A. 细菌是怎样产生的
细菌主要以无性二分裂方式繁殖(裂殖),即细菌生长到一定时期,在细胞中间逐渐形成横隔,由一个母细胞分裂为两个大小相等的子细胞。
细胞分裂是连续的过程,分裂中的两个子细胞形成的同时,在子细胞的中间又形成横隔,开始细菌的第二次分裂。有些细菌分裂后的子细胞分开,形成单个的菌体,有的则不分开,形成一定的排列方式,如链球菌、链杆菌等。
细菌是指生物的主要类群之一,属于细菌域。也是所有生物中数量最多的一类,据估计,其总数约有5×10^30个。细菌的形状相当多样,主要有球状、杆状,以及螺旋状。
细菌最早是被荷兰人列文虎克(Antonie van Leeuwemhoek,1632-1723)在一位从未刷过牙的老人牙垢上发现的,但那时的人们认为细菌是自然产生的。
直到后来,巴斯德用鹅颈瓶实验指出,细菌是由空气中已有细菌产生的,而不是自行产生,并发明了“巴氏消毒法”,被后人誉为“微生物之父”。
细菌这个名词最初由德国科学家埃伦伯格(Christian Gottfried Ehrenberg,1795-1876)在1828年提出,用来指代某种细菌。这个词来源于希腊语βακτηριον,意为“小棍子”。
(1)细菌怎么演变成其它生物的扩展阅读:
按细菌的生活方式来分类,分为两大类:自养菌和异养菌,其中异养菌包括腐生菌和寄生菌。按细菌对氧气的需求来分类,可分为需氧(完全需氧和微需氧)和厌氧(不完全厌氧、有氧耐受和完全厌氧)细菌。
按细菌生存温度分类,可分为喜冷、常温和喜高温三类。细菌的发现者:荷兰商人安东·列文虎克。细菌很小,只能用显微镜才能看见。
B. 细菌是怎么来的最原始的单细胞生物是怎么来的
有有一种观点:病毒是地球上最原始的生命物质,病毒是大分子生物。它是无机自然界到生命出现这一进化过程的关键环节。
地球上最早的生命形态是RNA病毒,后来演变为DNA病毒,随着DNA病毒遗传物质的改变而导致DNA病毒结构的变异,DNA病毒的外面包上一层有物质交换功能的可流动的多分子外膜,随着DNA病毒的继续变异,DNA病毒的多分子外膜演变成了可流动的、有物质交换功能的、可通过生长而扩大表面积、通过分裂而增殖的细胞膜,最终演变成了有原始新陈代谢和分裂繁殖能力的原始单细胞生命,于是地球上最早有细胞结构的单细胞生命就诞生了,这一演变过程的实质是病毒遗传物质的改变及环境对病毒遗传变异的自然选择,本人把这种通过DNA病毒遗传物质变异而产生有细胞膜的单细胞生命的过程叫做王为民变异(又叫王为民单细胞生命的起源)。
有了细胞结构以后,DNA病毒继续进行遗传物质DNA分子的变异,DNA分子既可复制繁殖后代,又可以通过DNA的转录导致信使RNA和核糖体RNA及转运RNA的产生,并通过信使RNA和核糖体RNA及转运RNA控制蛋白质的合成,并通过蛋白质形成相应细胞结构和各种酶,有序催化化学反应的进行,从而形成有序化学变化,进行原始的新陈代谢,并通过DNA的复制和分离进行细胞分裂,繁殖后代。即: RNA病毒→DNA病毒→有多分子外膜的DNA病毒→有细胞膜的DNA病毒→单细胞→原核细胞→真核细胞→多细胞生物 这就是说,地球上原始单细胞生命的起源是通过王为民变异产生的。
C. 细菌会不断进化吗哪些细菌是进化而来的
前段时间,有研究者提出了地球上第一个生命起源的猜想,认为它是由RNA+DNA的混合体,那么,我们都知道,微生物是地球上最古老的居民,作为微生物阵营一员的细菌种群,细菌会不断进化吗?哪些细菌是进化而来的?
而且本身细菌作为生物的一种,它们体内的基因突变也是它们进化的关键,特别是在人类滥用抗生素的今天,一些研究也发现,因为抗生素的使用,正在让很多“超级细菌”不断出现,这也意味着,人类似乎在加速细菌进化的过程。所以,有观点认为,人类活动导致细菌和病毒的加速进化,或许本身就已经对人类发展构成了威胁,不过,这里还需要进一步去研究,毕竟目前为止,人类对于微生物的了解还是非常片面的,已知的微生物占比也非常小,未来伴随着研究的不断深入,或许会揭晓更多的微生物谜团,它们和人类之间的关系,也将找到答案。
D. 细菌是怎样诞生的
地球开始在诞生时只有无机物,从无机物到有机物,再到具有初步与外界交换特征的有机物集合体,进化途径发生了分道扬镳,分别进化成了原核生物,真核生物和古细菌。原核生物进换成苔藓,浮游生物;真核生物进化成大部分植物和动物,而古细菌就是细菌的祖先。
细菌(英文:germs;学名:bacteria)广义的细菌即为原核生物是指一大类细胞核无核膜包裹,只存在称作核区(nuclear region)的裸露DNA的原始单细胞生物,包括真细菌(eubacteria)和古生菌(archaea)两大类群.其中除少数属古生菌外,多数的原核生物都是真细菌.可粗分为6种类型,即细菌(狭义)、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体和衣原体.人们通常所说的即为狭义的细菌,狭义的细菌为原核微生物的一类,是一类形状细短,结构简单,多以二分裂方式进行繁殖的原核生物,是在自然界分布最广、个体数量最多的有机体,是大自然物质循环的主要参与者.细菌主要由细胞壁、细胞膜、细胞质、核质体等部分构成,有的细菌还有夹膜、鞭毛、菌毛等特殊结构.绝大多数细菌的直径大小在0.5μm之间.可根据形状分为三类,即:球菌、杆菌和螺旋菌(包括号形菌).还有一种利用细菌的生活方式来分类,即可分为三大类:腐生生活、寄生生活及自养生存。
E. 细菌是怎么形成的
细菌主要以无性二分裂方式繁殖(裂殖),即细菌生长到一定时期,在细胞中间逐渐形成横隔,由一个母细胞分裂为两个大小相等的子细胞。
细胞分裂是连续的过程,分裂中的两个子细胞形成的同时,在子细胞的中间又形成横隔,开始细菌的第二次分裂。有些细菌分裂后的子细胞分开,形成单个的菌体,有的则不分开,形成一定的排列方式,如链球菌、链杆菌等。
(5)细菌怎么演变成其它生物的扩展阅读
与人类的关系:
①正常微生物丛或称正常菌群,定居在人类的皮肤及粘膜上,在正常情况下非但无害,而且具有拮抗外来病原微生物和提供某些营养物的作用。
②条件致病微生物,原属于正常菌群中的细菌,由于机体抵抗力下降、寄居部位改变或寄居微生物丛(平衡)失调,能引起内源性感染。近年来由于大量广谱抗菌药物和免疫抑制剂的使用,使条件致病菌引起的医院感染增多,成为严重的问题。
③病原微生物,少数能引起人类、动、植物致病的微生物。
F. 细菌是如何把植物变成僵尸的
许多寄生生物依靠控制宿主的身体来进行传播,例如铁线虫靠强迫蟋蟀宿主溺亡在水中已进入水中,肝吸虫驱动受感染的蚂蚁爬上草叶从而被奶牛吃掉以达到寄生目的。
然而寄生生物能够将植物也变成僵尸,英国诺维奇的John Innes研究所的科学家们发现了其中的奥秘。
当植物被一种名叫植原体(Phytoplasmas)的寄生细菌感染后,它们的花会变为多叶幼苗,它们的花瓣变成绿色并发育为大量被称为“女巫扫帚”的幼苗。这种转变使得植物因此绝育,同时吸引了吸吮性昆虫将细菌携带到新的宿主身上去。
“这些植物看上去还活着,却只是为了病菌在服务。”John Innes研究所的植物病理学专家Saskia Hogenhout说,“从进化角度来看,植物已经死亡了并且将不再进行繁殖。”
Hogenhout的研究小组先前已经证实了细菌通过一种单独的名为SAP54的蛋白质来操纵其宿主。这种蛋白质与一种名叫RAD23的植物蛋白相互作用,将一种令细胞毁灭的目标分子传递给细胞的废物处理中心——蛋白酶体。在前面的例子中,被针对的便是那些操控开花的分子。相关的论文已经发表在PLoS Biology上。
SAP54与这些植物蛋白质之间相同的相互作用还增加了植物对输送植原体的叶蝉的吸引力。研究小组发现叶蝉在受感染的具有叶状花朵的植株上产下了更多卵。他们还证实了即使只有SAP54而没有细菌本身,也可以吸引叶蝉。
来自宾夕法尼亚州立大学的植物病理学家David Hughes称,这种细菌能用同一种蛋白质同时控制着植物和昆虫,令人拍案叫绝。
Hogenhout认为,这一发现揭示了植物的生长机制和免疫系统的关联性,这一点从未被人想到和怀疑过,并且很可能在其他物种身上也存在。她还希望研究这种关联性将能开发出同时提高农作物产量及加速抵御虫害的新方法。
她还想了解其它种类的病菌是怎样制造相关的僵尸植物的。例如一种名叫Puccinia monoica的锈菌使宿主绝育并将其枝叶转化为亮黄色的“西番莲”。这些假花充满了真菌细胞,吸引传粉昆虫并通过它们将细胞散播给新的未感染的宿主。没人知道它们是如何重新改变宿主的,Hogenhout称,“发现其中的奥秘将会是件很酷的事!”
(编译:石芯木鱼;via nature)
G. 细菌是怎么来的
1、细菌主要以无性二分裂方式繁殖(裂殖),即细菌生长到一定时期,在细胞中间逐渐形成横隔,由一个母细胞分裂为两个大小相等的子细胞。
2、细胞分裂是连续的过程,分裂中的两个子细胞形成的同时,在子细胞的中间又形成横隔,开始细菌的第二次分裂。有些细菌分裂后的子细胞分开,形成单个的菌体,有的则不分开,形成一定的排列方式,如链球菌、链杆菌等。
三甲
聊城市人民医院 普通内科
细菌感染故名思义就是由于细菌感染导致的。在我们生存的环境中,广泛存在大量的细菌和病毒。细菌感染往往都是有诱因的,比如免疫力低下、劳累、受凉等。
根据感染的部位不同选择的抗生素也是不同的。
细菌感染根据它的感染部位可以分为呼吸道感染、泌尿系感染和胃肠道感染等。一旦出现症状建议去医院完善血常规、CRP、PCT、胸部CT、消化系的彩超等相关检查来明确感染的部位。
根据感染的部位不同选择广谱的抗生素给予药物治疗,同时注意加强对症处理,加强营养支持。
以上方案仅供参考,具体药品使用请结合自身情况在专业医生指导下用药。
H. 细菌如何长成菌类植物
1.蘑菇,青霉不是植物也不是动物它属于微生物。微生物是一切肉眼看不见或看不清的微小生物的总称。构造简单,有单细胞的,简单多细胞的,非细胞的。进化地位低,大多依靠有机物维持生命。
2.还有植物细胞也是无时无刻在运动啊!活力不比微生物的细胞、动物的细胞差!O(∩_∩)O~
3.菌类植物这个提法是错误的,生物界通俗大致分为植物、动物、微生物!这是参考资料{在自然界中,生物是多种多样的,植物只是自然界多种多样生物中的一员。整个生物界的划分,关系到植物界的范围、细致的分类和进行其他的研究。生物界究竟应该分成几个界,长期来,随着科学的发展,学者们有着不同的看法。瑞典博物学家林奈(Carolus Linnaeus,1707—1778)在18世纪就将生物界分成植物和动物两界,这种两界系统,建立得最早,也沿用得最广和最久。以后出现了三界系统,即在动、植物界外,又另立原生生物界。后来又有了四界系统,即植物界、动物界、原生生物界(或真菌界)和原核生物界。所谓五界系统,即植物界、动物界、真菌界、原生生物界和原核生物界。在70年代,我国学者又把类病毒(viroids)和病毒(virus)另立非胞生物界,和植物界、动物界、菌物界(即真菌界)、原生生物界、原核生物界,共同组成了六界系统。}
4. 非细胞型微生物:最小。无典型的细胞结构,无产生能量的酶系统,只在活细胞内生长繁殖。核酸类型为DNA活或RNA,两者不同时存在。病毒属于这一类。
原核细胞型微生物:这类微生物的原始核为环状裸DNA团状结构,无核膜,核仁,细胞器很不完善,只有核糖体。DNA和RNA同时存在。这类微生物种类繁多,有细菌,支原体,衣原体,立克次氏体,螺旋体和放线菌。由于后五类结构和组成与细菌相似。将其列入广义细菌范畴。
真核细胞型微生物:细胞核分化程度高,有核膜与核仁,细胞器完整。真菌属此类。
5.为什么会让没脑子的真菌长成那样,这就要讲到DNA.RNA了。这个就更复杂了,我们人也是这些东西控制才长成这样的。
I. 微生物是怎样进化成各类生物的
地球上最原始的生物实际上就是RNA,这比任何原核细胞拉,真核细胞拉都要早, 总而言之来之于地球当时环境中的化学反应. 地球生命的形成 在40亿年前的地球水环境中,原子组合成分子,形成新的四力平衡体,而且地球在形成过程中,已聚合了极多的星际有机分子,这些分子组合成大分子,利用彼此的引力场和反引力场来寻找合适的组合对象。大分子、分子、原子三间也是依靠彼此形成的力场来寻找合适的组合对象,形成新的复杂四力平衡体,其中引力场起到远距吸引作用(5-20个原子直径),这也就限制了大分子在大范围获得所需的组合对象,因此大分子彼此组合成一种能移动的组织形式,即最原始的海洋微生物。能移动的大分子团主要采用定向释放电磁力的方法,逐渐发展成能在水中游动的原始组织,因此它们能获得大量所需的食物(四力平衡体),并在体内积存了一些分子,这些分子在原始微生物母体力场导引下,组合成与母体相似的新微生物,这些原始微生物实质上就是一些复杂大分子团形成的四力平衡体,这也是生物基因复制的雏形。 这些大分子团还不是现代意义上的蛋白质与核酸的聚合体,只是多种氨基酸、核苷、磷酸、碳水化合物及其它一些有机小分子的无序聚合体,当核苷和磷酸组成成核苷酸,并逐渐形成核苷酸链,这些核苷酸链形成的力场就对周边的氨基酸形成力场束缚作用,进而组装出肽链。或者先由多种氨基酸组合成肽链所形成的力场对周边的核苷酸形成力场束缚作用,进而组装出核苷酸链,随着形成的肽链和核苷酸链越来越长,分子量越来越大,最终形成核酸和蛋白,核酸与蛋白的形成是彼此相互作用的产物,是同时产生的。 笔者认为,如果融合奥巴林的团聚体理论、福克斯的类蛋白微球理论和赵玉芬的“核酸与蛋白共同起源”理论,就能较清楚解释地球有机生命的起源。 上述“大分子团”就相当于团聚体或类蛋白微球,只不过其中有机物成分更复杂一些,除了多种氨基酸外,还有构成核苷酸链的组件(核苷、磷酸)及一些如碳水化合物之类的有机分子。 有机生命的产生过程大致分为三步:先是原始地球简单的无机化合物形成原始的有机物质(碳氢化合物及其最简单的衍生物),二是在第一步基础上,逐渐发展为复杂的有机化合物(糖、核苷酸、氨基酸)和它们的聚合物多糖、核酸和蛋白质,以及其它有机物质,三是随着地球上自然条件的演变,上述物质进行复杂的相互作用,最后产生具有新陈代谢特征、能生长、繁殖、遗传、变异的原始的有机生物。 在各种“类太阳系”的类地行星上,其拥有的碳、氢、氧、氮、硫、磷等有机生物演化必需的化学元素都是相同的,地球有机生物的演化模式在其它类地行星上也适用,那些外星有机生物必然经历从RNA到DNA,从单细胞到多细胞的演化过程。因为在36—40亿年前的地球上,各种有机生物进化繁演模式之间进行着激烈地竞争,最终是最具适应力的RNA繁演模式胜出,这种模式从单一的源扩展到全球,其它有机生物繁演模式被淘汰。也就是说,地球上最初的有机生物繁演模式是最佳的,这种模式可以推广到宇宙中其它类地行星上;当然,核苷酸和氨基酸的种类可能有所不同,而且由于类地行星环境各有不同,有机生物此后的演化之路是大相径庭的,特别是在DNA的基因编码与蛋白质种类上是丰富多彩、千奇百怪的。 各种生物DNA中都有很多不表达的、似乎无用的基因,但生物的进化是非常注意节约的,在生物体最重要的部位(DNA)却有如此多的无用之物,这是不合常理的。笔者认为,这些“无用基因”实际上是“备用基因”-+,这些都是生物经过35亿年进化的结晶,它伴随着生物经历了无数风雨(如生存环境、食物来源的变化),这是生物的最大财富,正是这些“备用基因”使生物具有极强的适应力,保留这些旧的基因编码比重新建立要快速得多,使生物具有更强的适应力,也许当地球某些区域极度干旱时,某些哺乳动物会重新演化出爬行动物的抗旱鳞片,也许在未来的水世界中,某些陆地动物会重新演化出鳃。在人类新生儿中,会出现一些反祖现象,如多毛、长尾巴,这是因为在胚胎的基因复制过程中出错,将某段“备用基因”表达出来。 生物进化的原动力就是为了维持自身的复杂四力平衡,不断地从外界获取所需的四力平衡体(能量、营养)。在竞争中,大分子团比小分子团有竞争力,因为前者的力场强,单细胞生物又比大分子团有竞争力,多细胞生物比单细胞生物有竞争力;能先敌发现的生物更有竞争力,因此进化出眼睛,有锋利牙齿或爪子的生物更有竞争力,体积大的生物更有竞争力,因为他们在搏斗中产生的电磁力大。随体积增大,它们发展出一种通讯机制,使体内的大小分子团能充分协同,因此进化出神经系统和原始的脑;能学会捕食技巧的生物更有竞争力,因此进化出更大容量的脑。复杂的竞争环境促成生物进化。 地球生物圈就是几百亿种四力平衡体互相竞争、互相协同的统一体。地球微生物之所以进化出植物和动物两大类不同的四力平衡体,是因植物和动物夺取的是不同类型的小四力平衡体,两者是互补的,即食草动物夺取的是植物的四力平衡体,食肉动物夺取的是食草动物的四力平衡体,而微生物夺取的是植物、动物的四力平衡体,植物则吸收经微生物分解后的四力平衡体,这就构成一种循环,三者都有生存的空间。动物、植物、微生物实质上就是一种聚合了几万――几亿亿个大分子团的“集成四力平衡体”,这种联合的目的就是为了更好地夺取外界的四力平衡体,这是生物进化的原动力。生物体就象一种联合作战的分子集团军,各种分子各司其职,部分分子聚合成接收可见光的眼睛,用于寻找有用的四力平衡体(食物),部分分子聚合成能定向释放电磁力的肌肉,用于捕获食物,部分分子聚合成神经细胞,用于联络机体内各种协同作战的分子兵团(组织、器官),部分分子聚合成消化系统,将捕获的各种“集成四力平衡体”(动物、植物),分解成可供体内分子使用的小分子(氨基酸、糖等)。生物体获得的各种四力平衡体也由各种分子合理分配。 在行星上只要有液态水存在,加上碳、氮、磷等元素,就能形成有机分子,并进一步聚合成最原始的生物,而宇宙大部分恒星的最终产物正是上述化学元素,星际中飞舞着极多的生命种子—“有机分子”,另外一小部分大质量恒星最终产生的是金属类重元素,也是生物进化所必需,宇宙及生命的演化是经过设计的,这就是宇宙程序。 宇宙就是一种超级的信息处理交换系统,在运行奇子级、引力子级、粒子级、原子级、分子级、生物级程序的过程中,各种信息编码(引力子、反引力子、粒子、原子、分子)进行着非常频繁的交换和处理,在协同和自组织中演化出纷纭复杂的宇宙万物,生物体可说是这种信息处理交换系统的一种小集成,它们频繁地输入宇宙中的各种粒子、原子、分子、引力子、反引力子,经复杂处理后,转换成对自身有用的信息编码(如各种生化反应),获得有用能量,维持生物级程序的运行,并将无用的编码通过各种渠道排泄出来(肺、皮肤、排泄口)。生物进化是生物基因程序通过与外界的粒子级、原子级、分子级、引力子级程序的信息交换来实现的,当自然环境发生变化,即上述宇宙程序的协同运行环境发生变化,生物基因程序通过接收上述程序的信息编码(粒子、原子、分子、引力子、反引力子),使部分生物基因发生变异,修改生物基因程序,以适应新的自然环境,即新的宇宙程序协同运行环境,形成生物的进化。 自然界中的自组织、协同现象,本质上就是众多四力平衡体从竞争(混沌)中逐渐建立秩序的过程。 自然界的有些混沌现象是因地球引力场使地球自转,而使地球上的流体(如水、空气)呈现螺旋形运动。分子、原子、粒子世界出现的混沌现象是因微观物质中的各种引力场和反引力场的相互干扰造成的。 经济学、社会学领域的混沌现象,是因地球上的每一种物质如动物(人)、植物、微生物、矿物、水、空气都是四力平衡体,这种混沌现象与生物体内的混沌现象是类同的,将人比作生物体内的每种分子,将城镇比作细胞、器官、组织,将道路比如血管,将政府比作中枢神经系统,将地球的自然资源比作生物体所需的能量和营养,差别在于每个人都拥有独立思考的大脑,而生物体内的分子却没有,所以社会的运行不及生物体有序。