План за лекција. План за лекција. Повторување на опфатениот материјал Повторување на опфатениот материјал (проверка на домашна задача) (проверка на домашна задача) 1. тестирање; 1. тестирање; 2. работа со графикони; 2. работа со графикони; 3. работа со дијаграми; 3. работа со дијаграми; 4. работа во мали групи. 4. работа во мали групи. Учење нов материјал. Учење нов материјал. Приказна за наставникот со елементи на разговор. Приказна за наставникот со елементи на разговор. Извештаи од студентите. Извештаи од студентите. Зајакнување на изучениот материјал Зајакнување на изучениот материјал Учебник §10, прашања 2,3,4,6. учебник §10, прашања 2,3,4,6. Сумирање Сумирајќи




Учење нов материјал. Учење нов материјал. Живеалиштето е територија или водна област окупирана од население со комплекс на фактори на животната средина својствени за него. Живеалиштето е територија или водна област окупирана од население со комплекс на фактори на животната средина својствени за него. Станиците се живеалишта за копнените животни. Станиците се живеалишта за копнените животни. Еколошка ниша е севкупноста на сите фактори на животната средина во кои е можно постоењето на еден вид. Еколошка ниша е севкупноста на сите фактори на животната средина во кои е можно постоењето на еден вид. Основна еколошка ниша е ниша одредена само од физиолошките карактеристики на организмот. Основна еколошка ниша е ниша одредена само од физиолошките карактеристики на организмот. Реализирана ниша е ниша во која еден вид всушност се јавува во природата. Реализирана ниша е ниша во која еден вид всушност се јавува во природата. Остварената ниша е оној дел од основната ниша што даден вид или популација е во состојба да ја „одбрани“ во конкуренција. Остварената ниша е оној дел од основната ниша што даден вид или популација е во состојба да ја „одбрани“ во конкуренција.




Учење нов материјал Меѓуспецифичната конкуренција е интеракција помеѓу популациите што има штетен ефект врз нивниот раст и опстанок. Меѓуспецифичната конкуренција е интеракција помеѓу популациите која има штетен ефект врз нивниот раст и опстанок. Процесот со кој популациите одвојуваат видови простор и ресурси се нарекува диференцијација на еколошките ниши. Резултат Процесот на одвојување на видовите простор и ресурси по популации се нарекува диференцијација на еколошките ниши. Резултатот од диференцијацијата на нишата ја намалува конкуренцијата. нишата диференцијација ја намалува конкуренцијата. Меѓуспецифичен натпревар за еколошки ниши Конкурс за ресурси.










Учење нов материјал. Прашање: Која е последицата од меѓуспецифичната конкуренција? Прашање: Која е последицата од меѓуспецифичната конкуренција? Одговор: Кај индивидуите од еден вид плодноста, преживувањето и стапката на раст се намалуваат во присуство на друг Одговор: Кај единките од еден вид плодноста, преживувањето и стапката на раст се намалуваат во присуство на друг.Работете според табелата. Работете според табелата. Резултати од конкуренцијата помеѓу видовите брашни бубачки во чаши брашно. Заклучок: Резултатот од конкуренцијата помеѓу два вида бубачки - бубачки од брашно - зависи од условите на животната средина. Режим на одржување (t*C, влажност) Резултати од преживување Прв вид Втор вид 34 *С, 70% 34 *С, 70% *С, 30% 34 *С, 30% *С, 70% 29 *С, 70% * С, 30% 29*С, 30% *С, 70% 24*С, 70% *С, 30% 24*С, 30%


Учење нов материјал. Прашање. Кои се начините за излез од меѓуспецифичната конкуренција? Прашање. Кои се начините за излез од меѓуспецифичната конкуренција? (кај птиците) (кај птиците) Заклучок. Наведените начини за излез од меѓуспецифичната конкуренција овозможуваат еколошки слични популации да коегзистираат во иста заедница. Излезни патишта Разлики во методите за добивање храна Разлики во големината на организмите Разлики во времето на активност Просторно раздвојување на храната „сфери на влијание“ Одделување на местата за гнездење










Проучување на нов материјал Прашање: Која е опасноста од интраспецифична конкуренција? Прашање: Која е опасноста од интраспецифична конкуренција? Одговор: Потребата од ресурси по поединец се намалува; како резултат на тоа, стапката на индивидуален раст и развој на количината на складирани супстанции се намалува, што на крајот го намалува преживувањето и ја намалува плодноста. Одговор: Потребата од ресурси по поединец се намалува; како резултат на тоа, стапката на индивидуален раст и развој на количината на складирани супстанции се намалува, што на крајот го намалува преживувањето и ја намалува плодноста.


Проучување на нов материјал Механизми за излез од интрапопулација Механизми за излез од интрапопулација конкуренција кај животни конкуренција кај животни Патеки на излез Разлики во еколошките врски во различни фази на развој на организмите Разлики во еколошките карактеристики на половите кај организми од различни полови Територијалност и хиерархија како бихејвиорални механизми на излез Населување на нови територии.


Консолидација на изучениот материјал. Учебник, § 10, прашања 2,3,4,6. Учебник, § 10, прашања 2,3,4,6. Заклучоци: Конкуренцијата води кон природна селекција во насока на зголемување на еколошките разлики помеѓу конкурентните видови и формирање на различни еколошки ниши од нив. Заклучоци: Конкуренцијата води кон природна селекција во насока на зголемување на еколошките разлики помеѓу конкурентните видови и формирање на различни еколошки ниши од нив.



Презентација на тема „Класификација и морфологија на бактерии“ во дисциплината Основи на микробиологија и имунологија, специјалност 34.02.01. Медицинската сестри е подготвена да спроведува теоретска настава. Опфаќа еден од главните делови на дисциплината. Презентациски делови: големина на бактерии, облик на бактерии, структура на бактериска клетка, Бергејска класификација на бактерии, физиологија на бактерии.

Преземи:

Преглед:

За да користите прегледи на презентации, креирајте сметка на Google и најавете се на неа: https://accounts.google.com


Наслов на слајд:

Дел 2: Бактериологија Тема 2.1: „Класификација на бактерии. Морфологија на бактерии“.

Класификација на микроорганизми Неклеточни форми Клеточни форми Прокариоти Еукариоти Вирусите можат да постојат во две форми: екстрацелуларни (вирион) и интрацелуларни (вирус). Големина: од 15–18 до 300–400 nm. Бактериите се едноклеточни микроорганизми од растително потекло, на кои им недостасува хлорофил и немаат јадро. Големина: од 0,3-0,5 до 5-10 микрони. Протозоите се едноклеточни животински организми. Големина: од 2 до 50 микрони Габите се едноклеточни и повеќеклеточни микроорганизми од растително потекло, на кои им недостасува хлорофил, но имаат карактеристики на животинска клетка. Големина: 0,2 до 100 микрони

Основни поими: Класификација - дистрибуција (асоцијација) на организмите во согласност со нивните заеднички својства (слични генотипски и фенотипски карактеристики) во различни таксони. Таксономијата е дистрибуција на микроорганизми според нивното потекло и биолошка сличност. Таксономијата е наука за методите и принципите на дистрибуција (класификација) на организмите во согласност со нивната хиерархија. Најчесто користени таксономски единици (таксони) се сој, вид, род. Последователни поголеми таксони - семејство, ред, класа.

1. Морфолошки - облик, големина, карактеристики на релативна положба, структура. 2. Тинкторија - врска со различни бои (природа на боење), пред се со Грам боење. Врз основа на тоа, сите микроорганизми се поделени на грам-позитивни и грам-негативни. 3. Културно - природата на растот на микроорганизмот на хранливите медиуми.

4. Биохемиски - способност за формирање на различни биохемиски производи во процесот на живот поради активноста на различни ензимски системи и метаболички карактеристики. 5. Антигенски - зависат главно од хемискиот состав и структурата на клеточниот ѕид, присуството на флагели, капсули, се препознаваат по способноста на макроорганизмот (домаќинот) да произведува антитела и други форми на имунолошки одговор, се откриваат во имунолошки реакции. . 6. Физиолошки - методи на јаглени хидрати (автотрофи, хетеротрофи), азот (аминоавтотрофи, аминохетеротрофи) и други видови исхрана, тип на дишење (аероби, микроаерофили, факултативни анаероби, строги анаероби).

7. Мобилност и видови на движење. 8. Способност за формирање спори, природа на спори. 9. Чувствителност на бактериофаги, типизација на фаг. 10. Хемиски состав на клеточните ѕидови - базни шеќери и амино киселини, состав на липиди и масни киселини. 11. Чувствителност на антибиотици и други лекови. 12. Генотипски.

Големини на БАКТЕРИИ Големините на бактериските клетки се движат од 1 до 10-15 микрони

Врз основа на нивната форма, се разликуваат следните главни групи на микроорганизми. Глобуларни или коки. Во облик на прачка. Извртени. Налик на конец.

Кокоидните бактерии (коки), врз основа на природата на нивното меѓусебно распоредување по поделбата, се делат на: 1. Микрококи. Клетките се наоѓаат сами. Тие се дел од нормалната микрофлора и се наоѓаат во надворешната средина. Тие не предизвикуваат болести кај луѓето. 2. Диплококи. Поделбата на овие микроорганизми се случува во една рамнина, се формираат парови на клетки. Меѓу диплококите има многу патогени микроорганизми - гонокок, менингокок, пневмокок. 3. Стрептококи. Поделбата се врши во една рамнина, клетките што се множат одржуваат врска (не се разминуваат), формирајќи синџири. Постојат многу патогени микроорганизми кои предизвикуваат болки во грлото, шарлах и гнојни воспалителни процеси.

4. Тетракоки. Поделба на две меѓусебно нормални рамнини со формирање на тетради (т.е. четири ќелии). Тие немаат медицинско значење. 5. Сарцини. Поделба на три меѓусебно нормални рамнини, формирајќи бали (пакети) од 8, 16 или повеќе ќелии. Често се наоѓа во воздухот. 6. Стафилококи (од латински - китка грозје). Тие се делат по случаен избор во различни рамнини, формирајќи кластери кои личат на гроздови од грозје. Предизвика бројни болести, пред се гнојно-воспалителни (фурункулоза)

Форми во форма на прачка 1. Бактериите се прачки кои не формираат спори. 2. Бацилите се аеробни микроби кои формираат спори. Дијаметарот на спората обично не ја надминува големината („ширина“) на клетката (ендоспор). 3. Клостридиите се анаеробни микроби кои формираат спори. Дијаметарот на спорот е поголем од дијаметарот (дијаметарот) на вегетативната клетка, што предизвикува клетката да личи на вретено или тениски рекет.

Заоблени форми 1. Вибриози и кампилобактерии - имаат еден свиок, можат да бидат во форма на запирка, кратка витка. (Вибрио колера) 2. Спирила - има 2-3 локни. 3. Спирохети - имаат различен број на вртлози Од големиот број спирохети најголемо медицинско значење имаат претставници на три рода - Борелија, Трепонема, Лептоспира.

Структурата на бактериска клетка.

Задолжителни органели: нуклеарен апарат - нуклеоид - цитоплазма, цитоплазматска мембрана. 1. Во центарот на бактериската клетка има нуклеоид - нуклеарна формација, најчесто претставена со еден прстенест хромозом. Се состои од двоверижна ДНК нишка. Нуклеоидот не е одделен од цитоплазмата со нуклеарната мембрана. 2. Цитоплазмата е сложен колоиден систем кој содржи различни подмножества од метаболичко потекло (зрна волутин, гликоген, гранулоза итн.), рибозоми и други елементи на системот за синтеза на протеини, плазмиди (екстрануклеоидна ДНК), мезозоми (формирани како резултат на инвагинација на цитоплазматската мембрана во цитоплазмата, учествуваат во енергетскиот метаболизам, спорулација, формирање на меѓуклеточна поделба за време на поделбата).

3. Цитоплазматската мембрана ја ограничува цитоплазмата од надворешната страна, има трослојна структура и врши голем број важни функции - бариера (создава и одржува осмотски притисок), енергија (содржи многу ензимски системи - респираторни, редокс, носи електрони трансфер), транспорт (пренос на различни материи во и надвор од клетката). 4. Клеточен ѕид - својствен за повеќето бактерии (освен микоплазмите и некои други микроорганизми кои немаат вистински клеточен ѕид).. Се состои од два главни слоја, од кои надворешниот е попластичен, внатрешниот е крут.

Структурата на клеточниот ѕид на грам (+) микроорганизми (лево) грам (-) микроорганизми (десно)

Класификација на микроорганизми според Бергеј

Површинските структури на бактериите (опционално, како клеточниот ѕид) вклучуваат капсула, флагели и микровили. Капсула или мукозен слој ја опкружува лушпата на голем број бактерии. Постојат микрокапсула, откриена со електронска микроскопија во форма на слој од микрофибрили и макрокапсула, откриена со светлосна микроскопија. Капсулата е заштитна структура.

Флагели. Подвижните бактерии можат да се лизгаат (се движат по цврста површина како резултат на контракции слични на бранови) или да лебдат, движејќи се поради спирално закривени протеински формации налик на конец - флагели.

Врз основа на локацијата и бројот на флагели, се разликуваат голем број форми на бактерии. A. Монотрични - имаат еден поларен флагел. (Vibrio cholera, Pseudomonas aeruginosa). B. Lophotrichs - имаат поларно лоциран сноп од флагели. C. Amphitrichy - имаат флагели на дијаметрално спротивни полови. Д. Перитрихозни - имаат флагели по целиот периметар на бактериската клетка. (E. coli, салмонела тифус, паратифус А и Б).

Фимбриите или цилиите се кратки филаменти, во голем број кои ја опкружуваат бактериската клетка, со помош на кои бактериите се прикачуваат на супстратите (на пример, на површината на мукозните мембрани).

Спорулацијата е начин на зачувување на одредени видови бактерии во неповолни услови на животната средина. Ендоспорите се формираат во цитоплазмата, тие се клетки со ниска метаболичка активност и висока отпорност (отпорност) на сушење, хемиски фактори, висока температура и други неповолни фактори на животната средина. Бактериите произведуваат само една спора

Преживување на бактерии при сушење Vibrio cholera до 2 дена Бацил од чума до 8 дена Бацил на дифтерија до 30 дена Тифус бацил до 70 дена Бацил од туберкулоза до 90 дена Staphylococcus bacillus до 90 дена

Спорите можат да се лоцираат: во центарот на клетката - централно (предизвикувачкиот агенс на антракс) 2. поблиску до крајот - субтерминал, (предизвикувачкиот агенс на гасната гангрена) 3. на самиот крај - терминално, (предизвикувачкиот агенс на тетанус и ботулизам)

BACILLUS - спорите НЕ го надминуваат дијаметарот на клетката на Bacillus anthracis - предизвикувачкиот агенс на антракс

CLOSTRIIA - спори поголеми од дијаметарот на клетката Clistridium, Cl. b otulinum – botulinum clostridium Clostridium tetani – тетанус клостридиум

РИКЕЦИОЗИ Род Rickettsia, видовите се поделени во две групи: 1) тифус група: а) R. provacheka - предизвикувачки агенс на епидемиски (вошки) тифус; б) R. typhi - предизвикувачкиот агенс на ендемичен тифус (стаорец-болва); 2) група рикециози кои се пренесуваат преку крлежи: а) R. rickettsi – предизвикувачки агенс на карпеста планинска треска; б) R. conori – предизвикувачки агенс на хеморагична треска

Тифус Тифусот е честа акутна инфективна болест предизвикана од рикеција на Provacek, која се пренесува од болна личност на здрава личност преку вошки; се карактеризира со доминантно оштетување на васкуларниот и нервниот систем, типична температурна крива и осип на кожата. Тифусот е еден од сортите на голема група на човечки рикецијални заболувања, кои, особено, вклучуваат: - ендемичен тифус (стаорец), - тифус што го пренесува крлежот.

Микоплазми Микоплазмите се бактерии кои припаѓаат на класата Mollicutes (мека кожа). Најмалите грамови бактерии (0,3-0,9 микрони). Главната карактеристика е отсуството на клеточен ѕид. Клетките се опкружени само со CPM, така што тие имаат различни форми: коки, прачки, во облик на колба, во облик на круша или филаментозни. На надворешната страна на CPM има слој како капсула, во цитоплазмата има нуклеоид, рибозоми и мезозоми. Нема спор. Тие предизвикуваат болест кај луѓето како акутна респираторна инфекција (Микоплазма пневмонија); влијае на респираторниот, генитоуринарниот и централниот нервен систем.

Бр Форми и видови бактерии Карактеристики на локацијата и структурата на бактериската клетка Болести предизвикани од овој тип бактерии 1 сферични (коки) 2 во облик на прачка (шипки) 3 згрчени форми Пополнете ја табелата: „Главни форми на бактерии. ”

Ви благодариме за вниманието! 


Слајд 2

Енергијата во бактериската клетка се складира во форма на молекули на АТП. Кај хемоорганотрофните бактерии, реакциите поврзани со добивање енергија во форма на АТП се реакции на оксидација-редукција заедно со реакции на фосфорилација.

Слајд 3

Кога гликозата или другите хексози се користат како извор на јаглерод и енергија, почетните фази на оксидација на гликозата се вообичаени и во оксидативниот и во ферментативниот метаболизам. Тие ги вклучуваат патиштата за претворање на гликозата во пируват (кога хексозите, или дисахаридите освен гликозата, се користат како извор на енергија, тие, како резултат на хемиски трансформации, влегуваат во синџир на реакции кои ја претвораат гликозата во пируват).

Слајд 4

Патеки за разградување на гликозата.

Разградувањето на гликозата во пирувична киселина, еден од најважните средно метаболички производи, се јавува кај бактериите на 3 начини

Слајд 5

Патеки за разградување на гликозата

1) преку формирање на фруктоза-1,6-дифосфат (по пат на FDP, или гликолитичко распаѓање, или, според името на истражувачите кои го проучувале, по патеката Ембден-Мајерхоф-Парнас); 2) преку патеката на пентоза фосфат (ПП патека); 3) преку патеката Entner-Doudoroff, или патеката KDFG (пат на 2-кето-3-деокси-6-фосфоглуконска киселина).

Слајд 6

Гликозата во бактериска клетка прво се фосфорилира со АТП и ензимот хексокиназа до метаболички активната форма глукоза-6-фосфат (G-6-P), која служи како почетно соединение за која било од трите горенаведени патишта.

Слајд 7

FDF патека.

G-6-P се изомеризира во фруктоза-6-фосфат, кој, под дејство на фосфофруктокиназа, се претвора во фруктоза-1,6-дифосфат, кој последователно се оксидира во пирувична киселина преку формирање на 3-фосфоглицералдехид. Рамнотежата на оксидацијата на гликозата долж патеката FDF се состои од формирање на 2 молекули пируват, 2 молекули АТП и 2 молекули на редуцирана NAD.

Слајд 8

PF начин.

Во овој случај, гликоза-6-фосфат, преку реакции на дехидрогенација и декарбоксилација, се претвора во рибоза-5-фосфат (Ru-5-P), кој е во рамнотежа со рибоза-5-фосфат и ксилулоза-5-фосфат. Pu-5-P се расцепува до 3-фосфоглицералдехид, среден производ во конверзијата на гликозата во пируват.

Слајд 9

Добиените пентоза фосфати се претвораат како резултат на реакции на транскетолаза и трансалдолаза во фруктоза-6-фосфат, затворајќи ги реакциите во циклус и во 3-фосфоглицералдехид, среден производ од конверзијата на гликозата во пируват долж патеката FDF. Со едно вртење на циклусот се формираат 1 молекула 3-фосфоглицералдехид, 3 молекули CO2 и 2 молекули редуциран NADP.

Слајд 11

Процесот започнува со дехидрогенизација на гликоза-6-фосфат во 6-фосфоглуконска киселина. Од него под дејство на дехидрогеназа се отцепува вода и се формира 2-кето-3-деокси-6-фосфоглуконска киселина (KDPG), која со алдолаза се расцепува на пируват и 3-фосфоглицералдехид. Вториот се оксидира до пирувична киселина на ист начин како и преку патеката FDF.

Слајд 12

За секоја молекула гликоза, се произведуваат 1 молекула АТП, 1 молекула редуциран NAD и 1 молекула редуциран NADP, што е еквивалентно на 1 молекула АТП и 1 молекула редуцирана НАД.

Слајд 13

Оксидативен метаболизам кај бактерии (дишење)

  • Слајд 14

    Оксидативен метаболизам

    Бактериите со оксидативен метаболизам добиваат енергија преку дишењето. Дишењето е процес на добивање енергија во реакциите на оксидација-редукција заедно со реакциите на оксидативна фосфорилација, во кои органските (кај органотрофите) и неорганските (кај литотрофите) соединенија можат да бидат донатори на електрони, а само неорганските соединенија можат да бидат акцептори.

    Слајд 15

    Во зависност од прифаќачите на протони и електрони, бактериите се делат на аероби, факултативни анаероби и облигациони анаероби. За аеробите, кислородот е акцептор. Факултативните анаероби користат дишење во кислородни услови и ферментација во услови без кислород. За задолжителните анаероби, карактеристична е само ферментацијата, во услови на кислород, смртта на микроорганизмите се јавува поради формирање на пероксиди, а клетката е отруена.

    Слајд 16

    Задолжителните аероби (бруцела, легионела, псевдомонас, микобактерии, антракс) растат и се размножуваат само во присуство на кислород. Тие користат кислород за да добијат енергија преку кислородно дишење. Тие се делат на: 1) строги аероби (менингококи, бордетели), кои растат при парцијален притисок на воздушната атмосфера; 2) микроаерофилите (листерија) растат при низок парцијален притисок на атмосферскиот воздух.

    Слајд 17

    Задолжителните анаероби (бифидобактерии, лактобацили, клостридии) не користат кислород за производство на енергија. Нивниот тип на метаболизам е ферментативен. Тие се делат на: 1) строги анаероби - микроорганизми за кои молекуларниот кислород е токсичен; или ги убива микроорганизмите или го ограничува нивниот раст. Строгите анаероби добиваат енергија од ферментација на маслен киселина; 2) аеротолерантни микроорганизми (бактерии на млечна киселина) користат кислород за производство на енергија, но можат да постојат во неговата атмосфера. Енергијата се добива со хетероферментативна ферментација на млечна киселина

    Слајд 18

    Факултативните анаероби (пневмококи, ентерококи, ентеробактерии, коринебактерии, Францисела) се способни да растат и да се размножуваат и во присуство на кислород и во отсуство на него. Имаат мешан тип на метаболизам. Процесот на добивање енергија во нив може да се случи преку дишење на кислород во присуство на кислород, а во негово отсуство преминување на ферментација. Различните физиолошки ставови на микроорганизмите кон кислородот се поврзани со присуството на ензимски системи кои им овозможуваат да постојат во кислородна атмосфера.

    Слајд 19

    Во оксидативните процеси што се случуваат во кислородна атмосфера, се формираат токсични производи: водород пероксид H2O2 и кислороден радикал на кислород O2-. За да се неутрализираат токсичните форми на кислород, микроорганизмите кои можат да постојат во неговата атмосфера имаат заштитни механизми.

    Слајд 20

    Кај бактериите со оксидативен метаболизам, акцепторот на електрони (или водород (H+)) е молекуларен кислород. Во овој случај, пируватот целосно се оксидира во циклусот на трикарбоксилна киселина до C2.

    Слајд 21

    Циклус на трикарбоксилна киселина (циклус на Кребс)

  • Слајд 22

    Циклусот на трикарбоксилна киселина функционира и како снабдувач на прекурсори за биосинтетички процеси и на водородни атоми, кои во форма на редуцирана NAD се пренесуваат во молекуларниот кислород преку серија транспортери кои имаат комплексен структурно дизајниран мултиензимски систем - респираторниот синџир. Респираторниот синџир кај бактериите е локализиран во CPM и во структурите на интрацелуларната мембрана.

    Слајд 23

    Типичен синџир изгледа вака: TCA циклус → NAD(H2) → флавопротеин → хинон → → цитохроми: b → c → a → O2

    Слајд 24

    Меѓу бактериските цитохроми, се разликуваат цитохромите b, c, a и a3. Последната фаза на пренос на електрони (протон) низ респираторниот синџир е редукција на цитохромите a - a3 (цитохром оксидаза). Цитохром оксидаза е последната оксидаза која ги пренесува електроните до кислородот. Протоните формирани за време на оксидацијата на FAD или киноните се врзани со јони на O2- за да формираат вода.

    Слајд 25

    Формирањето на АТП во синџирот на вдишување е поврзано со хемоосмотскиот процес. Посебната ориентација на носителите во CPM доведува до пренос на водород од внатрешната кон надворешната површина на мембраната, што резултира со создавање на градиент од атоми на водород, манифестиран во присуство на мембрански потенцијал. Енергијата на мембранскиот потенцијал се користи за синтеза на АТП од страна на АТП-азата локализирана во мембраната.

    Слајд 26

    На некои бактерии им недостасуваат цитохроми, а при контакт со кислород доаѓа до директен трансфер на водород во кислород со помош на флавопротеини, а крајниот производ е водород пероксид - H2O2.

    Слајд 27

    Покрај јаглехидратите, прокариотите можат да користат и други органски соединенија, особено протеини, како извор на енергија, оксидирајќи ги целосно до CO2 и H2O.

    Слајд 28

    Амино киселините може да се користат во конструктивен метаболизам, или во амонификација на бактерии, тие можат да послужат како главен материјал во енергетските процеси при оксидативна деаминација, како резултат на што се ослободува амонијак и аминокиселината се претвора во кето киселина, која влегува во конструктивен метаболизам. низ циклусот на трикарбоксилна киселина: 2R–CHNH2 –COOH + О2 →2R–СО –COOH + +2NH3

    Прикажи ги сите слајдови