Mikrobiologia cz1 Bakterie

 0    198 informačný list    kamyk03075
stiahnuť mp3 vytlačiť hrať Skontrolujte sa
 
otázka język polski Odpoveď język polski
Bakteriologia to nauka o
začať sa učiť
najmniejszych najprostszych, jednokomórkowych
Mikologia to nauka o
začať sa učiť
grzybach mikroskopowych (drożdże i pleśnie)
Protozoologia
začať sa učiť
jednokomórkowe pierwotniaki
Algologia (łac)/ Fykologia (gr.) to nauka o
začať sa učiť
prostych organizmach wodnych
Wirusologia to nauka o
začať sa učiť
wirusach „nieżyjące” pasożytnicze cząstki
mikro
začať sa učiť
coś bardzo małego
Theodor Schwann, Matthias Jacob Schleiden oraz Rudolf Virchow
začať sa učiť
teoria komórkowa: cała materia ożywiona zbudowana jest z komórek i komórki mogą się rozwijać jedynie z komórek już istniejących
Edward Jenner
začať sa učiť
jako pierwszy przeprowadził szczepienie.
Odporność poszczepienna
začať sa učiť
odporność czynna
Ludwik Pasteur
začať sa učiť
odkrycie m.in. zjawiska wywoływania chorób przez mikroorganizmy. wykazał, że to mikroorganizmy prowadzą fermentację i psucie się żywności i że mogą zostać zabite przez ciepło. Pasteryzacja. Opracował pierwszą szczepionkę (przeciw wściekliźnie)
Robert Koch
začať sa učiť
wykazał, że konkretna bakteria powoduje konkretną chorobę
Bacillus anthracis powodują
začať sa učiť
wąglik
Mycobacterium tuberculosis
začať sa učiť
gruźlicę
Ignacy Semmelweis
začať sa učiť
zalecił mycie rąk w celu zapobieżania przenoszenia patogenów
Joseph Lister
začať sa učiť
wprowadził początki aseptyki
Dmitri Ivanovsky
začať sa učiť
odkrył wirus mozaiki tytoniowej TMV, coś mniejszego niż bakterie – wirusy
Alexander Fleming
začať sa učiť
odkrył pierwszy antybiotyk
Dzięki rozwojowi immunologii
začať sa učiť
identyfikacja niektórych bakterii na podstawie serotypów, śledzenie źródła epidemii
Współczesnej mikrobiologia korzysta z osiągnięć
začať sa učiť
genetyki, metod molekularnych i inżynierii genetycznej
Rekombinowane DNA to DNA
začať sa učiť
złożone z nici pochodzących z 2 różnych źródeł
Paul Berg
začať sa učiť
wstawił zwierzęce DNA do DNA bakterii i bakteria zaczęła produkować zwierzęce białko
Na skalę przemysłową wytwarzane są:
začať sa učiť
- ludzka insulina - czynniki krzepnięcia dla chorych na hemofilię - interferony - hormony - witaminy i inne
Karol linneusz
začať sa učiť
ustanowił system nomenklatury naukowej
Każdy organizm na unikalną nazwę złożoną z 2 członów
začať sa učiť
Nazwa rodzaju i epitet określający gatunek
Gatunek
začať sa učiť
o grupa podobnych organizmów, które mogą się krzyżować między sobą, ale nie z osobnikami z innych grup i dawać płodne potomstwo
Taksonomia
začať sa učiť
nauka o klasyfikowaniu żywych organizmów
Takson
začať sa učiť
grupa organizmów na danym poziomie systemu klasyfikacji
Dlaczego nazwy podaje się w łacinie?
začať sa učiť
jest to język martwy
sp.
začať sa učiť
jeden, ale niezidentyfikowany gatunek
spp.
začať sa učiť
kilka gatunków w ramach tego samego rodzaju
Formica sp.
začať sa učiť
nieokreślony gatunek z rodzaju Formica
Bacillus spp.
začať sa učiť
kilka gatunków bakterii z rodzaju Bacillus
Numerem 1 opisane jest/są:
začať sa učiť
Protlisty
Numerem 2 opisane jest/są:
začať sa učiť
Fungi
Numerem 3 opisane jest/są:
začať sa učiť
Plantae
Numerem 4 opisane jest/są:
začať sa učiť
Animalia
ARCHAEA – ARCHAEBACTERIA
začať sa učiť
Prokarionty
ARCHAEA – ARCHAEBACTERIA
začať sa učiť
Brak peptydoglikanu w ścianach komórkowych
ARCHAEA – ARCHAEBACTERIA
začať sa učiť
Odmienna struktura lipidów w bł. komórkowych (są rozgałęzione i mają wiązania eterowe, a nie estrowe)
ARCHAEA – ARCHAEBACTERIA
začať sa učiť
Obecność intronów w niektórych genach
Organizmy metanogenne
začať sa učiť
(redukują CO2 za pomocą H2 dając CH4), mają specjalne koenzymy
Ekstremofile
začať sa učiť
(halofile, termofile, acidofile, alkalofile) żyją w środowiskach ekstremalnych
začať sa učiť
1
Biota dzieli się na 3 domeny:
začať sa učiť
Bacteria (Eubacteria) • Archaea (Archaebacteria) - Bacteria i Archaea – Procaryota z gr. „nibyjądro” • Eukarya (Eukaryota) – gr. „prawdziwe jądro”
Królestwa:
začať sa učiť
Protisty • Grzyby • Rośliny • Zwierzęta
PROKARYOTA
začať sa učiť
jednokomórkowe
PROKARYOTA
začať sa učiť
wielkość 0,2-2 um średnicy, bywają większe
PROKARYOTA
začať sa učiť
brak jądra i jąderek, jest nukleoid, który nie jest odgraniczony od cytoplazmy żadną błoną
PROKARYOTA
začať sa učiť
materiał genetyczny stanowi genofor złożony z pojedynczej nagiej, kolistej cząsteczki DNA (w rejonie nukleoidu) i plazmidy
PROKARYOTA
začať sa učiť
brak organelli otoczonych błoną, centra energetyczne to skomplikowane mezosomy, brak cytoszkieletu i ruchu cytoplazmy, rybosomy 70S
ziarniak
začať sa učiť
micrococcus
dwoinka
začať sa učiť
diplococcus
czwórniak
začať sa učiť
tetracoccus
gronkowiec
začať sa učiť
staphylococcus
paciorkowiec
začať sa učiť
streptococcus
pakietowiec
začať sa učiť
sarcina
laseczka
začať sa učiť
bacillus
pałeczka
začať sa učiť
coccobacillus
maczugowiec
začať sa učiť
corynebacterium
przecinkowiec
začať sa učiť
vibrio
śrubowiec
začať sa učiť
spirillum
krętek
začať sa učiť
spirochaeta
formy gwieździste
začať sa učiť
np Stella
formy nitkowate
začať sa učiť
np sinice
formy prostokątne
začať sa učiť
np Haloarcula
formy pleomorficzne
začať sa učiť
np Mycoplasma
Na podłożach standardowych i w stałych warunkach hodowli komórki danego gatunku
začať sa učiť
mają zawsze określone kształty będący ich istotną cechą diagnostyczną
formy inwolucyjne
začať sa učiť
o zmienionych kształtach. Pojawiają się w okresie starzenia się bakterii
začať sa učiť
Budowa bakterii
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
začať sa učiť
elastyczna struktura nadająca komórce bakteryjnej określony kształt
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
začať sa učiť
stanowi barierę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi fizycznymi i chemicznymi, a także przed innymi mikroorganizmami
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
začať sa učiť
pełni głównie funkcje mechaniczną, ogranicza objętość komórki bakteryjnej i chroni ją przed pęknięciem
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
začať sa učiť
jest przepuszczalna dla licznych substancji niskocząsteczkowych i soli mineralnych
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
začať sa učiť
charakterystyczny składnik ściany komórkowej bakterii to heteropolimer peptydoglikan (mureina)
w zależności od budowy ściany komórkowej oraz struktury przestrzennej peptydoglikanu ryróżniamy bakterie
začať sa učiť
gram-dodatnie, gram-ujemne, kwasooporne, bez ściany
peptydoglikan (mureina) jest złożony z długich nierozgałęzionych łańcuchów, w których na przemian występują cukrowce:
začať sa učiť
N-acetyloglukozamina (NAG) - kwas N-acetylomuraminowy (NAM) połączone wiązaniami β-1,4-glikozydowymi
Peptoglikanzbudowany jest z nierozgałęzionych łańcuchów, w których naprzemiennie występują
začať sa učiť
kwas acetylomuraminowy i N-acetyloglukozamina
PEPTYDOGLIKAN
začať sa učiť
peptyd + glikan
Trzon mureiny stanowią proste
začať sa učiť
nierozgałęzione łańcuchy glikanowe,
U bakterii gram-ujemnych tetrapeptyd zawiera kolejno:
začať sa učiť
-L-alanina -kwas D-glutaminowy -Kwas mezo-diaminopimelinowy (DAP) -D-alanina
DAP z jednego tetrapeptydu łączy się z D-Ala drugiego tworząc tzw
začať sa učiť
woreczek mureinowy
Proste, nierozgałęzione łańcuchy glikanowe
začať sa učiť
stanowią trzon mureiny
U bakterii gram-dodatnich tetrapeptyd zawiera:
začať sa učiť
L-alanina -D-glutamina -L-lizyna -D-alanina
Dla woreczka mureinowego bakterii Gram-dodatnich charakterystyczna jest obecność:
začať sa učiť
L-lizyny i mostków pentaglicynowych
N-acetyloglukozamina, kwas N-acetylomuraminowy, kwas mezo-diaminopimelinowy D-alanina
začať sa učiť
nie występują w komórkach roślin i zwierząt, co jest wykorzystywane w medycynie
Lizozym
začať sa učiť
enzym, występuje w łzach, komórkach układu immunologicznego, śluzie jamy nosowej i białku jaja.
Lizozym
začať sa učiť
Rozszczepia w mureinie wiązanie glikozydowe powodując jej rozpad na dwusacharydy NAG-NAM. Jest więc (N-acetylo)-muramidazą
Penicylina
začať sa učiť
niszczy głównie komórki bakteryjne gram-dodatnich, a także niektóre gram-ujemne. D
Penicylina
začať sa učiť
zaburza syntezę ściany komórkowej, poprzez zahamowanie tworzenia wiązań peptydowych w mostkach
u bakterii G+ występuje
začať sa učiť
około 40 warstw siatki mureinowej o grubości 20-80 nm
u bakterii G+
začať sa učiť
peptydoglikan stanowi 30-70% suchej masy ściany komórkowej.
Pomiędzy łańcuchy peptydoglikanu wplecione są też
začať sa učiť
kwasy tejchojowe (Ta)
kwasy tejchojowe (Ta) o budowie zależnej od gatunku stanowią
začať sa učiť
warstwę plastyczną ściany komórkowej
Kwasy tejchojowe stanowią nawet
začať sa učiť
do 50% suchej masy ściany komórkowej bakterii G+
Kwasy tejchojowe (TA)
začať sa učiť
to łańcuchowe polimery złożone z 8-50 cząsteczek fosforanu gilcerolu lub fosforanu rybitolu
kwasy tejchojowe ściany
začať sa učiť
WTA
kwasy tejchuronowe
začať sa učiť
TUA
kwasy lipotejchojowe
začať sa učiť
LTA
Synteza kwasów tejchojowych wymaga
začať sa učiť
dużych ilości fosforu,
kwasy tejchuronowe - ich synteza wymaga obecności
začať sa učiť
jonów Mg2+
Kwasy lipotejchojowe (LTA) są złożone z łańcucha
začať sa učiť
kwasu tejchojowego oraz komponentu tłuszczowego (pochodnych glicerolu)
začať sa učiť
Tak
Bardzo ważną rolę w ścianie komórkowej bakterii G+ pełnią
začať sa učiť
polisacharydy oraz białka
białka i powierzchniowe cukry są
začať sa učiť
silnymi antygenami,
zmienność struktury ściany odpowiada za zmienność serotypową
začať sa učiť
bakterii G+
Białka w ścianie komórkowej Gram+
začať sa učiť
pełnić funkcję adhezynm enzymów i inwazyn. Mogą chronić bakterie przed zlizowaniem
U Gram-
začať sa učiť
Siatka mureiny jest jednowarstwowa
Gram- na zewnątrz ściany znajduje się dodatkowa błona, tzw.
začať sa učiť
błona zewnętrzna
Gram- Praktycznie jedyną funkcją warstwy mureiny komórek gram ujemnych jest
začať sa učiť
zapobieganie cytolizie wywołanej zmianami ciśnienia osmotycznego
Gram- Między błoną zewnętrzną a błoną cytoplazmatyczną znajduje się tzw
začať sa učiť
przestrzeń peryplazmatyczna
przestrzeń peryplazmatyczna
začať sa učiť
w niej „pływa” mureina, a także liczne enzymy
Lipoproteina Brauna
začať sa učiť
białko, jedno z liczniejszych w ścianie G-, tworzy mostki między peptydoglikanem, a błona zewnętrzną, stabilizuje ścianę wiążąc błonę zewnętrzną do peptydoglikanu
Lipopolisacharydy
začať sa učiť
są najbardziej efektywnymi endotoksynami bakterii,
Lipopolisacharydy
začať sa učiť
wywołującymi gorączkę i biegunkę!
Konsekwencją obecności błony zewnętrznej i lipoprotein Brauna jest wysoka (20-30%)
začať sa učiť
zawartość lipidów w ścianie komórkowej bakterii Gram
błona zewnętrzna Gram- zbudowana jest z
začať sa učiť
z fosfolipidów, licznych białek, lipoproteiny Brauna, lipopolisacharydu
Gram- Białka pełnią funkcje;
začať sa učiť
transportową, receptorową i enzymatyczną
LIPOPOLISACHARYD
začať sa učiť
O-swoistego łańcucha bocznego (antygen O), rdzenia oligosacharydowego, lipidu A
lipid A
začať sa učiť
jest właściwą endotoksyną uwalnianą w przewodzie pokarmowym gospodarza po śmierci komórek bakteryjnych
Składnikiem ściany komórkowej bakterii Gram- działającym jako toksyna na organizm gospodarza jest
začať sa učiť
lipopolisacharyd
Kwasy tejchojowe są typowe dla budowy ściany komórkowej
začať sa učiť
Bakterii Gram+
Lipoproteina Brauna jest składnikiem
začať sa učiť
Ściany komórkowej Gram-
začať sa učiť
Tak
ŚCIANA KOMÓRKOWA BAKTERII KWASOOPORNYCH
začať sa učiť
Cienka, wewnętrzna warstwa petydoglikanu
ŚCIANA KOMÓRKOWA BAKTERII KWASOOPORNYCH
začať sa učiť
Do niej przyłączony jest arabinogalaktan, który z kolei połączony jest z wysokocząsteczkowymi kwasami mykolowymi. Do błony zakotwiczone są także długie łańcuchy lipoarabinomannanu
ŚCIANA KOMÓRKOWA BAKTERII KWASOOPORNYCH
začať sa učiť
Całość jest „przykryta” warstwą polipeptydową
WARSTWA POWIERZCHNIOWA „S-LAYER”
začať sa učiť
występuje zarówno u G+, jak i G-
WARSTWA POWIERZCHNIOWA „S-LAYER”
začať sa učiť
jednocząsteczkowa warstwa zbudowana z ciasno ułożonych cząsteczek białek lub glikoprotein, na zewnątrz komórki
ROLA „S-LAYER”
začať sa učiť
Stabilizacja mechaniczna, termiczna i osmotyczna ochrona przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi rola w adhezji do komórek immobilizacja różnych cząstek zawiera enzymy o rozmaitych funkcjach odpowiada za ciepłooporność
Stablilizacja mechaniczna, termiczna, osmotyczna oraz ochronna to jedna z głównych funkcji:
začať sa učiť
Warstwy S
NUKLEOID + PLAZMID
začať sa učiť
Materiał genetyczny
Nukleoid to obszar komórki prokariotycznej będący
začať sa učiť
odpowiednikiem jądra komórkowego u Eukaryotwa
Nukleoid
začať sa učiť
nie jest oddzielony od cytoplazmy otoczką jądrową
genofor zawarty w nukleoidzie to
začať sa učiť
pojdeyńcza, kolista cząsteczka dwuniciowego DNA
Rybosomy u Prokaryota są mniejsze niż u
začať sa učiť
Eukaryota
Rybosomy u Prokaryota
začať sa učiť
mają niższą masę cząsteczkową i stałą sedymentacji Svedberga wynoszącą 70S, w porównaniu do 80S u Eukaryota.
niektóre antybiotyki
začať sa učiť
wybiórczo hamują syntezę białek na rybosomach 70S, nie wpływając na działanie rybosomów 80S
geny kodujące 16S rRNA zawierające wysoce konserwatywne sekwencje nukleotydów,
začať sa učiť
które są praktycznie niezmienne w obrębie gatunków bakterii i Archaea
SUBSTANCJE ZAPASOWE to
začať sa učiť
polisacharydy, tłuszcze, polifosforany, siarka
Substancje zapasowe
začať sa učiť
znajdują się one w komórce w postaci osmotycznie nieczynnej i są nierozpuszczalne w wodzie
do odkładania substancji zapasowych konieczne jest,
začať sa učiť
aby w podłożu były obecne składniki potrzebne do ich syntezy, a jednocześnie wzrost komórki musi być zatrzymany.
Substancje tłuszczowe: u wielu bakterii te kropelki zawierają
začať sa učiť
kwas poli-β-hydrijsymasłowy (PHB), poliester rozpuszczalny w chloroformie, nierozpuszczalny w eterze. PHB zbudowany jest z około 60 reszta kwasy β-hydroksymasłowego
Magnetosomy
začať sa učiť
zawierają magetyt Fe3O4, u niektórych bakterii wodnych, umożliwiają orientację i poruszanie się w polu magnetycznym
Pęcherzyki gazu
začať sa učiť
u wodnych bakterii, gł. sinic, pływanie góra-dół
Kryształy parasporalne
začať sa učiť
Kryształy u laseczek tworzących endospory, zawierają substancje toksyczne dla niektórych owadówparasporalne
Karboksysomy
začať sa učiť
u licznych bakterii autotroficznych, zawierają enzymy do wiązania CO2
Fikobilisomy
začať sa učiť
u sinicm zawierają fikobiliproteiny, barwniki pochłaniające światło
chlorosomy
začať sa učiť
u bakterii zielonych, zawierają tłuszcze, białko i bakteriochlorofili, pochłaniają światło
U Gram+, przetrwalnikujących laseczek na terenie cytoplazmy znajdują się substancje toksyczne dla niektórych owadów (insektycydy) Są to:
začať sa učiť
Kryształy Parasporalne
Aktywny ruch wywołany jest
začať sa učiť
rotacją wici/rzęsek.
Możliwy jest też ruch
začať sa učiť
ślizgowy
Taksje to:
začať sa učiť
Ruchy swobodne organizmów jednokomórkowych lub kolonijnych i komórek
začať sa učiť
– taksje dodatnie
Taksje w stronę przeciwną do źródła bodźca
začať sa učiť
– taksje ujemne
zależnie od rodzaju bodźca wywołującego taksje wyróżnia się
začať sa učiť
fototaksje (światło) o termotaksje (ciepło) o chemotaksje (bodźce chemiczne) o magnetotaksje (pole magnetyczne)
Umiejscowienie i liczba rzęsek jest dla bakterii
začať sa učiť
cechą charakterystyczną i ma znaczenie taksonomiczne
dwurzęse (ditrychalne)
začať sa učiť
po jednej rzęsce na obu biegunach
amfitrychalne
začať sa učiť
Mają pęczek rzęsek na obu biegunach
Okrągłorzęse (perytrychalne)
začať sa učiť
rzęski rozmieszczone dookoła komórki lub na jej całej powierzchni
bezrzęse (atrychalne)
začať sa učiť
większość ziarniaków
jednorzęse (monotrychalne)
začať sa učiť
mają jedną biegunową rzęskę
czuborzęse (lofotrychalne)
začať sa učiť
mają pęczek rzęsek na jednym biegunie
schemat przedstawia kolejno od lewej:
začať sa učiť
perytrychalne, lofotrychalne, amfitrychalne
U krętków występuje tzw.
začať sa učiť
włókno osiowe, wić wewnętrzna
Zaczepione na jednym końcu komórki, niejako ją oplata
začať sa učiť
włókno osiowe
całe ciało krętka jest śrubowato skręcone przez specyficzne włókna osiowe
začať sa učiť
włókno to kurcząc się skraca śrubowato komórkę
Elementem strukturalnym u krętków odpowiedzialnym za ich zdolność do poruszania się jest:
začať sa učiť
włókno osiowe
Oprócz rzęsek, niektóre bakterie Gram ujemne mogą wytwarzać nitkowate, zakotwiczone w cytoplazmie wyrostki-
začať sa učiť
fimbrie
fimbrie zbudowane są z białka zwanego
začať sa učiť
piliną
Fimbrie ułatwiają przyczepianie się komórek do
začať sa učiť
podłoża
Grubsze wyrostki, zwane też ........ służą podczas procesu koniugacji do przenoszenia DNA. Są to puste rurki białkowe
začať sa učiť
pilami płciowymi
ROZMNAŻANIE BAKTERII jest to rozmnażanie -
začať sa učiť
bezpłciowe
bakterie rozmnażają się przez
začať sa učiť
prosty podział komórki
z 1 komórki macierzystej powstają
začať sa učiť
2 komórki potomne
podział komórki bakteryjnej jest znacznie prostszy niż
začať sa učiť
mitoza
n-ty podział, wzrost podwajający
začať sa učiť
2n
bakterie rozmnażają się w postępie
začať sa učiť
geometrycznym
czas generacji to czas
začať sa učiť
potrzebny do podwojenia liczby komórek
Przyrost liczby rozmnażających się bez ograniczeń bakterii można przedstawić
začať sa učiť
2n
začať sa učiť
lag
začať sa učiť
log
začať sa učiť
stacjonarna
začať sa učiť
zamierania
Przenoszenie dziedzicznych cech szczepu dawcy na szczep biorcy przez bezpośredni kontakt w parach to:
začať sa učiť
Koniugacja
Przekazanie cech genetycznych szczepom biorcy z pominięciem łączenia w pary, poprzez pobranie ze środowiska wolnego rozpuszczalnego DNA uzyskanego od dawcy to:
začať sa učiť
Transformacja
jest to proces przenoszenia fragmentu DNA z jednej komórki do drugiej przez bakteriofaga łagodnego (w czasie cyklu lizogenicznego)
začať sa učiť
Transdukcja
formy przetrwalne są formami rozwoju umożliwiającymi bakteriom
začať sa učiť
przeżycie warunków, które mogłyby być zabójcze dla normalnych postaci wegetatywnych
każda komórka może wytworzyć w swym wnętrzu tylko 1
začať sa učiť
przetrwalnik
ODPORNOŚĆ PRZETRWALNIKÓW:
začať sa učiť
wysoka temperatura, niska temperatura, promieniowanie, wysuszanie, czynniki chemiczne
PRZETRWALNIKI
začať sa učiť
zawierają tylko 10-30% zawartości wody w kom. wegetatywnej, zawierają o około 40% więcej białka i prawie 4-krotnie mniej węglowodanów, charakterystycznym dla endospor związkiem jest kwas diplikolinowy, nie zawierają β-hydroksymaślanu
Endospory bakterii w porównaniu do komórek wegetatywnych
začať sa učiť
zawierają o około 40% więcej białka i prawie 4-krotnie mniej węglowodanów
BUDOWAPRZETRWALNIKA: najgrubsza warstwa osłony przetrwalnika, zbudowana z mureiny, ale z luźnych warstw o mniejszej liczbie mostków poprzecznych niż typowa ściana komórkowa.
začať sa učiť
Korteks
BUDOWA PRZETRWALNIKA: zbudowany jest z białka keratynopodobnego z wieloma mostkami disiarczkowymi. Jest nieprzepuszczalny zapewniając dużą oporność na antybiotyki, substancje chemiczne i środki dezynfekcyjne
začať sa učiť
Płaszcz
cytoplazma otoczona błoną cytoplazmatyczną, czyli protoplast przetrwalnika. Zawiera kwas dipikolinowy (DPA). DPA odpowiada za ciepłooporność
začať sa učiť
Rdzeń
zbudowana z murein
začať sa učiť
Ściana przetrwalnika
Egzosporium
začať sa učiť
błona lipoproteinowa
Od zawartości kwasu dipikolinowego w przetrwalnikach zależy ich odporność na
začať sa učiť
Wysoką temperaturę
Największą opornością na ciepło charakteryzują się
začať sa učiť
endospory

Ak chcete pridať komentár, musíte byť prihlásený.