Экология. Особи, популяции и сообщества. Часть 2
При изолированном культивировании они
растут медленно, компактными колониями, сильно напоминаю-
щими родственные свободноживущие формы, а в \'присутствии
симбиотической водоросли приобретают строение, характерное
для данного \'конкретного сочетания видов.
Водоросли вызывают у гриба столь четкие морфологические?
реакции, что и сами лишайники можно считать самостоятель-
ными видами. Разные водоросли вызывают у одного и того же-
гриба формирование совершенно различных морфологических:
признаков.
650 Ч, 2. Взаимодействия
Все лишайники растут медленно; те из них, которые селятся
на поверхности камней» редко распространяются по ней быст-
рее, чем на 1—5 мм в год. Они очень эффективно накапливают
минеральные катионы, по-видимому, ^извлекаемые .из воды, па-
дающей на них в виде дождя, стекающей по субстрату и капаю-
щей с ветвей деревьев. Эта способность делает лишайники осо-
-бенно восприимчивыми к загрязнению среды тяжелыми метал-
лами и фторидами, т. е. одними из наиболее чувствительных его
индикаторов. По наличию или отсутствию лишайников, напри-
мер на могильных плитах, можно вполне определенно судить
о «качестве» среды.
Среди л,ихенизированных грибов 90% связаны с зелеными
водорослями, способными фиксировать атмосферный азот, а ос-
тальные 10%—с сине-зелеными водорослями из родов Nostoc,
Scytonema, Stigonema, Ehichothrix и Calothrix, усваивающими
азот из атмосферы. Удивительно, что эти лишайн-иии не ха-
рактерны для местообитаний с недостатком азота, хотя водо-
росли в составе их таллома, безусловно, его фиксируют и вы-
свобождают ъ значительном количестве.
13.10. Мутуалистическая фиксация азота
Фиксация азота — важнейший экологический процесс, посколь-
ку этот биогенный элемент в доступной форме часто является
лимитирующим фактором.
Отсутствие у большинства растений и животных способности
усваивать атмосферный, или молекулярный, азот (N2) —одна
.из загадок эволюции. Его может связывать (фиксировать) толь-
ко небольшая лругтпа прокариот: некоторые бактерии, актиноми-
цеты и сине-зеленые водоросли. Многие из них тесно мутуали-
стически связаны с организмами :из систематически совершенно
различных групп эукариот. По-видимому, такой симбиоз воз-
никал в ходе эволюции независимо и неоднократно. Его эколо-
гическое значение огромно, потому что во многих биотопах азот
является важнейшим лимитирующим фактором. Подробный об-
зор экологии азотфиксирующих систем дали Гибсон и Джордан
(Gibson, Jordan, 1983). Прокариоты, участвующие в таком не
обязательно мутуалистическом симбиозе, относятся к следую-
щим таксономическим группам:
1) Azotob acted асеае: способны связывать азот аэробно;
обычно находятся на поверхности листьев и корней; примеры —
Azotobacter, Azotococcus;
2) Rhizobiaceae: фиксируют азот в корневых клубеньках
бобовых растений (а <в лабораторной культуре и в отсутствие
растения-хозяина);
Гл. \\\\ Мутуализм 651
3) ВасШасеае, например Clostridium spp. в экскрементах
жвачных животных и Desulfotomaculum sp. в рубце;
4) Enterobacteriaeeae: встречаются почти исключительно
в кишечной флоре, иногда также на поверхности листьев и на
жорневых клубеньках;
5) Spirillaceae, например Spirillum tipiferum,—облигатные
аэробы, живущие на осориях травянистых растений;
6) Actinomycetes: род Fratikia, фиксирующий азот в клубень-
ках ряда растений, не относящихся к бобовым, в частности оль-
хи (Alnus) «восковника (Myrica).
Из всех этих примеров симбиоз \'клубеньковых бактерий с бо-
бовыми изучен наиболее тщательно, поскольку эти растения
имеют для человека огромное значение.
13.10,1. Мутуализм Rhizobium и бобовых растений
Энергетические затраты на фиксацию N$. — Экологическое
значение мутуалистической азотфиксации. —- Мутуалистическая
азотфиксация может быть «самоубийственной».
Установление связи между Rhizobium и бобовым растением
происходит за несколько этапов взаимодействий. В свободном
состоянии бактерии живут в почве (рис. 13.10) и размножают-
ся, если к ним приближаются корневые волооки растения-хозяи-
на—от последнего, по-видимому, поступают некие сигналы ил»
питательные вещества. Колония развивается на корневом во-
лоске, тот начинает закручиваться, формируя окружающую раз*
множающиеся бактерии стенку и инфицирующую /нить — про-
дукт как растения, так и бактерий. Эта нить может расти в коре
корня от одной клетки <к другой, которые при ее приближение
начинают делиться, образуя клубенек. По мере заселения клеток
бактерии меняют свою форму и превращаются в неделящиеся
вздутые бактероиды. У (растения-хозяина развивается специ-
альная проводящая система, по которой к тканям клубеньков*
доставляются продукты фотосинтеза, а но другам частям расте-
ния разиосится фиксированный азот, в основном в виде аспара-
гина (рис. 13.11). Образуется специальное соединение, леггемо-
глобин, придающее активно функционирующему клубеньку ро-
зовый цвет. Гем для этой молекулы, по-видимому, синтезирует-
ся бактерией, а глобин—растением-хозяином (пример биохи-
мического мутуализма).
растут медленно, компактными колониями, сильно напоминаю-
щими родственные свободноживущие формы, а в \'присутствии
симбиотической водоросли приобретают строение, характерное
для данного \'конкретного сочетания видов.
Водоросли вызывают у гриба столь четкие морфологические?
реакции, что и сами лишайники можно считать самостоятель-
ными видами. Разные водоросли вызывают у одного и того же-
гриба формирование совершенно различных морфологических:
признаков.
650 Ч, 2. Взаимодействия
Все лишайники растут медленно; те из них, которые селятся
на поверхности камней» редко распространяются по ней быст-
рее, чем на 1—5 мм в год. Они очень эффективно накапливают
минеральные катионы, по-видимому, ^извлекаемые .из воды, па-
дающей на них в виде дождя, стекающей по субстрату и капаю-
щей с ветвей деревьев. Эта способность делает лишайники осо-
-бенно восприимчивыми к загрязнению среды тяжелыми метал-
лами и фторидами, т. е. одними из наиболее чувствительных его
индикаторов. По наличию или отсутствию лишайников, напри-
мер на могильных плитах, можно вполне определенно судить
о «качестве» среды.
Среди л,ихенизированных грибов 90% связаны с зелеными
водорослями, способными фиксировать атмосферный азот, а ос-
тальные 10%—с сине-зелеными водорослями из родов Nostoc,
Scytonema, Stigonema, Ehichothrix и Calothrix, усваивающими
азот из атмосферы. Удивительно, что эти лишайн-иии не ха-
рактерны для местообитаний с недостатком азота, хотя водо-
росли в составе их таллома, безусловно, его фиксируют и вы-
свобождают ъ значительном количестве.
13.10. Мутуалистическая фиксация азота
Фиксация азота — важнейший экологический процесс, посколь-
ку этот биогенный элемент в доступной форме часто является
лимитирующим фактором.
Отсутствие у большинства растений и животных способности
усваивать атмосферный, или молекулярный, азот (N2) —одна
.из загадок эволюции. Его может связывать (фиксировать) толь-
ко небольшая лругтпа прокариот: некоторые бактерии, актиноми-
цеты и сине-зеленые водоросли. Многие из них тесно мутуали-
стически связаны с организмами :из систематически совершенно
различных групп эукариот. По-видимому, такой симбиоз воз-
никал в ходе эволюции независимо и неоднократно. Его эколо-
гическое значение огромно, потому что во многих биотопах азот
является важнейшим лимитирующим фактором. Подробный об-
зор экологии азотфиксирующих систем дали Гибсон и Джордан
(Gibson, Jordan, 1983). Прокариоты, участвующие в таком не
обязательно мутуалистическом симбиозе, относятся к следую-
щим таксономическим группам:
1) Azotob acted асеае: способны связывать азот аэробно;
обычно находятся на поверхности листьев и корней; примеры —
Azotobacter, Azotococcus;
2) Rhizobiaceae: фиксируют азот в корневых клубеньках
бобовых растений (а <в лабораторной культуре и в отсутствие
растения-хозяина);
Гл. \\\\ Мутуализм 651
3) ВасШасеае, например Clostridium spp. в экскрементах
жвачных животных и Desulfotomaculum sp. в рубце;
4) Enterobacteriaeeae: встречаются почти исключительно
в кишечной флоре, иногда также на поверхности листьев и на
жорневых клубеньках;
5) Spirillaceae, например Spirillum tipiferum,—облигатные
аэробы, живущие на осориях травянистых растений;
6) Actinomycetes: род Fratikia, фиксирующий азот в клубень-
ках ряда растений, не относящихся к бобовым, в частности оль-
хи (Alnus) «восковника (Myrica).
Из всех этих примеров симбиоз \'клубеньковых бактерий с бо-
бовыми изучен наиболее тщательно, поскольку эти растения
имеют для человека огромное значение.
13.10,1. Мутуализм Rhizobium и бобовых растений
Энергетические затраты на фиксацию N$. — Экологическое
значение мутуалистической азотфиксации. —- Мутуалистическая
азотфиксация может быть «самоубийственной».
Установление связи между Rhizobium и бобовым растением
происходит за несколько этапов взаимодействий. В свободном
состоянии бактерии живут в почве (рис. 13.10) и размножают-
ся, если к ним приближаются корневые волооки растения-хозяи-
на—от последнего, по-видимому, поступают некие сигналы ил»
питательные вещества. Колония развивается на корневом во-
лоске, тот начинает закручиваться, формируя окружающую раз*
множающиеся бактерии стенку и инфицирующую /нить — про-
дукт как растения, так и бактерий. Эта нить может расти в коре
корня от одной клетки <к другой, которые при ее приближение
начинают делиться, образуя клубенек. По мере заселения клеток
бактерии меняют свою форму и превращаются в неделящиеся
вздутые бактероиды. У (растения-хозяина развивается специ-
альная проводящая система, по которой к тканям клубеньков*
доставляются продукты фотосинтеза, а но другам частям расте-
ния разиосится фиксированный азот, в основном в виде аспара-
гина (рис. 13.11). Образуется специальное соединение, леггемо-
глобин, придающее активно функционирующему клубеньку ро-
зовый цвет. Гем для этой молекулы, по-видимому, синтезирует-
ся бактерией, а глобин—растением-хозяином (пример биохи-
мического мутуализма).
<< Назад 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Вперед >>