Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
В биологии, синтрофия или перекрестное питание Этот тип биологического взаимодействия обычно включает в себя передачу одного или нескольких промежуточных метаболических веществ между двумя или более метаболически разнообразными микробными видами, живущими в непосредственной близости друг от друга.
In biology, syntrophy, or cross feeding This type of biological interaction typically involves the transfer of one or more metabolic intermediates between two or more metabolically diverse microbial species living in close proximity to each other.
Микробная синтрофия
Синтрофия часто используется как синоним для взаимодействующего симбиоза, особенно между по крайней мере двумя различными видами бактерий. Синтрофия отличается от симбиоза тем, что синтрофические отношения в основном основаны на тесно связанных метаболических взаимодействиях для поддержания термодинамически благоприятного образа жизни в данной среде. Синтрофия играет важную роль в большом количестве микробиологических процессов, особенно в средах с ограниченным количеством кислорода, метаногенных средах и анаэробных системах. В аноксических или метаногенных средах, таких как водно-болотные угодья, болота, рисовые поля, свалки, пищеварительный тракт жвачных животных и анеробические перевариватели, синтрофия используется для преодоления энергетических ограничений, поскольку реакции в этих средах приближаются к термодинамическому равновесию.
Syntrophy is often used synonymously for mutualistic symbiosis especially between at least two different bacterial species. Syntrophy differs from symbiosis in a way that syntrophic relationship is primarily based on closely linked metabolic interactions to maintain thermodynamically favorable lifestyle in a given environment. Syntrophy plays an important role in a large number of microbial processes especially in oxygen limited environments, methanogenic environments and anaerobic systems. In anoxic or methanogenic environments such as wetlands, swamps, paddy fields, landfills, digestive tract of ruminants, and anerobic digesters syntrophy is employed to overcome the energy constraints as the reactions in these environments proceed close to thermodynamic equilibrium.
У жвачных животных
Особенностью жвачных животных, таких как коровы и козы, является желудок, называемый жвачной оболочкой. В румени содержится миллиарды микробов, многие из которых являются синтрофическими. Некоторые анаэробные ферментирующие микробы в румени (и других желудочно-кишечных трактах) способны разлагать органическое вещество до короткоцепочечных жирных кислот и водорода. Некоторые продукты ферментации, такие как жирные кислоты длиннее двух атомов углерода, спирты длиннее одного атома углерода, разветвленные цепи и ароматические жирные кислоты, не могут быть непосредственно использованы в метаногенезе. В процессах ацетогенеза эти продукты окисляются в ацетат и H2 обязательными протоноредуцирующими бактериями в синтрофической связи с метаногенными археями, поскольку низкое парциальное давление H2 необходимо для того, чтобы ацетогенные реакции были термодинамически благоприятными (ΔG < 0).
The defining feature of ruminants, such as cows and goats, is a stomach called a rumen. The rumen contains billions of microbes, many of which are syntrophic. Some anaerobic fermenting microbes in the rumen (and other gastrointestinal tracts) are capable of degrading organic matter to short chain fatty acids, and hydrogen. Some fermentation products, such as fatty acids longer than two carbon atoms, alcohols longer than one carbon atom, and branched chain and aromatic fatty acids, cannot directly be used in methanogenesis. In acetogenesis processes, these products are oxidized to acetate and H2 by obligated proton reducing bacteria in syntrophic relationship with methanogenic archaea as low H2 partial pressure is essential for acetogenic reactions to be thermodynamically favorable (ΔG < 0).