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共生 - 共生生物を餌生物...
共生、二種以上の生物の相互に有益な共存は、長い間知られています。 しかし、これは、この現象のニュアンスの多くは、まだ研究されておらず、あまり理解されているという事実は変わりません。
人々の非常に概念からではなく、すぐに考え出したが、疑問が残るの栄養と。 一般的な飼料共生生物のいくつかのタイプ? 同じ地衣類の場合には、藻類が光合成によって生きることは明らかだったが、栄養素のキノコのコンポーネントを取得してから? あなたもこの質問への答えがわからない場合、私たちは、あなたが私たちの記事を読むことをお勧め。
概要
(ほとんど)を餌生物支配的な生物と同じ消費 - 現代の科学者は共生があることを見出しました。 しかし、それは非常に正確に非常に失礼ではない定義であるため、詳細の中で最も興味深い例をいくつか説明しなければなりません。
あなたは、あなた自身のいくつかの例を与えることができるはずです。 例えば、大量に人間に有益な細菌は、乳酸菌ヨーグルトで利用可能です。 人々はそれを単に素晴らしい環境を与え、そして細菌が私たちの消化管の完璧な機能を提供します。
ちなみに、それはよく知られているKutushovを利用しました。 彼は文化共生を販売しているが、多くの場合、この大きな問題を見ていても、高齢者では消化管の機能が大幅に向上しています。
主な共生生物としての藻類
ネンジュモ属(ネンジュモ属)、gleokapsa(Gloeocapsa)、stsitonema(Scytonema)とstigonema(Stigonema):このように、真菌と相互に有益な関係は共生によるものであること、歴史7つの属の5人の代表の最大値を確立し、そしてすることができます。
藻類やナマケモノについて
多くの人はアマゾンのジャングル遠いが住んですべての点の動物で顕著であることを知っています。 それは非常に遅いとのんびりすることで有名。 もちろん、我々はナマケモノについて話しています。 それはちょうど誰もが(茶色、緑汚い)、これらの動物の色はコートの自然な色素沈着のが、理由は共生藻の結果として表示されていることを知っているのです。
彼らは、ナマケモノの毛皮で右住んでいて、従来の光合成によって供給します。 なぜならそれらのナマケモノは、優れた迷彩カラーリングを受け取りました。 率直に言って、科学者たちは、この共存は自分自身に藻類を与える全会一致の結論に達することができませんでした。 この場合には、共生-自体によって生成される物質によって供給される生物 光合成のプロセス。
異常な形状が他の生物との関係を藻類
地衣類やナマケモノ - 人生の二つの形式の間の長期的安定的な関係の一例。 常にではないが共生生物、細菌および他の生物など、強力かつ持続的な提携関係を持つ藻類フォーム。 だから、彼らはしばしば、単に表面に定住している 生体。 もちろん、この場合、問題の完全な共生について。 この現象はepifitirovaniemと呼ばれています。 藻類の分の映画は、多くの場合、軟体動物の貝殻でなく、いくつかの水生鳥や海洋動物の体の表面だけでなくカバーしています。 だから、大量に着生藻類は、さらに巨大なクジラに落ち着きます。
着生植物 - 共生や寄生?
公平に、私は難しいこのような観点に同意します。 着生は、実際に彼らは定住表面上の生物への直接的な被害は発生しませんし、それは(可視とにかく)ちょうど良い、彼らはまた、観察されないのです。
着生植物からのダメージ
彼らはすぐにできないだけで、物理的に融解して、その足密集着生植物に付着した小さな水生昆虫やダニは、非常に遅いです。 高い 水草、 「ほとんど注意」の葉単細胞藻類、多くの場合、単に日光不足で死亡。 ところで、このような現象で、おそらくすべてのアクアリストに直面しています。 それが聞こえるかもしれないとして逆説的寄生虫、 - 私たちは、この場合の共生と言うことができます。
しかし! Epifitizma現象は非常に、非常に悪い勉強しました。 これらの関係は、実際に藻類が、また、多細胞生物ではないだけに利益をもたらすことも可能です。 謎はまだその研究者を待っています。 高等動物や植物の細胞内に住んでいればと共生を何を与えていますか?
細胞内共生
重要! 植物中の動物や葉緑体におけるミトコンドリア - - 、古代に共生関係のおかげで形成されていた科学者は、比較的長い主要な細胞内小器官があることが判明しています。 一度、彼らは独立した生物でした。
ある時点で、これらの細胞内共生は完全に生きた細胞内存在を「定住」に移動しており、その後、完全に(部分的に)そのコアにそのゲノムの管理を転送、それに依存するようになります。 だから我々は相互に有益な存在に求める人生の現在知られている形態のすべてが、彼らは今日、既存のパートナーシップを持っていると一度これらの生物との1になるためのすべてのチャンスを、持っていること。安全に言うことができます
共生は、細胞内に侵入したよう?
生物は、高等動物や植物の細胞内にあるよう? いくつかの種は、特にこのメカニズムのために設計されています。 そして、多くの場合、彼らはシンビオート、および「ホスト国」の近くにありません。 アカウキクサ(アカウキクサ) - 小さな水のシダがあります。 その葉のキャビティの底部には粘液に特化し、空洞につながる狭い通路です。 つまり、これらの空洞何かと一緒に水電流の空洞内に泳ぐ青緑色の藻のアナバ(Anahaena azollae)を、取得します。
従って、共生 - その特定のタイプの処理(窒素固定細菌)にフィードスルー生物、パートナーと有益な物質を共有するが、それだけを提供することができる特定の条件を必要とします。
メリットなどの共存とは何ですか?
キャビティ内アゾラがはるかに窒素化合物であることに留意されたいです。 藍藻、 身体のシダに入るだけでなく、積極的にそれらを同化するだけでなく、完全に大気中の窒素の自己固定する能力を失います。 シダ酸素及び特定の有機物質を供給することにより、往復共生生物。
これらの共生は、その内部組織でほとんど変化していないしていないことに留意すべきです。 しかし、これまでのところ、物事は常に細胞内共生ではありません。 ほとんどの場合、他の生物、細胞膜の異なる完全な還元との互恵協力に入るものを藻類。 例えば、これは、特定の種と共生関係を形成する藍藻類、で発生 海綿のを。
シロアリと細胞内共生生物
比較的長い時間、すべての科学者たちは、シロアリの消化について考え、信じられないでいました。 生物種は、唯一の木材を餌に、繁栄するために管理したよう? 比較的最近それはまだ木材パルプの直接の処理のために責任が最小の共生、細菌、原虫はシロアリ自身の腸内に住んで共生しているされていることが判明しました。 このような複雑なが、非常に効果的な手法です。
そのゲノム中に判明何?
面白いことがたくさんあります。 具体的には、研究者は、セルロースを分解する酵素を生産するための責任がある遺伝子が、また、窒素固定を担当している人たちだけでなく、検出することができました。 後者は、植物または動物生物によって資化することができ、その形態の結合を形成するために大気中の窒素の非常に複雑なプロセスです。 このようにして得られた窒素はタンパク質合成のためのシロアリと鞭毛虫を使用しているので、これは、非常に重要です。
シロアリが消費する木材を餌生物 - 単に本発明の場合の共生には、置きます。 共生の共生 (窒素固定細菌の 鞭毛虫)は、窒素、それは生きていけないことができずに固定、またシロアリ、また彼のために責任がある「ゲスト」。
マメ科植物と共生
私たちは、窒素固定細菌を話していたので、豆類について言いたいことではないことは不可能です。 これらは、植物性タンパク質の著しく高いコンテンツを異なる、植物学を研究し、誰もが覚えています。 これはまた、長い非常に驚い科学者となっています。 豆も、事実上、土壌には窒素がなかったような状況では、タンパク質の十分な量を形成するために管理します!
それは彼の入場料は、生物の共生を提供することが判明しました。 はい、それはすべて同じ窒素固定細菌、マメ科植物の根粒で快適な生活でした。 彼らはうまく消化できる形に変え、空気からの貴重な窒素を抽出します。
共生の商用利用
医師が長い人間に有益な細菌を栽培していることは驚くべきことではありません。 まず、それはヨーグルトやその他の乳製品の生産の形にあったが、今日の研究では、全く新しいレベルに来ました。
特に、これまでによく知られているKutushova共生となっています。 それは何ですか? 現在、この商標の下で消化を改善する微生物の発酵文化を販売されています。
彼は自分の教義Kutushovを開発しました。 共生培養物を慎重に選択され、彼らは貴重なアミノ酸と微量元素で人体を提供しています。 これは、これが原因で、肯定的な結果を達成しました。
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