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[[鞭毛]](flagllum)在某些[[细菌]]菌体上具有细长而弯曲的丝状物,称为鞭毛。鞭毛的长度常超过菌体若干倍。在某些菌体上附有细长并呈波状弯曲的丝状物,少则1-2根,多则可达数百根。这些丝状物称为鞭毛,是细菌的[[运动器官]]。 ==简介== {{百科小图片|bkbfc.jpg|}}鞭毛(flagellum) [[原生质]][[神经]]伸出[[细胞]]外形成的鞭状物,一条或多条,有运动、摄食等作用。[[鞭毛虫]]以及各种动植物的[[精子]]等都有鞭毛。 在某些菌体上附有细长并呈波状弯曲的丝状物,少则1-2根,多则可达数百根。这些丝状物称为鞭毛,作用是负责细菌的运动。 从一些[[原核细胞]]和真核[[细胞表面]]伸出的、能运动的突起。鞭毛较长,数目少;[[纤毛]]与鞭毛有相同的结构,但较短,数目多。细菌的鞭毛则有完全不同的结构。 鞭毛一般长约150微米,纤毛5~10微米,两者直径相近,为0.01~0.03微米。大多数动物和植物的精子都有鞭毛。精子及许多[[原生动物]]都以鞭毛或纤毛为运动器。 具有鞭毛的细菌大多是[[弧菌]]、[[杆菌]]和个别[[球菌]]。 纤毛和鞭毛由3个主要部分组成:中央轴纤丝、围绕它的[[质膜]]和一些[[细胞质]]。轴纤丝从纤毛或鞭毛底部的[[基粒]]直达顶端,为一束直径约220~240埃的[[微管]],在基粒底部,则集聚成圆锥形束,深入到细胞质中。 轴纤丝横切面的微管排列是9+2式,即中心有一对由中央鞘包裹着的微管,外围环绕以两两连接在一起的9组微管二联体。 基体的结构象[[中心粒]]一样是9+0型,但它的9组微管是[[三联体]]。纤毛或鞭毛二联体中的微管,就是从基粒三联体中两根微管延伸出来的。 鞭毛和纤毛的运动是由于它们局部弯曲,从基部向顶端波浪式地推进的结果。由于{{百科小图片|bkbfd.jpg|鞭毛}}微管二联体的长度不变,推测这种局部弯曲是由于相邻的两根微管二联体沿长轴滑动引起的。局部滑动所需的能量是由ATP[[周期性]]水解提供的。 细菌鞭毛的结构和[[化学]]成分都与[[真核细胞]]的鞭毛完全不同,不存在9+2的微管型式,而是由2~5条,宽约40~50埃的[[微丝]]组成,其[[蛋白质]]成分是[[鞭毛蛋白]]。除[[螺旋体]]外,其他细菌的鞭毛都没有质膜包被。虽然它们的基底也深入到原生质内的颗粒中,但这种颗粒与基粒毫无相似之处。细菌鞭毛运动的能源不是ATP,据认为是来源于[[细胞膜]]的[[电子传递]]系统产生的一种[[电化学]]梯度。 ==分类== 根据鞭毛的着生部位的不同,可将鞭毛分为周生鞭毛,侧生鞭毛,端生鞭毛。鞭毛着生于细菌周围的称为周生鞭毛,着生于一侧的称为侧生鞭毛,着生于两端的称为端生鞭毛。 细菌有三种运动方式:在液体中泳动,在固体表面上滑行,在液体中旋转梭动。细菌依靠鞭毛泳动。鞭毛是从细胞膜上一个基点生出的穿过[[细胞壁]]和[[粘液层]]的细长丝状物,其长度可以是菌体长度的几倍。大多数球菌无鞭毛,有些杆菌生有鞭毛,[[螺旋菌]]都生有鞭毛。由于鞭毛很细,只有用特殊的[[染色]]法,才能用光学[[显微镜]]观察到。 ==化学成分== 蛋白质.鞭毛蛋白具有较强的[[抗原性]],可藉此进行细菌的鉴定和分型。 结构:鞭毛自细胞膜长出,游离于菌细胞外,有基础小体、钩状体和丝状体三部分组成。 ==功能应用== 鞭毛是细菌的运动器官。鞭毛菌在液体环境下可自由移动,速度迅速。 1. 化学趋向性运动,有助于细菌向营养物质处前进,而逃离有害物质. 2. 与细菌[[致病性]]相关 3. 可用以细菌的鉴定和分类 应用 ①鉴别细菌 ②分[[血清型]]. ==各种不同类型的鞭毛== 细菌鞭毛 不同种类的细菌有不同的数目的鞭毛。Monotrichous细菌有一个单一的鞭毛(如[[霍乱弧菌]] )。 Lophotrichous细菌有多种鞭毛设在细菌同样的表面上,而协调一致地行动,将细菌进往单一的方向前进。 一些细菌,如selenomonas ,鞭毛是有组织外[[胞体]]。 古菌鞭毛 古菌鞭毛,表面看起来类似细菌(或 Eubacterial)鞭毛。 1990年代曾发现了许多古菌和细菌鞭毛详细的分歧,其中包括: 细菌鞭毛是由一个流动的 H + 离子,古鞭毛几乎肯定由[[腺苷三磷酸]][ATP]。 细菌细胞中往往有许多鞭毛的细丝,古鞭毛由许多长丝组成一捆。 [[真核生物]]鞭毛 [[真核]]鞭毛是完全不同于其它从[[原核生物]]鞭毛在结构和进化起源。 鞭毛可分为端生和周生 ==运动机制== 滑动学说{{百科小图片|bkbfe.jpg|滑动模型}}鞭毛的运动是由[[轴丝]][[动力蛋白]]所介导的相邻二联体微管之间的相互滑动所致。从一个联体的A管伸出的[[动力蛋白臂]]的马达[[结构域]]在相邻的二联体的B管上“行走”,其过程如右图。 滑动模型 ⑴A管的动力蛋白[[头部]]与B管的接触促使动力蛋白结合的ATP水解,产物释放,同时造成头部角度的改变。 ⑵新的ATP结合使动力[[蛋白]]头部与B管脱离 ⑶ATP水解,释放的能量使头部的角度复原 ⑷带有[[水解产物]]的动力蛋白发挥活性,而另一侧的动力蛋白则处于[[失活]]状态,相邻的二联体之间的动力蛋白想两侧交替的滑动将导致鞭毛向不同方向弯曲。 [[分类:生物学]][[分类:细菌学]][[分类:细胞生物学]]
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