|
| |||
Реферат: Антибиотики в сельском хозяйствеОткрытие сульфаниламидных препаратов и применение их в медицинской практике составили известную эпоху в химиотерапии многих инфекционных заболеваний, в том числе сепсиса, менингита, пневмонии, рожистого воспаления, гонореи и некоторых других. Однако наибольший интерес для медицины представили различные биологически активные вещества, полученные биосинтетическим путем, то есть соединения, образующиеся в процессе жизнедеятельности разнообразных организмов. В конце XIX века русские ученые В. А. Манассеин и А. Г. Полотебнов показали, что грибы из рода Penicillium способны задерживать в условиях in vivo развитие возбудителей ряда кожных заболеваний человека. И. И. Мечников в 1894 году обратил внимание на возможность использования некоторых сапрофитных бактерий в борьбе с патогенными микроорганизмами. В 1896 году Гозио из культуральной жидкости Penicillium выделил кристаллическое соединение - микофеноловую кислоту, подавляющее рост бактерий сибирской язвы. Эммерих и Лоу в 1899 году сообщили об антибиотическом веществе, образуемом Pseudomonas pyocyanea, они назвали его пиоцианазой; препарат использовался в качестве лечебного фактора как местный антисептик. В 1910-1913 годах Black O. и Alsberg U. выделили из гриба рода К сожалению, эти и некоторые другие наблюдения и открытия не получили в то время дальнейшего развития, но они оказали огромное положительное влияние на более поздние исследования в области изучения биологически активных продуктов жизнедеятельности организмов. В 1929 году Александром Флемингом был открыт новый препарат пенициллин, который только лишь в 1940 году удалось выделить в кристаллическом виде. Это новое и весьма эффективное химиотерапевтическое вещество было получено в результате жизнедеятельности микроорганизма, то есть биосинтетическим путем. Применение пенициллина в борьбе с различными инфекционными заболеваниями и воспалительными процессами явилось мощным стимулом для поиска новых, еще более эффективных антибиотических веществ, образуемых различными группами микроорганизмов (бактериями, актиномицетами), низшими растениями (дрожжами, водорослями, плесневыми грибами, высшими грибами), высшими растениями и животными организмами. Настойчивые поиски продуцентов новых антибиотиков увенчались блестящими успехами. Так, если проследить за динамикой роста числа описываемых антибиотиков, то можно заметить следующую закономерность. В 1896 году Гозио выделил микофеноловую кислоту, в 1899 году Эммерих и Из около 3 000 антибиотиков, известных к настоящему времени, лишь примерно сто находят применение в медицинской практике: при лечении воспалительных процессов (пневмония, перитонит, фурункулез), различных форм туберкулеза, при борьбе со многими инфекционными заболеваниями, считавшимися ранее неизлечимыми или трудно излечимыми и т.д. Применение этих соединений привело к резкому снижению смертности при таких заболеваниях, как крупозное воспаление легких, сепсис, различные формы менингита и др. Большинство описанных антибиотиков не находит применения в медицинской практике из-за их токсичности, инактивации в организме больного или других причин. Работы по изысканию антибиотических веществ нового поколения, эффективных при лечении вирусных и раковых заболеваний, борьба с которыми является одной из важнейших проблем современности, продолжаются с неослабленной энергией. Последние 15-20 лет ежегодно различным вопросам, связанным с изучением антибиотиков, посвящается более пяти тысяч работ. Открытие и изучение свойств нового антибиотика, применяемого в
медицинской практике, - это огромный труд ученых различных направлений По подсчетам некоторых американских ученых над открытием лишь одного
такого антибиотика широкого спектра 55 ученых непрерывно работали 2,5года. Итальянской фармацевтической компании "Лепетит" для производства нового противотуберкулезного антибиотика потребовалось одиннадцать лет научно-исследовательских работ, которые обошлись в несколько миллионов долларов. Каковы же основные причины столь быстрого роста числа антибиотиков, происходящего за последние 20-25 лет, несмотря на огромные финансовые затраты и необходимость привлечения большого числа исследователей? Среди них можно назвать следующие: Достаточно указать, что к настоящему времени синтезированы такие антибиотики, как пенициллины, хлорамфеникол, тетрациклины и др. (хлорамфеникол, пуромицин, тетрациклин), другие - синтез на разных уровнях нуклеиновых кислот (саркомицин подавляет активность полимераз; актиномицин блеомицин, рубомицин и другие нарушают функцию ДНК; и т.д.), третьи - образование клеточных стенок (пенициллины) и т.д. Таким образом, все эти факторы способствовали и продолжают способствовать тому, что к проблеме антибиотиков привлечено внимание огромных групп ученых различных направлений: микробиологов, микологов, биохимиков, химиков, генетиков, цитологов, фармацевтов, врачей, технологов и т.д. изучение антибиотиков - это типичный пример комплексного подхода к проблеме, что само по себе способствовало прогрессу в исследовании этих биологически активных соединений. 5. Биологическая роль антибиотиков в природе. Результаты, получаемые в лабораторных условиях нельзя непосредственно переносить на явления, имеющие место в естественных местах обитания организмов, как отмечал Новогрудский (1948), явления микробного антагонизма в почве протекают своеобразно, иногда значительно отличаясь от антагонизма тех же микробов на искусственных питательных средств. Это положение имеет особенно важное значение при рассмотрении вопроса в биологической роли антибиотиков, т.е. о той роли этих веществ, какую они играют в естественных местах нахождения микроорганизмов, образующих их. О биологической роли антибиотиков не сущществует единого менения. Это говорит о том. Что обсуждаемый вопрос представляет собой не простое явление. Рассмотрим две противоположные точки зрения и биологической роли антибиотиков. Первая исходит из того, что образование антибиотиков следует
рассматривать как специфическую особенность обмена веществ организмов,
возникшую и закрепленную у них в процессе эволюционного развития. Такая точка зрения о роли антибиотических веществ широко
распространена среди ведущих российских и зарубежных специалистов. Ее
поддерживают Имженецкий, Красильников, Гаузе, Гроссбард, Брайэн, Гаррет, Биосинтез антибиотиков - наследственная особенность организмов, проявляющаяся в том. Что каждый вид (штамм) способен образовывать один или несколько вполне определенных, строго специфичных для него антибиотических веществ. Вместе с тем известно, что одинаковые антибиотики могут образовываться несколькими видами организмов. И это нисколько не противоречит мысли о наследственно закрепленном свойстве микроорганизмов продуцировать определенные антибиотические вещества. Выявление потенциальной возможности образовывать в процессе жизнедеятельности антибиотики связано с условиями культивирования организмов. В одних условиях организм образует антибиотик, в других условиях тот же организм при хорошем росте не будет обладать способностью синтезировать антибиотическое вещество. Однако такие явления наблюдаются в лабораторных условиях культивирования изучаемого организма, в условиях ограниченного или слишком богатого выбора источников питания. Вторая точка зрения состоит в том, что антибиотические вещества, образуемые микроорганизмами, носят случайный характер, зависящий лишь от условий культивирования. По мнению этих авторов (Ваксман и другие), образование антибиотиков - это не закрепленное свойство организма, проявляющееся только при развитии организма в специфической среде и при наличии особых внешних условий. Поэтому антибиотики не имеют для продуцентов приспособительного значения, их образование не связано с эволюцией микроорганизмов. Эта точка зрения основывается на двух положениях: 1. Не все микроорганизмы образуют антибиотические вещества, что, однако, не мешает их широкому распространению в природе. 2. Антибиотические вещества, даже самые устойчивые, довольно быстро инактивируются в почве, в этом естественном местообитании большинства микроорганизмов. Только при максимальном насыщении почвы антибиотиками можно получить соответствующий биологический эффект. Как пишут Ваксман и Лешевалье (1962), антибиотики являются Итак, по мнению названных авторов, следует что антибиотики, образуемые микроорганизмами, носят случайный характер, зависящий только от условий культивирования. Если бы это действительно имело бы место, то мы были бы вправе ожидать, что при изменении условий культивирования, например, для продуцента стрептомицина, можно было бы получить образование, например, хлортетрациклина или пенициллина. Но ведь этого никогда не бывает, как бы не менялись условия культивирования, как бы серьезно не менялся состав среды для культивирования. Экспериментатору удается путем изменения условий культивирования получить больший или меньший выход антибиотика, или создать условия, при которых антибиотик вообще не будет образовываться. Можно также путем изменения условий культивирования продуцента добиться преимущественного биосинтеза одного из антибиотиков, при условии образования изучаемым организмом нескольких антибиотических веществ, или же получить новые формы антибиотиков, но только в пределах тех соединений, которые способны синтезироваться этим организмом. Но экспериментатору, по-видимому, никогда не удается достичь того, чтобы продуцент стрептомицина Act. Streptomycini путем изменения условий культивирования начал образовывать хлортетрациклин и пенициллин. Наследственная особенность продуцента стрептомицина состоит в том, что он может образовывать стрептомицин или гризеин, или другие антибиотики, свойственные данному виду. И только их, но не пенициллин, не антибиотики тетрациклиновой группы, не актиномицины и не какие другие антибиотики. Образование антибиотиков нельзя считать случайным явлением в жизнедеятельности микроорганизмов. Этот процесс обусловлен определенным характером обмена веществ, возникшим и закрепленным в процессе эволюции организма. Однако нельзя отрицать того факта, что в отдельных случаях проявление антагонизма у микроорганизмов связано с образованием продуктов обмена, не являющихся специфическими веществами их метаболизма. Такой характер имеет антагонизм у уробактерий, обусловленный выделением аммиака при использовании мочевины, или антагонизм некоторых молочнокислых бактерий, связанный с выделением ими перекиси водорода и т.д. Но такие продукты жизнедеятельности микроорганизмов мы не называем антибиотиками. Ваксман и Лешевалье (1962) считают, что антибиотики образуются только
чистыми культурами. Однако это положение далеко не обязательно. Многие виды
микроорганизмов, в частности актиномицеты, способны образовывать
антибиотические вещества только в присутствии других организмов Ваксман и его последователи основывают свою концепцию на том, что не все микроорганизмы способны образовывать антибиотики, что, однако, не мешает им быть широко распространенными в природе. Образование антибиотиков - лишь одна из форм антагонистических взаимоотношений, существующих в мире микроорганизмов. В борьбе за распространение в природе микроорганизмы "используют" не только фактор антибиотикообразования, но и многие другие эволюционно закрепленные особенности, дающие им преимущество в острой конкурентной борьбе с другими видами. Образование антибиотиков микроорганизмами при культивировании их в условиях лаборатории действительно, по мнению многих исследователей, проявляется далеко не у всех организмов. Так, в ряде работ отмечается, что всего лишь 40 - 70 процентов штаммов актиномицетов обладают антибиотической активностью, а остальные штаммы являются неактивными. Однако Егоров (1956) экспериментально показал, что при соответствующих условиях культивирования все, так называемые, неактивные штаммы актиномицетов способны в той или иной степени образовывать антибиотические вещества и в лабораторных условиях. Макаровская (1956) и Егоров с сотр. (1960) установили, что продукты жизнедеятельности некоторых микроорганизмов способствуют проявлению антибиотических свойств у так называемых неактивных штаммов актиномицетов; они также вызывают усиление уже ранее определенных антагонистических свойств актиномицетов. Гаузе (1968), Davies, Williams (1970) и другие авторы, применяя при поисках продуцентов антибиотических веществ новые тест-организмы (например, штаммы микробов с дефектом окисления, актиномицеты), а также используя метод выращивания актиномицетов на средах, содержащих некоторые антибиотики, получали ранее неизвестные антибиотические вещества с ценными свойствами (например, со свойствами антиметаболитов и др.). Наконец, сторонники второй концепции основываются на том, что антибиотические вещества в почве быстро инактивируются, а поэтому не могут играть какой-либо биологической роли. Действительно, многие антибиотики, искусственно внесенные в почву, довольно быстро в ней исчезают. Известно также, что многие антибиотики при тех же условиях могут сохраняться в почве довольно длительное время (до нескольких недель). При рассмотрении вопроса о биологической роли антибиотиков, образуемых
микроорганизмами в естественных местах обитания, в особенности в почве,
следует иметь ввиду, что в почве микроорганизмы расселяются не диффузно, а
живут отдельными колониями (Красильников, 1936, 1951; Новогрудский, 1936, Существенное значение приобретает факт адсорбции микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, в том числе и антибиотиков, на частицах почвы (Звягинцев, 1973). В естественных местах обитания (почва) микроорганизмов происходит своеобразная иммобилизация клеток и образующихся продуктов метаболизма (антибиотиков, ферментов, токсинов и др.), что играет огромную роль в проявлении биологической активности у микроорганизмов. Красильниковым было показано, что в тех местах, где имеется больше органических остатков, обильнее развиваются микробы и образуемые ими очаги имеют большие размеры. Обычно такое развитие микроорганизмов наблюдается в порах между твердыми частицами почвы или на частицах почвы. При развитии микробного очага, который может состоять из представителей одного или нескольких (не антагонистических) видов, образуются продукты жизнедеятельности. в том числе и антибиотические вещества, которые диффундируя в соседние поры, могут играть там важную биологическую роль. Итак, антибиотики могут образовываться и образуются при развитии микроорганизмов в естественных местах их обитания (почва) без внесения туда дополнительных питательных веществ. Образовавшиеся в почве антибиотики в зависимости от их химического строения способны сохраняться там определенное время и проявлять свое биологическое действие. Положения, из которых исходят противники активной биологической роли антибиотиков. имеют серьезные возражения. Они не могут ни в какой степени поколебать единственно правильный взгляд от активной биологической роли антибиотиков. развиваемый нашими микробиологами и поддержанный рядом зарубежных исследователей, рассматривающих образование антибиотических веществ как средство приспособления, выработавшееся в процессе эволюционного развития организмов. Разумеется, биологическую роль подробно можно выяснить лишь при детальном изучении отдельных веществ. установлено, например, что некоторые антибиотики оказываются довольно вредными продуктами жизнедеятельности для собственных продуцентов. Так, флавинин, образуемый грибом Aspergillus flavipes, подавляет развитие собственного продуцента в концентрации 1,25 мкг/мл, а антибиотик пиоцианин играет активную роль в окислительно- восстановительном процессе бактерий, образующих это вещество. Однако любое детальное изучение биологической роли того или иного антибиотика может подтвердить лишь вывод о том, что это вещество не может быть случайным продуктом обмена, а есть результат метаболизма, появившегося в процессе эволюции продуцента. III. Общие сведения о действии антибиотиков. 1. Классификация антибиотиков. К настоящему времени описано около 3000 антибиотических веществ. разобраться в таком количестве антибиотиков возможно только при соответствующей классификации, распределении их в определенном порядке. Сложилось несколько подходов к классификации антибиотиков, причем они определяются, главным образом. Профессиональными интересами ученых. Так, для биологов, изучающих организмы - продуценты антибиотических веществ, условия образования этих соединений и другие, типичные для этой группы ученых, проблемы наиболее приемлемой классификацией антибиотиков будет такая, в основу которой положен принцип биологического происхождения антибиотиков. Для специалистов, изучающих вопросы механизма физиологического действия антибиотиков, наиболее удобным принципом классификации антибиотических веществ, естественно, будут признаки их биологического действия. Для химиков, изучающих детальное строение молекул антибиотиков и разрабатывающих пути их химического синтеза, приемлемой будет классификация, основанная на химическом строении антибиотиков и т.д. I. Классификация антибиотиков по их биологическому происхождению. 1. Антибиотики, образуемые микроорганизмами, относящимися к ряду Eubacteriales. А. Образуемые представителями рода Pseudomonas: Пиоцианин - Ps. aeruginsa, Вискозин - Ps. viscosa Б. Образуемые представителями родов Micrococcus, Streptococcus, Низин - Str. lactis Дипломицин - Diplococcus X-5 Продигиозин - Chromobacterium prodigiosum (serratia, marcescens) Колиформин - E. coli Протаптины - Pr. vulgaris. В. Образуемые бактериями рода Bacillus: Грамицидины - Bac. brevis Субтилин - Bac. subtilis Полимиксины - Bac. polymyxa Колистатины - неиндентифицированная споровая аэробная палочка. 2. Антибиотики, образуемые микроорганизмами, принадлежащими к ряду 3. Антибиотики, образуемые несовершенными грибами: пенициллин - Penic. chrysogenum гризеофульвин - Penic. griseofulnum трихоцетин - Tricholecium roseum 4. Антибиотики. Образуемые грибами, относящимися к классам бизидиомицетов и аскомицетов: термофиллин - базидомицет Lenzites thermophila, лензитин - Lenzites sepiaria, хетомин - Chaetoomium cochloides (аскомицет). 5. Антибиотики, образуемые лишайниками, водорослями и низшими растениями: усниновая кислота (биан)- лишайником, хлореллин - Chlorella vulgaris. 6. Антибиотики, образуемые высшими растениями: алмицин - Allium sativum, рафанин - Raphanus sativum фитоалексины: пизатин в горохе (Pisum sativum), фазеолин в фасоли (Phaseolus vulgaris). 7. Антибиотики животного происхождения: лизоцим, экмолин, круцин (Tripanosoma cruzi), интерферон. II. Классификация антибиотиков по механизму из биологического действия. 1. Антибиотики, ингибирующие синтез клеточной стенки (пенициллины, тацитрацин, ванкомицин, цефалоспорин, Д-циклосерин). 2. Антибиотики, нарушающие функции мембран (альтомиицин, аскозин, грамицидины, кондицидины, нистатин, трихомицин, эндомицин и др.). 3. Антибиотики. Избирательно подавляющие синтез (обмен) нуклеиновых кислот: а) подавляющие синтез РНК (актиномицин, гризеофульвин, канамицин, неомицин, новобиоцин, оливомицин и др.). б) подавляющие синтез ДНК (актидион, брунеомицин, митомицины, новобиоцин, саркомицин, эдеин и др.). 4. Антибиотики - ингибиторы синтеза пуринов и пиримидинов (азасерин, декоинин, саркомицин и др.). 5. Антибиотики, подавляющие синтез белка (бацитрацин, виомицин, канамицин, неомицин, тетрациклины, хлорамфеникол, эритромицин и др.). 6. Антибиотики, являющиеся ингибиторами дыхания (антимицины, олигомицины, патулин, пиацианин, усниновая кислота и др.). 7. Антибиотики - ингибиторы окислительного фосфорилирования (валиномицин, грамицидины, колицины, олигомицин, тироцидин и др.). 8. Антибиотики, обладающими антиметаболитными свойствами. Антибиотические вещества, образуемые некоторыми актиномицетами и плесневыми грибами. Эти антибиотики выступают в качестве антиметаболитов аминокислот, витаминов, нуклеиновых кислот. К числу антибиотиков-антиметаболитов относятся: фураномицин - антиметаболит лейцина; антибиотик - антагонист метаболизма аргинина и орнитина, образуемый Act. griseovariabilis; антибиотик - антагонист метионина и тиамина, выделенный из культуры Act. globisporus; антибиотическое вещество - антиметаболит аргинина, лизина или гистидина, синтезируемое Act. macrosporus (термофилл). 2. Единицы биологической активности. Выражение величин биологической активности антибиотиков обычно
производят в условных единицах, содержащихся в 1 мл раствора (ед/мл) или в Единицей антибиотической активности пенициллина считают минимальное количество препарата, способное задерживать рост золотистого стафиллококка штамм 209 в 50 мл питательного бульона. Для стрептомицина единица активности будет иной, а именно: минимальное количество антибиотика, задерживающее рост E. сoli в одном миллилитре питательного бульона. После того как многие антибиотики были получены в химическом чистом виде, появилась возможность для ряда из них выразить условные единицы биологической активности в единицах массы. Установлено, что 1 мг чистого основания стрептомицина эквивалентен У таких антибиотиков, как карбомицин, эритромицин, новобиоцин, нистатин, трихотецин и некоторых других, одна единица активности эквивалентна или приблизительно эквивалентна 1 мкг вещества. Однако у ряда антибиотиков единица биологической активности
значительно отличается от 1 мкг вещества. Например, 1 мг чистого основания
неомицина содержит 300 ед. активности. Поэтому 1 единица активности этого
антибиотика эквивалентна 3,3 мкг. Для бензилпенициллина 1 ед активности
эквивалентна примерно 0,6 мкг, так как 1 мкг антибиотика содержит 1667 ед. Соотношение единиц биологического действия (ед.) некоторых стандартных антибиотиков и единиц их массы приведено в таблице 5. Таблица 5. Соотношение единиц действия некоторых антибиотиков и единиц массы этих антибиотиков (по Герольд, 1966). а) Пенициллин - антибиотик, образуемый филаментозным грибом. Огромная группа организмов, принадлежащих к грибам, образует большое число (около 400) разнообразных антибиотических веществ, отдельные представители которых завоевали всеобщее признание в качестве лечебных средств. Основная же часть грибных антибиотиков не нашла еще практического применения главным образом в силу своей высокой токсичности. В медицинской и сельскохозяйственной практиках имеют значение ограниченное число антибиотиков, образуемых некоторыми видами грибов, а именно: пенициллин, фумагиллин и некоторые другие. Пенициллин (Penicillin). Известный английский бактериолог Александр Флеминг опубликовал в 1929
г. сообщение о литическом действии зеленой плесени на стафиллококки. Культуральная жидкость гриба, содержащая антибактериальное вещество, названо Флемингом пенициллином. Попытки Флеминга выделить активное начало, образуемое Penicillium, не увенчалось успехом. Несмотря на это, Флеминг указал на перспективы практического применения обнаруженного им фактора. Спустя примерно десять лет после сообщения Флеминга Е. Чейн начал с конца 1938 г. изучать пенициллин. Он был убежден, что это вещество - фермент. В 1940 г. Флори и Чейн получили индивидуальное соединение пенициллина, который оказался не ферментом, а низкомолекулярным веществом. Об антагонистических свойствах зеленой плесени (Penicillium) было известно задолго до наблюдений Флеминга. Следует указать, что еще в глубокой древности индейцы из племени майя использовали зеленую плесень, выращенную на зернах кукурузы, для лечения ран. Философ, врач и естествоиспытатель Абу-Али Ибн-Сина (Авиценна) рекомендовал использовать плесень при гнойных заболеваниях. Ибн-Сина написал пятитомный "Канон врачебной науки", который был
впервые переведен на латинский язык и издан в Европе через 400 лет после
его смерти - в 1437 г. На русском языке "Канон" издан лишь в 1960 г. В русской народной медицине с давних времен применялись для лечения ран присыпки, состоящие из зеленой плесени. В работах русских ученых Манассеина и Полотебнова в 1871 - 1872 гг. указывалось на отношение Penicillium glancum к разным бактериям. Полотебнов впервые в научно-клинической обстановке изучил применение зеленой плесени, показав при этом практические ценные результаты. Манассеин установил, что молодая культура плесени подавляет рост некоторых бактерий. В 1877 г. русский врач Лебединский доложил о подавлении плесенью бактерий желудочно- кишечного тракта. Английский физик Тиндаль описал в 1876 г. способность Penicillium подавлять бактерии, находящиеся в жидкости, но объяснял это явление чисто физическими причинами. Таким образом, приведенные данные показывают, что человечество на
разных уровнях своего развития знало о целебных свойствах зеленой плесени. И лишь когда в 1940 г. Флори и Чейн получили препараты (пенициллин) в очищенном виде, после этого появился широкий научный интерес к этому антибиотическому веществу. Изучение пенициллина в Советском Союзе было начато З. В. Ермольевой. В 1942 г. под руководством Ермольевой в лаборатории биохимии микробов В январе 1944 г. Москву посетила группа иностранных ученых, среди
которых был профессор Флори, привезший с собой английский штамм продуцента
пенициллина. Сравнение двух штаммов (советского и английского) показало,
что советский штамм образует 28 ед/мл, а английский - 20 ед/мл (Ермольева, После того как было установлено, что пенициллин обладает мощными
лечебными свойствами, начались интенсивные поиски продуцентов этого
антибиотика. В результате большого числа работ удалось установить, что
пенициллин могут образовывать многие виды Penicillium (Penic. chrysogenum, Первые выделенные из естественных субстратов штаммы Penicillium как
наиболее активные продуценты пенициллина образовывали не более 20 единиц Получение высоких выходов антибиотика достигнуто в результате изучения условий его образования и селекции наиболее активных штаммов продуцента пенициллина. б) Действие пенициллина на бактерии. Вопросу рассмотрения антибиотической активности пенициллина в
отношении ряда микроорганизмов уделено достаточно много внимания. Высокие концентрации пенициллина (10 мг/мл) вызывают гибель клеток гаплоидного штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae и E. coli (Lingel, oltmanns, 1963). По характеру действия на микроорганизмы пенициллин является бактериостатическим и при определенных концентрациях бактерицидным антибиотиком. Различные типы пенициллинов обладают различной степенью биологической
активности. В особенности это различие заметно в опытах in vivo (таблица Таблица 8. Сравнение биологической активности различных типов пенициллинов в отношении некоторых микроорганизмов в опытах in vivo. Как следует из данных таблицы, n-гептилпенициллин менее активен, чем остальные типы пенициллинов. Это, по-видимому, связано с тем, что n- гептилпенициллин значительно быстрее инактивируется в организме. Чувствительные к пенициллину микроорганизмы относительно легко и
быстро приобретают устойчивость к антибиотику. Так, Staph. aureus
прекращает развитие при концентрации пенициллина 0,05 - 0,06 ед/мл в среде,
но уже при 20 последовательных пересевах с постепенно увеличивающимися
концентрациями антибиотика устойчивость стафилококка возрастает в 700 раз,
т.е. для остановки роста бактерии требуется концентрация пенициллина равная Микроорганизмы, приобретшие устойчивость к одному из типов пенициллина, как правило, резистентны и к другим типам пенициллина. У некоторых бактерий устойчивость к пенициллинам сопровождается способностью образовывать пенициллиназу. В ряде случаев микроорганизмы с приобретением устойчивости к пенициллину теряют вирулентность. Но вирулентность восстанавливается после нескольких пассажей через животных и при этом сохраняется резистентность к антибиотикам. Таблица 9. Различные типы пенициллинов и строение их радикалов Таблица 10. Пенициллины, полученные в результате смешанного (биологического и химического) синтеза (полусинтетические пенициллины). а) Стрептомицин (Streptomycin) - аминогликозидный антибиотик. В группу аминогликозидных антибиотиков включаются биологически активные соединения, содержащие в молекулах гликозидные связи. К этим антибиотикам относятся стрептомицины, неомицины, канамицины, гентамицины, гигромицин и некоторые другие вещества. Антибиотики этой группы имеют большое практическое значение, многие из них применяются в медицинской практике. Актиномицет, образующий стрептомицин, впервые выделен в лаборатории микробиологии Раттерского университета в 1943 г. Первое сообщение о выделении антибиотика было сделано Шатц, Буги и Стрептомицин образуют не только штаммы Act. Streptomycini, но и другие
актиномицеты - Act. bikiniensis, Act. raneus, Act. humidus, Act. reticuli, Актиномицет, продуцирующий стрептомицин, как и другие виды актиномицетов, может размножаться с помощью спор или отдельных участков мицелия. Культура актиномицетов вообще и Act. streptomycini в частности, весьма вариабельны. На изменчивость актиномицетов оказывают влияние условия их культивирования и, в особенности, состав среды. На более богатых по составу средах наблюдается более быстрая изменчивость актиномицетов. В результате изменчивости продуцента стрептомицина нередко появляются
аспорогенные формы, т.е. формы, лишенные воздушного спороносного мицелия. Снижение образования антибиотика наблюдается и у вариантов с усиленной стимуляцией. Образующиеся в результате изменчивости Act. streptomycini варианты
могут отличаться от исходной культуры окраской воздушного мицелия;
последний может быть белым, беловато-палевым, светло-серым, серым и серо-
зеленым. Различные варианты отмечаются друг от друга по величине и форме
колоний. Встречаются так же формы, неспособные образовывать стрептомицин. б) Антибиотические свойства стрептомицина. По отношению к стрептомицину все микроорганизмы условно можно разделить на три группы (Шемякин, Хохлов и др., 1961). 1. Весьма чувствительные микроорганизмы, которые подавляются в большинстве случаев при концентрации стрептомицина 10 мкг/мл. союда можно отнести организмы, принадлежащие к следующим родам: Bacillus, Bordetella, Brucella, Klebsiella, Mycobacterium, Bacteroidum и некоторые другие. 2. Умеренно чувствиетльные. Для подавления которых in vitro необходимо иметь концентрацию стрептомицина в пределах 10 - 100 мкг/мл. К этой группе относятся многие бактерии из родов Aerobacter, Corynebacterium, Diplococcus, Proteus, Staphylococcus, Strepticoccus, Vibrio. 3. Устойчивые формы микробов, для подавления которых необходима концентрация антибиотика, превышающая 100 мкг/мл. сюда относятся виды Bacteroides, Clostridium, некоторые виды Proteus, многие виды грибов, дрожжей, риккетсий, вирусы. Итак, различные организмы по-разному реагируют на присутствие в среде стрептомицина. Степень антимикробного действия антибиотика также различна в отношении различных видов организмов (таблица 11). Таблица 11. Антибиотическая активность стрептомицина in vitro. Наряду с тем, что стрептомицин подавляет рост многих видов микроорганизмов, к нему довольно легко появляется устойчивость, возникают формы бактерий, резистентные к стрептомицину. По данным Прайса (Price et al., 1947), повышение устойчивости к стрептомицину в 1 000 раз возникает у золотистого стафилококка всего лишь через три пассажа на бульоне с возрастающими концентрациями антибиотика, а у Bact. typhi повышение устойчивости в 22 600 раз происходило через 14 пассажей. Образование устойчивых форм бактерий к стрептомицину происходит также in vivo. Приобретенная к стрептомицину устойчивость сохраняется у организмов довольно длительное время. С возникновением устойчивости появляются некоторые изменения в характере обмена веществ. так, у резистентного к стрептомицину хромогенного микроорганизма происходит резкое изменение его окраски. Стрептомициноустойчивая форма синегнойной палочки теряет способность образовывать пигмент, изменяются и некоторые другие стороны обмена. Однако у устойчивых и чувствительных к стрептомицину штаммов бактерий не наблюдается заметных различий в вирулентности. В ряде случаев под действием стрептомицина в опытах in vitro возникают не только устойчивые к нему штаммы, но и зависимые от стрептомицина формы, способные развиваться только в присутствии данного антибиотика. Описаны случаи, когда штаммы менингококка, Mycob. ranae и другие микроорганизмы развиваются лишь на среде, содержащей от 100 до 150 мкг/мл стрептомицина. Стрептомициноустойчивые и зависимые от стрептомицина штаммы обычно получаются из чувствительных форм микроорганизмов. Соотношение между чувствительными, устойчивыми и зависимыми от стрептомицина штаммами изображено на рисунке. 3. Поглощение антибиотиков клетками микробов. Первый этап во взаимодействии микроорганизмов с антибиотиками -
адсорбция его клетками. Пасынский и Косторская (1947) впервые установили,
что одна клетка Staphylococcus aureus поглощает примерно 1 000 молекул
пенициллина. В последующих исследованиях эти расчеты были подтверждены. Игл с сотрудниками (1955) определил, что при связывании бактериальной
клеткой 1 200 молекул пенициллина угнетения роста бактерий не наблюдается. Установлено, что процесс адсорбции пенициллина не зависит от
концентрации антибиотика в среде. При низких концентрациях препарата Имеются данные (Купер, 1954) о том, что фенол препятствует поглощению пенициллина клетками бактерий, однако он не обладает способностью освобождать клетки от антибиотика. Пенициллин, стрептомицин, грамицидин С, эритрин и другие антибиотики связываются различными бактериями в заметных количествах. Причем антибиотики-полипептиды адсорбируются микробными клетками в большей степени, чем, например, пенициллины и стрептомицин. Булгакова и Полин (1966) установили, что грамицидин С адсорбируется
как чувствительными, так и устойчивыми к нему бактериями. Причем адсорбция
этого антибиотического вещества бактериями происходит сразу же после
внесения антибиотика в суспензию клеток и достигает значительных величин В присутствии положительно заряженных ионов (Na+, K+, NH+, Mg2+), а также при рН среды, равном 4, поглощение грамицидина С бактериальными клетками заметно снижается. Адсорбированный чувствительными клетками грамицидин С прочно связывается с бактериями и снимается с них лишь при длительной экстракции подкисленной спиртово-водной смесью. У устойчивого к антибиотику штамма E. coli при промывании клеток раствором NaCl удается удалить лишь до 30% адсорбированного грамицидина С. Ванкомицин, образуемый Actinomyces orientalis, необратимо и
относительно быстро связывается клетками бактерий, чувствительными к нему. Связанные клеткой антибиотики могут проявлять двоякого рода действия: содной стороны, некоторые из них могут действовать как поверхностно- активные вещества, а с другой стороны, антибиотики, проникая вглубь клетки, нарушают отдельные стороны метаболизма организма. Гибель клеток под воздействием поверхностно-активных антибиотиков может быть связана с нарушением механизма осмотического равновесия, имеющего место на поверхности микробной клетки; она может также наступить в результате способности этих веществ, скапливающихся у поверхности раздела жидкая фаза - микробная клетка, связываться с компонентами клеток. Экспериментальные данные в этом отношении показали, что изменения в регулировании осмотического давления сопровождаются разрушением систем клеточной стенки микроба. Нарушение проницаемости клеточной стенки является или результатом прямого вливания антибиотических веществ, или же может быть результатом вторичных процессов. Действие антибиотиков как поверхностно-активных веществ может вызывать диссоциацию белка с отделением от него простетических групп или нуклеиновых кислот. Эти вещества могут также приводить к денатурации белков и, таким образом, непосредственно влиять на энзиматические системы, связанные с клеточной стенки (инвертазы, фосфатазы, различные дегидрогеназы, цитохромные системы). Таким образом, если антибиотик обладает способностью нарушать системы, регулирующие осмотические свойства клеточной стенки, иными словами, если антибиотик выступает в качестве поверхностно-активного соединения, то он может оказывать бактерицидное действие. К числу антибиотических веществ, механизм действия которых связан с поверхностно-активными свойствами, следует отнести грамицидин С, тироцидин, полимиксины, а также тетрациклины, если последние применяются в концентрациях, во много раз превышающие бактериостатические. Вместе с тем, как уже отмечалось выше, антибиотики, попадая в микробную клетку, могут нарушать отдельные этапы метаболизма организма, подавлять некоторые звенья в цепи биохимических процессов. Подавление отдельных звеньев в биохимической цепи превращений может происходить как путем необратимого связывания антибиотиком одного из компонентов реакции, так и в результате конкурентного подавления биологически важных метаболитов клетки. Если в организме или в среде одновременно присутствуют два вещества - обычный для организма субстрат S и ингибитор I, сходный по структуре с субстратом и оба они могут вступать в связь с энзимом (Е), как показано в уравнениях (1 и 2): S+E SE (1) I+E IE (2) то мы имеем типичный пример конкурентного подавления или конкурентного обмена. В качестве примера конкурентного обмена можно привести участие сульфаниламина как антиметаболита n-аминобензойной кислоты в витамине фолиевой кислоты. Как только сульфаниламид, в случае его присутствии в клетке, включается в фолиевую кислоту вместо ПАБК, ферментативные функции бактериальной клетки блокируются. Это в свою очередь приводит к нарушению механизма обмена веществ клетки и, вслед за этим, к ее гибели. В качестве примера конкурентного действия антибиотика при биосинтезе белка можно назвать пуромицин. Этот антибиотик образуется культурой Act. alboniger. По химическому строению пуромицин - нуклеозидное производное 6- диметил-амино-9(3'-пара-метокси-L-фенилаланил-амино-3'-дезокси-(-D- рибофуранозил)-пурина. Пуромицину соответствует следующая формула: Анализ химической структуры пуромицина показал, что он представляет собой структурный аналог 3-конечной аминоацилированной группировки тРНК. Суммирование имеющихся данных по механизму биологического действия
пуромицина дает возможность заключить, что оно выступает в качестве
конкурентного аналога аминоацил-тРНК, заменяя последнюю в реакции с
пептидил-тРНК, что приводит к освобождению пептидила в виде пептидил-
пуромицина из рибосомы и, таким образом, прекращая синтез белка (Спирин, Есть указания на то, что окситетрациклин выступает в качестве конкурентного ингибитора дифосфопиридиннуклеотида при действии его на E. coli. Установлено, что актитиазовая кислота (антибиотик актиномицетного происхождения) - конкурент витамина биотина, сходного по строению с кислотой. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что явление конкурентного ингибирования не имеет широкого распространения в механизме действия антибиотических веществ. Существует гипотеза, впервые высказанная Ч. Кэвеллито, что биологическая активность многих антибиотиков (бензилпенициллина, стрептомицина, аллицина, пиоцианина и др.) обусловлена тем, что они вступают в связь с сульфгидрильными группами (-SH) ферментов, превращая их в неактивные вещества, но такая точка зрения на механизм действия антибиотиков не была строго обоснованной. Однако появились указания (Gross, Morell, 1967) на то, что механизм биологического действия антибиотика низина связан с взаимодействием его с сульфгидрильными группами метаболитически важных ферментов (глютатин, ацетилкоэнзим А). V. Симбиотические связи бактерий с бобовыми. Симбиотические связи бактерий с бобовыми благодаря широкому
использованию их в полевом растениеводстве, луговодстве и, частично, в
лесоводстве, изучались весьма интенсивно. Установлено, что не все виды
бобовых имеют на корнях клубеньки. При обобщении имеющихся данных,
оказалось, что из 1285 изученных бобовых (в широком понимании этой группы)
клубеньки отсутствовали у 166 (13,0%), в том числе у 77,4% изученных
цезальпиновых, у 13% мимозовых и 7% - мотыльковых (Fabaceae) (E. Allen, O. Отсутствие клубеньков на корнях не всегда означает неспособность данного вида бобовых к симбиозу с клубеньковыми бактериями, иногда это происходит из-за местных условий, неблагоприятных для образований клубеньков, или по тому, что в почве нет соответствующих рас клубеньковых бактерий. В то же время наличие клубеньков на корнях бобовых не всегда указывает на активную фиксацию азота клубеньковыми бактериями. Установлено, что многочисленные мелкие белые клубеньки на боковых корнях травянистых бобовых образованы малоэффективной расой клубеньковых бактерий, неспособной связывать атмосферный азот или фиксирующий его в незначительном количестве, в то время как крупные, окрашенные в розовый цвет клубеньки на стержневом корне обычно характеризуют энергично идущий процесс усвоения азота. А процесс естественного отбора и сопряженной эволюции возникло много
рас клубеньковых бактерий, способных выступать в эффективные симбиотические
отношения с определенными видами бобовых. Значение отдельных рас
клубеньковых бактерий давно было выяснено для возделываемых видов бобовых,
и, в связи с необходимостью в ряде случаев вносить бактериальное удобрение 1) горох, вика, кормовые бобы; 2) фасоль; 3) соя; 4) люпин, сераделла; 5) вигна, магу, арахис; 6) нуж; 7) клевер; 8) люцерна, донник, пажитник; 9) эспарцет; 10) лядвенец (Вознесенская, 1969). На самом деле число рас клубеньковых бактерий значительно больше. Выявлена специфичность рас клубеньковых бактерий в пределах уже установленных групп, в частности в "клеверной группе", например у клевера несходного, клубеньки возникают лишь при участии особой расы клубеньковых бактерий. Эта специфичность проявляется также в значительных различиях фиксируемого ими азота в зависимости от вида клевера, с которым они связаны. В таблице 12 показано, что наиболее эффективные для клеверов лугового и ползучего расы клубеньковых бактерий для клевера подземного были наименее эффективными, и наоборот. Расы, обеспечивающие фиксацию очень значительных количеств азота при инокуляции ими клевера подземного, в симбиозе с клевером луговым и ползучим фиксировали незначительное количество азота. Все это обусловило выделение среди "клеверной группы" трех подгрупп: А - клевера ползучий, луговой, розовый, простертый, зямляничный; В - подземный, инкармантный, скученный, александрийский; С - несходный. Три подгруппы выделяют и среди "люцерновой группы". Таблица 12. Способность отдельных рас клубеньковых бактерий фиксировать атмосферный азот при симбиозе с различными видами клевера (содержание азота в мг на 8 растений; по White et al., 1953). Возможность фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями и
количество фиксированного азота определяются также средой - отсутствием
условий, ограничивающих жизнедеятельность бактерий и бобовых растений Клубеньковые бактерии более экономно используют энергию, необходимую для фиксации азота, затрагивая 3-4 г углеводов на 1 г азота, в то время как свободноживущие азотфиксирующие бактерии затрачивают 50 - 100 и более граммов на фиксацию 1 г азота. Это связано с тем, что у свободноживущих азотфиксаторов фиксация азота происходит в процессе их роста, и потому большое количество энергии потребляется на этот рост. Кроме того, в целях создания благоприятных условий для активности нитрогеназы - фермента, участвующего в фиксации азота, для снижения парциального давления кислорода усиливается дыхание, что связано с затратой энергии. Эти расходы энергии отсутствуют у клубеньковых бактерий. Поскольку фиксация азота происходит в бактероидах, клетках, прекративших рост, а внутри клубеньков создаются благоприятные условия для активности нитрогеназы. В том числе сниженное содержание кислорода. Очень существенно то, что фиксируемый клубеньковыми бактериями азот на 90 - 95% передается бобовым растениям. Бобовые, получая связанный азот от клубеньковых бактерий, не зависят или мало зависят от обеспечения минеральным азотом почвы и потому могут успешно произрастать совместно с другими растениями на почвах, бедных доступными формами азота. Количество азота, фиксируемого клубеньковыми бактериями бобовых, сильно варьирует от фитоценоза к фитоценозу, а в пределах конкретных фитоценозов может изменяться от года к году. Оно определяется участием бобовых в фитоценозах, условиями среды и эффективностью соответствующих рас бактерий. Для некоторых лугов в Новой Зеландии с травостоями, где преобладает клевер, отмечена фиксация азотом до 450 - 550 кг/га. Фиксация азота в столь больших количествах возможна лишь в условиях
исключительно благоприятного климата Новой Зеландии (равномерное
распределение большого количества атмосферных осадков, отсутствие засух,
благоприятные тепловые условия, возможность вегетации в течении всего
года), когда растения в результате применения известкования и внесения
удобрений произрастают в условиях благоприятных для них реакций почвы и
обеспечены необходимыми зольными элементами. Однако, даже в Новой Зеландии
среднее количество азота, фиксируемого клубеньковыми бактериями бобовых,
входящих в состав луговых травостоев, составляло 185 кг/га (колебания
достигали 85 - 340 кг/га от луга к лугу и в среднем от года к году 145 - Давно замечено, что бобовые благоприятно влияют на произрастающие
совместно с ними злаки и другие растения, в том числе увеличивают
содержание азота в их органах. На основе результатов вегетационных опытов Биологическая фиксация азота. Баланс доступного растениям азота на Земном шаре поддерживается за
счет деятельности особой группы организмов - так называемых азотфиксаторов. В группу азотфиксаторов входят свободно живущие организмы, а также организмы, способные существовать лишь в симбиозе с другими видами. Первой в ряду свободно живущих азотфиксаторов открыта анаэробная
спороносная бактерия Clostridium pasterianum. Это открытие принадлежит
русскому ученому С. Н. Виноградскому (1893). Через 8 лет (1901) М. Оба организма являются сапрофитами. Для восстановления молекулярного
азота они используют энергию, получаемую ими при окислении глюкозы и других
органических соединений (например, маннита). На каждый грамм сброженной
глюкозы азотбактер накапливает около 15 мг связанного азота, тогда как Выделив азотбактер, Бейринк обратил внимание на большое сходство
свойств этого микроорганизма со свойствами фотосинтезирующей бактерии К свободно живущим азотфиксаторам принадлежат также синезеленые
водоросли (Nostoc, Phormidium). Осуществляемая ими ассимиляция
молекулярного азота имеет в особенности большое значение для пресноводных
бассейнов, для развития растений риса на заливаемых водой плантациях и т.п. Общий уровень азотфиксирующей активности свободно живущих организмов невысок. В зависимости от вида и условий существования они накапливают в год от 10 до 30 - 40 кг связанного азота на гектар. Основную роль в пополнении убыли запасов связанного азота выполняют бактерии - симбиоты, в первую очередь Bacterium radicicola. В настоящее время известно, что кроме бобовых имеется еще около 100 видов других растений, на корнях которых развиваются специфические для каждого растения клубеньковые бактерии. Химическая природа взаимодействия бобовых с клубеньковыми бактериями изучена неполно, в связи с чем ряд факторов в этой области не находит еще объяснения. Например, установлено, что клубеньковые бактерии способны восстанавливать молекулярный азот только при взаимодействии с корнями бобовых растений. Этой способности лишены бактерии, культивируемые в искусственных средах. Клубеньковые бактерии развивались на корнях бобовых растений и в том случае, если последние служили подвоем, а привоем - любое другое растение. В тех вариантах, где бобовые служили привоем, а подвоем - различные небобовые растения, бактерии не развивались. Все это показывает, что тканям бобовых должны быть свойственны определенные особенности. Представитель экспериментального направления в физиологии растений. Симбиоз корней высших растений с грибами носят название микориз, симбиозы с бактериями - бактериориз. В зависимости от формы симбиотрофизма различают микоризы экто- и эндотрофные. Первые развиваются на поверхности корней, вторые проникают внутрь ткани. Классическим примером бактериотрофизма является взаимодействие бобовых растений с клубеньковыми бактериями. Исследования микробиологов, проведенные в последние годы, значительно расширили представления о значении симбиотрофизма в процессах корневого питания растений. Число микробных телец, приходящихся на 1 г почвы, исчисляется многими сотнями миллионов и даже миллиардами. Некоторое представление об этом дают цифры, заимствованные из работ Н. А. Красильникова: | |Число микроорганизмов в|Вес микробных тел в | Почвенные микроорганизмы сосредоточены в основном в зоне размещения корней. Важное значение азотфиксирующих бактерий диктует необходимость обеспечения наиболее благоприятных условий для их развития и физиологической деятельности. Один из путей решения этой важной практической задачи состоит в увеличекнии численности микробного населения почвы с помощью бактериальных удобрений. Данное мероприятие в равной степени оправдывает себя в отношении как клубеньковых бактерий, так и свободно живущих азотфиксаторов. Дело в том, что даже при длительной культуре бобовых растений, почвы, занятые ими содержат нередко недостаточное количество Bact. radicicola, в результате чего на корнях образуется мало клубеньков, либо они не образуются вовсе. В этих условиях бобовые не обогащают почву азотом, а аналогично другим растениям истощают имеющиеся в ней азотистые соединения. Искусственное обогащение почвы клубеньковыми бактериями оказывает весьма благоприятное влияние на азотный баланс почвы и на развитие бобовых и других растений севооборота. Препарат клубеньковых бактерий, который называется нитрагином, вносят вместе с семенами бобовых при посеве. При приготовлении нитрагина следует учитывать специфичность клубеньковых бактерий. VI. Воздействие внешних факторов на рост и развитие растений. Измерение скорости роста, проведенное немецким физиологом Ю. Саксом Анализируя полученную кривую, можно ее разделить на 3 участка: 1) фаза, когда рост изменяется экспоненциально (логарифмически); 2) фаза, когда рост изменяется линейно; 3) фаза торможения роста. Именно период, когда рост прямо (линенйно) возрастает, называется периодом большого роста. Влияние внешних условий на рост. Внешние условия оказывают на рост как прямое, так и косвенное влияние. Температура. Рост растений возможен в сравнительно широких
температурных пределах. Растения ранневесенней флоры растут при температуре
даже несколько ниже 0(С. Есть растения, для которых верхняя температурная
граница роста несколько превышает 50(С. для каждого вида растения, в
зависимости от его особенностей и, главным образом, от географического
происхождения, характерны определенные температурные границы, в которых
возможно протекание ростовых процессов. Различают три кардинальные
температурные точки: минимальная температура, при которой рост только
начинается, оптимальная - наиболее благоприятная для ростовых процессов,
максимальная, при которой рост прекращается. С повышением температуры от
минимальной до оптимальной скорость роста резко возрастает. Так, скорость
роста проростков гороха при повышении температуры от 0 до 10(С возрастает в
Министерство образования Российской Федерации Сибирский Государственный Технологический Университет Кафедра Физиологии РЕФЕРАТ На тему: Биотехнология ...
В природных условиях азотфиксирующие клубеньковые бактерии, представители рода Rhizobium, вступают в симбиоз с бобовыми. Большое распространение получили препараты нитрагин и азотобактерин - клетки клубеньковых бактерий и азотобактера, к которым добавляют стабилизаторы (мелассу, тиомочевину) и ... ...
Министерство образования украины ПГАСиА Кафедра экологии и химии Курсовая работа на тему: "Влияние почв на загрязнение токсическими веществами ...
... с одной стороны, могут быть минерализованы или трансформированы в вещества, не оказывающие токсического воздействия на почву, микроорганизмы, растения, животных и человека. С другой стороны, эти же вещества или их производные, а также тяжелые металлы, фтор, оксиды азота и серы в первоначальном или преобразованном виде интенсивно связываются ... ...
Содержание Биологические факторы плодородия почвы 3 Почвенная биота 5 Фитосанитарное состояние почвы 6 Агрофизические факторы плодородия почвы 7 ...
Органическое вещество почвы образуется из отмерших остатков растений, микроорганизмов, почвенных животных и продуктов их жизнедеятельности. Некоторые микроорганизмы (клубеньковые и свободноживущие азотфиксирующие бактерии) усваивают азот атмосферы и обогащают им почву....
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ Институт Туризма и Развития рынка Специальность Менеджмент Специализация Гостиничный и туристический бизнес ...
Микроорганизмы (бактерии, одноклеточные водоросли, вирусы) разлагающие сложные органические и минеральные вещества на более простые, которые в дальнейшем могут использоваться ... 2) превращение атмосферного азота в азотные соединения клубеньковыми бактериями, входящими в состав корней некоторых растений (клубеньковые растения, например, бобовые культуры ... ...
СОДЕРЖАНИЕ 1.0. Вирусы . 2 1.1 Строение и химический состав вирионов . 3 1.2 Размножение вирусов .
Бактерии широко распрост ранены в природе: их находят в почве, в воде, в растениях, в организме человека и животных. Некоторые антибиотики (пенициллин, циклосерин) эффек тивные как антибактериальные средства, воздействуют на процесс фор мирования клеточной стенки, нарушая синтез пептидогликана ... ...
Использование антибиотиков в сельскохозяйственном производстве США и стран Европейского Сообщества Жиганова Л.П. Одной из актуальных проблем ХХI века ...
Ограничить применение антибиотиков можно за счёт посадки растений, устойчивых к болезни, а в некоторых случаях привлекая методы биологического контроля, например, используя ... У некоторых учёных были сомнения относительно того, что низкие концентрации антибиотиков влияют на возникновение устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов с дальнейшим ... ...
1. _Вирусы. Вирусы (лат.- яд) - мельчайшие возбудители многочисленных инфекци- онных заболеваний человека, животных, растений и бактерий. Являются ...
онных заболеваний человека, животных, растений и бактерий. Некоторые антибиотики (пенициллин, циклосерин) эффек-...
Химизация сельского хозяйства Стратегия нашего земледелия за последние 25-30 лет строилась главным образом на неправильном наращивании средств ...
На корнях бобовых растений естественным образом поселяются клубеньковые бактерии. По данным НИИ сельскохозяйственной микробиологии, в ряде почв соответствующие той или иной бобовой культуре клубеньковые бактерии могут отсутствовать, а те, что имеются, обладают ... ...
Тяжелые металлы и их влияние на растения Введение Тяжелые металлы(Cu, Ni, Со, Pb, Sn, Zn, Cd, Bi, Sb, Hg) относятся к микроэлементам. То есть ...
Кобальт участвует в ферментных системах клубеньковых бактерий, осуществляющих фиксацию атмосферного азота; стимулирует рост, развитие и продуктивность бобовых и растений ряда ... Целый ряд почвенных микроорганизмов, участвующих в усвоении растениями атмосферного азота, усиливают свою активность под влиянием марганца....
Антибиотики Антибиотики, вырабатываемые микроорганизмами химические вещества, которые способны тормозить рост и вызывать гибель бактерий и других ...
Так, пенициллин образуют некоторые штаммы Penicillium notatum и P. chrysogenum, а стрептомицин - определенный штамм Streptomyces griseus, тогда как другие штаммы тех же видов либо ... Многие бактерии при длительном контакте с антибиотиками способны приспосабливаться к их действию; это приводит к появлению устойчивых штаммов таких бактерий. Кроме того, стрептомицин применяется при перитоните, абсцессах печени, инфекциях желчных путей и эмпиеме, вызываемых чувствительными к нему микроорганизмами, туберкулезе ... ... |
|
|
|