Размножение бактерий
❖ Тип размножения бактерий — бесполый. Бактериальная клетка начинает размножаться, попав в благоприятные условия и достигнув определенного размера.
❖ Формы (способы) размножения бактерий:
■ делением клетки надвое,
■ почкованием (встречается как исключение),
■ спорообразованием.
Размножение делением клетки надвое: сначала путем репликации ДНК удваивается генетический материал клетки. После этого белки, прикрепляющие молекулы ДНК к выростам цитоплазматической мембраны, разделяют (растаскивают) дочерние молекулы ДНК и происходит оформление обособленных бактериальных хромосом (нуклеоидов). Затем клетка удлиняется, и в ней постепенно образуется поперечная перегородка. Наконец, две дочерние клетки расходятся. Деления клеток происходят примерно через каждые 15—20 минут.
Спорообразование свойственно некоторым бактериям при наступлении неблагоприятных условий. При этом в бактериальной клетке значительно уменьшается количество свободной воды, снижается ферментативная активность, цитоплазма сжимается, а клетка покрывается очень плотной оболочкой. Споры бактерий устойчивы к различным воздействиям (выдерживают длительное высыхание, нагревание свыше 100 °С и охлаждение примерно до -200 °С) и сохраняют жизнеспособность в течение длительного времени. При попадании в благоприятные условия споры набухают и прорастают, образуя новую вегетативную клетку бактерий.
Виды спор бактерий:
■ микроцисты (образуются из целой клетки),
■ эндогенные (образуются внутри клетки).
Циста — временная форма существования многих одноклеточных и ряда простейших многоклеточных организмов, характеризующаяся наличием защитной оболочки. Позволяет перенести неблагоприятные условия или предохраняет клетку в период ее деления.
❖ Формы полового процесса у бактерий:
■ трансформация,
■ конъюгация,
■ трансдукция.
Трансформация осуществляется при попадании фрагментов ДНК разрушенных клеток одной культуры бактерий в живую культуру другой бактерии. Эти фрагменты ДНК могут поглощаться клеткой-реципиентом и встраиваться в ее нуклеоид.
При конъюгации перенос участка ДНК от донора (выполняющего мужские функции) к клетке-реципиенту осуществляется при непосредственном контакте через половую фимбрию (тонкую белковую трубочку), которая формируется у клетки-донора. После этого клетки разъединяются. При конъюгации очень часто наблюдается передача не всей молекулы ДНК, а только ее фрагментов.
При трансдукции небольшой фрагмент ДНК переносится от одной клетки к другой бактериофагами.
Врачи подчеркивают важность изучения бактерий, как в природе, так и в жизни человека. Бактерии играют ключевую роль в экосистемах, участвуя в процессах разложения органических веществ и поддержании биогеохимических циклов. Однако среди них есть и болезнетворные виды, способные вызывать серьезные заболевания. Врачи отмечают, что понимание различий между полезными и патогенными бактериями помогает в профилактике инфекций и разработке эффективных методов лечения. Образование школьников по этой теме способствует формированию осознанного отношения к здоровью и окружающей среде. Знания о бактериях могут помочь детям понять, как заботиться о своем организме и избегать заболеваний, вызванных инфекциями. Таким образом, уроки биологии не только расширяют кругозор, но и формируют навыки, необходимые для поддержания здоровья.
Способы питания
Автотрофные бактерии (автотрофы)
Автотрофы живут в кислородной среде и с целью получения углерода и энергии используют синтез органические вещества из неорганических.
Урок биологии о бактериях вызывает у школьников живой интерес и множество обсуждений. Многие отмечают, что тема важна, ведь бактерии окружают нас повсюду и играют ключевую роль в экосистемах. Ученики удивляются, узнав, что не все бактерии вредны; некоторые из них необходимы для пищеварения и поддержания здоровья. Однако разговор о болезнетворных бактериях вызывает настороженность. Дети делятся своими знаниями о том, как бактерии могут вызывать болезни, и обсуждают способы профилактики. Урок помогает развить критическое мышление, ведь ребята учатся отличать полезные микроорганизмы от опасных. В целом, занятия по биологии становятся не только образовательными, но и увлекательными, способствуя формированию осознанного отношения к здоровью и окружающей среде.
Фотосинтез
Фотоавтотрофы для синтеза органических веществ из неорганических используют энергию солнца. К ним относятся зеленые водоросли, пурпурные и цианобактерии. Процесс носит название фотосинтеза.
Хемосинтез
Хемосинтезирующие бактерии для синтеза органических веществ из неорганических используют химические реакции окисления. Процесс носит название хемосинтеза.
- Серобактерии — получают энергию за счет окисления серы.
- Нитрифицирующие бактерии — получают энергию за счет окисления аммония и нитрита.
- Железобактерии — получают энергию за счет окисления двухвалентного железа.
- Водородные бактерии — получают энергию за счет окисления водорода.
- Метилотрофы с целью получения углерода и энергии используют окисленные или замещенные производные метана. Сегодня они представляют особый интерес, как объекты биотехнологии. С их помощью производится белок, ферменты, липиды, гормоны, антиоксиданты, пигменты, полисахариды, факторы транспорта железа и др.
Рис. 5. Зелёные серобактерии в колонне Виноградского.
Гетеротрофные бактерии
Гетеротрофные бактерии используют для построения своего организма и обеспечения его жизнедеятельности готовые органические вещества.
- Сапрофиты питаются остатками мертвых органических веществ. Для расщепления питательных веществ они выделяют в субстрат пищеварительные ферменты (молочнокислые и бактерии гниения др).
- Бактерии-симбиоты всегда проживают с другими организмами. Они приносят друг другу пользу (клубеньковые бактерии бобовых растений).
- Паразитические бактерии потребляют питательные вещества клеток хозяина — менингококки, гонококки и др.
- Паразитический и сапрофитный образ жизни ведут палочки сыпного тифа, сибирской язвы, бруцеллеза и др.
Рис. 6. На фото корни бобовых растений. Усваивать самостоятельно азот из воздуха бобовые растения не могут. В их корни проникают клубеньковые бактерии. Они связывают азот воздуха, образуя вещества, доступные растениям. Сами же растения выделяют органические вещества, которые служат питанием для бактериальной клетки.
Рис. 7. Клубеньковые бактерии сосредотачиваются вокруг ядра растительной клетки и активно размножаются, образуя инфекционные нити, по которым перемещаются. Они создают сотни килограммов удобрений, содержащих азот на один гектар почвы.
Значение в природе и для человека
Выше уже отмечалось большое значение многих видов бактерий (при процессах гниения и различных типах брожения), т.е. выполнение санитарной роли на Земле.
Бактерии также играют огромную роль в круговороте углерода, кислорода, водорода, азота, фосфора, серы, кальция и других элементов. Многие виды бактерий способствуют активной фиксации атмосферного азота и переводят его в органическую форму, способствуя повышению плодородия почв
Особо важное значение имеют те бактерии, которые разлагают целлюлозу, являющиеся основным источником углерода для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов
Сульфатредуцирующие бактерии участвуют в образовании нефти и сероводорода в лечебных грязях, почвах и морях. Так, насыщенный сероводородом слой воды в Черном море является результатом жизнедеятельности сульфатредуцирующих бактерий. Деятельность этих бактерий в почвах приводит к образованию соды и содового засоления почвы. Сульфатредуцирующие бактерии переводят питательные вещества в почвах рисовых плантаций в такую форму, которая становится доступной для корней этой культуры. Эти бактерии могут вызывать коррозию металлических подземных и подводных сооружений.
Благодаря жизнедеятельности бактерий почва освобождается от многих продуктов и вредных организмов и насыщается ценными питательными веществами. Бактерицидные препараты успешно используются для борьбы с многими видами насекомых-вредителей (кукурузным мотыльком и др.).
Многие виды бактерий используются в различных отраслях промышленности для получения ацетона, этилового и бутилового спиртов, уксусной кислоты, ферментов, гормонов, витаминов, антибиотиков, белково-витаминных препаратов и т.д.
Без бактерий невозможны процессы при дублении кожи, сушке листьев табака, выработке шелка, каучука, обработке какао, кофе, мочении конопли, льна и других лубоволокнистых растений, квашении капусты, очистке сточных вод, выщелачивании металлов и т.д.
Условно-патогенные (не всегда опасные) микробы
Совокупность микроорганизмов, обитающих в желудочно-кишечном тракте, ротовой полости, мочеполовом тракте и на коже человека, называют микрофлорой. В эту совокупность наряду с полезными входят и вредные (патогенные) бактерии. Приносимые вред или польза зависят от количества болезнетворных микробов в организме человека. Например, кишечная палочка – неотъемлемая часть микрофлоры, но при наличии благоприятных условий она активно размножается, выделяя токсины, которые отравляют организм. Результатом становятся воспалительные процессы в кишечнике, почках, мочевом пузыре и прочие неприятности.
«Двуличные» клетки, ведущие себя подобным образом, называют условно-патогенными. К этой категории относятся и стрептококки, составляющие почти половину обитателей ротовой полости. Теплый и влажный «климат», наличие больших запасов пищи играют на руку опасным микробам. Они расселяются по всей длине желудочно-кишечного тракта, дыхательных путях, но самое большое количество стрептококков живет на поверхности кожи. Результатами их действия становятся:
- гнойничковые заболевания (фурункулы, абсцессы);
- ангины;
- бронхиты;
- ревматизм;
- в ослабленном организме возможен даже токсический шок.
Нападение стрептококков на клетки организма не остается без внимания иммунной системы. Но здесь кроется еще одна опасность – стрептококковая инфекция вызывает аутоиммунный ответ, т. е. иммунитет воспринимает собственные ткани как чужеродные и начинает с ними бороться. Следствием могут стать серьезные болезни сердца, суставов, почек.
Болезнетворные бактерии семейства стрептококков несут ответственность за:
- пневмонии, сепсисы, менингит у новорожденных;
- сепсис, мастит, менингит у рожениц;
- перитонит;
- кариес (стрептококк ферментирует молочную кислоту, разъедающую зубную эмаль).
Однако не только грибки и стрептококки постоянно обитают в ротовой полости. Их соседи не менее опасны:
- пневмококки (бронхиты, пневмонии, плевриты, болезни среднего уха, синуситы);
- бактерии гингивалис (основная причина периодонтита);
- трепонемы дентикола (пародонтоз).
И вся эта «теплая компания» точит зубы на здоровье человека. Предупредить подобный «разгул преступности» можно всего лишь своевременной чисткой зубов и мытьем рук. Лечить запущенные болезни будет значительно труднее.
Бактерии гниения
Сапрофиты (бактерии гниения) обычно живут на поверхности грунта. Они обитают в верхних слоях почвы, на отмерших частях корневых систем растений, на поверхности погибших личинок. В качестве источника своей жизнедеятельности используют органическую мертвую ткань: в огромных количествах обнаруживаются на останках животных, упавших листьях и плодах растений. Результатом их жизнедеятельности является быстрое разложение и утилизация мертвых тканей. Они в значительной степени улучшают состав почвы, наполняя ее питательными веществами.
К семейству сапрофитов относится большая часть представителей почвенных бактерий. Существует два вида подобных микроорганизмов. Одни из них живут в бескислородных средах, а другим для полноценной жизнедеятельности обязательно нужен воздух. Это свободноживущие организмы, которые никогда не вступают в симбиоз.
К питательным органическим соединениям сапрофиты достаточно требовательны. Любой перерабатываемый ими продукт должен содержать определенные компоненты, что влияет на процесс их роста, развития и жизнедеятельности. Обязательные питательные соединения — это:
- азотосодержащие соединения или определенный набор аминокислот;
- витамины, белковые и углеводные соединения;
- пептиды, нуклеотиды.
Дыхание бактерий
В процессе дыхания происходит разрушение органических веществ с высвобождением энергии. Эта энергия в последствии тратится на различные процессы жизнедеятельности (например, на движение).
Эффективным способом получения энергии является кислородное дыхание. Однако некоторые бактерии могут получать энергию без кислорода. Таким образом, существуют аэробные и анаэробные бактерии.
Аэробным бактериям необходим кислород, поэтому они обитают в местах, где он есть. Кислород участвует в реакции окисления органических веществ до углекислого газа и воды. В процессе такого дыхания бактерии получают относительно большое количество энергии. Такой способ дыхания характерен для подавляющего числа организмов.
Анаэробные бактерии не нуждаются в кислороде для дыхания, поэтому могут обитать в бескислородной среде. Энергию они получают за счет реакции брожения. Данный способ окисления малоэффективен.
Вариант 3
Бактерии представляют собой одноклеточные микроорганизмы, которые не имеют ядра и инкапсулированы сложной клеточной стенкой. Бактерии немного различаются по форме, химически значительно различаются. Они очень быстро растут благодаря простому делению. Бактерии имеют большое значение в разложении органических веществ и в почвообразовании. Они также важны для разложения в сточных водах, для производства определенных ферментированных пищевых продуктов, таких как сыр и другие молочные продукты, а также для приготовления солений.
В целях биотехнологии бактерии культивируются в больших количествах и используются в производстве ферментов и витаминов в промышленных количествах. Небольшая часть бактерий вызывает заболевания, как правило, токсинами. Контроль над этими бактериями важен при хранении пищи и очень часто в медицине. Из других видов бактерий производятся антибиотики как против других бактерий, так и против грибков. Бактерии также используются в генной инженерии, например, для присоединения генов устойчивости к болезням и гербицидов; они также используются в биологической борьбе с вредителями. Тем не менее, есть болезнетворные бактерии, примеры которых приведем далее.
Ботулизм вызывается грамотрицательными бактериями (clostridium botulinum). Они являются анаэробными, развиваются в бескислородной среде и выделяют экзотоксин во время размножения.
Бактерии растут и размножаются у животных, рыб, птиц и попадают в человека. При выделении стула бактерии и споры загрязняют окружающую среду. В консервированных продуктах они очень сильно размножаются в анаэробных условиях. Потребление таких банок также заражает людей. В пищеварительном тракте человека бактерии выделяют экзотоксин, который проникает в кровь и быстро достигает всех тканей и органов. Особенно сильно поражается нервная система, бактериальный токсин вызывает нервно-мышечный паралич. Токсин также повреждает мелкие кровеносные сосуды, что приводит к различным кровотечениям во внутренних органах.
Тиф и паратиф. Эти заболевания вызваны различными сальмонеллезными бактериями. Они грамотрицательные, палочковидные . Бактерии имеют сложную антигенную структуру и выделяют эндотоксин при распаде, который повреждает почти все органы.
Инфекция находится в контакте с больным или здоровым бактериальным носителем, который питается патогенными бактериями через стул, откуда попадает здоровому человеку через загрязненную пищу, через загрязненную воду или мух. Бактерии попадают в пищеварительный тракт и попадают в лимфатическую железу, лимфатические узлы и кровь через слизистую оболочку кишечника. Кроме того, они достигают печени, селезенки, костного мозга и дистальных лимфатических узлов в организме. Инкубационный период 7-21 день.
5 класс. Биология
Вредные бактерии микрофлоры воды
Местом обитания множества микробов является вода. В 1 см3 воды можно насчитать до 1 млн. микробных тел. Патогенные микроорганизмы попадают в воду от промышленных предприятий, населенных пунктов и животноводческих ферм. Вода с патогенными микробами может стать источником дизентерии, холеры, брюшного тифа туляремии, лептоспироза и др. Холерный вибрион и возбудитель туберкулеза могут пребывать в воде достаточно много времени.
Рис. 13. Шигеллы. Возбудители вызывают бактериальную дизентерию. Шигеллы разрушают эпителий слизистой оболочки толстой кишки, вызывая тяжелый язвенный колит. Их токсины поражают миокард, нервную и сосудистую системы.
Рис. 14. Холерный вибрион. Вибрионы не разрушают клетки слизистого слоя тонкого кишечника, а находится на их поверхности. Выделяют токсин холероген, действие которого приводит к нарушению водно-солевого обмены в связи с чем организм теряет до 30 литров жидкости в сутки.
Рис. 15. Сальмонеллы — возбудители брюшного тифа и паратифов. Поражают эпителий и лимфоидные элементы тонкой кишки. С током крови попадают в костный мозг, селезенку и желчный пузырь, из которого вновь возбудители попадают в тонкий кишечник. В результате иммунного воспаления стенка тонкого кишечника разрывается и возникает перитонит.
Рис. 16. Возбудители туляремии (коккобактерии голубого цвета). Поражают респираторный отдел и кишечник. Обладают особенностью проникать в организм человека через целостные кожные покровы и слизистые глаз, носоглотки, гортани и кишечника. Особенность заболевания – поражение лимфоузлов (первичный бубон).
Рис. 17. Лептоспиры. Поражают капиллярную сеть человека, часто печень, почки и мышцы. Заболевание называют инфекционной желтухой.
Что внутри?
Тонким слоем между оболочкой и цитоплазмой располагается мембрана. Она отвечает за удерживание жидкости в клетке, поступление питательных веществ, осуществляет синтезирование наружной стенки и образование споров. Кроме того, именно в мембране идет процесс дыхания, фиксация азота, хемосинтез и другие процессы, необходимые для существования клетки в природе.
Нуклеоид, он же генофор или бактериальная хромосома, – это замкнутая молекула ДНК, содержащая всю информацию, обязательную для выживания клеток. В их цитоплазме могут быть разрозненные фрагменты или дополнительная ДНК (плазмиды), несущие полезную, но не обязательную информацию.
Совокупность генов (геном) бактериальной клетки определяет ее свойства и морфологические признаки. Прокариоты обычно имеют одну замкнутую хромосому, однако есть клетки с двумя кольцевыми хромосомами или одной кольцевой и большой плазмидой (фрагмент ДНК), т. е. обладают сложным геномом.
Один из самых важных органоидов бактерий – рибосома. Именно в ней происходит синтез белка из аминокислот на основе генетической информации, записанной в матричной РНК. Еще один компонент прокариотической (безъядерной) клетки – везикулы (пузырьки), образованные складками мембраны внутри бактерии. Особенность прокариот в том, что все внутренние образования состоят только из цитоплазматической мембраны. Везикулы могут выполнять роль хлоропластов (у фототрофных и нитрифицирующих бактерий) или газовых вакуолей для регуляции плотности цитоплазмы.
Особенность химического состава прокариот в том, что 70–80% содержимого клетки составляет вода. Если исключить жидкость, то половину сухого остатка составляет белок (50%), а оставшееся распределяется следующим образом:
- 10–20% материал оболочки;
- 10% липиды;
- 10–20% РНК;
- 3–4% ДНК.
В состав клетки входят: углерод (50%), кислород (20%), азот (14%) и немного водорода (8%). Из минеральных составляющих присутствуют фосфор, калий, натрий, сера, железо, кальций, магний и микроэлементы (медь, цинк, барий, марганец и т. д.).
Способы питания бактерий — Науколандия
В живой природе встречаются два способа получения клетками органических веществ, т. е. два способа питания. Первый — это автотрофное питание, когда клетки организма сами способны синтезировать органические вещества из неорганических.
Второй способ — гетеротрофное питание, когда клетки нуждаются, чтобы в них поступали органические вещества из вне. Автотрофное питание характерно для царства растений, а гетеротрофное — для царства животных и царства грибов.
Бактерии можно считать одними из первых организмов, появившихся на Земле.
От них происходили растительные и животные клетки. Поэтому у бактерий встречаются оба главных способа питания, то есть среди них и автотрофы, и гетеротрофы. Причем каждый способ имеет несколько своих разновидностей.
Обратите внимание
На заре появления и развития жизни на Земле природа как бы «пробовала», «искала» возможные способы питания организмов. И «находила» более эффективные, которые в дальнейшем давали развитие более сложным организмам.
Несмотря на то, что среди бактерий есть как автотрофы, так и гетеротрофы, однако гетеротрофных бактерий существенно больше.
Одними из представителей автотрофных бактерий являются цианобактерии. Их еще называют сине-зелеными водорослями. Однако это всё же бактерии, а не растения, так как их клетки не имеют ядер.
А водорослями их называют из-за того, что они образуют органические вещества из неорганических как растения, то есть с помощью процесса фотосинтеза. В процессе фотосинтеза образуется не только органическое вещество, но и выделяется кислород.
Появление фотосинтеза у цианобактерий и выделение ими кислорода способствовало тому, что в атмосфере начал накапливаться кислород. В дальнейшем появилось эффективное кислородное дыхание, и эволюция жизни на Земле ускорилась.
Кроме фотосинтеза у бактерий существует другой способ автотрофного питания — это хемосинтез.
Разница между ними заключается в том, что при фотосинтезе органические вещества синтезируются за счет энергии света, а при хемосинтезе — за счет энергии, которая выделяется при окислении неорганических веществ.
Важно
Например, железобактерии окисляют железо. Выделяющаяся при этом энергия идет на синтез органического вещества из неорганических.
Бактерии, которые питаются гетеротрофно, также бывают разными. Можно выделить бактерий-сапрофитов, бактерий-паразитов и бактерий-симбионтов.
Сапрофиты питаются за счет отмерших частей растений, погибших организмов. Они не наносят вред живым организмам.
Наоборот, они приносят пользу природе, разлагая органические вещества до неорганических, которые становятся доступны растениям.
Другими словами, бактерии-сапрофиты принимают активное участие в круговороте веществ в природе, что является важным для существования жизни на Земле.
Паразиты питаются за счет живых организмов и наносят им вред. Именно бактерии-паразиты приводят к многим болезням животных (в том числе человека) и растений. Они могут наносить серьезный вред сельскому хозяйству.
Симбионты сожительствуют с живыми организмами, и это сожительство приносит пользу как бактерии, так и организму-хозяину. Примерами бактерий-симбионтов являются клубеньковые бактерии, которые живут в корнях у бобовых растений.
Эти бактерии могут связывать азот из атмосферы в органические вещества и «делятся» ими с растением. Бобовое растение же дает бактериям питательные вещества.
Также другие бактерии-симбионты живут в кишечнике многих животных и помогают им переваривать пищу.
По энергетическим процессам внутри клетки
Бактерии-автотрофы, которые не могут получать энергию за счет процесса переваривания (разложения) органических молекул, классифицируются по тому способу, который они используют для превращения неорганического материала в органику.
Таких способов три:
- фотосинтез;
- хемосинтез;
- метаболизм на основе метана.
Бактерии-фотосинтетики производят органические соединения, используя солнечную энергию. На фото эти микроорганизмы чаще всего имеют зеленый цвет, как и большинство растений, превращающих солнечный свет в живую материю.
Существенным отличием фотосинтезирующих бактерий от растительных эукариотических клеток является следующее: в клетках растений фотосинтез идет в присутствии воды, тогда как в бактериальных клетках – в присутствии сероводорода.
Хемоавтотрофы (микробы, живущие за счет хемосинтеза) получают энергию для своей жизнедеятельности из окислительных реакций с участием неорганики, происходящих внутри бактериальной клетки. В основном окисляются в клеточной цитоплазме сероводород, аммиак, соединения железа и марганца. Благодаря деятельности древнейших хемоавтотрофов в недрах Земли скопились рудные залежи.
Метилотрофы – бактерии, использующие для синтеза органики метан.
Вопрос-ответ
В чем состоит значение бактерий в природе и в жизни человека?
Жизнь на Земле невозможна без жизнедеятельности бактерий, так как они участвуют в круговороте веществ в природе, являясь редуцентами, осуществляя химические превращения, не доступные ни животным, ни растениям. Одной из сред жизни бактерий являются другие живые организмы, в том числе человек.
Какую роль играют бактерии в природе и жизни человека пятый класс?
Роль бактерий в природе невозможно переоценить. Благодаря сапротрофным бактериям в почве поддерживается необходимое для жизни растений количество минеральных веществ. Бактерии являются обязательным звеном круговорота веществ в природе.
Чем полезны бактерии в жизни человека?
Все эти микроорганизмы выполняют важнейшие функции: участвуют в переработке поступающей пищи, способствуют образованию витаминов К и группы В, подавляют рост патогенов в организме, препятствуют развитию воспалительных процессов, стабилизируют уровень сахара в крови и процессы метаболизма, усиливают защитные силы
Какие есть болезнетворные бактерии?
Clostridium botulinum. Эта бактерия вызывает ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее нервную систему человека. Escherichia coli. Salmonella typhi. Vibrio cholerae. Clostridium tetani. Treponema pallidum. Streptococcus. Mycobacterium tuberculosis.
Советы
СОВЕТ №1
Изучите основные виды бактерий и их функции в экосистеме. Понимание роли бактерий в разложении органических веществ, азотном цикле и других природных процессах поможет вам лучше осознать их значение для жизни на Земле.
СОВЕТ №2
Обратите внимание на различие между полезными и болезнетворными бактериями. Это поможет вам понять, как одни виды бактерий способствуют здоровью человека и экосистемы, в то время как другие могут вызывать болезни и инфекции.
СОВЕТ №3
Проведите эксперимент или исследование, чтобы увидеть, как бактерии влияют на окружающую среду. Например, вы можете проанализировать, как различные условия (температура, влажность) влияют на рост бактерий в домашних условиях.
СОВЕТ №4
Обсудите с одноклассниками или учителем примеры болезней, вызванных бактериями, и методы их профилактики. Это поможет вам лучше понять, как защитить себя и окружающих от инфекций и поддерживать здоровье.