СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

"бактерии, грибы и лишайники"

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«"бактерии, грибы и лишайники"»

Бактерии, грибы и лишайники Выполнила: Пешкова ю.В

Бактерии, грибы и лишайники

Выполнила: Пешкова ю.В

БАКТЕРИИ Бактерии (эубактерии, настоящие, или истинные, бактерии), микроорганизмы с прокариотным типом строения клетки: генетический аппарат у них не заключён в обособленное мембраной клеточное ядро.

БАКТЕРИИ

  • Бактерии (эубактерии, настоящие, или истинные, бактерии), микроорганизмы с прокариотным типом строения клетки: генетический аппарат у них не заключён в обособленное мембраной клеточное ядро.
Размеры и формы клеток Большинство бактерий – одноклеточные организмы размером 0,2–10,0 мкм. Встречаются среди бактерий и «карлики», нанобактерии (около 0,05 мкм), и «гиганты», например бактерии родов Achromatium и Macromonas (длина до 100 мкм), обитатель кишечника рыбы-хирурга Epulopiscium fishelsoni (длина до 600 мкм) и выделенная из прибрежных морских вод Намибии и Чили Thiomargarita namibiensis (до 800 мкм). Epulopiscium fishelsoni Thiomargarita namibiensis

Размеры и формы клеток

  • Большинство бактерий – одноклеточные организмы размером 0,2–10,0 мкм. Встречаются среди бактерий и «карлики», нанобактерии (около 0,05 мкм), и «гиганты», например бактерии родов Achromatium и Macromonas (длина до 100 мкм), обитатель кишечника рыбы-хирурга Epulopiscium fishelsoni (длина до 600 мкм) и выделенная из прибрежных морских вод Намибии и Чили Thiomargarita namibiensis (до 800 мкм).

Epulopiscium fishelsoni

Thiomargarita namibiensis

Основные формы бактерий Чаще бактериальная клетка имеет вид палочки, сферическую (кокки) или извитую (вибрионы, спириллы и спирохеты) форму. Обнаружены виды с треугольными, квадратными, звездчатыми и плоскими (тарелкообразными) клетками. Бактерии могут быть одиночными, образовывать пары, короткие и длинные цепочки, грозди, формировать пакеты по 4, 8 и более клеток (сарцины), розетки, сети и мицелий (актиномицеты). Встречаются как подвижные, так и неподвижные бактерии.

Основные формы бактерий

  • Чаще бактериальная клетка имеет вид палочки, сферическую (кокки) или извитую (вибрионы, спириллы и спирохеты) форму. Обнаружены виды с треугольными, квадратными, звездчатыми и плоскими (тарелкообразными) клетками.
  • Бактерии могут быть одиночными, образовывать пары, короткие и длинные цепочки, грозди, формировать пакеты по 4, 8 и более клеток (сарцины), розетки, сети и мицелий (актиномицеты).
  • Встречаются как подвижные, так и неподвижные бактерии.
Химический состав и строение клеток

Химический состав и строение клеток

Геном бактерий (нуклеоид) представлен кольцевой молекулой ДНК, которую часто называют бактериальной хромосомой. Для бактериального генома характерно объединение многих функционально связанных генов в опероны.
  • Геном бактерий (нуклеоид) представлен кольцевой молекулой ДНК, которую часто называют бактериальной хромосомой. Для бактериального генома характерно объединение многих функционально связанных генов в опероны.
Размножение Большинство бактерий размножаются путём деления надвое , реже почкованием , а некоторые (например, актиномицеты) – с помощью экзоспор или обрывков мицелия . Известен способ множественного деления (с образованием мелких репродуктивных клеток-баеоцитов у ряда цианобактерий). Многоклеточные прокариоты могут размножаться отделением от трихом одной или нескольких клеток. Некоторые бактерии характеризуются сложным циклом развития, в процессе которого могут меняться морфология клеток и образовываться покоящиеся формы: цисты, эндоспоры, акинеты. Миксобактерии способны образовывать плодовые тела, часто причудливых конфигураций и окрасок.

Размножение

  • Большинство бактерий размножаются путём деления надвое , реже почкованием , а некоторые (например, актиномицеты) – с помощью экзоспор или обрывков мицелия . Известен способ множественного деления (с образованием мелких репродуктивных клеток-баеоцитов у ряда цианобактерий). Многоклеточные прокариоты могут размножаться отделением от трихом одной или нескольких клеток. Некоторые бактерии характеризуются сложным циклом развития, в процессе которого могут меняться морфология клеток и образовываться покоящиеся формы: цисты, эндоспоры, акинеты. Миксобактерии способны образовывать плодовые тела, часто причудливых конфигураций и окрасок.
Бесполое размножение

Бесполое размножение

Половое размножение

Половое размножение

Условия обитания Бактерии приспособились к разным условиям существования. Они могут развиваться в диапазоне температур от –5 (и ниже) до 113 °С. Среди них выделяют: •  психрофилов, растущих при температуре ниже 20 °С (для Bacillus psichrophilus, например, предельная температура роста –10 °С), •  мезофилов (оптимум роста при 20–40 °С), •  термофилов (50–60 °С), •  экстремальных термофилов (70 °С) •  гипертермофилов (80 °С и выше).

Условия обитания

  • Бактерии приспособились к разным условиям существования. Они могут развиваться в диапазоне температур от –5 (и ниже) до 113 °С. Среди них выделяют:
  • • психрофилов, растущих при температуре ниже 20 °С (для Bacillus psichrophilus, например, предельная температура роста –10 °С),
  • • мезофилов (оптимум роста при 20–40 °С),
  • • термофилов (50–60 °С),
  • • экстремальных термофилов (70 °С)
  • • гипертермофилов (80 °С и выше).
Типы питания

Типы питания

Значение бактерий

Значение бактерий

ГРИБЫ Грибы — царство эукариотических организмов, сочетающих признаки растений и животных. Грибы изучает наука микология .

ГРИБЫ

  • Грибы — царство эукариотических организмов, сочетающих признаки растений и животных.
  • Грибы изучает наука микология .
Сходство грибов с растениями и животными Признак Сходство с растениями Особенности организма Сходство с животными Способность к неограниченному росту; неподвижность в вегетативном состоянии Способ/тип питания Осмотрофный тип питания — транспорт растворённых питательных веществ через мембрану клеток — Размножение Строение клетки С помощью спор Гетеротрофный способ питания — потребление готовых органических веществ Клетки имеют клеточные стенки — Биохимические особенности В клетках нет пластид — Экологическая роль в экосистемах — Запасное питательное вещество — гликоген; продукт метаболизма —мочевина; некоторые виды содержат хитин Потребители (консументы) или разрушители (редуценты) органического вещества, никогда не бывают его производителями (продуцентами)

Сходство грибов с растениями и животными

Признак

Сходство с растениями

Особенности организма

Сходство с животными

  • Способность к неограниченному росту;
  • неподвижность в вегетативном состоянии

Способ/тип питания

Осмотрофный тип питания — транспорт растворённых питательных веществ через мембрану клеток

Размножение

Строение клетки

С помощью спор

Гетеротрофный способ питания — потребление готовых органических веществ

Клетки имеют клеточные стенки

Биохимические особенности

В клетках нет пластид

Экологическая роль в экосистемах

  • Запасное питательное вещество — гликоген;
  • продукт метаболизма —мочевина;
  • некоторые виды содержат хитин

Потребители (консументы) или разрушители (редуценты) органического вещества, никогда не бывают его производителями (продуцентами)

Строение грибов Вегетативное тело гриба состоит из длинных тонких нитей — гиф (от др.-греч. hyphe [гифэ] — «ткань, паутина»). Гифы обладают верхушечным ростом и могут ветвиться, образуя густую переплетённую сеть — мицелий (от др.-греч. mykes [ми́кес] — «гриб»), или грибницу. Он погружён в субстрат (почву, древесину, ткани живого организма) или располагается на его поверхности и служит для поглощения воды и питательных веществ. Скорость роста мицелия зависит от условий среды и может достигать нескольких сантиметров в сутки.

Строение грибов

Вегетативное тело гриба состоит из длинных тонких нитей — гиф (от др.-греч. hyphe [гифэ] — «ткань, паутина»). Гифы обладают верхушечным ростом и могут ветвиться, образуя густую переплетённую сеть — мицелий (от др.-греч. mykes [ми́кес] — «гриб»), или грибницу. Он погружён в субстрат (почву, древесину, ткани живого организма) или располагается на его поверхности и служит для поглощения воды и питательных веществ. Скорость роста мицелия зависит от условий среды и может достигать нескольких сантиметров в сутки.

Виды мицелия 1 — одноклеточный (несептированный); 2 — многоклеточный (септированный); 3 — дикариотические клетки дрожжей

Виды мицелия

1 — одноклеточный (несептированный); 2 — многоклеточный (септированный); 3 — дикариотические клетки дрожжей

Функции гиф мицелия Гифы мицелия выполняют следующие функции: •  поглощение воды и питательных веществ; •  образование плодовых тел; •  образование покоящейся стадии (склероция); •  запасание питательных веществ; •  образование гаусторий (у паразитических грибов — выросты мицелия, проникающие в клетки хозяина), ловчих петель (у хищных грибов) и др.

Функции гиф мицелия

  • Гифы мицелия выполняют следующие функции:
  • • поглощение воды и питательных веществ;
  • • образование плодовых тел;
  • • образование покоящейся стадии (склероция);
  • • запасание питательных веществ;
  • • образование гаусторий (у паразитических грибов — выросты мицелия, проникающие в клетки хозяина), ловчих петель (у хищных грибов) и др.
Внутреннее строение мицелия и плодовых тел Гифы мицелия способны объединяться в длинные тяжи — ризоморфы. Наружные клетки тяжа более плотные и несут защитную функцию, внутренние клетки более нежные и выполняют проводящую функцию. Плодовые тела шляпочных грибов (базидиомицетов) образованы ложной тканью — псевдопаренхимой, или плектенхимой, состоящей из густо переплетённых гиф мицелия. Плектенхима, в отличие от настоящей ткани, например паренхимы, образована не трёхмерно делящимися клетками, а тяжами гиф.

Внутреннее строение мицелия и плодовых тел

  • Гифы мицелия способны объединяться в длинные тяжи — ризоморфы. Наружные клетки тяжа более плотные и несут защитную функцию, внутренние клетки более нежные и выполняют проводящую функцию.
  • Плодовые тела шляпочных грибов (базидиомицетов) образованы ложной тканью — псевдопаренхимой, или плектенхимой, состоящей из густо переплетённых гиф мицелия. Плектенхима, в отличие от настоящей ткани, например паренхимы, образована не трёхмерно делящимися клетками, а тяжами гиф.
Размножение грибов Для большинства грибов характерно бесполое и половое размножение. Бесполое размножение у разных видов может осуществляться разными способами: • многоклеточными или одноклеточными частями мицелия (вегетативное размножение, присущее многим видам); • почкованием (характерно для дрожжей); • спорами (собственно бесполое размножение, присущее большинству видов). Эндогенные и экзогенные споры грибов Эндогенные споры (спорангиеспоры) образуются в особых органах размножения — спорангиях. Экзогенные споры (конидиоспоры, или конидии) образуются открыто, на веточках мицелия, называемых конидиеносцами. Типы полового процесса грибов: • слияние гамет, образующихся в гаметангиях (изогамия, гетерогамия, оогамия); • соматогамия: слияние двух клеток вегетативного мицелия; • гаметангиогамия: слияние двух половых структур, не дифференцированных на гаметы; • хологамия: слияние клеток одноклеточных грибов (дрожжи).

Размножение грибов

  • Для большинства грибов характерно бесполое и половое размножение.
  • Бесполое размножение у разных видов может осуществляться разными способами:
  • • многоклеточными или одноклеточными частями мицелия (вегетативное размножение, присущее многим видам);
  • • почкованием (характерно для дрожжей);
  • • спорами (собственно бесполое размножение, присущее большинству видов).
  • Эндогенные и экзогенные споры грибов
  • Эндогенные споры (спорангиеспоры) образуются в особых органах размножения — спорангиях.
  • Экзогенные споры (конидиоспоры, или конидии) образуются открыто, на веточках мицелия, называемых конидиеносцами.
  • Типы полового процесса грибов:
  • • слияние гамет, образующихся в гаметангиях (изогамия, гетерогамия, оогамия);
  • • соматогамия: слияние двух клеток вегетативного мицелия;
  • • гаметангиогамия: слияние двух половых структур, не дифференцированных на гаметы;
  • • хологамия: слияние клеток одноклеточных грибов (дрожжи).
ЛИШАЙНИКИ Лишайник — это симбиотическая ассоциация гриба, одноклеточных водорослей и/или цианобактерий. Наука, изучающая лишайники, называется лихенологией. Вегетативное тело лишайника называют слоевищем или талломом. По форме таллома лишайники делят на три группы.

ЛИШАЙНИКИ

  • Лишайник — это симбиотическая ассоциация гриба, одноклеточных водорослей и/или цианобактерий.
  • Наука, изучающая лишайники, называется лихенологией.
  • Вегетативное тело лишайника называют слоевищем или талломом.
  • По форме таллома лишайники делят на три группы.
Внешнее строение и видовое разнообразие Кустистые: прямостоячее или свисающее слоевище, прикрепляющееся к субстрату в одной точке и, как правило, ветвящееся (кладония, уснея). Накипные (корковые): слоевище в виде корки или налёта, прикрепляющееся к субстрату всей своей поверхностью (ризокарпон). Листоватые: слоевище в виде пластинок, прикрепляющееся к субстрату в одной или нескольких отдельных точках с помощью коротких выростов (пармелия, ксантория).

Внешнее строение и видовое разнообразие

Кустистые: прямостоячее или свисающее слоевище, прикрепляющееся к субстрату в одной точке и, как правило, ветвящееся (кладония, уснея).

Накипные (корковые): слоевище в виде корки или налёта, прикрепляющееся к субстрату всей своей поверхностью (ризокарпон).

Листоватые: слоевище в виде пластинок, прикрепляющееся к субстрату в одной или нескольких отдельных точках с помощью коротких выростов (пармелия, ксантория).

Внутреннее строение   Основу таллома образуют гифы гриба. Они формируют нижний и верхний коровые слои, обуславливая форму и окраску лишайника. Слоевище прикрепляется к субстрату тоже с помощью гиф. Водоросли занимают полости между гифами.

Внутреннее строение

Основу таллома образуют гифы гриба. Они формируют нижний и верхний коровые слои, обуславливая форму и окраску лишайника. Слоевище прикрепляется к субстрату тоже с помощью гиф. Водоросли занимают полости между гифами.

Особенности внутреннего строения лишайников Гетеротрофный компонент лишайника — гриб — называют микобионтом, а автотрофный — водоросли и/или цианобактерии — фотобионтом или фикобионтом. Микобионтом чаще всего бывают грибы из отдела аскомицетов (98%), реже — базидиомицетов. В качестве фотобионта выступают зелёные и золотистые одноклеточные водоросли, а также цианобактерии (устаревшее название — синезелёные «водоросли», или цианеи). Гомеомерное строение таллома Гетеромерное строение таллома

Особенности внутреннего строения лишайников

  • Гетеротрофный компонент лишайника — гриб — называют микобионтом, а автотрофный — водоросли и/или цианобактерии — фотобионтом или фикобионтом.
  • Микобионтом чаще всего бывают грибы из отдела аскомицетов (98%), реже — базидиомицетов. В качестве фотобионта выступают зелёные и золотистые одноклеточные водоросли, а также цианобактерии (устаревшее название — синезелёные «водоросли», или цианеи).

Гомеомерное строение таллома

Гетеромерное строение таллома

Размножение лишайников Лишайники могут размножаться вегетативно — кусочками слоевища, содержащими и клетки водоросли, и гифы гриба. Фрагменты слоевища распространяются ветром или животными, а при попадании на подходящий субстрат прирастают к нему, давая начало новому лишайнику. Гриб, входящий в состав лишайника, способен образовывать плодовые тела и размножаться спорами, которые созревают в этих плодовых телах. У лишайников встречается бесполое и половое размножение.

Размножение лишайников

  • Лишайники могут размножаться вегетативно — кусочками слоевища, содержащими и клетки водоросли, и гифы гриба. Фрагменты слоевища распространяются ветром или животными, а при попадании на подходящий субстрат прирастают к нему, давая начало новому лишайнику.
  • Гриб, входящий в состав лишайника, способен образовывать плодовые тела и размножаться спорами, которые созревают в этих плодовых телах.
  • У лишайников встречается бесполое и половое размножение.
Бесполое размножение Фрагментация — вегетативное размножение неспециализированными кусочками слоевища. Образование соредий — микроскопических клубочков, состоящих из одной или нескольких клеток водоросли, окружённых гифами гриба. Соредии образуются внутри таллома, а после созревания выходят на поверхность и лопаются, разбрасывая диаспо́ры. Образование изидий — маленьких выростов разнообразной формы, отламывающихся после созревания. Изидии образуются на верхней поверхности слоевища. Во всех случаях в состав отделяющихся от таллома структур входят и грибной, и водорослевый компоненты.

Бесполое размножение

  • Фрагментация — вегетативное размножение неспециализированными кусочками слоевища.
  • Образование соредий — микроскопических клубочков, состоящих из одной или нескольких клеток водоросли, окружённых гифами гриба. Соредии образуются внутри таллома, а после созревания выходят на поверхность и лопаются, разбрасывая диаспо́ры.
  • Образование изидий — маленьких выростов разнообразной формы, отламывающихся после созревания. Изидии образуются на верхней поверхности слоевища.
  • Во всех случаях в состав отделяющихся от таллома структур входят и грибной, и водорослевый компоненты.
 Половое размножение Гриб в составе лишайника способен образовывать плодовые тела различной формы, в которых созревают споры полового размножения. Развитие и созревание плодового тела может длиться до 10 лет, а затем в течение нескольких лет плодовое тело способно продуцировать споры. Их образуется очень много, но прорасти и образовать новые лишайники способны далеко не все споры. Для прорастания нужны подходящие условия, прежде всего определённые температура и влажность. Лишайник может образоваться, только если гифа гриба, выросшая из споры, встретит клетки водоросли и установит с ними контакт, а впоследствии — симбиотическую связь.

Половое размножение

  • Гриб в составе лишайника способен образовывать плодовые тела различной формы, в которых созревают споры полового размножения. Развитие и созревание плодового тела может длиться до 10 лет, а затем в течение нескольких лет плодовое тело способно продуцировать споры. Их образуется очень много, но прорасти и образовать новые лишайники способны далеко не все споры. Для прорастания нужны подходящие условия, прежде всего определённые температура и влажность. Лишайник может образоваться, только если гифа гриба, выросшая из споры, встретит клетки водоросли и установит с ними контакт, а впоследствии — симбиотическую связь.
Значение лишайников в природе и жизни человека • Образование почв • Ландшафтообразующий вид • Кормовая база для животных • Конкуренты грибов • Биоиндикация • Красители • Лекарственное средство • Пищевой продукт

Значение лишайников в природе и жизни человека

• Образование почв

• Ландшафтообразующий вид

• Кормовая база для животных

• Конкуренты грибов

• Биоиндикация

• Красители

• Лекарственное средство

• Пищевой продукт


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!