Cтраница 1
Жизнь микробов возможна и без доступа кислорода воздуха. Энергия, необходимая для жизнедеятельности организма, в этих условиях образуется в результате процессов брожения. Наиболее распространены виды брожений, в процессе которых происходит распад органических веществ ( преимущественно Сахаров) под влиянием микроорганизмов, представляющий совокупность окислительно-восстановительных реакций. Брожения никогда не приводят к полному окислению органических веществ. Многие характерные формы брожения протекают без участия кислорода воздуха - анаэробно. [1]
Температура среды - важнейший фактор, влияющий на жизнь микробов. Каждому виду микроорганизмов соответствует свой температурный интервал жизнедеятельности и свой оптимум. Губительное действие высоких температур ис-яользуют для уничтожения ( частичного или полного) микроорганизмов. [2]
То наименьшее значение данного фактора, при котором жизнь микроба еще не заглохла, называется, минимальной точкой; наибольшее значение фактора, превышение которого убивает микробов - это максимальная точка. И наиболее благоприятное для жизнедеятельности микроорганизма значение данногр фактора - оптимальная точка. [3]
![]() |
Кислотность почвы одного поля в разное года ( по Ремезову. [4] |
Кислотность почвы нередко играет роль первостепенного фактора в жизни микробов. Следует иметь в виду, что рН, определяемое обычными методами, дает лишь какую-то среднюю величину кислотности для анализируемой почвы. [5]
То наименьшее значение данного фактора, при котором жизнь микроба еще не заглохла, называется минимальной точкой; наибольшее значение фактора, превышение которого убивает микробов - это максимальная точка. И наиболее благоприятное для жизнедеятельности микроорганизма значение данного фактора - оптимальная точка. [6]
Таким образом, любые микробы и их токсины, попавшие в организм, подвергаются воздействию лейкоцитов и антител, которые могут сразу же прекратить размножение, а затем и жизнь микробов, том самым способствуя более быстрому выздоровлению. [7]
В любой плодящейся микробной популяции в каждый данный момент существует множество особей с теми или иными изменениями молекулярной конституции, обеспечивающими устойчивость к определенным воздействиям. Беспрецедентная многочисленность микробных популяций обусловливает, таким образом, их долговечность, высочайшую приспособляемость к превратностям среды обитания, которых было немало в течение трех с лишним миллиардов лет жизни микробов на нашей планете. [8]
Размножение патогенных микробов возможно на протяжении всей жизни. Однако этот жизненно важный процесс достигает апогея только после внедрения в организм жертвы. При оптимально благоприятных условиях плодящаяся микробная популяция способна удваивать свою численность через каждые полчаса - час, и по истечении всего лишь одних суток она может возрасти в миллионы раз. Колоссальная плодовитость микробов на первый взгляд кажется излишеством. Однако это не что иное, как надежный способ самосохранения. Ведь жизнь микробов постоянно подвергается опасности. Пагубно действуют на них холод, зной, палящие лучи солнца, если они находятся вне организма. Но и в теле жертвы им подчас нелегко, поскольку приходится преодолевать различные барьеры. Для многих микробов опасна и смерть жертвы, наступающая вследствие их жизнедеятельности. Поэтому они покидают место обитания еще до того, как оно станет совершенно непригодным для них. И это они делают тем успешнее, чем многочисленнее их орда. Вот почему плодовитость микробов, не имеющая себе равных в природе, стала одним из наиболее эффективных биологических приспособлений, которым компенсируются огромные потери микробной популяции, постигающие ее на всех этапах существования. [9]
Нельзя думать, что огромное количество бактерий, находящихся в почве в виде спор, извечно загрязняют ее и пребывают там в положении инородных тел. Наши опыты показывают, что в известной обстановке, например ири внесении определенных форм органических соединений, количество бацилл в почве сильно возрастает; однако процентное содержание спор всегда остается в достаточной мере высоким. Это приводит к мысли, что образование спор является неизбежной стадией развития бациллярных форм при их жизни в почве и ни в коей мере не отражает пассивного состояния этих бактерий. Обычно проводимый суммарный учет количества спор не вскрывает перегруппировок в составе бациллярного микронаселения почвы. При кажущемся отсутствии резко выраженной динамики в составе бацилл, без сомнения, в отдельных микрозонах почвы споры прорастают, в других же вновь образуются. Между тем общепринятые методы анализа дают какие-то средние, выравненные показатели, не позволяющие различать тонкую специфику жизни микробов в разных частицах почвы. [10]
Живут они и в морозной Антарктиде, и в знойной Сахаре. Количество их неисчислимо, а разнообразие поразительно. Сегодня известно более 50 000 видов различных вирусов, бактерий, грибов, одноклеточных водорослей, простейших, и с каждым годом открываются все новые. Разнообразие микробов впечатляет уже при сравнении их форм и размеров. Но самые большие различия обнаруживаются при изучении образа жизни микробов. [11]