Cтраница 1
Бактерии разных видов способны атаковать клеточные стенки в значительной степени лишь после частичного удаления лигнина химической обработкой. [1]
В почве обитают бактерии разного вида, также участвующие в круговороте азота в природе. Одни из них обогащают почву азотом, например, клубеньковые; другие, наоборот, способствуют его убыли. В естественных условиях процессы, приводящие к убыли азота в почве и пополнению почвы азотом, уравновешивают друг друга, и растения получают нужные им азотнокислые соли в достаточном количестве. [2]
![]() |
Значение азота для развития овса. [3] |
В почве обитают бактерии разного вида, также участвующие в круговороте азота в природе. Одни из них обогащают почву азотом, например клубеньковые; другие, наоборот, способствуют его убыли. В естественных условиях процессы, приводящие к убыли азота в почве и пополнению почвы азотом, уравновешивают друг друга, и растения получают нужные им азотнокислые соли в достаточном количестве. [4]
Для доминирования молочнокислых бактерий в добавках их общее количество должно быть 105 - 106 бактерий на грамм силосной массы, однако не менее важно относительное число бактерий разных видов в продукте и их ферментативная способность и стабильность. [5]
Биохимическое разложение основной массы разлитой нефти протекает очень медленно, так как в природе не существует какого-либо определенного вида микроорганизмов, способного разрушить все компоненты нефти. Бактериальное воздействие отличается высокой селективностью и полное разложение нефти требует воздействия многочисленных бактерий разных видов, причем для разрушения образующихся промежуточных продуктов требуются свои микроорганизмы. Легче всего протекает микробиологическое разложение парафинов. Более стойкие циклопарафины и ароматические углеводороды сохраняются в океанской среде гораздо дольше. [6]
Биохимическое разложение основной массы разлитой нефти протекает очень медленно, так как в природе не существует какого-либо определенного вида микроорганизмов, способного разрушить все компоненты нефти. Бактериальное воздействие отличается высокой селективностью, и полное разложение нефти требует воздействия многочисленных бактерий разных видов, причем для разрушения образующихся промежуточных продуктов требуются свои микроорганизмы. Легче всего протекает микробиологическое разложение парафинов. Более стойкие циклопарафины и ароматические углеводороды сохраняются в океанской среде гораздо дольше. [7]
Различия в составе белков споры и вегетативной клетки выявляются серологическими методами. По антигенной структуре спорули-рующая и аспорогенная формы культур одного и того же вида различны. Не установлено существование какого-либо антигена, общего для спор бактерий разных видов. Наоборот, по антигенной структуре имеется достаточно отчетливая дифференциация между спорами разных видов. [8]
Полидезоксирибогуаниловая и полирибоцитидиловая кислоты образуют гибридную двухцепочечную спираль, температура плавления которой на 18 выше температуры плавления аналогичной спирали, содержащей лишь дезоксирибозу. Такая гибридная двойная спираль не расщепляется ни рибонуклеазой, ни дезоксирибонуклеазой. Поскольку гибридная двойная - спираль обладает большей устойчивостью, чем структура, состоящая только из дезоксикомпонент, эффективность связывания цепочки РНК с цепочкой ДНК должна быть выше эффективности связывания комплементарных цепей ДНК друг с другом. Это предположение подтверждается образованием стабильных гибридных комплексов при нагревании и последующем медленном охлаждении смесей ДНК и РНК, полученных из одних и тех же видов бактерий. Если ДНК и РНК взяты из бактерий разных видов, эффект выражен менее ясно. [9]
Существует эмпирическая закономерность, согласно которой радиочувствительность живых организмов растет с их сложностью. Поэтому можно ожидать, что среди живых организмов бактерии и вирусы будут наиболее стойки к излучению. Известно, что человеческий организм очень чувствителен к ионизирующему излучению. Обычно заметные превращения требуют доз порядка 0 1 Мрад. Радиочувствительность бактерий разного вида различна, но все же можно указать верхний предел доз, при которых погибает значительная доля бактерий - полулетальная доза лежит в области 40000 - 50000 рад. Таким образом, бактерии по радиочувствительности находятся ближе к химическим реакциям, чем к живым организмам. [10]
Существует эмпирическая закономерность, согласно которой радиочувствительность живых организмов растет с их сложностью. Поэтому можно ожидать, что среди живых организмов бактерии и вирусы будут наиболее стойки к излучению. Известно, что человеческий организм очень чувствителен к ионизирующему излучению. Обычно заметные превращения требуют доз порядка 0 1 Мрад. Радиочувствительность бактерий разного вида различна, но все же можно указать верхний предел доз, при которых погибает значительная доля бактерий - полулетальная доза лежит в области 40000 - 50000 рад. Таким образом, бактерии по радиочувствительности находятся ближе к химическим реакциям, чем к живым организмам. [11]