Прокаріоти

Автор: www.NiNa.Az
17 Лют, 2025 / 11:16

Доядерні або прокаріоти Prokaryotes від давньогрецького pro перед karyon горіх або ядро посилаючись на ядро клітини суфі

Прокаріоти
Прокаріоти
Прокаріоти

Доядерні або прокаріоти (Prokaryotes, від давньогрецького pro- перед + karyon горіх або ядро, посилаючись на ядро клітини + суфікс -otos, pl. -otes; також може писатися як «procaryotes») — організми без ядра клітини; здебільшого також без жодних інших мембранних органел, як-от мітохондрії чи ендоплазматичний ретикулум (але є винятки).

image
Структура клітини бактерії — одної з двох груп прокаріотичного життя.

Цей набір характеристик відрізняє їх від еукаріотів (ядерних організмів), які мають клітинні ядра і можуть бути як одноклітинними, так і багатоклітинними. Різниця між структурою прокаріотів та еукаріотів найбільша серед груп організмів. Більшість прокаріотів — бактерії, і ці два терміни раніше розглядали як синоніми. Проте в 1990 році американський вчений Карл Воуз запропонував поділ прокаріотів на бактерій і архей (Bacteria та Archaea, спочатку Eubacteria і Archaebacteria) через істотні генетичні відмінності між цими групами. Система поділу на еукаріотів, бактерій та архей зараз вважається визнаною та називається Системою трьох доменів. Вона замінила собою .

На сьогодні описано понад 3000 видів прокаріотів, але їхня реальна кількість у природі значно більша. На підтвердження цьому, 26 серпня 2024 року, в журналі Nature Geoscience опубліковано результати дослідження експедиції Університету штату Огайо (США) і команди міждисциплінарних співдослідників до Тибету, в ході якої з керна льоду, взятого з льодовика Гулія на висоті понад 6000 м, виявлено та каталогізовано геноми 1705 видів вірусів, вік яких становить щонайменше 41000 років. Дослідники зазначають, що всі 1705 геномів, витягнутих з керна Гулії, належать саме до прокаріотів.

Будова клітини прокаріотів

Прокаріотичні клітини складаються з поверхневого апарату й цитоплазми.

Відмінності від ядерних клітин

Клітина прокаріотів являє собою єдиний компартмент.

Характерні особливості

Див. також: Будова бактеріальної клітини
image
Будова типової клітини прокаріотів: капсула, клітинна стінка, плазмалема, цитоплазма, рибосоми, плазміда, пілі, джгутик, нуклеоїд.

Характерні особливості прокаріотів:

  • відсутність чітко оформленого ядра;
  • наявність джгутиків, плазмід і ;
  • наявність структур, в яких відбувається фотосинтез;
  • форми розмноження: безстатевий спосіб, наявний псевдостатевий процес (в результаті якого відбувається лише обмін генетичною інформацією, без збільшення кількості клітин);
  • розмір рибосоми — 70S (за коефіцієнтом седиментації розрізняють і рибосоми інших типів, а також субчастинки та біополімери, що входять до складу рибосом);
  • молекула ДНК укладена у вигляді петлі, комплексується деякими гістоновими білками, утворюючи нуклеоїд. Основна маса ДНК (95%) активно транскрибується в кожний даний момент часу.

Морфологія

Прокаріотичні клітини мають різні форми; чотири основні форми бактерій такі:

  • Коки – бактерія, що має сферичну або яйцеподібну форму, називається кок (множина, коки). Наприклад, Streptococcus, Staphylococcus.
  • Палички – бактерія циліндричної форми, яка називається паличкою або бацилою (множина, бацили).
  • Спіральні бактерії – деякі палички закручуються в спіральні форми.
  • Вібріони – бактерії у формі коми

Архея має плоскі квадратні клітини.

Перенесення ДНК

Перенесення ДНК між прокаріотичними клітинами відбувається у бактерій та архей, хоча воно було головним чином вивчене у бактерій. У бактерій передача генів відбувається трьома процесами. Це (1) опосередкована бактеріальним вірусом (бактеріофагом) трансдукція, (2) опосередкована плазмідами кон'югація, та (3) природна трансформація. Трансдукція бактеріальних генів бактеріофагом, схоже, відображає випадкову помилку під час внутрішньоклітинної збірки частинок вірусу, а не адаптацію бактерій-хазяїв. Передача бактеріальної ДНК контролюється генами бактеріофага, а не бактеріальними генами. Кон'югація в добре вивченій системі E. coli контролюється генами плазмід і є адаптацією для розповсюдження копій плазміди від одного бактеріального хазяїна до іншого. Зрідка під час цього процесу плазміда може інтегруватися в хромосому бактерії-хазяїна і згодом передати частину ДНК бактерії-хазяїна іншій бактерії. Опосередкована плазмідами передача ДНК бактерії-хазяїна (кон'югація) також здається випадковим процесом, а не бактеріальною адаптацією.

3D анімація прокаріотичної клітини, що показує всі елементи, з яких вона складається

Природна бактеріальна трансформація включає передачу ДНК від однієї бактерії до іншої через проміжне середовище. На відміну від трансдукції та кон'югації, трансформація явно є бактеріальною адаптацією для передачі ДНК, оскільки вона залежить від численних бактеріальних генних продуктів, які специфічно взаємодіють для виконання цього складного процесу. Щоб бактерія могла зв'язати, поглинути та рекомбінувати донорську ДНК у власну хромосому, вона повинна спочатку увійти в особливий фізіологічний стан, який називається . Близько 40 генів необхідні в Bacillus subtilis для розвитку компетентності. Довжина ДНК, що передається під час трансформації B. subtilis, може становити від третини до цілої хромосоми. Трансформація є поширеним способом передачі ДНК, і на даний момент 67 прокаріотичних видів відомі як природно компетентні для трансформації.

Серед архей, volcanii формує цитоплазматичні мости між клітинами, які, здається, використовуються для передачі ДНК від однієї клітини до іншої. Інша архея, , передає ДНК між клітинами шляхом прямого контакту. Frols та інші (2008) виявили, що вплив на S. solfataricus агентів, що пошкоджують ДНК, індукує клітинну агрегацію, і припустили, що клітинна агрегація може посилювати передачу ДНК між клітинами для забезпечення підвищеного відновлення пошкодженої ДНК через гомологічну рекомбінацію.

Середовище

image
Філогенетичне кільце, що показує різноманітність прокаріотів та симбіогенетичне походження еукаріотів

Прокаріоти значно урізноманітнилися протягом свого тривалого існування. Метаболізм прокаріотів набагато різноманітніший, ніж у еукаріотів, що призводить до багатьох виразно відмінних типів прокаріотів. Наприклад, крім використання фотосинтезу або органічних сполук для отримання енергії, як це роблять еукаріоти, прокаріоти можуть отримувати енергію з неорганічних сполук, таких як сірководень. Це дозволяє прокаріотам процвітати в суворих умовах, таких як холодна поверхня снігу в Антарктиді, що вивчається в кріобіології, або в таких гарячих середовищах, як підводні гідротермальні джерела та наземні гарячі джерела. Прокаріоти живуть практично у всіх середовищах на Землі. Деякі археї та бактерії є екстремофілами, що процвітають у суворих умовах, таких як високі температури (термофіли) або висока солоність (галофіли). Багато архей ростуть як планктон в океанах. Симбіотичні прокаріоти живуть в або на тілах інших організмів, включаючи людей. Прокаріоти мають високу чисельність у ґрунті - включаючи ризосферу та . Ґрунтові прокаріоти все ще значною мірою недостатньо вивчені, незважаючи на їх легку доступність для людей та їх величезне .

image
Філогенетичне та дерево живих організмів, що показує походження та прокаріотів

Класифікація

У 1977 році Карл Везе запропонував розділити прокаріотів на Бактерії і Археї (спочатку Eubacteria і Archaebacteria) через значні відмінності в структурі і генетиці між цими двома групами організмів. Спочатку вважалося, що археї є екстремофілами, які живуть лише в несприятливих умовах, таких як екстремальні значення температури, рН та радіації, але згодом їх було знайдено в усіх типах середовищ проживання. Отримане в результаті розташування еукаріотів (також званих «Eucarya»), бактерій і архей називається , яка замінила традиційну систему двох імперій.

Філогенетичне дерево

Згідно з філогенетичним аналізом Hug (2016), взаємозв'язки можуть бути наступними:

image
Філогенетичне дерево, що демонструє різноманітність прокаріотів.

Джерела

  • (2014). Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции (русский) . Москва: Центрполиграф. с. 507. ISBN 978-5-227-04982-7.
  • ПРОКАРІОТИ //Фармацевтична енциклопедія

Примітки

  1. Over 1,700 frozen viruses found in a Tibetan glacier. // By Lauren Leffer. Posted on Aug 26, 2024, 11:00 AM EDT
  2. У тибетському льодовику знайдено стародавню "скриньку Пандори": таїть у собі 1700 заморожених вірусів. // Автор: Тая Кітова. 27.08.2024, 13:02
  3. О.-Я. Л. Бекиш. Медицинская биология. — Витебск : Ураджай.
  4. Bauman RW, Tizard IR, Machunis-Masouka E (2006). Microbiology. San Francisco: Pearson Benjamin Cummings. ISBN 978-0-8053-7693-7.
  5. Stoeckenius W (October 1981). Walsby's square bacterium: fine structure of an orthogonal procaryote. . 148 (1): 352—60. doi:10.1128/JB.148.1.352-360.1981. PMC 216199. PMID 7287626.
  6. Chen I, Dubnau D (March 2004). DNA uptake during bacterial transformation. Nature Reviews. Microbiology. 2 (3): 241—9. doi:10.1038/nrmicro844. PMID 15083159. S2CID 205499369.
  7. Solomon JM, Grossman AD (April 1996). Who's competent and when: regulation of natural genetic competence in bacteria. . 12 (4): 150—5. doi:10.1016/0168-9525(96)10014-7. PMID 8901420.
  8. Akamatsu T, Taguchi H (April 2001). Incorporation of the whole chromosomal DNA in protoplast lysates into competent cells of Bacillus subtilis. . 65 (4): 823—9. doi:10.1271/bbb.65.823. PMID 11388459. S2CID 30118947.
  9. Saito Y, Taguchi H, Akamatsu T (March 2006). Fate of transforming bacterial genome following incorporation into competent cells of Bacillus subtilis: a continuous length of incorporated DNA. . 101 (3): 257—62. doi:10.1263/jbb.101.257. PMID 16716928.
  10. Johnsborg O, Eldholm V, Håvarstein LS (December 2007). Natural genetic transformation: prevalence, mechanisms and function. . 158 (10): 767—78. doi:10.1016/j.resmic.2007.09.004. PMID 17997281.
  11. Rosenshine I, Tchelet R, Mevarech M (September 1989). The mechanism of DNA transfer in the mating system of an archaebacterium. Science. 245 (4924): 1387—9. Bibcode:1989Sci...245.1387R. doi:10.1126/science.2818746. PMID 2818746.
  12. Fröls S, Ajon M, Wagner M, Teichmann D, Zolghadr B, Folea M, Boekema EJ, Driessen AJ, Schleper C, Albers SV (November 2008). UV-inducible cellular aggregation of the hyperthermophilic archaeon Sulfolobus solfataricus is mediated by pili formation (PDF). . 70 (4): 938—52. doi:10.1111/j.1365-2958.2008.06459.x. PMID 18990182. S2CID 12797510.
  13. Hogan CM (2010). Extremophile. У Monosson E, Cleveland C (ред.). Encyclopedia of Earth. National Council of Science & the Environment.
  14. Cobián Güemes, Ana Georgina; Youle, Merry; Cantú, Vito Adrian; Felts, Ben; Nulton, James; Rohwer, Forest (29 вересня 2016). Viruses as Winners in the Game of Life. . . 3 (1): 197—214. doi:10.1146/annurev-virology-100114-054952. ISSN 2327-056X. PMID 27741409. S2CID 36517589.
  15. Woese CR (March 1994). There must be a prokaryote somewhere: microbiology's search for itself. . 58 (1): 1—9. doi:10.1128/MMBR.58.1.1-9.1994. PMC 372949. PMID 8177167.
  16. Sapp J (June 2005). The prokaryote-eukaryote dichotomy: meanings and mythology. . 69 (2): 292—305. doi:10.1128/MMBR.69.2.292-305.2005. PMC 1197417. PMID 15944457.
  17. Hug, Laura A.; Baker, Brett J.; Anantharaman, Karthik; Brown, Christopher T.; Probst, Alexander J.; Castelle, Cindy J.; Butterfield, Cristina N.; Hernsdorf, Alex W.; Amano, Yuki; Ise, Kotaro; Suzuki, Yohey; Dudek, Natasha; Relman, David A.; Finstad, Kari M.; Amundson, Ronald (11 квітня 2016). A new view of the tree of life. Nature Microbiology (англ.). 1 (5): 1—6. doi:10.1038/nmicrobiol.2016.48. ISSN 2058-5276.


Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

Doyaderni abo prokarioti Prokaryotes vid davnogreckogo pro pered karyon gorih abo yadro posilayuchis na yadro klitini sufiks otos pl otes takozh mozhe pisatisya yak procaryotes organizmi bez yadra klitini zdebilshogo takozh bez zhodnih inshih membrannih organel yak ot mitohondriyi chi endoplazmatichnij retikulum ale ye vinyatki Struktura klitini bakteriyi odnoyi z dvoh grup prokariotichnogo zhittya Cej nabir harakteristik vidriznyaye yih vid eukariotiv yadernih organizmiv yaki mayut klitinni yadra i mozhut buti yak odnoklitinnimi tak i bagatoklitinnimi Riznicya mizh strukturoyu prokariotiv ta eukariotiv najbilsha sered grup organizmiv Bilshist prokariotiv bakteriyi i ci dva termini ranishe rozglyadali yak sinonimi Prote v 1990 roci amerikanskij vchenij Karl Vouz zaproponuvav podil prokariotiv na bakterij i arhej Bacteria ta Archaea spochatku Eubacteria i Archaebacteria cherez istotni genetichni vidminnosti mizh cimi grupami Sistema podilu na eukariotiv bakterij ta arhej zaraz vvazhayetsya viznanoyu ta nazivayetsya Sistemoyu troh domeniv Vona zaminila soboyu Na sogodni opisano ponad 3000 vidiv prokariotiv ale yihnya realna kilkist u prirodi znachno bilsha Na pidtverdzhennya comu 26 serpnya 2024 roku v zhurnali Nature Geoscience opublikovano rezultati doslidzhennya ekspediciyi Universitetu shtatu Ogajo SShA i komandi mizhdisciplinarnih spivdoslidnikiv do Tibetu v hodi yakoyi z kerna lodu vzyatogo z lodovika Guliya na visoti ponad 6000 m viyavleno ta katalogizovano genomi 1705 vidiv virusiv vik yakih stanovit shonajmenshe 41000 rokiv Doslidniki zaznachayut sho vsi 1705 genomiv vityagnutih z kerna Guliyi nalezhat same do prokariotiv Budova klitini prokariotivProkariotichni klitini skladayutsya z poverhnevogo aparatu j citoplazmi Vidminnosti vid yadernih klitin Klitina prokariotiv yavlyaye soboyu yedinij kompartment Harakterni osoblivostiDiv takozh Budova bakterialnoyi klitini Budova tipovoyi klitini prokariotiv kapsula klitinna stinka plazmalema citoplazma ribosomi plazmida pili dzhgutik nukleoyid Harakterni osoblivosti prokariotiv vidsutnist chitko oformlenogo yadra nayavnist dzhgutikiv plazmid i nayavnist struktur v yakih vidbuvayetsya fotosintez formi rozmnozhennya bezstatevij sposib nayavnij psevdostatevij proces v rezultati yakogo vidbuvayetsya lishe obmin genetichnoyu informaciyeyu bez zbilshennya kilkosti klitin rozmir ribosomi 70S za koeficiyentom sedimentaciyi rozriznyayut i ribosomi inshih tipiv a takozh subchastinki ta biopolimeri sho vhodyat do skladu ribosom molekula DNK ukladena u viglyadi petli kompleksuyetsya deyakimi gistonovimi bilkami utvoryuyuchi nukleoyid Osnovna masa DNK 95 aktivno transkribuyetsya v kozhnij danij moment chasu MorfologiyaProkariotichni klitini mayut rizni formi chotiri osnovni formi bakterij taki Koki bakteriya sho maye sferichnu abo yajcepodibnu formu nazivayetsya kok mnozhina koki Napriklad Streptococcus Staphylococcus Palichki bakteriya cilindrichnoyi formi yaka nazivayetsya palichkoyu abo baciloyu mnozhina bacili Spiralni bakteriyi deyaki palichki zakruchuyutsya v spiralni formi Vibrioni bakteriyi u formi komi Arheya maye ploski kvadratni klitini Perenesennya DNKPerenesennya DNK mizh prokariotichnimi klitinami vidbuvayetsya u bakterij ta arhej hocha vono bulo golovnim chinom vivchene u bakterij U bakterij peredacha geniv vidbuvayetsya troma procesami Ce 1 oposeredkovana bakterialnim virusom bakteriofagom transdukciya 2 oposeredkovana plazmidami kon yugaciya ta 3 prirodna transformaciya Transdukciya bakterialnih geniv bakteriofagom shozhe vidobrazhaye vipadkovu pomilku pid chas vnutrishnoklitinnoyi zbirki chastinok virusu a ne adaptaciyu bakterij hazyayiv Peredacha bakterialnoyi DNK kontrolyuyetsya genami bakteriofaga a ne bakterialnimi genami Kon yugaciya v dobre vivchenij sistemi E coli kontrolyuyetsya genami plazmid i ye adaptaciyeyu dlya rozpovsyudzhennya kopij plazmidi vid odnogo bakterialnogo hazyayina do inshogo Zridka pid chas cogo procesu plazmida mozhe integruvatisya v hromosomu bakteriyi hazyayina i zgodom peredati chastinu DNK bakteriyi hazyayina inshij bakteriyi Oposeredkovana plazmidami peredacha DNK bakteriyi hazyayina kon yugaciya takozh zdayetsya vipadkovim procesom a ne bakterialnoyu adaptaciyeyu source source source source source source source source 3D animaciya prokariotichnoyi klitini sho pokazuye vsi elementi z yakih vona skladayetsya Prirodna bakterialna transformaciya vklyuchaye peredachu DNK vid odniyeyi bakteriyi do inshoyi cherez promizhne seredovishe Na vidminu vid transdukciyi ta kon yugaciyi transformaciya yavno ye bakterialnoyu adaptaciyeyu dlya peredachi DNK oskilki vona zalezhit vid chislennih bakterialnih gennih produktiv yaki specifichno vzayemodiyut dlya vikonannya cogo skladnogo procesu Shob bakteriya mogla zv yazati poglinuti ta rekombinuvati donorsku DNK u vlasnu hromosomu vona povinna spochatku uvijti v osoblivij fiziologichnij stan yakij nazivayetsya Blizko 40 geniv neobhidni v Bacillus subtilis dlya rozvitku kompetentnosti Dovzhina DNK sho peredayetsya pid chas transformaciyi B subtilis mozhe stanoviti vid tretini do ciloyi hromosomi Transformaciya ye poshirenim sposobom peredachi DNK i na danij moment 67 prokariotichnih vidiv vidomi yak prirodno kompetentni dlya transformaciyi Sered arhej volcanii formuye citoplazmatichni mosti mizh klitinami yaki zdayetsya vikoristovuyutsya dlya peredachi DNK vid odniyeyi klitini do inshoyi Insha arheya peredaye DNK mizh klitinami shlyahom pryamogo kontaktu Frols ta inshi 2008 viyavili sho vpliv na S solfataricus agentiv sho poshkodzhuyut DNK indukuye klitinnu agregaciyu i pripustili sho klitinna agregaciya mozhe posilyuvati peredachu DNK mizh klitinami dlya zabezpechennya pidvishenogo vidnovlennya poshkodzhenoyi DNK cherez gomologichnu rekombinaciyu SeredovisheFilogenetichne kilce sho pokazuye riznomanitnist prokariotiv ta simbiogenetichne pohodzhennya eukariotiv Prokarioti znachno uriznomanitnilisya protyagom svogo trivalogo isnuvannya Metabolizm prokariotiv nabagato riznomanitnishij nizh u eukariotiv sho prizvodit do bagatoh virazno vidminnih tipiv prokariotiv Napriklad krim vikoristannya fotosintezu abo organichnih spoluk dlya otrimannya energiyi yak ce roblyat eukarioti prokarioti mozhut otrimuvati energiyu z neorganichnih spoluk takih yak sirkovoden Ce dozvolyaye prokariotam procvitati v suvorih umovah takih yak holodna poverhnya snigu v Antarktidi sho vivchayetsya v kriobiologiyi abo v takih garyachih seredovishah yak pidvodni gidrotermalni dzherela ta nazemni garyachi dzherela Prokarioti zhivut praktichno u vsih seredovishah na Zemli Deyaki arheyi ta bakteriyi ye ekstremofilami sho procvitayut u suvorih umovah takih yak visoki temperaturi termofili abo visoka solonist galofili Bagato arhej rostut yak plankton v okeanah Simbiotichni prokarioti zhivut v abo na tilah inshih organizmiv vklyuchayuchi lyudej Prokarioti mayut visoku chiselnist u grunti vklyuchayuchi rizosferu ta Gruntovi prokarioti vse she znachnoyu miroyu nedostatno vivcheni nezvazhayuchi na yih legku dostupnist dlya lyudej ta yih velichezne Filogenetichne ta derevo zhivih organizmiv sho pokazuye pohodzhennya ta prokariotivKlasifikaciyaU 1977 roci Karl Veze zaproponuvav rozdiliti prokariotiv na Bakteriyi i Arheyi spochatku Eubacteria i Archaebacteria cherez znachni vidminnosti v strukturi i genetici mizh cimi dvoma grupami organizmiv Spochatku vvazhalosya sho arheyi ye ekstremofilami yaki zhivut lishe v nespriyatlivih umovah takih yak ekstremalni znachennya temperaturi rN ta radiaciyi ale zgodom yih bulo znajdeno v usih tipah seredovish prozhivannya Otrimane v rezultati roztashuvannya eukariotiv takozh zvanih Eucarya bakterij i arhej nazivayetsya yaka zaminila tradicijnu sistemu dvoh imperij Filogenetichne derevo Zgidno z filogenetichnim analizom Hug 2016 vzayemozv yazki mozhut buti nastupnimi Filogenetichne derevo sho demonstruye riznomanitnist prokariotiv Dzherela 2014 Logika sluchaya O prirode i proishozhdenii biologicheskoj evolyucii russkij Moskva Centrpoligraf s 507 ISBN 978 5 227 04982 7 PROKARIOTI Farmacevtichna enciklopediyaPrimitkiOver 1 700 frozen viruses found in a Tibetan glacier By Lauren Leffer Posted on Aug 26 2024 11 00 AM EDT U tibetskomu lodoviku znajdeno starodavnyu skrinku Pandori tayit u sobi 1700 zamorozhenih virusiv Avtor Taya Kitova 27 08 2024 13 02 O Ya L Bekish Medicinskaya biologiya Vitebsk Uradzhaj Bauman RW Tizard IR Machunis Masouka E 2006 Microbiology San Francisco Pearson Benjamin Cummings ISBN 978 0 8053 7693 7 Stoeckenius W October 1981 Walsby s square bacterium fine structure of an orthogonal procaryote 148 1 352 60 doi 10 1128 JB 148 1 352 360 1981 PMC 216199 PMID 7287626 Chen I Dubnau D March 2004 DNA uptake during bacterial transformation Nature Reviews Microbiology 2 3 241 9 doi 10 1038 nrmicro844 PMID 15083159 S2CID 205499369 Solomon JM Grossman AD April 1996 Who s competent and when regulation of natural genetic competence in bacteria 12 4 150 5 doi 10 1016 0168 9525 96 10014 7 PMID 8901420 Akamatsu T Taguchi H April 2001 Incorporation of the whole chromosomal DNA in protoplast lysates into competent cells of Bacillus subtilis 65 4 823 9 doi 10 1271 bbb 65 823 PMID 11388459 S2CID 30118947 Saito Y Taguchi H Akamatsu T March 2006 Fate of transforming bacterial genome following incorporation into competent cells of Bacillus subtilis a continuous length of incorporated DNA 101 3 257 62 doi 10 1263 jbb 101 257 PMID 16716928 Johnsborg O Eldholm V Havarstein LS December 2007 Natural genetic transformation prevalence mechanisms and function 158 10 767 78 doi 10 1016 j resmic 2007 09 004 PMID 17997281 Rosenshine I Tchelet R Mevarech M September 1989 The mechanism of DNA transfer in the mating system of an archaebacterium Science 245 4924 1387 9 Bibcode 1989Sci 245 1387R doi 10 1126 science 2818746 PMID 2818746 Frols S Ajon M Wagner M Teichmann D Zolghadr B Folea M Boekema EJ Driessen AJ Schleper C Albers SV November 2008 UV inducible cellular aggregation of the hyperthermophilic archaeon Sulfolobus solfataricus is mediated by pili formation PDF 70 4 938 52 doi 10 1111 j 1365 2958 2008 06459 x PMID 18990182 S2CID 12797510 Hogan CM 2010 Extremophile U Monosson E Cleveland C red Encyclopedia of Earth National Council of Science amp the Environment Cobian Guemes Ana Georgina Youle Merry Cantu Vito Adrian Felts Ben Nulton James Rohwer Forest 29 veresnya 2016 Viruses as Winners in the Game of Life 3 1 197 214 doi 10 1146 annurev virology 100114 054952 ISSN 2327 056X PMID 27741409 S2CID 36517589 Woese CR March 1994 There must be a prokaryote somewhere microbiology s search for itself 58 1 1 9 doi 10 1128 MMBR 58 1 1 9 1994 PMC 372949 PMID 8177167 Sapp J June 2005 The prokaryote eukaryote dichotomy meanings and mythology 69 2 292 305 doi 10 1128 MMBR 69 2 292 305 2005 PMC 1197417 PMID 15944457 Hug Laura A Baker Brett J Anantharaman Karthik Brown Christopher T Probst Alexander J Castelle Cindy J Butterfield Cristina N Hernsdorf Alex W Amano Yuki Ise Kotaro Suzuki Yohey Dudek Natasha Relman David A Finstad Kari M Amundson Ronald 11 kvitnya 2016 A new view of the tree of life Nature Microbiology angl 1 5 1 6 doi 10 1038 nmicrobiol 2016 48 ISSN 2058 5276 Ce nezavershena stattya z biologiyi Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi

rec-icon Рекомендовані теми
Поділіться цією статтею
Читайте безкоштовну енциклопедію і дізнайтеся про все...
Дивіться більше
Прочитайте вільну енциклопедію. Вся інформація у Вікіпедія доступна. Оплата не потрібна.
Поділіться цією статтею на
Поділіться
XXX 0C
Четвер, 20 Лютий, 2025
Слідкуйте за нами