Гидрохимия экстремальных водных систем с основами гидробиологии. Хахинов В.В - 6 стр.

UptoLike

Рубрика: 

6
повреждаться при температурном или каком-либо другом
стрессе; ДНК относительно стабильна благодаря кольцевой
форме молекулы, иногда образующей также сверхвитки;
клеточная стенка способна противостоять механическому и
осмотическому стрессу в большей степени, чем стенки более
высокоорганизованных клеток. Наиболее термоацидофильные
организмы представлены главным образом археями, а не бак-
териями, вероятно по причине того, что
липиды с простыми
эфирными связями значительно более устойчивы к высоким
температурам, особенно в условиях высокой ионной активности,
чем липиды со сложноэфирными связями (Современная
микробиология, 2005).
Интерес к экстремофильным прокариотам в последние годы
исключительно высок с точки зрения их биологической
уникальности (Woese et al, 1990; Заварзин, 1993) и
использования в биотехнологии (Extremophiles, 1998). Они
обитают в самых разных условиях
среды (Prasad et al, 1997). В
природе встречается немало биотопов, в которых экстремальные
условия сочетаются и тогда в них развиваются
комбинированные по виду и степени экстремофильности
организмы. Одним из таких мест обитания являются содовые,
содово-соленые и соленые озера, где высокие значения рН,
минерализации и содержание NaCl обуславливают развитие
алкало-, гало-алкало- и галофильных микроорганизмов.
Микробное
сообщество в этих водоемах подвергается действию
крайней щелочности и осмотическому стрессу.
Горячие и холодные минеральные источники являются
экстремальными экосистемами представляющими значительный
интерес, как для фундаментальных исследований, так и для
потенциальных практических применений. В связи с
постоянством химического состава и температуры воды горячие
и холодные источники являются удобными модельными
системами для
изучения экологии обитающих в них организмов
(Brock et al., 1971; Логинова, Егорова, 1977).
Исследование экстремальных водных систем и
экстремофильных организмов важно с точки зрения определения
физико-химических границ функционирования живых систем, в
повреждаться при температурном или каком-либо другом
стрессе; ДНК относительно стабильна благодаря кольцевой
форме молекулы, иногда образующей также сверхвитки;
клеточная стенка способна противостоять механическому и
осмотическому стрессу в большей степени, чем стенки более
высокоорганизованных клеток. Наиболее термоацидофильные
организмы представлены главным образом археями, а не бак-
териями, вероятно по причине того, что липиды с простыми
эфирными связями значительно более устойчивы к высоким
температурам, особенно в условиях высокой ионной активности,
чем липиды со сложноэфирными связями (Современная
микробиология, 2005).
   Интерес к экстремофильным прокариотам в последние годы
исключительно высок с точки зрения их биологической
уникальности (Woese et al, 1990; Заварзин, 1993) и
использования в биотехнологии (Extremophiles, 1998). Они
обитают в самых разных условиях среды (Prasad et al, 1997). В
природе встречается немало биотопов, в которых экстремальные
условия         сочетаются и тогда в них развиваются
комбинированные по виду и степени экстремофильности
организмы. Одним из таких мест обитания являются содовые,
содово-соленые и соленые озера, где высокие значения рН,
минерализации и содержание NaCl обуславливают развитие
алкало-, гало-алкало- и галофильных микроорганизмов.
Микробное сообщество в этих водоемах подвергается действию
крайней щелочности и осмотическому стрессу.
   Горячие и холодные минеральные источники являются
экстремальными экосистемами представляющими значительный
интерес, как для фундаментальных исследований, так и для
потенциальных практических применений. В связи с
постоянством химического состава и температуры воды горячие
и холодные источники являются удобными модельными
системами для изучения экологии обитающих в них организмов
(Brock et al., 1971; Логинова, Егорова, 1977).
   Исследование        экстремальных      водных систем     и
экстремофильных организмов важно с точки зрения определения
физико-химических границ функционирования живых систем, в
                             6