モネラ、特性、分類、機能、および利点を理解する
教育。 株式会社 ID –この機会にモネラについて話し合います。このモネラの説明は、次のように完全に説明されます。
モネラを理解する
モネラという言葉は、ギリシャ語の「モネレス」に由来します。これは、特異な意味を持っています。 したがって、モネラ界の定義は、1つの細胞(単細胞)を持つ生物です。 このモネラ界は原核生物の性質を持っています。つまり、このモネラ界には核膜がありません(より正確には、核膜は完全には形成されていません)。
モネラ界は、生物学的分類の五界説の王国の1つであり、現在は廃止されています。
モネラ界のメンバーである生物には、バクテリア(Schizophyceae)と藍藻(Cyanophyceae)の2つがあります。 このモネラ界をメンバーとする分類体系は、4王国と5王国の分類ですが、現在はそうではありません。 研究後、藍藻またはより正確にはバクテリアと呼ばれるため、再び使用されました シアノバクテリア。
モネラ分類の歴史
Systema Naturae分類では、最初は動物、植物、ミネラルしかありませんでした。 その後、鉱物は生物の分類から除外されます。 顕微鏡の発見後、科学者たちは微生物を動物と植物に分類し始めました。 1866年、エルンストヘッケルは、3つの王国のシステムを提案し、原生生物は微視的な生物のほとんどを含む新しい王国であると付け加えました。 これらの原生生物の8つの部門の1つは、ビブリオなどの細菌のグループを含むモネレスです。 さらに、科学者たちは後に、原生生物の王国が王国として機能することにほとんど類似していないことを証明しました。
原核生物と真核生物の違いは、細胞核の有無、有糸分裂、二分裂から知ることができます。 繁殖、サイズ、その他の特性の方法として、しかしこのモネラの単系統群はしばらくの間物議を醸しています 数十年。 1937年、ダウアードシャトンは、真核生物と原核生物の2つの王国の分類を提案しましたが、彼の論文はそうしませんでした。 過去の生物学者として、彼は2つの王国の区別を強調していなかったため、1962年まで多くのレビューが行われました。 それ。
ロジャースタニエとC。 B。 ヴァンニールは、バクテリア(当時、藍藻はまだバクテリアに入っていなかった)と藍藻は 同じ親が1970年に「この藍藻はバクテリアと何ら変わりはない」という声明を発表しました。 その後、1949年にE。 G。 Pringsheimはまた、彼の著作の中で、バクテリアと藍藻は異なる親から来たと述べています。 そして1974年に、Bergey's Manualは、藍藻を指すためにシアノバクテリアという用語を発行し、それをモネラグループに受け入れさせました。
1969年、ロバートウィテカーは5界説を提案しました。 このシステムは、単細胞生物のほとんどをモネラ界(原核生物)または原生生物(真核生物)に入れます。 真核生物の他の3つの王国は、菌類、動物、植物で構成されています。 しかし、ウィッタカーは王国全体が単親和性であるとは信じていませんでした。
1977年、CarlWoeseとGeorgeFoxはPNASから論文を書き、次のように提案しました。 古細菌(以前は古細菌と呼ばれていました)それは細菌よりも細菌に近いものではありません 真核生物。 この論文はニューヨークタイムズのメインページになり、大きな論争を巻き起こしました。 それが一般に受け入れられたので、最終的にモネラ王国はバクテリアと古細菌を含む2つの新しい王国に変更されました。 しかし、その後、トーマス・キャバリエ・スミスは2つのグループに分けた結果を受け入れませんでした 古細菌は王国の亜界の一部であると発表しました バクテリア。
モネラの構造と機能
モネラ界は単細胞(1つの細胞のみを意味する)および原核生物(細胞の核には膜がない)です。 それでも、モネラ界は完璧な生き物です。 モネラ界は、代謝し、廃棄物処理を実行し、栄養素を処理し、成長、発達、および繁殖することができます。
カバー:
- 炭水化物、窒素、またはリンで作られたカプセル。 このカプセルと粘液の層は、脱水、食物の蓄え、食作用からの保護、そして自己防衛から細胞を保護する機能を持っています。 一般的に、これらのカプセルは毒性のあるバクテリアによって所有されています。 寄生細菌では、カプセルは宿主細胞防御システムに対する保護バリアを備えています。
- べん毛は、移動手段としていくつかの原核生物によって所有されています。
- フィリまたは線毛は、細胞壁から出てきて、自分自身を付着させる機能を持つ細い毛です。 物体の表面に、そしてイベントで遺伝物質を導くことができるチャネルとして 活用。
- 細胞壁はペプチドグリカンで構成されており、保護材として形を作り、物質の出入りを調節し、細胞分裂の役割を果たします。
- この細菌の細胞膜(原形質膜)は、外部から細胞への物質の輸送を調節する機能を持つタンパク質と脂肪で構成されています。 これらのシアノバクテリアの細胞膜は、光合成において役割を果たしています。 また、光合成色素を含むチラコイド(色素胞)も含まれています。
- メソソームはエネルギー工場用です。
- 光合成シートは光合成用です。
- 細胞質は代謝反応の部位です。
- このDNAは、タンパク質合成と担体特性を制御するためのものです。
- これらのプラスミドは、他の細胞に形質転換することもできる特定の遺伝子のキャリアです。
- これらのリボソームはタンパク質合成の部位です。
- これらの内生胞子は、細胞の一端の悪条件から身を守るためのものです。
モネラの特徴
以下は、以下を含むモネラの特徴または特徴です。
- この生物は原始的な単細胞(単細胞)です
- 顕微鏡などの器具の助けを借りてのみ見ることができる、または見ることができる微生物。
- 極端な環境でも、あらゆる生息地で見つけることができます。
- 無性生殖は二分裂によるものですが、有性生殖は接合(同じ核を共有する2つの生物間の愛着を意味します)によるものです。
- 古細菌と真正細菌を含む2つのグループに分けられます。
モネラ分類
以前は、モネラ界はバクテリアと藍藻の2つのグループに分類されていました。 次に、モネラ界は古細菌と真正細菌を含む2つの主要なグループに分けられます。 科学の発展とともに、これらの藍藻はバクテリアに分類され、後にシアノバクテリアと呼ばれることも知られています。
古細菌
古細菌という言葉は、古代を意味する古細菌という言葉から来ています。 古細菌は、通常、極限環境に生息するモネラ界のグループです。 一般的に、これらの細菌のサイズは0.1〜15マイクロメートルです。 これらの古細菌は、それらの栄養ニーズを満たすために、化学合成栄養素(化合物を分解する)および/または有機栄養素(有機化合物を分解する)である可能性があります。
生活の場に基づいて、これらの古細菌は以下を含む3つのグループに分けられます。
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メタン生成菌
このメタン生成菌は、水素ガス(H)と二酸化炭素(CO2)または酢酸からメタン(CH4)を生成できる古細菌のグループです。 このメタン生成菌は嫌気性菌の一種であり、酸素が豊富な地域には生息できません。 通常、よく生きます。つまり、泥や沼地の分解者として、この生息地では酸素が他の微生物によって消費されています。 このメタン生成菌のグループは、動物の体や主に消化器系にも生息する可能性があります。 このメタン生成細菌の例は、メタノバクテリウムです。 -
極端な好塩菌
このエクストリーム好塩菌は、塩分がかなり多い場所に生息する古細菌のグループです。 好塩菌という言葉自体は、塩を意味するハローと恋人を意味するフィロスという2つの言葉から来ています。 したがって、言語では、この好塩菌は「塩好き」です。 通常、これらの好塩菌は塩水湖や死海で見られ、いくつかの種類があります 好塩菌は、塩分レベルが塩分レベルの10倍である生息地にのみ住むことができます 海。 この極端な好塩菌の例は、halobacteriumspです。 -
極端な好熱菌
好熱菌は、温度を意味するテルモと恋人を意味するフィロスの2つの単語で構成されています。 名前が示すように、この極端な好熱菌は、高温の地域に生息する古細菌のグループです。 これらのバクテリアは硫黄を酸化することによって生きており、生命にとって最適な条件は摂氏60〜80度です。
このグループは生物の分類システムの新しいグループであるため、古細菌に関する情報はまだ限られています。 たぶん、時間の経過とともに、この生き物についての知識は成長し続けるでしょう。
真正細菌
真正細菌は、一般的に細菌として知られているモネラ界のグループです。 「Eu」という言葉は本当を意味します。 実際、バクテリアという用語を真正細菌と同一視することは、これらの有機体が最も頻繁に見られるグループであるという事実を指します。 ただし、一部の科学者は2つを区別したり、一方の用語をもう一方の用語よりも好んだりします。
真正細菌自体は、空気、水、さらには生物の体のほぼすべての場所で見つけることができます。 他の生物とは異なり、真正細菌の体は、細胞膜、細胞質、細胞小器官を含む3つの主要な部分で構成されており、細胞核を持っていません。 これらの細菌のほとんどは葉緑素を持っていませんが、それらのいくつかは葉緑素を持っています 葉緑素と同じ機能を持ち、食物も生産できる構造 一人で。 これらの真正細菌は、多くの場合、以下を含む5つのグループにさらに分けられます。
プロテオバクテリア
プロテオバクテリアは、形を変えることができる古代ギリシャの神であるギリシャ語のプロテオスに由来します。 この名前は、プロテオバクテリアの多様なメンバーの形にちなんで付けられました。 プロテオバクテリアはまた、以下を含む3つのグループに細分されます。
- 紅色細菌は、通常、紫、赤、茶色、またはオレンジ色の細菌です。 この紅色細菌は、光合成の過程で食物を生産する光合成独立栄養生物です。 これは、これらの紅色細菌がクロロフィルとカロテノイドを持っており、それらが体に色を与えるために行うことができます。
プロテオバクテリアケモオートトロフ、これは化学反応からのエネルギーを利用して独自の食物を生産できる、または生産できるプロテオバクテリアのグループです。
プロテオバクテリアケモテロトロフ、これらは食物を生産することができないバクテリアです 彼らが化合物から炭素とエネルギーを求めることによって彼らの栄養を果たすように彼ら自身 有機。
クラミジア
クラミディアスは、体型が不規則で最小のサイズの真正細菌のグループです。 これらのクラミジアは、他の生物の体内に寄生虫としてのみ生きることができます。 このクラミジアスイス(豚のみを攻撃する)、このクラミジアトラコマチス(人間のみを攻撃する)、このクラミジアムリダルム(マウスとハムスターのみを攻撃する)の例。 人間の場合、クラミジア・トラコマチス菌は性感染症の原因菌であり、生殖器に損傷を与え、眼の器官にも損傷を与える可能性があります。
シアノバカテリア
シアノバクテリアは、青を意味するギリシャ語のkyanosに由来します。 名前によると、これらのシアノバクテリアは青緑色であるため、バクテリア(青緑/緑青)とも呼ばれます。 シアノバクテリアの別名はCyanophytaです。 このグループは、孤独な(単独で)またはコロニーに住んでいるのを見つけることができます。 丸い体型もありますが、糸のような形もあります。 原則として、このシアノバクテリアは植物のような葉緑素色素を持っている細菌です 光合成を実行できる、または実行でき、酸素をに提供する上で重要な役割を果たすことができるように 雰囲気。 これらのシアノバクテリアは、中性またはわずかにアルカリ性のpHの土壌、水、岩石に生息している、または生息していることがわかります。 このグループの細菌の体内で優勢な青色は、フィコシアニンと呼ばれる青色の色素によって引き起こされます。
スピロヘータ
これらのスピロヘータは、らせん状のグラム陰性菌です。 これらのスピロヘータは、水や土壌に自由に生息しているか、宿主の体内に寄生して生息していることがわかります。 通常、これらのスピロヘータは化学ヘテロ栄養性を持っています(つまり、食物を生産することができません)。 彼らが炭素と化合物からのエネルギーを探すことによってこれらの栄養素を満たすことができるように彼ら自身 有機)。 例として、梅毒の原因となる細菌である梅毒トレポネーマがあります。
グラム陽性菌
このグラム陽性菌は、細胞壁が厚く均質な細菌であるため、検査時に、バイオレットでグラム染色すると青色または紫色になります。 真正細菌のグラム陽性菌のこのグループの一部のメンバーは光合成独立栄養菌であり、他のメンバーは化学合成独立栄養菌です。 栄養素が少ない場合や環境条件が悪い場合は、グラム陽性菌 これらは、極端な条件に耐性があり、必要な栄養素も少ない内生胞子を形成します。 状況が改善し始めると、内生胞子は分裂して繁殖し、親と同じ特徴を持つ子孫も生み出します。
古細菌と真正細菌の違い
古細菌と真正細菌の違いは、次の表に示されています。
側面 | 古細菌 | 真正細菌 |
細胞壁 | ペプチドグリカン、リポ多糖は含まれていません | ペプチドグリカンが含まれています |
脂質膜 | あらゆる種類の脂質 | リン脂質 |
細胞膜 | エステル結合で結合したグリセロール脂肪酸ポリマー | 炭化水素鎖のこの分岐は、エステル結合を介してグリセロールに結合しており、脂肪酸鎖は見つかりません。 |
生化学的感度 | 抗生物質に敏感ではない | 抗生物質に敏感 |
ハビタ | 極限環境(高温/熱、酸) | コスモポリタン(どこでも、通常/通常の環境) |
イントロン | 有る | 何もない |
サイズ | 0.1〜15ミクロン | 0.5〜5ミクロン |
複製/複製 | 無性 | 無性およびパラセクシャル |
RNAポリメラーゼ | いくつかのタイプ | 1種類のみ |
リボソーム構造 | 真核生物と同じ | 独自のリボソーム構造を持っています |
べん毛機能 | 動きの手段として | 移動の手段としてだけでなく、分泌システムとして |
キングダムモネラのメリット
薬局におけるモネラの利点
製薬部門におけるキングダムモネラの利点は次のとおりです。
番号 | バクテリアの種類 | 抗生物質製品 | 治療できる病気 |
1 | ストレプトマイセス | テトラサイクリン | 球菌感染症 |
2 | ストレプトマイセスグリセウス | ストレプトマイシン | 赤痢、腸チフス、結核 |
3 | Streptomyces aureofaciens | オーレオマイシン | 肺炎、百日咳、眼の感染症、 |
4 | Streptomyces rimosus | テラマイシン | 肺炎、腸チフス、ウロゲイタリア感染症 |
5 | Streptomyces fradiae | ネオマイシン | TB |
6 | Streptomyces venezuelae | クロロマイシン | リケッチア |
大腸菌は食物の分解を助け、ビタミンKとビタミンBを生成します
農業におけるモネラ界の利点
この硝化細菌は、土壌中で硝酸化合物を形成するプロセスを助ける細菌です。 N2または遊離窒素に結合する細菌は土壌の肥沃度を高めます。
例としては、Clostridium pastureanum、Rhodospirillumrubrumなどがあります。
産業部門におけるモネラの利点
- ナタ・デ・ココの製造におけるArcheobacter xylinum
- Streptococcuslactisとcremorisはミルク成分からチーズを生産します
- kの製造におけるラクトバチルスカゼイ
- Archaebacteriaの酵素を洗濯石鹸または洗剤に加えて、高pHおよび高温で洗濯石鹸と洗濯石鹸を増やします。
- これらの古細菌のいくつかは、油流出などの汚染を克服するために使用されます
以上で、モネラの定義、特性、分類、機能、相違点、利点についてお読みいただき、ありがとうございます。説明されている内容がお役に立てば幸いです。
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