechanizm działa na zasadzie silnika elektrycznego. Już
na kilka miliardów lat (3 Ga) przed człowiekiem przyroda
wymyśliła silnik elektryczny i to bardzo sprawnie działający.
Jego średnica wynosi 3×10 -8 m, a obraca się on z prędkością 100
razy na sekundę – 6.000/minutę. Możliwe to jest dzięki
specjalnej budowie białka, które tworzy mały kołnierz – stator
o napięciu około 0,2 V, biologiczny kondensator naładowany
jest dodatnio na zewnątrz a ujemnie wewnątrz. Wydajność jest
również dużo większa od analogicznch silników budowanych przez
człowieka. Silnik wysokoprężny wykorzystuje tylko 35% mocy
paliwa (energii zawartej w paliwie) reszta zamienia się w
ciepło (bezużyteczne). Bakterie wykorzystują energię chemiczną
bez strat energetycznych. Dzięki temu silnikowi bakteria
porusza się bardzo szybko, z prędkością 200 μm/sek. To znaczy,
że człowiek powinien poruszać się w wodzie z prędkością około
400km/h by dorównać bakterii.
2
998113656.002.png
 
Budowa rzęski bakteryjnej
3
998113656.003.png
 
Zasada działania rzęski bakteryjnej
NAŚLADOWCY?
Podobne warunki życia wymuszają na organizmach podobne
kształty, zachowania, barwy. Dobrze znany jest nam przykład
kręgowców wodnych, mają one podobny rybokształtny, opływowy
kształt. To samo tyczy się mikroorganizmów.
ŚLUZOWCOPODOBNE
Są one wspaniałym przykładem konwergencji. Cykl życiowy
myksobakterii przypomina do złudzenia eukariotyczne śluzowce,
szczególnie łańcuszkorośla ( Acrasiomycota ).
4
998113656.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin