Cтраница 1
Несерные пурпурные бактерии объединяют преимущественно фотоорганотрофные или Н2 - использующие анаэробные бактерии с широкими метаболическими возможностями. Многие из них растут не только на свету, но и в темноте. Наиболее изучены роды Rhodospirillum, Rhodopseudo-monas, Rhodobacter: Некоторые виды, например, Rhodopseudo-monas palustris, осуществляют неравномерное деление Или почкование с четким разделением на материнскую и дочернюю клетки. В наибольшей степени почкование выражено у гифомик-робов, где почка образуется на конце длинного выроста - гифы или простеки. Типичную форму гифомикроба имеет Rhodomicro-Ыит. Вместо подвижных дочерних клеток он может образовывать устойчивые к высушиванию треугольные экзоспоры. Фото-синтезирующий аппарат располагается в цитоплазматической и / или внутриклеточных мембранах, различным образом упакованных у разных родов пурпурных серных и несерных бактерий, что позволяет различать их на ультратонких срезах клеток. [1]
У несерных пурпурных бактерий развиты контакты с молекулярным кислородом. При концентрации 02 от 0 5 до 5 % фотосинтез и окислительный метаболизм могут функционировать одновременно. Молекулярный кислород у несерных пурпурных бактерий ( как и у всех эубактерий, осуществляющих бескислородный фотосинтез) выступает как мощный фактор, регулирующий их метаболизм. Уже в достаточно низких концентрациях 02 ингибирует синтез бактериохлорофиллов, внутрицитоплазма-тических мембран и рибулозодифосфаткарбоксилазы. В то же время в присутствии 02 наблюдается увеличение активности ферментов ЦТК. [2]
Большинство представителей несерных пурпурных бактерий нуждается в одном или нескольких витаминах группы В: тиамине, биотине, никотиновой, параминобензойной кислотах. Потребность в витаминах не выявлена лишь у Rhodomicrobium vannielii, Rh. Среди пурпурных и зеленых серобактерий значительно больше организмов, которые не нуждаются в витаминах. [3]
![]() |
Ультратонкие срезы клеток Amoebobacter sp.| Типы фотосинтезирующего аппарата у фото-трофных бактерий. [4] |
Семейство Rhodospirillaceae - несерные пурпурные бактерии, состоит из 4 родов и 13 видов. [5]
![]() |
Пути окисления соединений серы фототроф-нымн бактериями АФС - адепилилсульфат. [6] |
До последнего времени считали, что несерные пурпурные бактерии сероводород не окисляют и лишь для одного вида ( Rh. Однако недавно установлено, что если поддерживать низкую концентрацию сульфида в проточных условиях культивирования, то такие несерные пурпурные бактерии, как R. У остальных видов окисление сульфида заканчивается образованием молекулярной серы, которая обнаруживается в среде. [7]
Более разнообразные органические соединения могут использовать несерные пурпурные бактерии. К их числу относятся низшие жирные кислоты от G. Используются некоторые сахара ( в частности, глюкоза, фруктоза, манноза), спирты ( этанол, изопропанол, маннит, сорбит), соединения ароматического ряда ( бензоат, пара-оксибензоат, манделат, катехин), а также другие циклические соединения. Однако спектр органических субстратов, обеспечивающих рост различных видов и штаммов этих микроорганизмов, неодинаков. [8]
Наконец, в последние годы для ряда несерных пурпурных бактерий показана способность расти анаэробно в темноте, осуществляя сбраживание органических субстратов, таких как сахара, пируват. [9]
Система внутрицитоплазматических мембран везикулярного типа сходна с таковой несерных пурпурных бактерий. Помимо бактерио-хлорофилла а эритробактеры содержат в значительном количестве каро-тиноиды, определяющие их розовую или оранжевую окраску. [10]
![]() |
Пути окисления соединений серы фототроф-нымн бактериями АФС - адепилилсульфат. [11] |
В качестве источника серы для синтеза серу-содержащих компонентов клеток несерные пурпурные бактерии и некоторые пурпурные серобактерии могут использовать сульфаты. Однако многие представители пурпурных серобактерий и зеленые серобактерии способностью к ассимиляционной сульфатредукции не обладают и могут использовать серу лишь в восстановленной форме, в виде сульфида, тиосульфата или цистеина. [12]
Будер ( 1919) показал, что эта группа бактерий обладает новым, не известным ранее типом метаболизма. Серные и несерные пурпурные бактерии ассимилируют СО2 или органические вещества на свету. Однако такого рода фотосинтез существенно отличается от фотосинтеза высших растений: 1) вода здесь не может служить донором водорода, и поэтому такой фотосинтез не сопровождается выделением О2; 2) бактерии используют в качестве доноров водорода не воду, a H2S или органические вещества. [13]
Известно лишь три вида, растущие в присутствии воздуха, причем не только на свету, но и в темноте, хотя и медленно. Все несерные пурпурные бактерии также растут в анаэробных условиях, но в основном являются факультативными аэробами. До недавнего времени считали, что рост пурпурных бактерий в темноте возможен лишь в аэробных или микроаэрофильных условиях, так как в отсутствие света они получают энергию в процессе дыхания. [14]
Более сложен фотоавтотрофный способ восстановления углекислого газа, сопряженный с окислением органических соединений. Этот процесс характерен для современных серных и, особенно, несерных пурпурных бактерий. [15]