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细菌能够运动 是因为它具有 在观察细菌时,我们发现,有的细菌有 ,可以产生运动,有的细菌有 ,是起到保护作用的。细菌没有 ,不能进行光合作用。(3分)

2021-03-20知识11

细菌必须借助___才能观察到,有些细菌能在水中游动,因为细菌生有能够转动的___,有些细菌的细胞壁外有___,有保护作用.

细菌能够运动 是因为它具有 在观察细菌时,我们发现,有的细菌有 ,可以产生运动,有的细菌有 ,是起到保护作用的。细菌没有 ,不能进行光合作用。(3分)

细菌没有鞭毛还能运动吗?有什么其他的运动方式吗? 细菌没有鞭毛,还具有气泡、细胞膜。气泡可以起到收缩作用,同时进行运动;细胞膜具有流动性,在提供ATP的情况下也能够进行运动

如图为细菌结构模式图,据图回答 (1)细胞核是遗传的控制中心,里面有遗传基因,细菌没有核膜,只有遗传物质集中的部位,故细菌的基因存在于A处所指结构;(2)该细菌具有F鞭毛,细菌通过鞭毛的摆动而运动.(3)当细胞壁增厚的时候,细菌能够形成.

所有细菌都能运动么 细菌能运动,但不是所有细菌都能运动.(如果你指的是细菌的自主运动,而不只是随风飘扬神马的)细菌的运动器官是鞭毛,是部分细菌才具有的特殊结构,一个细菌可拥有一至数根鞭毛,我觉得是通过挥舞摆动鞭毛来运动的…如果你想知道的是为什么鞭毛会运动,

细菌的鞭毛的生长、运动机理? 许多细菌具有的摆动的推进器,或称为“鞭毛(flagella)”,的生长是按照一个令人惊讶的复杂过程进行的.基本生长机制涉及到细丝的微小部件,这些微小部件可以穿过鞭毛中的空心通道从细胞胞体到达鞭毛的顶端.鞭毛顶端被一个蛋白复合物“帽子”所覆盖,当微小部件吸附在鞭毛上时,不知什么原因蛋白复合物总会使其通过.利用电子显微镜观察这个过程,KojiYonekura和同事们确定这个“帽子”有5条朝下指向鞭毛生长区域的“腿”.当“帽子”旋转时,这些“腿””灵活地调整它们形态,只为鞭毛留出一个小狭缝用于通行.RobertM.Macnab在一篇相关的研究评述中写道,如果这种解释是正确的话,这个远离细菌细胞的结构的装配过程“是一个比我们任何人以前所想象的都要更复杂的过程”.菌鞭毛由鞭杆(shaft)和基体(basel body)组成.鞭杆的横切面呈“9+2”型,即中心有一对包在中央鞘内的相互平行的中央微管,其外围绕一圈(9 个)微管二联体,整个鞭杆由细胞质膜包裹.每一个二联体是由亚丝 A 和 B 组成的,亚丝 A 由 13 根原纤维形成.亚丝 B 仅 10 根原纤维,其中有 3 根是与亚丝 A 合用的.从二联体的 A 管伸出二条侧臂,对着相邻二联体的亚丝 B,臂长约 30nm,宽 9nm,两臂之间的间隔为16-22nm.在二联体之间有。

如图是一个典型的细菌结构模式图,请据图回答:

如图为细菌结构的示意图,请根据图回答下列问题.(1)图中A是______.(2)F是______,它使细菌能够运动 (1)细菌都是单细胞的,一个zd细菌是一个细胞,细菌的基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质和DNA集中的区域,没有成形的细胞核.因此细菌有A-DNA集中的区域,但没有成形的细胞核.故A是DNA;(2)鞭毛的专作用是运动,故具有鞭毛的细菌会运动,这种细菌会运动,因为它有F-鞭毛;(3)细菌与植物细胞相比没有叶绿体,故不能进行光合作用,不能自己利用无机物制造有机物,只能依靠现成的有机物生活,它的营养方式是异养.故答案为属:(1)DNA;(2)鞭毛;(3)叶绿体;

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