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嗜热菌耐热机制
嗜热菌
高温生存
机理
答:
其次,
嗜热菌具有高效的代谢机制
。它们的tRNA周转率高于中温菌,DNA中的G-C含量更高,这意味着它们在高温下DNA的热稳定性更强。在高温下,嗜热菌的代谢速度与热稳定性相匹配,使得重要代谢产物能迅速再合成,确保了生存和生长的持续进行。最后,嗜热菌的蛋白质热稳定性也是一大优势。科学家发现,从这些菌...
高温细菌
答:
(1)兼性嗜热菌:最高生长温度在40~50 ℃之间,但最适生长温度仍在中温范围内,故又称为耐热菌
。(2)专性嗜热菌:最适生长温度在40 ℃以上,40 ℃以下则生长很差,甚至不能生长。(3)极端嗜热菌:最适生长温度在65 ℃以上,最低生长温度在40 ℃以上。随着对嗜热菌研究的广泛开展和进行,新的...
什么动物耐高温
答:
当他们开始加热水以试图找到这种新细菌的耐高温极限时,他们惊异地发现该细菌在121°C的热水中都能继续 生长,在130°C的热水中尚能存活。“这真是太令人兴奋了。”Lovley说。现在,研究小组正在检查究竟是什么使得细菌如此
耐热
。这个铁代谢的新
嗜热菌
的发现为寻找耐高温微生物的工作打开了进入新王国的大...
请问一下嗜热酶和
嗜热菌
有什么区别?谢谢
答:
简单来说,
嗜热菌就是需要在高温环境下才能正常进行生长、繁殖、新陈代谢的菌体
。这些菌可以生活在温泉、火山口等高温地区(普遍是50摄氏度以上),其本身有各种各样的耐热机制来保证其不被高温环境杀死。基本上嗜热酶都是在嗜热菌里面发现的。这些菌为了适应周围的高温环境,在优胜劣汰的机制下进化出了耐...
最先分离和描述
嗜热菌
的水生栖热菌的科学家是()A,TD,Brock B,Wroese...
答:
选A.1965年,美国科学家Thomas D Brock 在美国黄石国家公园的热泉水中,首次分离到一株极端
嗜热细菌
—水生栖热菌,检测发现, 80℃以上的热泉水中生长良好.水生栖热菌之所以能够在高温环境中生长并繁衍生息,与其自身独特的
耐热机制
密切相关
蛋白质独特的生理功能,对生物界有什么意义
答:
热极端酶的嗜热
机制
及应用研究进展 最适生长温度高于45℃的微生物称为嗜热微生物。Martinko等认为所有
嗜热菌
的最适生长温度大约为80℃。最近十几年,有许多嗜热微生物被分离出来,大多数属古细菌。至今已经发现了多种
嗜热细菌
和古细菌,包括矿泉古生菌界嗜热菌、宽广古生菌界嗜热菌、细菌域嗜热菌(高温神袍菌、产水细...
原核生物都是单细胞生物吗?
答:
细菌、放线
菌
、螺旋体、支原体。原核生物是指一类细胞核无核膜包裹,只存在称作核区的裸露DNA的原始单细胞生物。它包括细菌、放线菌、立克次氏体、衣原体、支原体、蓝细菌和古细菌等。它们都是单细胞原核生物,结构简单 ,个体微小,一般为1~10 m,仅为真核细胞的十分之一至万分之一。
什么植物有细胞壁?
答:
原核生物:是没有成形细胞核或线粒体的一单细胞(或多细胞,例如:念珠藻)生物。70年代分子生物学的资料表明:产甲烷细菌、极端嗜盐细菌、极端耐酸
耐热
的硫化叶菌和
嗜热菌
质体等的 16SrRNA核昔酸序列,既不同于一般细菌,也不同于真核生物。此外这些生物的细胞膜结构、细胞壁结构、辅酶、代谢途径、tRNA和...
如何在培养基上区别原核微生物与真核微生物
答:
70年代分子生物学的资料表明:产甲烷细菌、极端嗜盐细菌、极端耐酸
耐热
的硫化叶菌和
嗜热菌
质体等的16S rRNA核苷酸序列,既不同于一般细菌,也不同于真核生物.此外,这些生物的细胞膜结构、细胞壁结构、辅酶、代谢途径、tRNA和rRNA的翻译
机制
均与一般细菌不同.因而有人主张将上述的生物划归原核生物和真核生物...
原核生物怎样繁殖后代?
答:
极端嗜盐细菌、极端耐酸
耐热
的硫化叶菌和
嗜热菌
质体等的16S rRNA核苷酸序列,既不同于一般细菌,也不同于真核生物。此外,这些生物的细胞膜结构、细胞壁结构、辅酶、代谢途径、tRNA和rRNA的翻译
机制
均与一般细菌不同。因而有人主张将上述的生物划归原核生物和真核生物之外的“第三生物界”或古细菌界。
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