ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

Σχετικά έγγραφα
1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. (i) Τι είδους αναερόβια αναπνοή κάνει ο αθλητής;

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ

Καθηγητής Δ. Μόσιαλος

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής.

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα Φωτοσύνθεση..σελίδα Κυτταρική αναπνοή.

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μεταβολισμός του κυττάρου

Κεφάλαιο 4. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc Utopia Publishing, All rights reserved

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις

ΕΡΓΑΣΙΑ. Το κύριο ενεργειακό «νόμισμα» των κυττάρων ειναι το ΑΤΡ.

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

Β α σ ι κ έ ς α ρ χ έ ς μ ε τ α β ο λ ι σ μ ο ύ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

σελ 1 από 8 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων

BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Stryer) Βασικές Αρχές Βιοχημείας (Lehninger) Κεφ. 15

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

Hans Krebs ( ) Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί

BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Stryer)

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία. Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου :

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Βασικά ενεργειακά συστήματα. Δρ. Μαρία Παπανδρέου 2018

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

Κων/νος Μ. Β 2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

Ο όρος μεταβολισμός ορίζεται ως το σύνολο των χημικών μετατροπών που λαμβάνουν χώρα στο κύτταρο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Kυτταρική Bιολογία. Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών Κυττάρων ΔIAΛEΞΕΙΣ 24 & 25 (27 /5/2016)

ΚΕΦΑΛΑΙO 3 Κυτταρικός Μεταβολισμός

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Κεφάλαιο 2. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc Utopia Publishing, All rights reserved

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 12Η 2 S + 6CΟ 2 C 6 H 12 Ο S + 6H 2 Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

1. Στο παρακάτω διάγραμμα του κύκλου του Krebs να σημειωθούν τα ρυθμιστικά ένζυμα, οι ρυθμιστές και ο τρόπος με τον οποίο δρουν. ΜΟΝ.

Μεταβολισμός μικροοργανισμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Άσκηση: Αναπνοή

ΠΕΨΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΣΑΚΧΑΡΩΝ) ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ Ι

Περίληψη 3 ου κεφαλαίου. Όλγα Σ.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο;

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Μεταβολισμός των Βακτηρίων

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ Μεταβολισμός: Βασικές έννοιες και σχεδιασμός

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α φάση

Φωτοσύνθεση. hv χημική ενέργεια. 1. Φωτεινές αντιδράσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 1 Ι ΕΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Strye

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

.CH 3 COOH + NH 4 α) CH 3 CN + 2H 2 O H + β) CH CH + H 2 O CH 3 CH=O γ) CH 3 NH 2 + H 2 O CH 3 NH OH -. α) Α: CH 3 CH=CH 2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Οργάνωση της ζωής βιολογικά συστήματα

CO 2 H 2 O O 2 C 6 H 12 O 6 ATP ADP DNA NADPH - TAC AAA CAT CCC GGG TTT ATT

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. ή μικρόβιο» χρησιμοποιήθηκε. Γάλλο Sedillot. πρωταρχικά. μικρόβια. είναι. μικροοργανισμοί μικροσκοπικού μεγέθους και απλής δομής.

Τίτλος Μαθήματος: Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα: ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Σαββαΐδης. Τμήμα: Χημείας

Μεταβολισμός πρωτεϊνών και των αμινοξέων

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ Ι Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. Ένζυμα: οι καταλύτες στο σώμα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2006

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Βιοχημική εξέλιξη

O Κύκλος του κιτρικού οξέος Ο κύκλος του Krebs O κύκλος των τρικαρβοξυλικών οξέων (TCA)

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Transcript:

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαντώ Κυριακού 2015

Ενεργειακό Στα βιολογικά συστήματα η διατήρηση της ενέργειας συμπεριλαμβάνει οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις παραγωγή ATP Οξείδωση: απομάκρυνση e από ένα υπόστρωμα Αναγωγή: προσθήκη e σε ένα υπόστρωμα Συχνά μεταφορά όχι μόνο e αλλά ολόκληρων ατόμων Η

Κύριες καταβολικές οδοί (παραγωγή ενέργειας) Καταβολισμός: δότης e = πηγή ενέργειας. εν είναι ο ίδιος ο δότης που περιέχει την ενέργεια, αλλά μέσω της οξείδωσής του ελευθερώνεται ενέργεια Οι χημειοτροφικοί μο χρησιμοποιούν χημικές ενώσεις ως δότες e στον ενεργειακό μεταβολισμό τους μέσω δύο μηχανισμών: Ζύμωση Αναπνοή

Ζύμωση o o o o Η οξειδοαναγωγική διαδικασία συντελείται απουσία εύχρηστων τελικών δεκτών e (η οξείδωση συνδέεται με την αναγωγή μιας ένωσης από το αρχικό υπόστρωμα) Το ATP παράγεται μέσω της φωσφορυλίωσης του υποστρώματος, κατά τον καταβολισμό μιας οργανικής ένωσης Παραγωγή μικρότερης ποσότητας ενέργειας (ATP) Παράδειγμα: γλυκόλυση

Γλυκόλυση o o o Στάδιο Ι: προκαταρτικές αντιδράσεις (μετατροπή της γλυκόζης σε 1,6- διφωσφορική φρουκτόζη: προκαταρτικό για την 3-φωσφορική γλυκεραλδεύδη) Στάδιο ΙΙ: οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Παραγωγή ATP και πυροσταφυλικού Στάδιο ΙΙΙ: παραγωγή προϊόντων ζύμωσης μέσω της αναγωγής του πυροσταφυλικού σε προϊόν ζύμωσης και ταυτόχρονη οξείδωση του NADH σε NAD

Προϊόντα ζύμωσης Ζυμομύκητες: αιθανόλη + CO 2 Οξυγαλακτικά βακτήρια: γαλακτικό οξύ + Η + Εντεροβακτήρια: γαλακτικό + οξικό + μυρμηκικό + Η + Εντεροβακτήρια: γαλακτικό + οξικό +Η 2 + CO 2 + H +

Αποτελέσματα ζύμωσης Κατανάλωση της γλυκόζης Παραγωγή 2 επιπλέον μορίων ATP Παραγωγή προϊόντων ζύμωσης

Αναπνοή o o o o o Η οξειδοαναγωγική διαδικασία συντελείται με τελικό αποδέκτη e, το O 2 ή κάποιο άλλο μόριο Το ATP παράγεται μέσω της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης, δηλαδή με την απορρόφηση πρωτονιεργετικής δύναμης δια μέσου της μεμβράνης Όλα τα μόρια υποστρώματος οξειδώνονται προς CO 2 και παράγεται περισσότερη ενέργεια Τελικός αποδέκτης e το O 2 : αερόβια αναπνοή Παράδειγμα αναπνοής: κύκλος του κιτρικού οξέος

Κύκλος του κιτρικού οξέος Πρώτα στάδια μετατροπής της γλυκόζης ίδια με την ζύμωση, μέχρι τον σχηματισμό του πυροσταφυλικού οξέος Ενώ στη ζύμωση έχουμε τα διαφορετικά ζυμωτικά προϊόντα, στον κύκλο του κιτρικού οξέος παράγεται CO 2 και διάφορες ενδιάμεσες ενώσεις που παίζουν σημαντικό ρόλο στη βιοσύνθεση (αμινοξέων κλπ)

Αποτελέσματα της αναπνοής (κύκλος κιτρικού οξέος) Απελευθερώνονται 3 μόρια CO 2 Τα e που απελευθερώνονται κατά την οξείδωση των ενδιάμεσων μορίων τελικά μεταφέρονται στο οξυγόνο ή σε άλλο δέκτη (ενώ στην ζύμωση χρησιμοποιούνται για την αναγωγή ενδιάμεσων προϊόντων) Πρόδρομες ενώσεις για βιοσυνθετικές οδούς (αμινοξέων, λιπαρών οξέων κλπ) Ασύγκριτα μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας (ATP) σε σχέση με τη ζύμωση

Εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής ενέργειας στα προκαρυωτικά Αναερόβια αναπνοή Χημειολιθοτροφία Φωτοτροφία

Αναερόβια αναπνοή Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί δέκτες e από το Ο 2 ΝΟ 3- Fe 3+ SO 2-4 CO 2-3 ΝΟ Fe SO CO Οργανικά μόρια Παραγωγή μικρότερης ποσότητας ενέργειας από την αερόβια αναπνοή υνατότητα επιβίωσης σε περιβάλλοντα που δεν υπάρχει οξυγόνο

Χημειολιθοτροφία Χρησιμοποιούν ανόργανες ενώσεις ως δότες e ότες e: υδρόθειο, αέριο υδρογόνο, αμμωνία, Fe ++ Αερόβια αναπνοή αλλά με ανόργανη πηγή ενέργειας ιαφορά με τους χημιοοργανότροφους ως προς την πηγή C για τη βιοσύνθεση: δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν π.χ. τη γλυκόζη. Συνήθως χρησιμοποιούν το CO 2 (αυτότροφοι)

Φωτοτροφία o o Φως: πηγή ενέργειας στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης ιαφορετικοί μηχανισμοί για τους διάφορους φωτότροφους μο αλλά κοινό τελικό αποτέλεσμα: δημιουργία πρωτονιεργετικής δύναμης που χρησιμοποιείται στη σύνθεση ATP

Φωτοτροφία Φωτοαυτότροφοι: οι περισσότεροι μο, χρησιμοποιούν το CO 2 ως πηγή C για τη βιοσύνθεση Φωτοετερότροφοι: χρησιμοποιούν πηγή C οργανικές ενώσεις για την βιοσύνθεση o Φωτοσύνθεση παρόμοια με των ανώτερων φυτών, όπου εκλύεται Ο2 και φωτοσύνθεση σε αναερόβιες συνθήκες

Πηγές ενέργειας στους μο Χιλιάδες οργανικές ενώσεις, ανόργανες ενώσεις, φως Αναπνοή σε όλες τις μορφές Χημειολιθοτροφία: καταλήγουν στη δημιουργία πρωτονιεγερτικής δύναμης Ανεξάρτητα από πού προέρχονται τα e, όλα περνούν από αλυσίδα μεταφοράς e που συνδέεται με τη μεμβράνη Εξαίρεση: οι ζυμώσεις που γίνεται φωσφορυλίωση σε επίπεδο υποστρώματος

Αύξηση ή ανάπτυξη (growth) Μεγέθυνση της μάζας μέρους ή όλου του ζωντανού οργανισμού, που επιτυγχάνεται με τη διεξαγωγή > 2000 αντιδράσεων και κυρίως μέσω της σύνθεσης των μακρομορίων Οργανισμοί: μεγεθύνονται αυξάνοντας τη μάζα των συστατικών του κάθε κυττάρου και ακολουθεί κυτταρική διαίρεση αύξηση του αριθμού των κυττάρων Ανώτεροι οργανισμοί: αύξηση διαφοροποίηση των κυττάρων: διαδικασία που ελέγχεται από το γενετικό υλικό

Μικροβιακή αύξηση και η κινητική της J.Μonod onod: η μελέτη της μικροβιακής αύξησης είναι το βασικότερο τμήμα της Μικροβιολογίας έθεσε τις θεμελειώδεις αρχές της Η σύνθεση, η δομή ενός μο, όπως και οι φυσιολογικές του ιδιότητες μπορεί να επηρεάζονται από: τον τρόπο αύξησης και τις περιβαλλοντικές συνθήκες

ιαδικασία εκβλάστησης βακτηριακού κυττάρου

Κυτταρική αύξηση και διχοτόμηση ιχοτόμηση: διαίρεση ενός κυττάρου σε δύο νέα κύτταρα Βακτήρια: τα κύτταρα επιμηκύνονται μέχρι να γίνουν περίπου διπλάσια σε μήκος και στη συνέχεια αρχίζει να δημιουργείται το διάφραγμα (χώρισμα που σταδιακά διαιρεί το κύτταρο) ιάφραγμα: δημιουργείται με την επέκταση της κυτ. μεμβράνης + κυτ. τοιχώματος προς το εσωτερικό του κυττάρου από αντίθετες κατευθύνσεις ΧρόνοςΧρόνος Κυτταρικού κύκλου: εξαρτάται από γενετικούς και θρεπτικούς παράγοντες

Μηχανισμός διαίρεσης (τύπου άτρακτος) Fts: πρωτείνες απαραίτητες για τη φυσιολογική κυτ. διαίρεση. Έχουν βρεθεί σε όλα τα προκαρυωτικά (+Αρχαία Αρχαία) FtsZ: πρωτείνη κλειδί αυτής της ομάδας. Έχει εντοπιστεί και σε μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες Οι Fts πρωτείνες αλληλεπιδρούν και σχηματίζουν μία συσκευή διαίρεσης: ιαιρεσίσωμα

Βακτηριακή διχοτόμηση Ο σχηματισμός του διαιρεσισώματος αρχίζει με την πρόσδεση μορίων FtsZ σε ένα δακτύλιο γύρω από τον κυτταρικό κύλινδρο στο κέντρο του κυττάρου. Η θέση αυτή καθορίζει το επίπεδο της κυτ. διαίρεσης

Αντιγραφή του DNA γίνεται πριν από την κατασκευή του δακτυλίου FtsZ Όταν γίνεται η περίσφιξη ο δακτύλιος FtsZ από-πολυμερίζεται πολυμερίζεται. Ακολουθεί εσωτερική αύξηση του κυτταρικού τοιχώματος & απομόνωση των δύο θυγατρικών

Βακτηριακή διχοτόμηση και πρωτείνες FtsZ

Μεγάλο ενδιαφέρον για την κατανόηση της διαίρεσης του βακτηριακού κυττάρου σε μοριακό επίπεδο δημιουργία νέων φαρμάκων

Ευχαριστώ!!