苏州马小云
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因为它符合两种环境下的生长,有氧无氧都可以生长的,只是两种环境下产生的化学物质不同而已。
酵母菌
英语名称:yeast
酵母菌是一些单细胞真菌,并非系统演化分类的单元。酵母菌是人类文明史中被应用得最早的微生物。目前已知有1000多种酵母,根据酵母菌产生孢子(子囊孢子和担孢子)的能力,可将酵母分成三类:形成孢子的株系属于子囊菌和担子菌。不形成孢子但主要通过芽殖来繁殖的称为不完全真菌,或者叫“假酵母”。目前已知大部分酵母被分类到子囊菌门。酵母菌在自然界分布广泛,主要生长在偏酸性的潮湿的含糖环境中,例如,在水果、蔬菜、蜜饯的内部和表面以及在果园土壤中最为常见。
[编辑本段]【生理】
酵母营专性或兼性好氧生活,目前未知专性厌氧的酵母。在缺乏氧气时,发酵型的酵母通过将糖类转化成为二氧化碳和乙醇来获取能量。
C6H12O6(葡萄糖)→2C2H5OH(酒精)+2CO2↑
在酿酒过程中,乙醇被保留下来;在烤面包或蒸馒头的过程中,二氧化碳将面团发起,而酒精则挥发。
在有氧气的环境中,酵母菌将葡萄糖转化为水和二氧化碳,例如,我们吃的馒头、面包都是酵母菌在有氧气的环境下产生膨胀的。
[编辑本段]【化学元素组分】
酵母的化学组成与培养基、培养条件和酵母本身所处的生理状态有关。
一般情况下:
酵母细胞的平均元素组成(%)如下:
碳-47 氢-6.5 氧-31 氮-7.5~10 磷-1.6~3.5
其他元素的含量很少(%)
钙-0.3~0.8 钾-1.5-2.5 镁--0.1~0.4 钠-0.06-0.2 硫-0.2
在酵母中发现的微量元素(mg/kg)
铁--90-350 铜:20-135 锌:100-160 钴:15-65
[编辑本段]【特征】
多数酵母可以分离于富含糖类的环境中,比如一些水果(葡萄、苹果、桃等)或者植物分泌物(如仙人掌的汁)。一些酵母在昆虫体内生活。酵母菌是单细胞真核微生物。酵母菌细胞的形态通常有球形、卵圆形、腊肠形、椭圆形、柠檬形或藕节形等。比细菌的单细胞个体要大得多,一般为1~5微米′5~20微米。酵母菌无鞭毛,不能游动。 酵母菌具有典型的真核细胞结构,有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、液泡、线粒体等,有的还具有微体。酵母菌的细胞形态酵母菌的细胞形态酵母菌细胞结构的显微照片酵母菌的菌落。
大多数酵母菌的菌落特征与细菌相似,但比细菌菌落大而厚,菌落表面光滑、湿润、粘稠,容易挑起,菌落质地均匀,正反面和边缘、中央部位的颜色都很均一,菌落多为乳白色,少数为红色,个别为黑色。 啤酒酵母的菌落红酵母的菌落各种酵母菌的菌落。
[编辑本段]【生殖】
酵母可以通过出芽进行无性生殖,也可以通过形成子囊孢子进行有性生殖。无性生殖即在环境条件适合时,从母细胞上长出一个芽,逐渐长到成熟大小后与母体分离。在营养状况不好时,一些可进行有性生殖的酵母会形成孢子(一般是四个),在条件适合时再萌发。一些酵母,如假丝酵母(或称念珠菌,Candida)不能进行无性繁殖。
【酵母菌的生长条件】
营 养:
酵母菌同其它活的有机体一样需要相似的营养物质,象细菌一样它有一套胞内和胞外酶系统,用以将大分子物质分解成细胞新陈代谢易利用的小分子物质。
水 分:
象细菌一样,酵母菌必须有水才能存活,但酵母需要的水分比细菌少,某些酵母能在水分极少的环境中生长,如蜂蜜和果酱,这表明它们对渗透压有相当高的耐受性。
酸 度:
酵母菌能在pH 值为3-7.5 的范围内生长,最适pH 值为pH4.5-5.0。
温 度:
在低于水的冰点或者高于47℃的温度下, 酵母细胞一般不能生长,最适生长温度一般在20℃~30℃之间。
氧 气:
酵母菌在有氧和无氧的环境中都能生长,即酵母菌是兼性厌氧菌,在缺氧的情况下,酵母菌把糖分解成酒精和水。在有氧的情况下,它把糖分解成二氧化碳和水,在有氧存在时,酵母菌生长较快。
[编辑本段]【用途】
最常提到的酵母酿酒酵母(也称面包酵母)(Saccharomyces cerevisiae),自从几千年前人类就用其发酵面包和酒类,在酦酵面包和馒头的过程中面团中会放出二氧化碳。
因酵母属于简单的单细胞真核生物,易于培养,且生长迅速,被广泛用于现代生物学研究中。如酿酒酵母作为重要的模式生物,也是遗传学和分子生物学的重要研究材料。
[编辑本段]产品种类
酵母产品有几种分类方法。以人类食用和作动物饲料的不同目的可分成食用酵母和饲料酵母。食用酵母中又分成面包酵母、食品酵母和药用酵母等。
(1)面包酵母 又分压榨酵母、活性干酵母和快速活性干酵母。
①压榨酵母:采用酿酒酵母生产的含水分70~73%的块状产品。呈淡黄色,具有紧密的结构且易粉碎,有强的发面能力。在4℃可保藏1个月左右,在0℃能保藏2~3个月产品最初是用板框压滤机将离心后的酵母乳压榨脱水得到的,因而被称为压榨酵母,俗称鲜酵母。发面时,其用量为面粉量的1~2%,发面温度为28~30℃,发面时间随酵母用量、发面温度和面团含糖量等因素而异,一般为1~3小时。
②活性干酵母:采用酿酒酵母生产的含水分8%左右、颗粒状、具有发面能力的干酵母产品。采用具有耐干燥能力、发酵力稳定的醇母经培养得到鲜酵母,再经挤压成型和干燥而制成。发酵效果与压榨酵母相近。产品用真空或充惰性气体(如氮气或二氧化碳)的铝箔袋或金属罐包装,货架寿命为半年到1年。与压榨酵母相比,它具有保藏期长,不需低温保藏,运输和使用方便等优点。
③快速活性干酵母:一种新型的具有快速高效发酵力的细小颗粒状(直径小于1mm)产品。水分含量为4~6%。它是在活性干酵母的基础上,采用遗传工程技术获得高度耐干燥的酿酒酵母菌株,经特殊的营养配比和严格的增殖培养条件以及采用流化床干燥设备干燥而得。与活性干酵母相同,采用真空或充惰气体保藏,货架寿命为1年以上。与活性干酵母相比,颗粒较小,发酵力高,使用时不需先水化而可直接与面粉混合加水制成面团发酵,在短时间内发酵完毕即可焙烤成食品。该产品在本世纪70年代才在市场上出现,深受消费者的欢迎。研究发现,安琪酵母的活力是最高的。
(2)食品酵母:不具有发酵力的繁殖能力,供人类食用的干酵母粉或颗粒状产品。它可通过回收啤酒厂的酵母泥、或为了人类营养的要求专门培养并干燥而得。美国、日本及欧洲一些国家在普通的粮食制品如面包、蛋糕、饼干和烤饼中掺入 5%左右的食用酵母粉以提高食品的营养价值。酵母自溶物可作为肉类、果酱、汤类、乳酪、面包类食品、蔬菜及调味料的添加剂;在婴儿食品、健康食品中作为食品营养强化剂。由酵母自溶浸出物制得的5′-核苷酸与味精配合可作为强化食品风味的添加剂(见)。从安琪酵母中提取的浓缩转化酶用作方蛋夹心巧克力的液化剂。从以乳清为原料生产的酵母中提取的乳糖酶,可用于牛奶加工以增加甜度,防止乳清浓缩液中乳糖的结晶,适应不耐乳糖症的消费者的需要。
药用酵母 制造方法和性质与食品酵母相同。由于它含有丰富的蛋白质、维生素和酶等生理活性物质,医药上将其制成酵母片如食母生片,用于治疗因不合理的饮食引起的消化不良症。体质衰弱的人服用后能起到一定程度的调整新陈代谢机能的作用。在酵母培养过程中,如添加一些特殊的元素制成含硒、铬等微量元素的酵母,对一些疾病具有一定的疗效。如含硒酵母用于治疗克山病和大骨节病,并有一定防止细胞衰老的作用;含铬酵母可用于治疗糖尿病等。
(3)饲料酵母:通常用假丝酵母或脆壁克鲁维酵母经培养、干燥制成是不具有发酵力,细胞呈死亡状态的粉末状或颗粒状产品。它含有丰富的蛋白质(30~40%左右)、B族维生素、氨基酸等物质,广泛用作动物饲料的蛋白质补充物。它能促进动物的生长发育,缩短饲养期,增加肉量和蛋量,改良肉质和提高瘦肉率,改善皮毛的光泽度,并能增强幼禽畜的抗病能力。
[编辑本段]【危害】
有些酵母菌对生物或用具是有害的,例如红酵母(Rhodotorula)会生长在浴帘等潮湿的家具上;白色假丝酵母(或称白色念珠菌)(Candida albicans)会生长在阴道衬壁等湿润的人类上皮组织。
[编辑本段]【酵母作用】
一、酵母基因组组成
在酿酒酵母测序计划开始之前,人们通过传统的遗传学方法已确定了酵母中编码RNA或蛋白质的大约2600个基因。通过对酿酒酵母的完整基因组测序,发现在12068kb的全基因组序列中有5885个编码专一性蛋白质的开放阅读框。这意味着在酵母基因组中平均每隔2kb就存在一个编码蛋白质的基因,即整个基因组有72%的核苷酸顺序由开放阅读框组成。这说明酵母基因比其它高等真核生物基因排列紧密。如在线虫基因组中,平均每隔6kb存在一个编码蛋白质的基因;在人类基因组中,平均每隔30kb或更多的碱基才能发现一个编码蛋白质的基因。酵母基因组的紧密性是因为基因间隔区较短与基因中内含子稀少。酵母基因组的开放阅读框平均长度为1450bp即483个密码子,最长的是位于XII号染色体上的一个功能未知的开放阅读框(4910个密码子),还有极少数的开放阅读框长度超过1500个密码子。在酵母基因组中,也有编码短蛋白的基因,例如,编码由40个氨基酸组成的细胞质膜蛋白脂质的PMP1基因。此外,酵母基因组中还包含:约140个编码RNA的基因,排列在XII号染色体的长末端;40个编码SnRNA的基因,散布于16条染色体;属于43个家族的275个tRNA基因也广泛分布于基因组中。表1提供了酵母基因在各染色体上分布的大致情况。
表1 酵母染色体简况
染色体编号
长度(bp) 基因数 tRNA基因数
I 23×103 89 4
II 807188 410 13
III 315×103 182 10
IV 1531974 796 27
V 569202 271 13
VI 270×103 129 10
VII 1090936 572 33
VIII 561×103 269 11
IX 439886 221 10
X 745442 379 24
XI 666448 331 16
XII 1078171 534 22
XIII 924430 459 21
XIV 784328 419 15
XV 1092283 560 20
XVI 948061 487 17
序列测定揭示了酵母基因组中大范围的碱基组成变化。多数酵母染色体由不同程度的、大范围的GC丰富DNA序列和GC缺乏DNA序列镶嵌组成。这种GC含量的变化与染色体的结构、基因的密度以及重组频率有关。GC含量高的区域一般位于染色体臂的中部,这些区域的基因密度较高;GC含量低的区域一般靠近端粒和着丝粒,这些区域内基因数目较为贫乏。Simchen等证实,酵母的遗传重组即双链断裂的相对发生率与染色体的GC丰富区相耦合,而且不同染色体的重组频率有所差别,较小的Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅸ号染色体的重组频率比整个基因组的平均重组频率高。
酵母基因组另一个明显的特征是含有许多DNA重复序列,其中一部分为完全相同的DNA序列,如rDNA与CUP1基因、Ty因子及其衍生的单一LTR序列等。在开放阅读框或者基因的间隔区包含大量的三核苷酸重复,引起了人们的高度重视。因为一部分人类遗传疾病是由三核苷酸重复数目的变化所引起的。还有更多的DNA序列彼此间具有较高的同源性,这些DNA序列被称为遗传丰余(genetic redundancy)。酵母多条染色体末端具有长度超过几十个kb的高度同源区,它们是遗传丰余的主要区域,这些区域至今仍然在发生着频繁的DNA重组过程。遗传丰余的另一种形式是单个基因重复,其中以分散类型最为典型,另外还有一种较为少见的类型是成簇分布的基因家族。成簇同源区(cluster homology region,简称CHR)是酵母基因组测序揭示的一些位于多条染色体的同源大片段,各片段含有相互对应的多个同源基因,它们的排列顺序与转录方向十分保守,同时还可能存在小片段的插入或缺失。这些特征表明,成簇同源区是介于染色体大片段重复与完全分化之间的中间产物,因此是研究基因组进化的良好材料,被称为基因重复的化石。染色体末端重复、单个基因重复与成簇同源区组成了酵母基因组遗传丰余的大致结构。研究表明,遗传丰余中的一组基因往往具有相同或相似的生理功能,因而它们中单个或少数几个基因的突变并不能表现出可以辨别的表型,这对酵母基因的功能研究是很不利的。所以许多酵母遗传学家认为,弄清遗传丰余的真正本质和功能意义,以及发展与此有关的实验方法,是揭示酵母基因组全部基因功能的主要困难和中心问题。
二、酵母基因组分析
在酵母基因组测序以前,人们已知道在酵母和哺乳动物中有大量基因编码类似的蛋白质。对于一些编码结构蛋白质(如核糖体和细胞骨架中的)在内的同源基因,人们并不感到意外。但某些同源基因却出乎人们意料,如在酵母中发现的两个同源基因RAS1和RAS2与哺乳动物的H-ras原癌基因高度同源。酵母细胞如同时缺乏RAS1和RAS2基因,呈现致死表型。在1985年,首次应用RAS1和RAS2基因双重缺陷的酵母菌株进行了功能保守性检测,结果表明,当哺乳动物的H-ras基因在RAS1和RAS2基因双重缺陷的酵母菌株中表达时,酵母菌株可以恢复生长。因此,酵母的RAS1和RAS2基因不仅与人类的H-ras原癌基因在核苷酸顺序上高度同源,而且在生物学功能方面保守。
随着整个酵母基因组测序计划的完成,人们可以估计有多少酵母基因与哺乳动物基因具有明显的同源性。Botstein等将所有的酵母基因同GenBank数据库中的哺乳动物基因进行比较(不包括EST顺序),发现有将近31%编码蛋白质的酵母基因或者开放阅读框与哺乳动物编码蛋白质的基因有高度的同源性。因为数据库中并未能包含所有编码哺乳动物蛋白质的序列,甚至不能包括任何一个蛋白质家族的所有成员,所以上述结果无疑会被低估。酵母与哺乳动物基因的同源性往往仅限于单个的结构域而非整个蛋白质,这反映了在蛋白质进化过程中功能结构域发生了重排。在酵母5800多个编码蛋白质的基因中,约41%(~2611个)是通过传统遗传学方法发现的,其余都是通过DNA序列测定所发现。约有20%酵母基因编码的蛋白质与其它生物中已知功能的基因产物具有不同程度的同源性(其中约6%表现出很强的同源性,约12%表现出稍弱的同源性),从而能初步推测其生物学功能。酵母基因组中有10%基因(约653个)与其它生物中功能未知的蛋白质的基因具有同源性,被称为孤儿基因对或孤儿基因家族(orphan pairs or family);约25%的基因(~1544个)则与所有已发现的蛋白质的基因没有同源性,属首次发现的新基因,是真正意义上的孤儿基因。这些孤儿基因的发现是酵母基因组计划的重要收获,对于其功能的阐明,将大大推进对酵母生命过程的认识,因而引起了众多遗传学家的重视。
为了系统地分析酵母基因组测序发现的3000多个新基因的功能,1996年1月,随着DNA测序工作的结束,欧洲建立了名为EUROFAN(European Functional Analysis Network)的研究网络。这一网络由欧洲14个国家的144个实验室组成,它包括服务共同体(service consortia,A1-A4)、研究共同体(research consortia,B0B9)和特定功能分析部(specific functional analysis nodes,N1-N14)三部分,每个部分下设许多小的分支机构。其中研究共同体中的B0部门负责制作特定的酵母基因缺失突变株。缺失突变株的制作采用新发展起来的PCR介导的基因置换方法进行,即将来自细菌的卡那霉素抗性基因(KanMX)与线状真菌Ashbya gossypil的启动子和终止序列构建成表达单元,它可赋予酵母细胞G418以抗性。然后,根据所要置换的染色体DNA序列设计PCR引物,这些引物的外侧与染色体DNA序列同源,内侧则保证通过PCR可以扩增出KanMX基因,PCR产物直接用于基因置换操作。通过这项技术,可以有目的地将新发现的基因用KanMX置换,造成基因缺失突变,随后通过系统地研究这些酵母缺失突变株表型有无改变(如生活力、生长速度、接合能力等)以确定这些基因的功能。此种方法中有两个方面的问题限制实验进程:其一是大部分的突变子(60%~80%)并不显示明显的突变表型,这往往与前面提到的遗传丰余有关;其二是许多突变子即使发生了表型改变,也不能反映其编码蛋白质的功能,如某些突变子不能在高温或高盐的环境中生长,但这些表型却不能提示任何有关缺失蛋白质在生理功能方面的信息。
三、酵母作为模式生物的作用
酵母作为高等真核生物特别是人类基因组研究的模式生物,其最直接的作用体现在生物信息学领域。当人们发现了一个功能未知的人类新基因时,可以迅速地到任何一个酵母基因组数据库中检索与之同源的功能已知的酵母基因,并获得其功能方面的相关信息,从而加快对该人类基因的功能研究。研究发现,有许多涉及遗传性疾病的基因均与酵母基因具有很高的同源性,研究这些基因编码的蛋白质的生理功能以及它们与其它蛋白质之间的相互作用将有助于加深对这些遗传性疾病的了解。此外,人类许多重要的疾病,如早期糖尿病、小肠癌和心脏疾病,均是多基因遗传性疾病,揭示涉及这些疾病的所有相关基因是一个困难而漫长的过程,酵母基因与人类多基因遗传性疾病相关基因之间的相似性将为我们提高诊断和治疗水平提供重要的帮助。
酵母作为模式生物的最好例子体现在那些通过连锁分析、定位克隆然后测序验证而获得的人类遗传性疾病相关基因的研究中,后者的核苷酸序列与酵母基因的同源性为其功能研究提供了极好的线索。例如,人类遗传性非息肉性小肠癌相关基因与酵母的MLH1、MSH2基因,运动失调性毛细血管扩张症相关基因与酵母的TEL1基因,布卢姆氏综合征相关基因与酵母的SGS1基因,都有很高的同源性(见表2)。遗传性非息肉性小肠癌基因在肿瘤细胞中表现出核苷酸短重复顺序不稳定的细胞表型,而在该人类基因被克隆以前,研究工作者在酵母中分离到具有相同表型的基因突变(msh2和mlh1突变)。受这个结果启发,人们推测小肠癌基因是MSH2和MLH1的同源基因,而它们在核苷酸序列上的同源性则进一步证实了这一推测。布卢姆氏综合征是一种临床表现为性早熟的遗传性疾病,病人的细胞在体外培养时表现出生命周期缩短的表型,而其相关基因则与酵母中编码蜗牛酶的SGS1基因具有很高的同源性。与来自布卢姆氏综合征个体的培养细胞相似,SGS1基因突变的酵母细胞表现出显著缩短的生命周期。Francoise等研究了170多个通过功能克隆得到的人类基因,发现它们中有42%与酵母基因具有明显的同源性,这些人类基因的编码产物大部分与信号转导途径、膜运输或者DNA合成与修复有关,而那些与酵母基因没有明显同源性的人类基因主要编码一些膜受体、血液或免疫系统组分,或人类特殊代谢途径中某些重要的酶和蛋白质。
表2 与定位克隆的人类疾病基因高度同源的酿酒酵母基因
人类疾病
人类基因
人类cDNA
GenBank登记号
酵母基因 酵母cDNA
GenBank登记号 酵母基因功能
遗传性非息肉性小肠癌 MSH2
U03911 MSH2 M84170 DNA修复蛋白
遗传性非息肉性小肠癌 MLH1 U07418 MLH1 U07187 DNA修复蛋白
囊性纤维变性 CFTR N28668 YCF1 L35237 金属抗性蛋白
威尔逊氏病 WND U11700 CCC2 L36317 铜转运器
甘油激酶缺乏症 GK L13943 GUT1 X69049 甘油激酶
布卢姆氏综合症 BLM U39817 SGS1 U22341 蜗牛酶
X-连锁的肾上腺脑白质营养不良 ALD Z21876 PAL1 L38491 过氧化物酶转运器
共济失调性毛细血管扩张症 ATM U26455 TEL1 U31331 P13激酶
肌萎缩性脊髓侧索硬化 SOD1 K00065 SOD1 J03279 过氧化物歧化酶
营养不良性肌萎缩 DM L19268 YPK1 M21307 丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶
勒韦氏综合症 OCRL M88162 YIL002C X47047 IPP-5-磷酸酶
I-型神经纤维瘤 NF1 M89914 IRA2 M33779 抑制性的调节蛋白
随着获得高等真核生物更多的遗传信息,人们将会发现有更多的酵母基因与高等真核生物基因具有同源性,因此酵母基因组在生物信息学领域的作用会显得更加重要,这同时也会反过来促进酵母基因组的研究。与酵母相比,高等真核生物具有更丰富的表型,从而弥补了酵母中某些基因突变没有明显表型改变的不足。下面将要提到的例子正说明了酵母和人类基因组研究相互促进的关系。人类着色性干皮病是一种常染色体隐性遗传的皮肤疾病,极易发展成为皮肤癌。早在1970年Cleaver等就曾报道,着色性干皮病和紫外线敏感的酵母突变体都与缺乏核苷酸切除修复途径(nucleotide excision repair,NER)有关。1985年,第一个NER途径相关基因被测序并证实是酵母的RAD3基因。1987年,Sung首次报道酵母Rad3p能修复真核细胞中DNA解旋酶活力的缺陷。1990年,人们克隆了着色性干皮病相关基因xPD,发现它与酵母NER途径的RAD3基因有极高的同源性。随后发现所有人类NER的基因都能在酵母中找到对应的同源基因。重大突破来源于1993年,发现人类xPBp和xPDp都是转录机制中RNA聚合酶Ⅱ的TFⅡH复合物的基本组分。于是人们猜测xPBp和xPDp在酵母中的同源基因(RAD3和RAD25) 也应该具有相似的功能,依此线索很快获得了满意的结果并证实了当初的猜测。
酵母作为模式生物的作用不仅是在生物信息学方面的作用,酵母也为高等真核生物提供了一个可以检测的实验系统。例如,可利用异源基因与酵母基因的功能互补以确证基因的功能。据Bassett的不完全统计,到1996年7月15日,至少已发现了71对人类与酵母的互补基因。
这些酵母基因可分为六个类型:
1、20个基因与生物代谢包括生物大分子的合成、呼吸链能量代谢以及药物代谢等有关;
2、16个基因与基因表达调控相关,包括转录、转录后加工、翻译、翻译后加工和蛋白质运输等;
3、1个基因是编码膜运输蛋白的;
4、7个基因与DNA合成、修复有关;
5、7个基因与信号转导有关;
6、17个基因与细胞周期有关。现在,人们发现有越来越多的人类基因可以补偿酵母的突变基因,因而人类与酵母的互补基因的数量已远远超过过去的统计。
在酵母中进行功能互补实验无疑是一种研究人类基因功能的捷径。如果一个功能未知的人类基因可以补偿酵母中某个具有已知功能的突变基因,则表明两者具有相似的功能。而对于一些功能已知的人类基因,进行功能互补实验也有重要意义。例如与半乳糖血症相关的三个人类基因GALK2(半乳糖激酶)、GALT(UDP-半乳糖转移酶)和GALE(UDP-半乳糖异构酶)能分别补偿酵母中相应的GAL1、GAL7、GAL10基因突变。在进行互补实验以前,人类和酵母的乳糖代谢途径都已十分清楚,对有关几种酶的活性检测法也十分健全,并已获得其纯品,可以进行一系列生化分析。随着人类三个半乳糖血症相关基因的克隆分离成功,功能互补实验成为可能,从而在遗传学水平进一步确证了人类半乳糖血症相关基因与酵母基因的保守性。人们又将这一成果予以推广,利用酵母系统进行半乳糖血症的检测和基因治疗,如区别真正的突变型和遗传多态性,在酵母中模拟多种突变型的组合表型,或筛选基因内或基因间的抑制突变等。这些方法也同样适用于其它遗传病的研究。
利用异源基因与酵母基因的功能,还能使酵母成为其它生物新基因的筛查工具。通过使用特定的酵母基因突变株,对人类cDNA表达文库进行筛选,从而获得互补的克隆。如Tagendreich等利用酵母的细胞分裂突变型(cdc mutant)分离到多个在人类细胞有丝分裂过程中起作用的同源基因。利用此方法,人们还克隆分离到了农作物、家畜和家禽等的多个新基因。 为了充分发挥酵母作为模式生物的作用,除了发展酵母生物信息学和健全异源基因在酵母中进行功能互补的研究方法外,通过建立酵母最小的基因组也是一个可行的途径。酵母最小的基因组是指所有明显丰余的基因减少到允许酵母在实验条件下的合成培养基中生长的最小数目。人类cDNA克隆与酵母中功能已知基因缺陷型进行遗传互补可以确定人类新基因的功能,但是这种互补实验会受到酵母基因组中其它丰余基因的影响。如果构建的酵母最小基因组中所保留的基因可以被人类或者病毒的DNA序列完全替换,那么替换后的表型将完全取决于外源基因,这将成为一种筛选抗癌和抗病毒药物的分析系统。
四、酵母在发酵工程中的应用
单细胞真核生物的酵母菌具有比较完备的基因表达调控机制和对表达产物的加工修饰能力。酿酒酵母(Saccharomyces.Cerevisiae)在分子遗传学方面被人们的认识最早,也是最先作为外源基因表达的酵母宿主。1981年酿酒酵母表达了第一个外源基因----干扰素基因,随后又有一系列外源基因在该系统得到表达干扰素和胰岛素虽然已经利用酿酒酵母大量生产并被广泛应用,当利用酿酒酵母制备时,实验室的结果很令人鼓舞,但由实验室扩展到工业规模时,其产量迅速下降。原因是培养基中维特质粒高拷贝数的选择压力消失质粒变得不稳定,拷贝数下降。拷贝数是高效表达的必备因素,因此拷贝数下降,也直接导致外源基因表达量的下降。同时,实验室用培养基成分复杂且昂贵,当采用工业规模能够接受的培养基时,导致了产量的下降。为克服酿酒酵母的局限,1983年美国Wegner等人最先发展了以甲基营养型酵母(methylotrophic yeast)为代表的第二代酵母表达系统。甲基营养型酵母包括:Pichia、Candida等.以Pichia.pastoris(毕赤巴斯德酵母)为宿主的外源基因表达系统近年来发展最为迅速,应用也最为广泛。毕赤酵母系统的广泛应用,原因在于该系统除了具有一般酵母所具有的特点外。
善士六合
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因为开始试验条有限,不能创造人为的真空环境,认为所有的微生物都是需氧型,但后来就发现有些微生物在无氧的条件下也能生长,就认为这是一种新发现,作为强调就用兼性厌氧来定性,也是为了体现与常规区别。
现在就约定俗成叫兼性厌氧,也是为了统一和交流,一味的追究没太大意义,就像DNA中的有义链和反义链一样。
此后故乡只
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氧气充足的时候进行有氧呼吸,将葡萄糖分解为二氧化碳和水,氧气不足的时候进行无氧呼吸,将葡萄糖分解为酒精。因为其在有氧无氧环境下都能生存,所以为兼性厌氧型。
小白
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好氧型微生物因为其培养条件比较好创造,因此可能较早被发现。可能在早期科学家们认为所有生物都离不开氧气呢。因此好氧型微生物先入为主。
当后来研究技术手段提高后发现了厌氧型微生物,进而发现了兼性菌,就自然而然地起名兼性厌氧。毕竟厌氧条件下,兼性菌长势没有好氧条件好。因此可能大家认为厌氧型是兼性菌的附属属性。
就如同一群大学生自我介绍的时候说自己做兼职家教的。此时其实默认了其作为大学生的身份,同时点明兼职做家教。
CarieVinne
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因为酵母菌既可以进行有氧呼吸,也可以进行无氧呼吸,所以叫兼性厌氧性
水元素sl
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很简单不 用 那 么 复杂理解
就 是 一种能 够在 有 氧条件和 没有 氧气条件下 存活的 一种细菌
它的 取名算是 简单了兼性就 是 俩个都 可以的 意思
厌氧性也许就 是它在 发酵中应用较广一些要 知道 发酵的 条件是 无氧条件
北营
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不知道你表述的是什么问题。
酵母的代谢类型是兼性厌氧,表示酵母在有氧和无氧环境中均能生长,不知和命名有什么关系?酵母拉丁学名:Saccharomyces cerevisiae(酿酒酵母)
mlhxueli
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高一生物……
酵母菌可以在有氧和无氧的环境下生存
所以叫兼性厌氧性
Jm-R
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2楼写得也太多了吧,佩服。
楼主的问题吧,个人认为没什么意义。兼性厌氧是说酵母菌可在有氧和无氧条件下生存,至于命名问题……
小菜G的建站之路
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自养厌氧一样!
酵母菌的结构是什么
酵母菌是一种单细胞真菌,具有典型的真核细胞结构。从细胞结构上来看属于真核生物,有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、液泡、线粒体等。酵母菌的遗传物质有细胞核DNA,线粒体DNA,以及特殊的质粒DNA。酵母菌是一种单细胞真菌,一种肉眼看不见的微小单细胞微生物。它能将糖发酵成酒精和二氧化碳。酵母菌分布于整个自然界,是一种典型的异养兼性厌氧微生物,在有氧和无氧条件下都能够存活,是一种天然发酵剂。它在我们的生活中应用广泛,在含糖较多的蔬菜、水果表面分布较多,在空气土壤中较少。因为酵母菌是一种单细胞真菌,具有典型的真核细胞结构。从细胞结构上来看属于真核生物,有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、液泡、线粒体等。酵母菌的遗传物质有细胞核DNA,线粒体DNA,以及特殊的质粒DNA。2023-07-20 03:42:401
酵母菌的大小、结构以及代谢类型各是什么?
1.酵母菌的大小:酵母菌细胞宽度约2~6μm,长度约5~30μm。2.酵母菌的结构:酵母菌是单细胞微生物,是真菌,属于真核生物,有细胞核、细胞膜、细胞壁、线粒体等结构。3.酵母菌的代谢类型:异养兼性厌氧型。2023-07-20 03:42:471
酵母的结构酵母的结构是什么
酵母的结构是:酵(左右结构)母(独体结构)。酵母的结构是:酵(左右结构)母(独体结构)。注音是:ㄐ一ㄠ_ㄇㄨˇ。拼音是:jiàomǔ。词性是:名词。酵母的具体解释是什么呢,我们通过以下几个方面为您介绍:一、词语解释【点此查看计划详细内容】酵母jiàomǔ。(1)一种能引起发酵的真菌,黄白色,圆形或卵形。二、引证解释⒈真菌的一种,黄白色,圆形或卵形,内有细胞核、液泡等。发面、酿酒、制酱等都是利用酵母引起的化学变化。也叫酵母菌或酿母菌。常用以比喻促进事物发展的主要因素。引郭沫若《十批判书·庄子的批判》:“这种经过动荡之后的反省和失望,就是醅酿出庄子的厌世乃至愤世倾向的酵母。”韩北屏《非洲夜会》:“这是用独立的欢乐作酵母制成的醇酒,闻到它就会沉醉。”三、国语词典酵母菌的简称。参见「酵母菌」条。词语翻译英语leaven,yeast德语Hefen法语levure,(pseudonymed"AvrilLavigne)_四、网络解释酵母酵母(saccharomyce)是基因克隆实验中常用的真核生物受体细胞,培养酵母菌和培养大肠杆菌一样方便。酵母克隆载体的种类也很多。酵母菌也有质粒存在,这种2pm长的质粒称为2um质粒,约6300bp。这种质粒至少有一段时间存在于细胞核内染色体以外,利用2pm质粒和大肠杆菌中的质粒可以构建成能穿梭于细菌与酵母菌细胞之间的穿梭质粒。酵母克隆载体都是在这个基础上构建的。酵母是一种单细胞真菌,并非系统演化分类的单元。一种肉眼看不见的微小单细胞微生物,能将糖发酵成酒精和二氧化碳,分布于整个自然界,是一种典型的异养兼性厌氧微生物,在有氧和无氧条件下都能够存活,是一种天然发酵剂。一般泛指能发酵糖类的各种单细胞真菌,可用于酿造生产,也可为致病菌——遗传工程和细胞周期研究的模式生物。酵母菌是人类文明史中被应用得最早的微生物。目前已知有1000多种酵母,根据酵母菌产生孢子(子囊孢子和担孢子)的能力,可将酵母分成三类:形成孢子的株系属于子囊菌和担子菌。不形成孢子但主要通过出芽生殖来繁殖的称为不完全真菌,或者叫“假酵母”(类酵母)。目前已知极少部分酵母被分类到子囊菌门。酵母菌在自然界分布广泛,主要生长在偏酸性的潮湿的含糖环境。2018年2月,酵母长染色体的精准定制合成荣获科技部2017年度中国科学十大进展。关于酵母的诗句犹如诡秘的面包的酵母象一个酵母菌关于酵母的单词YeastRNAzymeyogurtyeastleavenyeastextractimmobilizedyeast关于酵母的成语漂母进饭恩逾慈母哀哀父母恩同父母水母目虾孟母三迁贤母良妻贤妻良母思妇病母关于酵母的词语思妇病母恩逾慈母水母目虾漂母进饭严母扫墓贤母良妻母夜叉父母国孤儿寡母孟母三迁关于酵母的造句1、哥登堡大学的研究团队将酵母细胞作为模型,成功的确认出这种所需的酶。2、高活性面包干酵母复水活化的好坏直接影响酵母活性。3、以丁香油为囊芯,探讨利用干酵母细胞作为囊壁材料制备微胶囊的可行性。4、不同属酵母与膜醋酸菌共培养,结果表明裂殖酵母优于其它酵母。5、随着生化分离技术的发展,啤酒酵母在生物制药行业中的运用将越来越广泛。点此查看更多关于酵母的详细信息2023-07-20 03:42:541
酵母菌的结构是什么
酵母菌是一种单细胞微生物,属于高等微生物的真菌类,那么酵母菌的结构会什么呢? 酵母菌的简介 酵母是一种单细胞真菌,一种肉眼看不见的微小单细胞微生物,能将糖发酵成酒精和二氧化碳,分布于整个自然界,它也是人类直接食用量最大的一种微生物。其实酵母的正式称呼是酵母菌,它是以糖类、淀粉和其他工农业副产物为原料,用发酵培养法生产的微生物制品。 酵母菌的结构 酵母菌具有典型的真核细胞结构,从细胞结构上属于真核生物,有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、液泡、线粒体等,有的还具有微体。酵母菌的遗传物质组成:细胞核DNA,线粒体DNA,以及特殊的质粒DNA。 酵母菌的特性 酵母是兼性厌氧生物,未发现专性厌氧的酵母,在缺乏氧气时,发酵型的酵母通过将糖类转化成为二氧化碳和乙醇(俗称酒精)来获取能量。 酵母的分类 酵母可以分为三种类型,分别为单倍体型、双倍体型、单双倍体型。2023-07-20 03:43:001
酵母菌的结构酵母菌的结构是什么
酵母菌的结构是:酵(左右结构)母(独体结构)菌(上下结构)。酵母菌的结构是:酵(左右结构)母(独体结构)菌(上下结构)。拼音是:jiàomǔjūn。酵母菌的具体解释是什么呢,我们通过以下几个方面为您介绍:一、词语解释【点此查看计划详细内容】酵母菌一般指酵母。二、国语词典一种微生物。是子囊菌类的一种单细胞菌。呈椭圆或正圆形,色黄白,以芽生法繁殖。其作用能使糖分解为酒精与二氧化碳。词语翻译英语yeast,mold德语formen,gestalten法语Levure关于酵母菌的诗句象一个酵母菌关于酵母菌的成语漂母进饭恩同父母水母目虾哀哀父母恩逾慈母夏虫朝菌思妇病母孟母三迁贤母良妻关于酵母菌的词语母夜叉父母官思妇病母夏虫朝菌贤母良妻恩同父母恩逾慈母水母目虾孤儿寡母漂母进饭关于酵母菌的造句1、这表明电穿孔法可以有效增强酵母菌细胞的通透性。2、否则,高浓度的异丁醇会抑制酵母菌的生长。3、目的了解医院内假丝酵母菌感染菌种的分布及抗真菌药物的耐药谱,为临床抗真菌治疗提供正确数据。4、该团队决定对酵母菌中的一个已被充分研究的信号通路进行修改,该信号通路可介导酵母菌对交配外激素的反应。5、探讨大鼠对酵母菌核酸提取物的可吸收性。点此查看更多关于酵母菌的详细信息2023-07-20 03:43:271
酵母菌的细胞结构是什么?
酵母菌的细胞结构:具有细胞壁、细胞膜、细胞质和成形的细胞核,细胞质里面有明显的液泡。酵母菌不含叶绿体,靠分解现有的有机物维持生活,营腐生生活。在有氧存在时,葡萄糖被彻底分解成二氧化碳和水,释放出大量能量;没有氧的情况下,葡萄糖的分解不彻底,产物是酒精和二氧化碳,同时释放出少量能量。酵母菌的生理特性:酵母是单细胞微生物。它属于高等微生物的真菌类。有细胞核、细胞膜、细胞壁、线粒体、相同的酶和代谢途径。酵母无害,容易生长,空气中、土壤中、水中、动物体内都存在酵母。有氧气或者无氧气都能生存。酵母是兼性厌氧生物,未发现专性厌氧的酵母,在缺乏氧气时,发酵型的酵母通过将糖类转化成为二氧化碳和乙醇(俗称酒精)来获取能量。多数酵母可以分离于富含糖类的环境中,比如一些水果(葡萄、苹果、桃等)或者植物分泌物(如仙人掌的汁)。一些酵母在昆虫体内生活。酵母菌是单细胞真核微生物,形态通常有球形、卵圆形、腊肠形、椭圆形、柠檬形或藕节形等,比细菌的单细胞个体要大得多,一般为1~5或5~20微米。酵母菌无鞭毛,不能游动。酵母菌具有典型的真核细胞结构,有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、液泡、线粒体等,有的还具有微体。酵母菌的遗传物质组成:细胞核DNA,线粒体DNA,以及特殊的质粒DNA。大多数酵母菌的菌落特征与细菌相似,但比细菌菌落大而厚,菌落表面光滑、湿润、粘稠,容易挑起,菌落质地均匀,正反面和边缘、中央部位的颜色都很均一,菌落多为乳白色,少数为红色,个别为黑色。以下内容参考:百度百科-酵母菌2023-07-20 03:43:351
酵母菌被染色的结构是
(1)酵母菌的结构中,最外层是细胞壁.在菌体中存在一个较大的、发亮的结构,它是液泡. (2)有的酵母菌表面长出了小的芽体,这是由于酵母菌是以出芽方式进行繁殖的. (3)细菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质和DNA集中的区域,没有成形的细胞核,没有叶绿体;酵母菌属于真菌,真菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核,没有叶绿体.因此细菌与真菌的根本区别在于真菌具有成形细胞核,所以说酵母菌属于真核生物. (4)淀粉遇碘变蓝色是淀粉的特性,用碘酒对酵母菌染色后,酵母菌细胞中出现了很多被染成蓝色的小颗粒.这说明小颗粒中含有淀粉. 故答案为:(1)细胞壁;液泡; (2)出芽; (3)细胞核; 真核; (4)淀粉2023-07-20 03:43:521
酵母菌的形态和结构特点
细胞形态:酵母菌细胞宽度(直径)约2~6μm,长度5~30μm,有的则更长,个体形态有球状、卵圆、椭圆、柱状和香肠状等。酵母是单细胞微生物。它属于高等微生物的真菌类。有细胞核、细胞膜、细胞壁、线粒体、相同的酶和代谢途经。酵母无害,容易生长,空气中、土壤中、水中、动物体内都存在酵母。有氧气或者无氧气都能生存。扩展资料酵母用途最常提到的酵母为酿酒酵母(也称面包酵母)(Saccharomycescerevisiae),自从几千年前人类就用其发酵面包和酒类,在发酵面包和馒头的过程中面团中会放出二氧化碳。因酵母属于简单的单细胞真核生物,易于培养,且生长迅速,被广泛用于现代生物学研究中。如酿酒酵母作为重要的模式生物,也是遗传学和分子生物学的重要研究材料。酵母菌中含有环状DNA--质粒,可以用来作基因工程的载体。参考资料来源:百度百科-酵母菌2023-07-20 03:44:001
酵母菌的结构与细菌相比它具有
①酵母菌是单细胞真菌,它的结构与细菌相比最大的区别是有成形细胞核. ②酵母菌的结构与植物细胞相比,相同的结构是细胞壁,细胞膜,细胞核,液泡,细胞质,但酵母菌细胞中不含有叶绿体. ③酵母菌的细胞内不含叶绿体,进行腐生生活. 故答案为:(1)单;成形. (2)BCDEF;成形. (3)腐生.2023-07-20 03:44:071
乳酸菌和酵母菌都具有的结构
1个回答回答时间:2019年2月3日最佳回答:从结构上来说,酵母菌是真核细胞构成的真核生物,而乳酸菌是原核细胞构成的原核生物。两者均有细胞壁,细胞膜,细胞质和核糖体 ...2023-07-20 03:44:162
酵母菌的形态和结构特点
看课本呀,微生物教材上说得很清楚。2023-07-20 03:44:363
图示是酵母菌细胞结构示意图,请据图回答:(1)酵母菌细胞和动物细胞都有的三大结构是______、______、_
动物细胞的基本结构:细胞膜、细胞质、细胞核.细菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质和DNA集中的区域,没有成形的细胞核,没有叶绿体;酵母菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核,液泡,没有叶绿体.(1)酵母菌细胞和动物细胞都有的三大结构是:细胞膜、细胞质、细胞核.和细菌细胞相比,酵母菌的细胞的核质有核膜包被,所以它属于真核生物.(2)高等动物细胞的有细胞膜、细胞质、细胞核.因此酵母菌与高等动物细胞的区别是酵母菌细胞有细胞壁、液泡.和植物细胞相比,酵母菌细胞没有叶绿体,需依靠现成的有机物,所以它的生活方式是寄生或腐生.(3)⑥是线粒体,呼吸作用的场所,能为酵母菌细胞提供能量.故答案为:(1)⑤细胞膜;③细胞质;②细胞核;(2)①细胞壁;⑦液泡;叶绿体;寄生或腐生;(3)线粒体2023-07-20 03:45:091
酵母菌的大小、结构以及代谢类型各是什么?
1.酵母菌的大小:酵母菌细胞宽度约2~6μm,长度约5~30μm。2.酵母菌的结构:酵母菌是单细胞微生物,是真菌,属于真核生物,有细胞核、细胞膜、细胞壁、线粒体等结构。3.酵母菌的代谢类型:异养兼性厌氧型。2023-07-20 03:45:162
酵母菌结构由外到内依次是什么?
2023-07-20 03:45:362
酵母菌结构由外到内依次是什么?
2023-07-20 03:45:552
酵母菌的细胞膜的结构
(1)由“酵母菌细胞的结构模式图”可知:[1]细胞壁,[2]细胞膜,[3]细胞质,[4]细胞核. (2)细菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质和DNA集中的区域,与细菌相比,酵母菌除都具有细胞壁、细胞膜、细胞质以外,酵母菌具有成形细胞核和液泡,而细菌没有成形的细胞核和液泡,只有DNA集中的区域. (3)从生殖方式上看,细菌的生殖方式是分裂生殖,也就是一个细菌成两个细菌.而酵母菌条件好时进行出芽生殖,条件不好进行孢子生殖. 故答案为:(1)细胞壁;细胞膜;细胞质;细胞核; (2)成形的细胞核和液泡; (3)出芽;分裂生殖.2023-07-20 03:46:131
酵母菌有没有细胞结构
酵母菌是典型的单细胞真核生物,具有细胞结构。(百度百科上查到的~)2023-07-20 03:46:235
酵母菌的形态结构与细菌的形态结构有何不同
细菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质和DNA集中的区域,没有成形的细胞核,没有叶绿体;真菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核,没有叶绿体.酵母菌属于真菌,因此细菌与酵母菌共有的结构是细胞壁、细胞膜、细胞质;根本区别在于酵母菌具有成形细胞核,细菌没有成形的细胞核,只有DNA集中的区域.故答案为:酵母菌与细菌根本区别在于酵母菌具有成形细胞核,细菌没有成形的细胞核,只有DNA集中的区域.2023-07-20 03:46:391
细菌与酵母菌共有的结构
细胞壁:细菌主要是肽聚糖,酵母菌主要是纤维素细胞膜:细菌的膜不含甾醇,酵母菌含甾醇。细胞质:细菌的不流动,且只含核糖体,酵母菌的细胞质能流动且含有许多细胞器。细胞核:细菌无核膜,酵母菌有核膜。2023-07-20 03:46:462
酵母菌和乳酸菌的结构有什么不同
酵母菌是真核单细胞生物,具有成型的细胞核,也具有如‘线粒体"‘核糖体"等真核生物才具有的细胞器,酵母菌的生殖方式分无性繁殖和有性繁殖,以无性繁殖为主,主要为出芽生殖。而乳酸菌则是典型的原核生物,具有拟核与仅有的细胞器‘核糖体",是一类以糖为料发酵产生乳酸的细菌,革兰氏染色呈阳性,生殖方式为裂殖,即‘二分裂"总的来说就是真核生物和原核生物的区别了2023-07-20 03:47:071
如图是酵母菌和细菌的结构示意图:(1)其中图______是酵母菌,图______是细菌.你的判断依据是______.
细菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质和DNA集中的区域,没有成形的细胞核,没有叶绿体;酵母菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核和大液泡,没有叶绿体.因此细菌与酵母菌的根本区别在于酵母菌具有成形细胞核和大液泡,细菌没有成形的细胞核,只有DNA集中的区域.(1)从图中可以看出B有成形的细胞核和大液泡,而图A没有,只有DNA集中的区域,因此图A是细菌,图B是酵母菌.(2)二者所共有的结构是细胞壁、细胞膜、细胞质.(3)图中的细菌从形态上看属于杆菌如结核杆菌,除此之外还有球菌如念球菌和螺旋菌如幽门螺旋菌.(4)有些细菌(多为杆菌)在环境恶劣的情况下,细胞质高度浓缩脱水所形成的一种抗逆性很强的球形或椭圆形的休眠体,就是芽孢.芽孢最主要的特点就是抗性强,对高温、紫外线、干燥、电离辐射和很多有毒的化学物质.都有很强的抵抗性.因此可以帮助细菌度过不良环境.(4)细菌外面有荚膜保护,遇到不良环境时看可以形成芽孢来度过不良环境,适应环境的能力比较强,因此生物圈中数量最多、分布最广的微生物是细菌;在条件适宜的情况下,大多数真菌的繁殖方式是孢子繁殖.故答案为:(1)B;A;细菌无成形的细胞核;(2)细胞壁;细胞膜;细胞质;(3)杆;球;螺旋;(4)芽孢;(5)细菌;孢子繁殖.2023-07-20 03:47:161
酵母菌与细菌的结构相比,相同点和不同点是什么
相同点:都是微生物,单细胞生物,细胞结构中都有细胞壁,细胞膜,核糖体。遗传物质都是DNA。都是异养生物不同点:酵母菌是真核生物,有核膜包裹的细胞核,膜结构的细胞器,有细胞骨架。。。细菌是原核生物,没有核膜和细胞器。。。。酵母菌比细菌大很多,因此需要细胞骨架支撑细胞结构2023-07-20 03:47:243
酵母菌的细胞结构 酵母菌的细胞中有什么东东(细胞壁,细胞膜,液泡之类的)麻烦问一下
酵母菌是真核细胞.它有细胞壁,细胞膜,细胞质和细胞核,其中细胞质中有具膜的细胞器比如线粒体,内质网,高尔基体等.2023-07-20 03:47:311
酵母菌的形态特征
酵母菌是单细胞真核微生物。酵母菌细胞的形态通常有球形、卵圆形、腊肠形、椭圆形、柠檬形或藕节形等。比细菌的单细胞个体要大得多,一般为1~5微米或5~20微米。酵母菌无鞭毛,不能游动。酵母菌具有典型的真核细胞结构,有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、液泡、线粒体等,有的还具有微体。2023-07-20 03:47:392
酵母菌与植物细胞相比,不具有的结构是( )
【答案】C【答案解析】试题分析:植物细胞的结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、液泡、叶绿体等;酵母菌属于真菌,酵母菌细胞有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核,液泡,没有叶绿体.因此酵母菌与植物细胞的区别是细胞内无叶绿体,不能进行光合作用自己制造有机物.必须依靠现成的有机物来生活,这种营养方式是异养,C正确.考点:本题考查的是真菌与植物细胞的区别,关键是明确植物细胞真菌细胞的结构特点.2023-07-20 03:48:061
(2013?天桥区一模)如图是酵母菌和细菌的结构示意图,请据图回答:(1)其中图______是酵母菌,图______
细菌的基本结构有4细胞壁、3细胞膜、6细胞质和5DNA集中的区域,没有成形的细胞核,没有叶绿体;酵母菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核,大液泡,没有叶绿体.(1)细菌与酵母的根本区别在于真菌具有成形7细胞核,细菌没有成形的细胞核,只有5DNA集中的区域.其中图 B是酵母菌,图 A是细菌.你的判断依据是 细菌没有成形的细胞核.(2)芽孢是细菌遇到不良环境时可以形成芽孢来度过不良环境.有些细菌(多为杆菌)在一定条件下,细胞壁加厚,细胞质高度浓缩脱水所形成的一种抗逆性很强的球形或椭圆形的休眠体.芽孢最主要的特点就是抗性强,对高温、紫外线、干燥、电离辐射和很多有毒的化学物质.都有很强的抵抗性.遇到适宜的环境,芽孢又恢复生命现象,一个芽孢只变成一个细菌.(3)从生殖方式上看,细菌的生殖方式是分裂生殖,一个分成两个,而酵母菌在环境条件较好时,比如营养充足,温度适宜进行出芽生殖,在条件不良时又可以进行孢子生殖.故答案为:(1)B;A;细菌没有成形的细胞核;(2)芽孢;(3)分裂;孢子.2023-07-20 03:48:131
酵母菌和乳酸菌的差异的主要结构是?为什么是核膜?
好像是酵母菌是兼性厌氧菌,而乳酸菌是厌氧菌。酵母菌在有氧的情况下是产生酒精,而无氧的情况下产生是乳酸。乳酸菌产生的是乳酸。2023-07-20 03:48:222
酵母菌的形态特征
酵母菌呈椭圆球形,有明显的细胞核和大小不等的液泡。用显微镜观察时,15倍目镜与40倍的物镜组合既可看到。注意,观察时视野不能太亮。酵母菌的大小约为细菌的10倍,长度不超过100um.由于这个长度还是太小,因此用放大镜看不到酵母菌。2023-07-20 03:48:292
酵母菌细胞结构,知多少
酵母菌是一些单细胞真菌,可在缺氧环境中生存,人类直接食用量最大的一种微生物。形态通常有球形、卵圆形、腊肠形、椭圆形、柠檬形或藕节形等,一般为1~5微米′5~30微米。有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质结构。酵母菌主要生长在偏酸性的潮湿的含糖环境中,已知有1000多种酵母,根据酵母菌产生孢子的能力,可将酵母分成三类:形成孢子的株系属于子囊菌和担子菌。酵母菌体含有丰富的蛋白质、脂肪、糖分和B族维生素等,以及酶、辅酶、核糖核酸、甾醇和一些新陈代谢的中间产物,能提高发酵食品的营养价值。2023-07-20 03:49:011
酵母菌的形态和结构特点
分类: 教育/科学 >> 学习帮助 问题描述: 谢谢 解析: 酵母菌 单细胞真菌。一般呈卵圆形、圆形、圆柱形或柠蒙形。菌落形态与细菌相似,但较大较厚,呈乳白色或红色,表面湿润、粘稠,易被挑起。生殖方式分无性繁殖和有性繁殖。无性繁殖有芽殖和裂殖两种。解脂假丝酵母等当环境条件适宜而生长繁殖迅速时,出芽形成的子细胞尚未与母细胞分开,又长了新芽 ,形成成串的细胞,犹如假丝状,故称假丝酵母。有性繁殖产生子囊孢子。酵母菌分布很广,在含糖较多的蔬菜、水果表面分布较多,在空气土壤中较少。 酵母菌在酿造、食品、医药等工业上占有重要的地位。早在4000多年前的殷商时代,中国就用酵母菌酿酒。酵母菌的维生素、蛋白质含量高,可作食用、药用和饲料用,又是提取核苷酸、辅酶A、细胞色素C、谷胱甘肽、三磷酸腺苷等多种生化产品的原料,还可用于生产维生素、氨基酸、有机酸等。解脂假丝酵母用于石油脱蜡。少数种类的酵母菌能引起仪器腐败,如蜂蜜酵母等能使蜂蜜、果酱变质,汉逊酵母常使酒类饮料污染,也是酒精发酵工业的有害真菌。白假丝酵母可引起皮肤、粘膜、呼吸道、消化道以及泌尿系统等多种疾病酵母菌(Saccharomyces)是真菌生物,分类上比较混乱,主要是因其形态不一所致。按J·Lodder的酵母分类学,能形成子囊孢子的属子囊菌纲的酵母菌科(Saccha romycetaceae),也称真酵母如德巴利酵母(S·Debaryomyces)。还有些酵母不形成孢子,属于不完全菌纲、苁梗孢目,隐球酵母科(Cryptococcaceae),如假丝酵母(Candidaspp)。 提起酵母菌这个名称,也许有人不太熟悉,但实际上人们几乎天天都在享受着酵母菌的好处。我们每天吃的面包和馒头就是有酵母菌的参与制成的;我们喝的啤酒也离不开酵母菌的贡献。酵母菌是人类实践中应用比较早的一类微生物,我国古代劳动人民就利用酵母菌酿酒。酵母菌的细胞里含有丰富的蛋白质和维生素,所以也可以做成高级营养品添加到食品中,或用作饲养动物的高级饲料。 酵母菌在自然界中分布很广,尤其喜欢在偏酸性且含糖较多的环境中生长,例如,在水果、蔬菜、花蜜的表面和在果园土壤中最为常见。 酵母菌一般有很高的营养价值,特别是含有较多蛋白质,很多B族维生素、核酸和矿物质,同时也能产生一些保健功能活性物质。维生素B群可控制人体的代谢功能,保持正常的神经作用。维生素B2与维生素B6对皮肤是很重要的维生素。维生素B12有防止贫血的作用,且有促进肠内维生素合成的作用,所以对肠或肝功能不强的人有增强体力的效果。 另外,有人报告,酵母菌SH2发酵培养物用凝胶层析柱G-75分析,于280nm波长处进行蛋白质洗脱分离时,发现在其中有2个蛋白质洗脱峰对干扰素效价有增强作用,进而证明此物为 *** 白(蛋白比糖为3:1),但并不是DNA或RNA。如果这一实验信息得到进一步证实,则可说明酵母菌发酵培养物有增强干扰素效价,从而有增强机体免疫功能。 近来国内出现一些以酵母为载体,补充一些微量营养素的保健食品和特殊营养食品,如富铁酵母、富硒酵母、富锌酵母等。即在生产酵母的培养基中,增加铁、锌、硒浓度,从而使酵母中含有较多的这些物质,供人食用。也可将富含某些营养物质的酵母掺入畜禽饲料,经再一步转化,产生富含某些营养素的奶、蛋、肉类。目前这类食品转移的功效物质还只限于营养素,是否可以扩展到非营养素性功能物质,这当然是人们感兴趣的问题。 酵母菌有多种繁殖方式,有人把只进行无性繁殖的酵母菌称作"假酵母",而把具有有性繁殖的酵母菌称作"真酵母"。 酵母菌的无性繁殖 芽殖:酵母菌最常见的无性繁殖方式是芽殖。芽殖发生在细胞壁的预定点上,此点被称为芽痕,每个酵母细胞有一至多个芽痕。成熟的酵母细胞长出芽体,母细胞的细胞核分裂成两个子核,一个随母细胞的细胞质进入芽体内,当芽体接近母细胞大小时,自母细胞脱落成为新个体,如此继续出芽。如果酵母菌生长旺盛,在芽体尚未自母细胞脱落前,即可在芽体上又长出新的芽体,最后形成假菌丝状。 裂殖:是少数酵母菌进行的无性繁殖方式,类似于细菌的裂殖。其过程是细胞延长,核分裂为二,细胞中央出现隔膜,将细胞横分为两个具有单核的子细胞。 酵母菌的有性繁殖 酵母菌是以形成子囊和子囊孢子的方式进行有性繁殖的。两个临近的酵母细胞各自伸出一根管状的原生质突起,随即相互接触、融合,并形成一个通道,两个细胞核在此通道内结合,形成双倍体细胞核,然后进行减数分裂,形成4个或8个细胞核。每一子核与其周围的原生质形成孢子,即为子囊孢子,形成子囊孢子的细胞称为子囊。2023-07-20 03:49:151
酵母菌和细菌在结构上的相同点是( ) A.都有芽孢 B.都有荚膜、鞭毛 C.都是单细胞生物 D.
细菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质和DNA集中的区域,没有成形的细胞核;酵母菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、液泡.酵母菌属于单细胞真菌;细菌都是单细胞的.因此细菌和酵母菌在结构上的相同点是都是单细胞的.故选C.2023-07-20 03:49:231
酵母菌与细菌在结构上主要的区别是什么?
选D酵母菌属于真核生物,具有细胞核;细菌属于原核生物,不具有细胞核。这是二者最根本的区别!2023-07-20 03:49:291
大肠杆菌和酵母菌在结构上的主要区别是大肠杆菌没有
大肠杆菌和酵母菌在结构上的主要区别是大肠杆菌没有细胞核大肠杆菌是细菌,属于原核生物;具有由肽聚糖组成的细胞壁,只含有核糖体简单的细胞器,没有细胞核酵母菌是单细胞真核微生物,酵母菌具有典型的真核细胞结构,有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、液泡、线粒体所以大肠杆菌和酵母菌在结构上的主要区别是大肠杆菌没有细胞核2023-07-20 03:49:381
酵母菌的形态特征 在高倍镜下观察到的,最好把图画出来
酵母菌是单细胞真核微生物.酵母菌细胞的形态通常有球形、卵圆形、腊肠形、椭圆形、柠檬形或藕节形等.比细菌的单细胞个体要大得多,一般为1~5微米或5~20微米.酵母菌无鞭毛,不能游动.酵母菌具有典型的真核细胞结构,有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、液泡、线粒体等,有的还具有微体.2023-07-20 03:49:451
酵母菌和细菌细胞在形态,结构上有何区别
形态上,酵母菌属于真核生物,有卵形,椭圆型,不规则线性等,且细胞个体比细菌大得多。细菌则属于原核生物,细菌在结构上分为如下三种球菌:按其排列方式又可分为单球菌、双球菌、四联球菌、八叠球菌,葡萄球菌和链球菌。杆菌:细胞形态较复杂,有短杆状、棒杆状、梭状、月亮状、分枝状。螺旋状:可分为弧菌(螺旋不满一环)和螺菌(螺旋满2~6环,小的坚硬的螺旋状细菌)。此外,人们还发现星状和方形细菌。2023-07-20 03:50:232
酵母菌细胞壁的三明治结构
是正确的。酵母菌细胞壁呈三明治状,包括外层是甘露聚糖,中间层是蛋白质,内层是葡聚糖。细胞壁属于细胞结构,是位于细胞膜外的一层较厚,较坚韧并略具弹性的结构。2023-07-20 03:50:301
酵母菌的细胞结构与细菌,植物叶肉细胞,人口腔上皮细胞的结构有什么不同
酵母菌的细胞结构与细菌,植物叶肉细胞,人口腔上皮细胞的结构的不同点主要有:1.酵母菌:属于真菌,是真核生物。有细胞膜、细胞核、细胞壁(成分为几丁质),没有叶绿体;2.细菌:属于原核生物,没有细胞核,有细胞膜、细胞壁(成分为肽聚糖),核糖体是细菌唯一的细胞器。3.植物叶肉细胞:有细胞膜、细胞壁、细胞核、叶绿体;4.人口腔上皮细胞:有细胞膜、细胞核,没有细胞壁、也没有叶绿体2023-07-20 03:50:392
酵母菌的形态和结构特点
细胞形态:酵母菌细胞宽度(直径)约2~6μm,长度5~30μm,有的则更长,个体形态有球状、卵圆、椭圆、柱状和香肠状等。酵母是单细胞微生物。它属于高等微生物的真菌类。有细胞核、细胞膜、细胞壁、线粒体、相同的酶和代谢途经。酵母无害,容易生长,空气中、土壤中、水中、动物体内都存在酵母。有氧气或者无氧气都能生存。扩展资料酵母用途最常提到的酵母为酿酒酵母(也称面包酵母)(Saccharomyces cerevisiae),自从几千年前人类就用其发酵面包和酒类,在发酵面包和馒头的过程中面团中会放出二氧化碳。因酵母属于简单的单细胞真核生物,易于培养,且生长迅速,被广泛用于现代生物学研究中。如酿酒酵母作为重要的模式生物,也是遗传学和分子生物学的重要研究材料。酵母菌中含有环状DNA--质粒,可以用来作基因工程的载体。参考资料来源:百度百科-酵母菌2023-07-20 03:50:591
酵母菌的大小、结构以及代谢类型各是什么?
酵母(saccharomyce) 是基因克隆实验中常用的真核生物受体细胞,培养酵母菌和培养大肠杆菌一样方便。酵母克隆载体的种类也很多。酵母菌也有质粒存在,这种2μm 长的质粒称为2μm 质粒,约6 300bp。这种质粒至少有一段时间存在于细胞核内染色体以外,利用2μm 质粒和大肠杆菌中的质粒可以构建成能穿梭于细菌与酵母菌细胞之间的穿梭质粒。酵母克隆载体都是在这个基础上构建的。酵母菌的细胞结构:酵母菌属于单细胞的微生物,一个细胞就是一个个体,从细胞结构上属于真核生物,即包括细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核。酵母菌的新陈代谢类型:按照同化作用分酵母菌属于异养型生物,必须在培养液中才能生存和繁殖;按照异化作用类型分酵母菌属于兼性厌氧型生物,在有氧条件下进行有氧呼吸产生二氧化碳和水,在无氧条件下进行无氧呼吸产生酒精和二氧化碳。扩展资料酵母菌的生殖方式:酵母菌可以进行无性生殖,也可以进行有性生殖。无性繁殖包括芽殖、裂殖(即少数种类的酵母菌与细菌一样,借细胞横分裂而繁殖)、芽裂(这种方式很少)三种。其中最主要还是出芽生殖(简称芽殖),即成熟的酵母菌细胞先长出一个小芽体,芽体细胞长到一定程度脱离母细胞继续生长,而后形成一个新个体。有性生殖是以形成子囊孢子的方式进行。参考资料来源:百度百科-酵母菌2023-07-20 03:51:121
酵母菌的形态和结构特点
酵母菌 单细胞真菌.一般呈卵圆形、圆形、圆柱形或柠蒙形.菌落形态与细菌相似,但较大较厚,呈乳白色或红色,表面湿润、粘稠,易被挑起.生殖方式分无性繁殖和有性繁殖.无性繁殖有芽殖和裂殖两种.解脂假丝酵母等当环境条件适宜而生长繁殖迅速时,出芽形成的子细胞尚未与母细胞分开,又长了新芽 ,形成成串的细胞,犹如假丝状,故称假丝酵母.有性繁殖产生子囊孢子.酵母菌分布很广,在含糖较多的蔬菜、水果表面分布较多,在空气土壤中较少. 酵母菌在酿造、食品、医药等工业上占有重要的地位.早在4000多年前的殷商时代,中国就用酵母菌酿酒.酵母菌的维生素、蛋白质含量高,可作食用、药用和饲料用,又是提取核苷酸、辅酶A、细胞色素C、谷胱甘肽、三磷酸腺苷等多种生化产品的原料,还可用于生产维生素、氨基酸、有机酸等.解脂假丝酵母用于石油脱蜡.少数种类的酵母菌能引起仪器腐败,如蜂蜜酵母等能使蜂蜜、果酱变质,汉逊酵母常使酒类饮料污染,也是酒精发酵工业的有害真菌.白假丝酵母可引起皮肤、粘膜、呼吸道、消化道以及泌尿系统等多种疾病 酵母菌(Saccharomyces)是真菌生物,分类上比较混乱,主要是因其形态不一所致.按J·Lodder的酵母分类学,能形成子囊孢子的属子囊菌纲的酵母菌科(Saccha romycetaceae),也称真酵母如德巴利酵母(S·Debaryomyces).还有些酵母不形成孢子,属于不完全菌纲、苁梗孢目,隐球酵母科(Cryptococcaceae),如假丝酵母(Candidaspp). 提起酵母菌这个名称,也许有人不太熟悉,但实际上人们几乎天天都在享受着酵母菌的好处.我们每天吃的面包和馒头就是有酵母菌的参与制成的;我们喝的啤酒也离不开酵母菌的贡献.酵母菌是人类实践中应用比较早的一类微生物,我国古代劳动人民就利用酵母菌酿酒.酵母菌的细胞里含有丰富的蛋白质和维生素,所以也可以做成高级营养品添加到食品中,或用作饲养动物的高级饲料. 酵母菌在自然界中分布很广,尤其喜欢在偏酸性且含糖较多的环境中生长,例如,在水果、蔬菜、花蜜的表面和在果园土壤中最为常见. 酵母菌一般有很高的营养价值,特别是含有较多蛋白质,很多B族维生素、核酸和矿物质,同时也能产生一些保健功能活性物质.维生素B群可控制人体的代谢功能,保持正常的神经作用.维生素B2与维生素B6对皮肤是很重要的维生素.维生素B12有防止贫血的作用,且有促进肠内维生素合成的作用,所以对肠或肝功能不强的人有增强体力的效果.另外,有人报告,酵母菌SH2发酵培养物用凝胶层析柱G-75分析,于280nm波长处进行蛋白质洗脱分离时,发现在其中有2个蛋白质洗脱峰对干扰素效价有增强作用,进而证明此物为核蛋白(蛋白比糖为3:1),但并不是DNA或RNA.如果这一实验信息得到进一步证实,则可说明酵母菌发酵培养物有增强干扰素效价,从而有增强机体免疫功能. 近来国内出现一些以酵母为载体,补充一些微量营养素的保健食品和特殊营养食品,如富铁酵母、富硒酵母、富锌酵母等.即在生产酵母的培养基中,增加铁、锌、硒浓度,从而使酵母中含有较多的这些物质,供人食用.也可将富含某些营养物质的酵母掺入畜禽饲料,经再一步转化,产生富含某些营养素的奶、蛋、肉类.目前这类食品转移的功效物质还只限于营养素,是否可以扩展到非营养素性功能物质,这当然是人们感兴趣的问题. 酵母菌有多种繁殖方式,有人把只进行无性繁殖的酵母菌称作"假酵母",而把具有有性繁殖的酵母菌称作"真酵母". 酵母菌的无性繁殖 芽殖:酵母菌最常见的无性繁殖方式是芽殖.芽殖发生在细胞壁的预定点上,此点被称为芽痕,每个酵母细胞有一至多个芽痕.成熟的酵母细胞长出芽体,母细胞的细胞核分裂成两个子核,一个随母细胞的细胞质进入芽体内,当芽体接近母细胞大小时,自母细胞脱落成为新个体,如此继续出芽.如果酵母菌生长旺盛,在芽体尚未自母细胞脱落前,即可在芽体上又长出新的芽体,最后形成假菌丝状. 裂殖:是少数酵母菌进行的无性繁殖方式,类似于细菌的裂殖.其过程是细胞延长,核分裂为二,细胞中央出现隔膜,将细胞横分为两个具有单核的子细胞. 酵母菌的有性繁殖 酵母菌是以形成子囊和子囊孢子的方式进行有性繁殖的.两个临近的酵母细胞各自伸出一根管状的原生质突起,随即相互接触、融合,并形成一个通道,两个细胞核在此通道内结合,形成双倍体细胞核,然后进行减数分裂,形成4个或8个细胞核.每一子核与其周围的原生质形成孢子,即为子囊孢子,形成子囊孢子的细胞称为子囊.2023-07-20 03:51:291
酵母菌的大小、结构以及代谢类型各是什么?
1.酵母菌的大小:酵母菌细胞宽度约2~6μm,长度约5~30μm。2.酵母菌的结构:酵母菌是单细胞微生物,是真菌,属于真核生物,有细胞核、细胞膜、细胞壁、线粒体等结构。3.酵母菌的代谢类型:异养兼性厌氧型。2023-07-20 03:51:351
酵母菌的个体及群体形态和结构
酵母菌是典型的单细胞真核微生物.酵母菌细胞的形态通常有球形、卵圆形、腊肠形、椭圆形、柠檬形或藕节形等.比细菌的单细胞个体要大得多,一般为1~5微米或5~20微米.酵母菌无鞭毛,不能游动,有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、液泡、线粒体等,有的还具有微体. 大多数酵母菌的菌落特征与细菌相似,但比细菌菌落大而厚,菌落表面光滑、湿润、粘稠,容易挑起,菌落质地均匀,正反面和边缘、中央部位的颜色都很均一,菌落多为乳白色,少数为红色,个别为黑色.2023-07-20 03:51:441
酵母菌的大小、结构以及代谢类型各是什么
1.酵母菌的大小:酵母菌细胞宽度约2~6μm,长度约5~30μm。2.酵母菌的结构:酵母菌是单细胞微生物,是真菌,属于真核生物,有细胞核、细胞膜、细胞壁、线粒体等结构。3.酵母菌的代谢类型:异养兼性厌氧型。2023-07-20 03:51:581
酵母菌的个体及群体形态和结构
酵母菌是典型的单细胞真核微生物。酵母菌细胞的形态通常有球形、卵圆形、腊肠形、椭圆形、柠檬形或藕节形等。比细菌的单细胞个体要大得多,一般为1~5微米或5~20微米。酵母菌无鞭毛,不能游动,有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、液泡、线粒体等,有的还具有微体。大多数酵母菌的菌落特征与细菌相似,但比细菌菌落大而厚,菌落表面光滑、湿润、粘稠,容易挑起,菌落质地均匀,正反面和边缘、中央部位的颜色都很均一,菌落多为乳白色,少数为红色,个别为黑色。2023-07-20 03:52:071
细菌与酵母菌共有的结构是什么?
细菌与酵母菌共有的结构是:细胞壁;细胞膜和细胞质。但各结构在组成上有差异:细胞壁:细菌主要是肽聚糖,酵母菌主要是纤维素细胞膜:细菌的膜不含甾醇,酵母菌含甾醇。细胞质:细菌的不流动,且只含核糖体,酵母菌的细胞质能流动,且含有多种细胞器。2023-07-20 03:52:161
酵母菌和乳酸菌的结构有什么不同
从结构上来说:酵母菌是真核细胞构成的真核生物,而乳酸菌是原核细胞构成的原核生物。真核细胞内的遗传物质被核膜包围起来形成细胞核,而原核细胞内的遗传物质则没有核膜包围,也就是不形成细胞核。所以二者的主要区别就在于有无核膜,或者说有无细胞核。当然,也还有其他的区别。比如:酵母菌既能在有氧气的条件下生存,也能在无氧气的条件下生存并产生酒精,因而常被用于酿酒。而乳酸菌则只能在无氧气的条件下才能很好的生活,并产生乳酸,所以常被用于在鲜奶中发酵以生产酸奶。2023-07-20 03:52:351
如图是酵母菌细胞的结构模式图,请根据图回答问题:(在横线处填上适当文字)(1)写出各部分结构名称:1
(1)由“酵母菌细胞的结构模式图”可知:[1]细胞壁,[2]细胞膜,[3]细胞质,[4]细胞核.(2)细菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质和DNA集中的区域,与细菌相比,酵母菌除都具有细胞壁、细胞膜、细胞质以外,酵母菌具有成形细胞核和液泡,而细菌没有成形的细胞核和液泡,只有DNA集中的区域.(3)从生殖方式上看,细菌的生殖方式是分裂生殖,也就是一个细菌成两个细菌.而酵母菌条件好时进行出芽生殖,条件不好进行孢子生殖. 故答案为:(1)细胞壁;细胞膜;细胞质;细胞核;(2)成形的细胞核和液泡;(3)出芽;分裂生殖.2023-07-20 03:52:411
细菌与酵母菌共有的结构
细胞壁:细菌主要是肽聚糖,酵母菌主要是纤维素 细胞膜:细菌的膜不含甾醇,酵母菌含甾醇. 细胞质:细菌的不流动,且只含核糖体,酵母菌的细胞质能流动且含有许多细胞器. 细胞核:细菌无核膜,酵母菌有核膜.2023-07-20 03:52:491
酵母菌简介
酵母菌 英语名称:yeast 酵母菌是一些单细胞真菌,并非系统演化分类的单元。酵母菌是人类文明史中被应用得最早的微生物。目前已知有1000多种酵母,根据酵母菌产生孢子(子囊孢子和担孢子)的能力,可将酵母分成三类:形成孢子的株系属于子囊菌和担子菌。不形成孢子但主要通过芽殖来繁殖的称为不完全真菌,或者叫“假酵母”。目前已知大部分酵母被分类到子囊菌门。酵母菌在自然界分布广泛,主要生长在偏酸性的潮湿的含糖环境中,例如,在水果、蔬菜、蜜饯的内部和表面以及在果园土壤中最为常见。http://baike.baidu.com/view/83200.htm#12023-07-20 03:52:563
酵母菌的细胞结构
酵母菌只是一个俗称,一泛指能发酵糖类的各种单细胞真菌。它的构造包括,细胞壁,细胞膜,细胞核。液泡只有在成熟的酵母细胞中存在。唉呀,没分啊。本来想在说得详细点,看来楼主不够诚意啊,还是算了。2023-07-20 03:53:052