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共生关系的例子.docx

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    • 本文格式为Word版,下载可任意编辑共生关系的例子 篇一:互利共生例子 互利共生例子 豆类与根瘤菌 豆科植物和根瘤菌是又一个共生的的实例根瘤菌存在于土壤中,是有鞭毛的杆菌根瘤菌与豆科植物之间有确定的寄主特异性,但不特别严格,例如豌豆根瘤菌能与豌豆共生,也能与蚕豆共生,但不能与大豆共生在整个共生阶段,根瘤菌被包围在寄主质膜所形成的侵入线中,在寄主内合成固氮酶豆血红蛋白那么系共生作用产物,概括讲,植物产生球蛋白,而血红素那么由细菌合成豆血红蛋白存在于植物细胞的液泡中,对氧具有很强的亲和力,因此对创造固氮作用所务必的厌氧条件是有利的就这样细菌开头固氮在植物体内细菌有赖于植物供给能量,而类菌体只能固氮而不能利用所固定的氮所以豆科植物供应根瘤菌碳水化合物,根瘤菌供应植物氮素养料,从而形成互利共生关系 切叶蚁与固氮菌或为互利共生关系(有推测的意味) 在亚马逊森林中,生活着一群以真菌为食物的蚂蚁——切叶蚁(Leaf-cutter ants)最近,据一篇发表于11月20日《Science》杂志的研究报告,威斯康星麦迪逊大学的研究人员Cameron Currie等人察觉,切叶蚁要维持自己的“真菌园”,需要凭借于固氮菌。

      切叶蚁和固氮菌之间这种特殊的共生关系,使得切叶蚁成为美洲热带和亚热带森林的优势物种——切叶蚁的地下巢穴,有些即使很小也能容纳几百万只切叶蚁 该研究的一个重要察觉是,固氮菌从空气中获取的氮气,最终进入了切叶蚁种群中,该过程对切叶蚁所处的氮缺乏的生态系统是大有好处的 切叶蚁严格说来是一种是草动物,但是它们并不直接吃树叶,而是将叶子从树上切成小片带到蚁穴中发酵,然后以叶子上长出来的蘑菇为食但是由于植物中含氮量分外低,植食性昆虫通常摄入的氮元素也很有限 研究人员从切叶蚁群落中分开出两种固氮菌,但研究人员强调,仅仅在蚁群中察觉固氮菌推断这两种生物互利共生是不够的,还理应找到更多的证据证明切叶蚁切实利用了固氮菌所产生的养分因子 篇二:共生关系 共生关系 共生关系-概述 小丑鱼和海葵之间存在互利的共生关系 共生关系是指两种不同生物之间所形成的精细互利关系动物、植物、菌类以及三者中任意两者之间都存在“共生”在共生关系中,一方为另一方供给有利于生存的扶助,同时也获得对方的扶助有的共生生物精细缠绕在一起,让人们很难将二者区分开来在植物和动物共生的例子中,我们往往很难判断这些生物到底是植物,还是动物。

      共生生物可不是一起生活、一起工作、和谐共处的卡通角色大片面共生生物并不知道自己正在扶助另一种生物,它们只是选择了对自身最有利的生存方式,这是物种自然选择的本能行为 人类其实也是共生生物没有共生现象,地球上可能就不会存在生命可能正是共生关系推动了多细胞生物的进化有的科学家认为整个地球就是个巨大的共生有机体但共生关系有时看起来很古怪 [1] 共生关系-形式 共生关系的形式有大量种有的共生生物需要借助共生关系来维系生命,这属于专性共生关系有的共生关系只是提高了共生生物的生存几率,但并不是务必的,这叫做兼性共生关系 共生关系有时是不对称的,在共生关系中很可能展现一种生物是专性共生而另一种生物是兼性共生的现象 传统定义中的“紧密接触”也值得留心推敲大多数处境下,这种关系很简朴——一个生物直接长在另一生物之上或另一生物体内但生物学家认为两种生物假设存在某种生物化学关系,譬如产生并共享酶、蛋白质、气体或其他化合物,那么它们也可以被视为共生生物 共生关系还分为内共生关系和外共生关系内共生关系是指一种生物长在另一生物体内,生物学家所说的“体内”是指生物体的细胞之间或身体组织里面(譬如鞭毛虫的例子)。

      外共生是关系指一种生物长在另一种生物之外某种生物长在另一种生物的消化道内理应属于外共生,由于这种处境鲜明不符合生物学家对于内共生关系的定义 共生关系-进化 阿兹特克蚁会养护它们赖以生存的蚁栖树 进化本身是不成思议的生物的适应现象多种多样,有时这种现象貌似有违规律,生物共生现象尤其如此自然选择是解释共生生物进化过程的关键在某生物种群中,有些个体具有比其他个体更利于生存繁衍的共生特征,它们更有可能将这种特征传给后代,而其他不具有这种有利特征的个体那么很有可能在举行繁殖之前死去这样经过一代又一代的传递,有利于生存的优越特征会在该种群中表现得越来越明显 抉择共生特征能否得以传承的关键因素是种群压力——种群压力是指对某种群的个体来说对比艰苦的生存环境在进化的过程中,生物的共生特性和它们的逃脱天敌以及捕获猎物特性同样重要大量共生关系最开头可能只是兼性共生,在体验了长期进化之后,这些生物会变得越来越凭借共生关系,由于共生特征在优胜劣汰的自然选择中具有优势最终,共生双方将完全依靠共生关系获取食物、居所、酶等生存资料 生物共生关系就犹如是生物进化的“工具箱”譬如,树木需要土壤深处的养分,为此它们会进化出有利于吸收养分的根系——事实上,大量树木都有兴隆的根系。

      但是,这种进化需要漫长的时间(通常需要上万年甚至更长的时间),而且有些树木可能无法完成这样的进化而土壤中的真菌恰好具有从土壤深处摄取养分的才能当树木与真菌比邻而生时,就会彼此形成共生关系,由于树木进化成与真菌共生的生物鲜明要比树木的单独进化快得多 有的生物学家提出了一个叫做“共生起源”的理论,这一理论已经被普遍采纳该理论认为共生是地球上繁杂生物起源的关键在物种的进化过程中,日益多样的微生物逐步形成了一系列共生关系,不同的微生物在共生关系中发挥不同的作用,以维持生存这些共生关系逐步进展成一个关系精细的互利网络,每种微生物都犹如是机器上的一个齿轮最终,它们进化成了带有一层养护膜的整体,也就是人们说的细胞,而其中的微生物都成了细胞的一片面:线粒体、细胞核和核糖体 [2] 共生关系-实例 黄嘴牛椋鸟以非洲水牛身上的寄生虫 为食,但它们本身也是寄生生物,会啄食水牛伤口处的结痂,不让它们的伤口愈合 植物 豆科植物和根瘤菌是又一个共生的的实例根瘤菌存在于土壤中,是有鞭毛的杆菌根瘤菌与豆科植物之间有确定的寄主特异性,但不特别严格,例如豌豆根瘤菌能与豌豆共生,也能与蚕豆共生,但不能与大豆共生。

      在整个共生阶段,根瘤菌被包围在寄主质膜所形成的侵入线中,在寄主内合成固氮酶豆血红蛋白那么系共生作用产物,概括讲,植物产生球蛋白,而血红素那么由细菌合成豆血红蛋白存在于植物细胞的液泡中,对氧具有很强的亲和力,因此对创造固氮作用所务必的厌氧条件是有利的就这样细菌开头固氮在植物体内细菌有赖于植物供给能量,而类菌体只能固氮而不能利用所固定的氮所以豆科植物供应根瘤菌碳水化合物,根瘤菌供应植物氮素养料,从而形成互利共生关系 [3] 动物 动物与微生物之间共生现象的例子也好多牛、羊等反刍动物与瘤胃微生物共生就是其中的一个例子反刍动物的瘤胃的温度恒定、pH保持在5.8—6.8之间,瘤胃中的CO2、CH44等气体造成无氧环境,大量的草料经过口腔后与唾液混合进入瘤胃中,为其中的微生物供给了丰富的养分物质瘤胃微生物分解纤维素,为反刍动物供给糖类、氨基酸和维生素等养分两者相互凭借,互惠共生 人类 生长在印度洋科科斯群岛的蝠鲼与鮣 鱼 人和人体肠道的正常菌群之间也是共生关系人体肠道的正常菌群在一般处境下,它们的巨大数量足以排阻和抑制外来肠道致病菌的入侵,还为人供给维生素B1、B2、B12、K、叶酸等养分物质。

      而人体肠道为这些微生物供给良好的栖息场所当人长期服用广谱抗生素致使肠道中正常菌群失调后,就会展现维生素缺乏症 海洋生物 海洋生物群落中共生现象也特别普遍,如小丑鱼和海葵之间;某些小虾和海葵之间;珊瑚鳟和隆头鱼之类承担“清洁工作”的鱼之间的关系太平洋中有一种大珊瑚──石芝,呈美观的翠绿色,分外美丽,这是由于其组织中共生着一种微小的海藻的起因 清洁鱼有好多种,它们会扶助其他鱼类清理身上或口中的细菌和真菌舟鰤、清洁工隆头鱼和加州尖隆头鱼均以其他鱼类身上的寄生生物为食假设没有这些清洁鱼,其他鱼类就会受到寄生虫的困扰因此,当清洁鱼靠近时,其他鱼类一般不会采取任何攻击行动,这让清洁鱼可以放心完成清洁工作此外,其他鱼类有时还会主动去找清洁鱼来扶助自己除掉细菌 共生关系-生态作用 共生关系有分外重要的生态作用,据估计根瘤菌固定的氮约占生物固氮的40%具有能够固定氮的块根的木本树种,通常是最先占领贫瘠的土壤例如在阿拉斯加,赤杨由于块根中有共生固氮菌,故能很快占满整个冰碛土 篇三:共生 共生的传统定义是两种紧密接触的不同生物之间形成的互利关系大多数生物学家依旧认同这确定义。

      然而,有些生物学家认为只要发生频繁紧密接触的不同物种间的关系都属于共生关系,不管其中哪方受益这其中包括偏利共生和寄生(parasitism)前者指一方获益而另一方不受影响的共生关系;后者指一方获益而另一方受到损害的共生关系[1] 多样形式 共生的形式有大量种有的共生生物需要借助共生关系来维系生命,这属于专性共生(obligate symbiosis)有的共生关系只是提高了共生生物的生存几率,但并不是务必的,这叫做兼性共生(facultative symbiosis)共生关系有时是不对称的,在共生关系中很可能展现一种生物是专性共生而另一种生物是兼性共生的现象 共生还分为内共生(endosymbiotes)和外共生(ectosymbiotes)内共生是指一种生物长在另一生物体内,生物学家所说的 “体内”是指生物体的细胞之间或身体组织里面(譬如鞭毛虫的例子)外共生是指一种生物长在另一种生物之外某种生物长在另一种生物的消化道内理应属于外共生,由于这种处境鲜明不符合生物学家对于内共生的定义[ — 9 —。

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