㈠ 生物膜的名詞解釋是什麼
生物膜是一種動態的結構,具有膜脂的流動性和膜蛋白質的運動性。
生物中除某些病毒外,都具有生物膜。真核細胞除質膜(又稱細胞膜)外,還有分隔各種細胞器的膜系統,包括核膜、線粒體膜、內質網膜、溶酶體膜、高爾基體膜、葉綠體膜、液泡、過氧化酶體膜等,其中內膜系統包括核膜、內質網膜、溶酶體膜、高爾基體膜、液泡(包括內體和分泌泡)。
生物膜形態上都呈雙分子層的片層結構,厚度約5~10納米。其組成成分主要是脂質和蛋白質,另有少量糖類通過共價鍵結合在脂質或蛋白質上。不同的生物膜有不同的功能。
分子結構模型
生物膜的主要化學成分是脂類和蛋白質,還有少量糖類。關於這些組分在膜中是如何排列和組織的、以及它們之間是如何相互作用的等問題,許多學者進行了多方面的研究,先後提出了數十種不同的生物膜分子結構模型。
以上內容參考:網路——生物膜
㈡ 什麼是生物膜
牙菌斑是牙齒表面細菌的堆積物。Lighthunter | Shutterstock)生物膜是一種或多種微生物的 *** ,它們可以枝腔在許多不同的表面生長。形成生物膜的微生物包括細菌、真菌和原生生物。
生物膜菌斑的一個常見例子,是在牙齒表面形成的粘糊糊的細菌堆積。池塘浮渣就是另一個例子。人們發現生物膜在礦物和金屬上生長。它們被發現在水下、地下和地上。它們可以生長在植物組織和動物組織上,也可以生長在植入的醫療設備上,如導管和起搏器。
這些不同的表面都有一個共同的特徵:它們是濕的。根據《微生物》雜志2007年發表的一篇文章談搭凱,這些環境「周期性地或持續地充滿水」。生物膜在潮濕或潮濕的表面上生長良好。
生物膜已經在這種環境中建立了很長一段時間。根據2004年發表在《自然評論微生物學》雜志上的一篇文章,生物膜的化石證據可以追溯到大約32.5億年前。例如,在澳大利亞皮爾巴拉克拉通32億年的深海熱液岩石中發現了生物膜。類似的生物膜也存在於熱液環境中,如溫泉和深海噴口。
這種綠褐色的黏液,發現於河床的岩石上,是由藻類組成的生物膜。(美國地質勘探局)可以說,當細菌等自由漂浮的微生物接觸到合適的表面並開始紮根時,生物膜就開始形成
。根據蒙大拿州立大學生物膜工程中心的說法,當微生物產生一種叫做胞外聚合物(EPS)的粘性物質時,這是附著的第一步。EPS是由糖、蛋白質和核酸(如DNA)組成的網路。它能使生物膜中的微生物粘在一起。
附著之後是一段生長期。更多的微生物層和EPS建立在第一層之上。根據生物膜工程中心的說法,最終,它們創造出一個球狀和復雜的三維結構。根據《微生物》雜志的文章,水道交錯著生物膜,允許養分和廢物的交換。
多種環境條件有助於確定生物膜的生長程度。這些因素也決定了它是由幾層細胞組成,還是由更多的細胞組成。」這真的取決於生物膜,」蒙大拿州立大學波茲曼分校化學與生物工程系教授羅賓·格拉赫說。例如,產生大量EPS的微生物可以生長成相當厚的生物膜,即使它們不能獲得很多營養,他說。另一方面,對於依賴氧氣的微生物,可用的數量可以限制它們的生長量。另一個環境因素是「剪應力」的概念,「如果你有很高的水流穿過生物膜,比如在小溪里,生物膜通常相當薄。如果你在緩慢流動的水中有一個生物膜,就像在池塘里一樣,它會變得很厚,」Gerlach解釋道,
最後,生物膜內的細胞可以離開褶皺,在一個新的表面上建立自己。要麼一團細胞斷裂,要麼單個細胞從生物膜中迸發出來,尋找新的家園。根據生物膜工程中心的說法,後一個過程被稱為「種子散布」,
為什麼形成生物膜「對於微生物來說,作為生物膜的一部分生活具有一定的優勢。」微生物群含喚落通常對壓力更有抵抗力。潛在的應激源包括缺乏水,高或低pH,或存在對微生物有毒性的物質,如抗生素、抗菌劑或重金屬。 *** 炎( *** 發炎)和口咽念珠菌病(口腔或喉嚨中的酵母菌感染)等疾病。然而,作者注意到在這些情況下並沒有顯示出耐葯性。
生物修復
有時,生物膜是有用的一般來說,生物修復是利用生物或其產品——例如酶——來處理或降解有害化合物。他指出,生物膜用於處理廢水、鉻酸鹽等重金屬污染物、TNT等爆炸物和鈾等放射性物質。」微生物可以降解它們,或者改變它們的流動性或有毒狀態,從而使它們對環境和人類的危害更小,「他說,」KDSPE「KDSPs」生物膜硝化是廢水處理的一種形式。在硝化過程中,氨通過氧化轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽。這可以通過自養細菌來實現,根據2013年發表在《水研究》雜志上的一篇文章,自養細菌在塑料表面以生物膜的形式生長。這些塑料表面只有幾厘米大小,分布在水裡。
炸葯TNT(2,4,6- *** )被認為是土壤、地表水和地下水的污染物。TNT的化學結構由苯(由六個碳原子組成的六角芳香環)和三個硝基(NO2)和一個甲基(CH3)組成。根據2007年發表在《應用與環境微生物學》雜志上的一篇文章,微生物通過還原作用降解TNT。大多數微生物減少三個硝基,而一些攻擊芳香環。研究人員——Ayrat Zigansen、Robin Gerlach和同事們——發現酵母菌Yarrowia lipolytica能夠通過兩種方法降解TNT,盡管主要是通過攻擊芳香環。
微生物燃料電池
微生物燃料電池利用細菌將有機廢物轉化為電能。Gerlach說,這些微生物生活在電極表面,並將電子轉移到電極上,最終產生電流。南加州大學在線雜志Illumin在2011年發表的一篇文章指出,為微生物燃料電池提供動力的細菌可以分解食物和身體廢物。這提供了低成本的能源和清潔的可持續能源。
正在進行的研究我們的世界充滿了生物膜。事實上,根據2004年發表在《自然評論微生物學》上的文章,到20世紀中葉,在裝有細菌培養物的容器內表面上發現的細菌比在液體培養物中自由漂浮的細菌要多。了解這些復雜的微生物結構是一個活躍的研究領域。
「生物膜是令人驚奇的群落。一些人把它們比作多細胞生物,因為單細胞之間有很多相互作用我們正在不斷地了解它們,我們也在不斷地學習如何更好地控制它們;既為了減少損害,如在醫學領域,也為了增加效益,如在生物修復方面。在這方面我們不會缺少有趣的問題。
附加資源
CDC:真菌生物膜和抗葯性Penn State:微生物燃料電池如何工作USGS:河流中的生物膜有助於創造金屬濃度的每日變化
㈢ 什麼是生物膜
生物膜是一種動態的結構,具有膜脂的流動性和膜蛋白質的運動性。膜的流動性是指膜內部的脂和蛋白質分子的運動性。膜的流動性不僅是膜的基本特性之一,也是細胞進行生命活動的必要條件。[1]
中文名
生物膜
外文名
biological membrane
類別
磷脂雙分子層
作用
劃分和分隔細胞和細胞器
定義
生物中除某些病毒外,都具有生物膜。真核細胞除質膜(又稱細胞膜)外,還有分隔各種細胞器的膜系統,包括核膜、線粒體膜、內質網膜、溶酶體膜、高爾基體膜、葉綠體膜、液泡、過氧化酶體膜等,其中內膜系統包括核膜、內質網膜、溶酶體膜、高爾基體膜、液泡(包括內體和分泌泡),但不包括線粒體膜和葉綠體膜。生物膜形態上都呈雙分子層的片層結構,厚度約5~10納米。其組成成分主要是脂質和蛋白質,另有少量糖類通過共價鍵結合在脂質或蛋白質上。不同的生物膜有不同的功能。
生物膜
其分子形態包括一個親水性的極性頭部和疏水性的脂肪醯鏈尾部。這種兩親性特性維持了膜結構的穩定性。親水性頭部朝向水相,疏水性尾部避水彼此聚集,這種作用稱為疏水相互作用。脂質分子的雙分子層排列實質上是一種熵(熵的定義式是:dS=dQ/T)的效應,滿足熱力學的穩定性要求,是溶液中氫鍵、分子間的誘導力、取向力、色散力等作用的綜合結果。具有兩條疏水性尾巴的磷脂分子在水相中彼此形成穩定的雙分子層;對於只有一條疏水性尾巴的去垢劑、溶血磷脂等兩親性分子,則形成微團的結構;而那些尾部截面積大於頭部的磷脂,則往往能形成另一種相──六角形Ⅱ相脂質的堆積特性及其形成的結構]就形成雙分子層的「脂質-水」系而言,根據濃度、溫度、溶液中離子種類和pH等,又會形成L(脂肪醯鏈呈液狀自由運動的片層)、L[beta](脂肪醯鏈呈直伸狀且和膜面成一定傾角的片層)、L[beta](脂肪醯鏈呈垂直於膜面的直伸狀片層)、P[beta](膜面呈波紋彎曲的片層)等各種相。 生物膜的脂質組成種類繁多,而且,還包含一定數量的膽固醇,所以「相」的類別多而復雜。
結構
流體鑲嵌模型(fluid mosaic model):針對生物膜的結構提出的一種模型。在這個模型中,生物膜被描述成鑲嵌有蛋白質的流體脂雙層,脂雙層在結構和功能上都表現出不對稱性。有的蛋白質「鑲「在脂雙層表面,有的則部分或全部嵌入其內部,有的則橫跨整個膜。另外脂和膜蛋白可以進行橫向擴散。
㈣ 生物膜是什麼
鑲嵌有蛋白質和糖類(統稱糖蛋白)的磷脂雙分子層,起著劃分和分隔細胞和細胞器作用生物膜,也是與許多能量轉化和細胞內通訊有關的重要部位,同時,生物膜上還有大量的酶結合位點。細胞、細胞器和其環境接界的所有膜結構的總稱。
㈤ 生物膜是什麼
生物膜一般是指嵌有蛋白質和糖蛋白的磷脂雙分子層,對細胞和細胞器起到分裂和分隔的作用。它也是與許多能量轉換和細胞內通訊有關的重要部分。同時,生物膜上有大量的酶結合位點。所有以細胞、細胞器及其環境為界的膜結構的總稱。
除了一些病毒,所有生物都有生物膜。除了質膜(也叫細胞膜),真核細胞還有分隔各種細胞器的膜系統,包括核膜、線粒體膜、內質網膜、溶酶體膜、高爾基膜、葉綠體膜、液泡、過氧化物酶膜等。其中內膜系統包括核膜、內質網膜、溶酶體膜、高爾基膜和液泡(包括內體和分泌小泡)。生物膜均為雙層片狀結構,厚度約為5 ~ 10 nm。其成分主要是脂類和蛋白質,少量糖類共價結合在脂類或蛋白質上。不同的生物膜有不同的功能。
㈥ 生物書上 生物膜系統的定義
首先看生物膜的定義:
生物膜(bioligical
membrane):鑲嵌有蛋白質和糖類(統稱糖蛋白)的磷脂雙分子層,起著劃分和分隔細胞和細判謹胞器作用生物膜也是與許多能量轉化和細胞內通訊有關的重要部位,同時,生物膜上還有大量的酶結合位點。細胞、細胞器和其環境接界的所有陸沖晌膜結構的總稱。生物中除某些病毒外,都具有生物膜。真核細胞除質膜(又稱細胞膜)外,還有分隔各種細胞器的內膜系統,包括核膜、線粒體膜、內質網膜、溶酶體膜、高爾基器膜、葉綠體膜、過氧化酶體膜等。生物膜形態上都呈雙分子層的片層結構,厚度約5~10納米。其組成成分主要是脂質和蛋白質,另有少量糖類通過共價鍵結合在脂質或蛋白質上。不同的生物膜有不同的功能。
然後
你問的難道是這些細胞器和和膜細胞膜的功能結構上是聯系統一的整體么
?到底怎麼理解
是說
膜細胞器在外層包裹著生物膜,維持一個形態,而它的內部結構不單只是生物膜,還有其他的組成部分和各種酶類,他們的膜可以看做是一個能夠相互轉化的整體,但是他們的內部結構和功能是完全不同的,例如
線粒體和葉綠體他們都是膜細胞器,但內部結構完全不同。
換句話說,這早鋒里膜可以看做他們相互聯系的載體,例如內質網生產的蛋白質就是通過膜的包裹運到高爾基體在加工的