Движение бактерий

Содержание

Слайд 2

Виды движений: Движение при помощи жгутиков; Благодаря аксиальным нитям, близким по

Виды движений:

Движение при помощи жгутиков;
Благодаря аксиальным нитям, близким по строению к

жгутикам, но расположенным в периплазме;
Скольжение бактерий, не имеющих жгутиков, по поверхности твёрдых сред;
Движение в воде безжгутиковых бактерий рода Synechococcus;
Всплывать и погружаться в жидкости, меняя свою плотность, наполняя газами или опустошая аэросомы;
Слайд 3

По расположению и числу жгутиков на поверхности клетки бактерии: монотрихи –

По расположению и числу жгутиков на поверхности клетки бактерии:

монотрихи –

имеют один жгутик (например, бактерии родов (Caulobacter и Vibrio);
лофотрихи – имеют на одном или на обоих полюсах клетки пучок жгутиков (например, бактерии родов Pseudomonas, Chromatium);
амфитрихи – имеют по жгутику на обоих полюсах клетки (например, бактерии рода Spirillum);
перитрихи – большое количество жгутиков, располагающихся по всей поверхности клетки (например, бактерии вида E.coli и рода Erwinia)
Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Бактериальный мотор

Бактериальный мотор

Слайд 8

Спирохеты

Спирохеты

Слайд 9

Движения Спирохеты

Движения Спирохеты

Слайд 10

Скользящий тип передвижения. Способность к скольжению выявлена у некоторых микоплазм, миксобактерий,

Скользящий тип передвижения.

Способность к скольжению выявлена у некоторых микоплазм, миксобактерий,

цианобактерий, нитчатых серобактерий и др.
у нитчатых цианобактерий фибриллы образуют единую систему, которая в виде спирали окружает весь трихом (нить).
Скольжение нитчатых форм сопровождается и одновременным их вращением, поэтому каждая точка на поверхности трихома описывает при движении спираль.
Направление вращения является видоспецифическим признаком и коррелирует с направлением хода спирали белковых фибрилл.
Слайд 11

Muxococcus Xanthus Это почвенная бактерия, которая перемещается скольжением по твёрдой поверхности.

Muxococcus Xanthus

Это почвенная бактерия, которая перемещается скольжением по твёрдой поверхности.
Через

всю её клетку тянется белковая спиралеобразная конструкция, упирающаяся в клеточную мембрану.
белковые моторы путешествуют по спирали и, наталкиваясь на клеточную мембрану, заставляют спираль проворачиваться.
По мембране от переднего конца к заднему пробегает волна, которая и заставляет клетку двигаться.
Слайд 12

Движения Synechococcus плавают с помощью волнообразных биений клеточной мембраны, которые вызывает

Движения Synechococcus

плавают с помощью волнообразных биений клеточной мембраны, которые вызывает белковая

спираль, тянущаяся через всю клетку.
У Synechococcus наблюдаются волны, пробегающие по клетке, которые зависят от наличия у бактерии белка SwmA, располагающегося во внешней мембране.
Слайд 13

Таксисы Хемотаксис; Фототаксис; Магнитотаксис; Аэротаксис; Вискозитаксис; За чувствительность бактерий к градиенту

Таксисы

Хемотаксис;
Фототаксис;
Магнитотаксис;
Аэротаксис;
Вискозитаксис;
За чувствительность бактерий к градиенту концентраций определен- ных факторов ответственны специфические

рецепторы.
Рецептор реагирует на эффектор и передает сигнал определенного типа на базальное тельце жгутика.