Capítulo 4: Archaebacterias Calor-amoroso

 

Archaebacterias que se adapta para calentar el agua caliente, e hirviente. Arquebacterias que se mantiene en la comida inorgánica en la comida orgánica, o en ambos. ¿Por qué es vida la tierra encendida? ¿Cómo complejo tiene los primeros tipos células vivientes sidas? ¿Qué fue necesitado, pensarlos fuera y hacerlos?

 

 

Thermoplasma. Thermoplasma acidophilum es un calor el arquebacteria amoroso. ¿Dónde vive ahora? ¿Qué come? Cuánto tiempo es su genoma (la ADN-cadena). ¿Y subsecuentemente cuándo se ha mantenido en esta tierra? ¿Qué científicos han averiguado sobre esto?

 

Las células él variando irregular de esférico (cerca 0.1-5 µm en el diámetro) a las estructuras filamentosas. Las células principalmente él motile y flageló. Gram-negativo. A las células les falta una pared celular rígida y sólo se rodean por una membrana del citoplasmática. El termoacidofilo obligatorio. El crecimiento entre pH 0.5-4 a las 33-67°C. Ellos crecen en la presencia de a por lo menos 2% sal. Obligue el heterotropho. El crecimiento en los extractos de levadura, carne, y eu- y archaebacteria. El aeróbico del facultativo. El crecimiento anaerobio es reforzado fuertemente por azufre elemental que se reduce a H2S por medio de la respiración de azufre. Los miembros del género se aislaron Thermoplasma del desecho de carbón mismo-acalorado amontona y los campos de la solfatara agrios.

 

Normalmente, monopolar, la flagelación del montrichoso se encuentra, pero a veces también se observaron las células del multiflagelato. En los medios de comunicación sólidos, las colonias de Thermoplasma son normalmente pequeñas (cerca 0.5 mm en el diámetro) y es descolorido o parduzco. El spp. de Thermoplasma. Es los heterótrofos, facultativos termofiles anaerobio que requiere la presencia de extracto de levadura o los extractos similares para el crecimiento. Ellos también pueden crecer en la presencia de extracto de carne o los extractos bacterianos.

 

Por consiguiente, la nutrición de Thermoplasma en su hábitat natural el más probablemente es basada en los productos de descomponer células de organismos que comparten el biotopo. El spp. de Thermoplasma. Crezca como el anaerobio del facultativo en el azufre molecular por la respiración de azufre, forma las cantidades grandes de H2S. Las temperaturas de crecimiento van de cerca 45 a 63°C para T. acidophilum, y de cerca 33°C a 67°C para T. volcanium. La temperatura de crecimiento óptima está alrededor de 59°C. Ambas especies crecen dentro de un rango del pH de 0.4 a 4 con un óptimo alrededor del pH2. - Segerer, A. H. y K. O. Stetter (1992:714-716).

 

¿Cuánto tiempo el genoma del archaebacteria es Thermoplasma acidophilum?

 

T. D. Brock y M. T. Madigan informan: El genoma de Thermoplasma es sumamente pequeño, quizás el más pequeño de bacterias todo libre-vivientes. El ADN de Thermoplasma tiene un peso molecular de 8·108. El Christiansen et al. (1975) encuentre el tamaño del genoma de Thermoplasma para ser cerca 109 Dalton. Considerando que Searcy y Doyle (1975) encuentren un tamaño del genoma aun más pequeño, 8.4·109. Según estos últimos obreros, el tamaño del genoma de Thermoplasma ADN está todavía que los más pequeños informaron para cualquier organismo del non-parasitico. Brock, T. D. (1987:97); Brock y Madigan (1991:812, 813).

 

Claus Christiansen y co-obreros informan sobre Thermoplasma acidophilum: el tamaño del genoma calculado varió dentro del rango estrecho de 9.4·108 y 1.0·109 dalton. El tamaño del genoma de tres tensiones diferentes de Thermoplasma acidophilum: 9.4·108 daltono, 9.7·108 daltono, y 1.0·109 dalton. (1975:100, mesa 1).

 

¿Cuántos pares bajos de ADN este genoma tienen? ¿Cuánto tiempo ellos son? - Un medio par bajo tiene un peso molecular de 660. Y 3000 pares de la base (el bp) es 1 mm largo (Kronberg, A., y T. B. Panadero, 1992:20).

 

8.0·108 Da = 1 212 121 bp = 404 mm de largo

8.4·108 Da = 1 272 727 bp 424 mm de largo

9.4 108 Da = 1 424 242 bp = 478 mm de largo

9.7 108 Da =1 469 697 bp = 490 mm de largo

1.0 109 Da = 1 515 151 bp = 505 mm de largo

 

¿Cuáles son el volumen y superficie de Thermoplasma acidophilum, y su proporción? Las colonias de Thermoplasma pequeño tienen un diámetro de 0.5 µm. 0.065 449 846 94 volumen de µm³. 0.785 398 163 3 superficie de µm². La proporción de volumen para aparecer: 1:12.

 

El genoma. La longitud del genoma de 5 variedades diferentes del arquebacteria Thermoplasma acidophilum se ha publicado: 1 212 121 bp, 1 272 727 bp, 1 424 242 bp, 1 496 697 bp, y 1 515 151 bp, como calculado de su peso molecular. La media longitud de estas cinco tensiones es 1 378 787 bp. ¿- Lo que es las alternativas de la sucesión de este genoma? ¿Cuántos sí/ninguna decisión fue necesitada, para poner sus pares del nucleótidos en el lugar correcto?

1 387 787 bp log 4 = 10830 112 bit.

 

Ribosomal ARN y Proteína. Los Thermoplasmales tienen un ribosoma 30S masa de 1 100 000, y masa de la proteína de 605 000; y 50S masa 1 810 000, proteína masa 780 000, como informado por Marco el Acca et al. (1994:634).

 

Sus rARN totales amasan de sus 30S y 50S subunidad es 1 525 000: 330 = 4 621 nucleotides log 4 = 102 782 bit. La masa de la proteína total de sus 30S y 50S = 1 385 000 : 110 = 12 590 aminoácidos log 20 = 1016 379 bit.

El 23S ARN de Thermoplasma acidophilum tiene 2908 bases, como declarado por H. K. Ree et al. (1993:333-341). Tiene una información satisfecho de por lo menos 101 750 bit. La información total satisfecho del genoma y nucleótidos del ribosoma de Thermoplasma acidophilum 10848.232 bit es.

 

 

 

Thermoplasma volcanium de aislado a partir de los resortes calientes. Las células son el µm 1-2 en diámetro. Flagelos abundantes del aviso. De A. Segerer y de K. O. Stetter. En M. T. Madigan et al. (1997:765) Fig. 17.24.

 

Sulfolobus acidocaldarius

 

¿Dónde tiene uno funde el archaebacteria Sulfolobus acidocaldarius? ¿Cómo grande está? ¿Cuánto tiempo su genoma es? ¿Qué fue necesitado, pensarlo fuera y hacerlo?

 

El coccoid de las células, muy irregular, cerca 0.8-2 µm en el diámetro, normalmente ocurre individualmente. Ni motilidad ni flagelos fueron descubiertos. El sobre celular está compuesto de subunidad de la proteína en la serie hexagonal. El crecimiento litotrofo aeróbico vía la oxidación de azufre, sulfato, o tetrationate. El crecimiento de organitrofo oxidando el material orgánico complejo (por ejemplo cevadura extracta), azúcars o acidez amines. Termoacidofilo. El crecimiento temperatura 55-85°C (87°C) opte. 70-75°C. el pH óptimo 2-3. Todos los Sulfolobales son los metaboliso de azufre termofilos sumamente alkalinofilos. Bergey's Manual (1989:2250), The Prokaryotes (1992:692).

 

Sulfolobus se aisló de la solfatara continental agria presenta, incluso el Yellowstone Nacional Parque (Wyoming), Nuevo México, Cráter de la Solfatara y Pisciarelle Solfatare (Nápoles, Italia), Dominica, El Salvador, Nueva Zelanda, Islandia, Japón, El Azores, y Sumatra. Esto indica una distribución mundial. Sulfolobus es Gram-negativo.

 

La mayoría del Sulfolobus aísla es capaz, ganar su litotrofo de energía por la oxidación de azufre con la formación de ácido sulfúrico. Ellos también pueden obtener su energía oxidando el sulfato al azufre molecular. Muchas tensiones de Sulfulobus son capaces, oxidar hierro férreo que por consiguiente actúa anaerobio como un aceptador del electrón. Unos aísla es capaz, crecer en las menas del sulfúrico. Bajo estas variedades los termofiles moderados están con los máximos de crecimiento alrededor de 70 a 75°C. Sin embargo, Sulfolobus-como los organismos, mientras creciendo en las menas a las temperaturas a por lo menos 95°C, se ha aislado recientemente.

 

Muchos Sulfolobus aísla puede crecer autotrófico. En el caso de Sulfolobus brierleyi, la fijación de CO2 ocurre el más probablemente vía un carboxilo del reductible la senda ácida. Alternadamente, la mayoría del Sulfolobus aísla, incluso Sulfulobus brierleyi, puede crecer los heterotrofo por la respiración aeróbico de material orgánico, incluso el extracto de levadura, peptona, aminoácidos y azúcares. Alguno aísla, como B 6/2 de Japón y NA 4 y Kra 23 de Italia e Islandia, respectivamente, es obligue el quimilitoautotrofes. Sulfolobus brierlyi (DSM 1651) también puede crecer estrictamente anaerobio por la formación de H2S de H2 y S°. - Stetter, K. O. en Brock, T.D. (1986:47, 48).

 

El arquebacteria Sulfolobus vive en los campos de la solfatara agrios, en los ambientes agrios. ¿Subsecuentemente cuándo? ¿Ha sido uno de los primeros tipos de organismos del una-célula la tierra encendida?

 

Prof. T. D. Brock (1978:174, 175) las contestaciones: "Hay razón buena, creer, que los ambientes agrios no se levantaron en la tierra hasta la atmósfera se volvió oxidando. El ácido sulfúrico sólo puede formar bajo oxidar las condiciones, desde la única fuente significante de oxidar el poder O2 está. Es verdad, que el ácido sulfúrico puede formarse anaerobio por la oxidación de sulfuro con hierro. Pero el hierro férrico él sólo puede formarse, si O2 está presente, debido a la oxidación-reducción alta potencial del par de Fe³+/Fe²+. Así, parece improbable, ese Sulfolobus era una forma temprana de vida.

 

"La existencia de Sulfobus revela la adaptabilidad notable de protoplasma viviente. La habilidad, crecer en los ambientes calientes, es impresionante bastante. Pero la habilidad, crecer en los ambientes calientes y agrios está asombrando de verdad. ... Y el hecho que los organismos similares o idénticos pueden encontrarse lejos como aparte como Yellowstone y Nueva Zelanda, sugiere, que el hábitat calientes, agrios disponibles en la tierra han sido colonizados por un solo organismo."

 

El volumen y superficie de célula esférica de Sulfolobus acidocaldarius. El diámetro más pequeño de este arquebacteria versátil es 0.8 µm. Su volumen es entonces 0.268 082 573 µm. Y su superficie es 2.010 619 299 µm. La proporción de volumen para aparecer: 1:7.5.

 

El genoma. El arquebacteria calor-amoroso Sulfolobus acidocaldarius tiene un tamaño del cromosoma de 2,760,000 pares de la base, como determinado por el Kondo et al. (1993) y citó por Rowan A. Grayling et al. (1994:596). 2,760,000 bp son 101 661 685 bit (las alternativas de la sucesión).

 

Sulfolobus solfataricus Ron 12/III tiene un tamaño del genoma de 2,705,000 pares de la base. C. El Bauman et al. en Extremophiles (1998) 2:104 Mesa 2.

 

Ribosoma ARN y Proteína. Los Sulfolobales tienen un ribosoma 30S masa de 1 140 000, y una masa de la proteína de 665 000. Sus 50S tienen una masa de 1 800 000, y una masa de la proteína de 7 700 000, como informado por Marco Acca (1994:634). La masa de la proteína total de 30S y 50S = 1 415 000 MW : 110 = 12 863 aminoácidos log 20 = 1016 735. La información total satisfecho de su genoma y su ribosoma ARN y la proteína es 101 678 420 bit.

 

Secciones finas del normal del Sulfolobus acidocaldarius raza B6. De K. O. Stetter y de W. Zillig en Carl R. Woese, The Bacteria, Fig. 1 del volumen VIII (1985:94).

 

Archaeoglobus fulgidus

 

 Hans-Peter Klenk y co-obreros han estudiado el genoma entero del hipertermofilo, sulfato-reduciendo el arquebacteria Archaeoglobus fulgidus. Ellos informan sobre sus resultados en la Nature, el vol. 390, 27 noviembre 1997 pág. 364-369. Tiene 2,178,400 pares de la base. Las células son las esferas irregulares con un sobre del glicoproteína y flagelar del monopolar. Crece entre 60 y 95°C, el mejor a las 83°C. Necesita 4 horas, doblarse, por lo menos. El organismo crece organoheterotrofo. Usa una variedad de carbono y fuentes de energía. Pero también puede crecer los litoautotrofo en el hidrógeno, tiosulfato y dióxido del carbono. El genoma de A. fulgidus consiste en un solo, redondo cromosoma de 1,178,400 pares de la base (el bp). Como la mayoría de los microorganismos autotrofos, A. fulgidus es capaz, sintetizar muchos compuestos esenciales, incluso los aminoácidos, cofactors, portadores, purines y piriminines.

 

Figure 3, en la página 367 muestras una vista integrada de metabolismo y el transporte soluble de A. fulgidus. Las sendas bioquímicas para la producción de energía, biosíntesis de compuestos orgánicos, y degradación de aminoácidos, se muestran aldehídos y ácidos con las componentes centrales del metabolismo de la A. fulgidus, sulfato, lactato y acetil-CoA resaltaron. Esto es muy complicado. Mucho de esto, los científicos han averiguado hace sólo unos años. Y los científicos que dibujaron esto deben de haber estudiado microbiología y bioquímica intensamente durante muchos años. Pero la arquebacteria diminuto Archaeoglobus fulgidus ya ha sabido hace varios mil millones años esto. Esta criatura diminuta, sólo un fragmento de un milímetro por, sabe todos esto sobre la bioquímica. También puede trabajar muy eficazmente con él. Ciertamente bien, que cualquier científico humano. ¿Por qué esta bacteria sabe todos esto, lo que el científico humano tenía que aprender primero? Esta pregunta debe contestarse.

 

 

Thermococcus stetteri

 

M. L. Miroshnichenko y co-obreros (1989:257-262) el informe sobre un marino sumamente termofilo que azufre-metabólica la arquebacteria:

 

Se aislaron cuatro tensiones de un nuevos arquebacterias anaerobios sumamente termofilos de los campos del solfataros marinos de ensenada de Kraternaya (el archipiélago de Ushishir, Kurils Norteño). Las células son los cocci irregulares 1 a 2 µm en el diámetro. Dos tensiones son los motile, debido a un mechón de flagelos. Dos tensiones son los no-motile. El sobre celular consiste en dos capas de subunidad. Dos tensiones (el no-motile) crezcan a las temperaturas de 55 a 95°C (opte. 75°C) y dos (el motile) de 75 a 98°C. El rango del pH para el crecimiento de todo las variades es 5.7 a 7.2 (opte. alrededor de 6.5). La sal (opte. 2.5% NaCl) y el azufre elemental es obligatorio requerido para el crecimiento. Se utilizan peptides y polisacáridos. El tiempo de la generación para la tensión K-3 bajo el cultivo óptimo condiciona (= 76°C, pH 6.4, 2.5° sal del mar, 0.3% peptone, 0.05% extracto de levadura, 1% azufre) era 72 min. Ellos multiplican por la restricción. Habita las aberturas hidrotermales marinas en Kraternaya abovede (Kurils Norteño).

 

 

Thermococcus litoralis

 

Annemarie Neuner y co-obreros (1990:205-207) han estudiado Thermococcus litoralis. Esta especie es un sumamente el termofile el arquebacteria marino.

 

Ellos son esféricos, irregulares al cocci regular, con una anchura variante de 0.5-3.0 µm. En el microscopio del electrón un sobre de la proteína que cubre la membrana se encontró. Ninguna flagelación fue encontrada. La Tensión que NS-C creció entre 55°C y 98C, con óptimo a las 88°C. Nosotros encontramos una diferencia ligera para aislar A3 que tenía el rango de crecimiento entre 50°C y 96°C y el óptimo a las 85°C. Ellos crecieron entre pH 4.0 y pH 8.5, con un óptimo a pH 6.0.

 

Ellos pueden crecer en los substratos complejos, como el extracto de levadura, peptone, triptone, extracto de carne, y caseína. En la presencia de azufre elemental, se observaron los rendimientos de crecimiento más altos. Ellos pueden reducir el azufre. Aislado de las solfataras submarinas poco profundas a Lucrino/Nápoles y di de Porto Levante/Vulcano.

 

¿Cuáles son su volumen, superficie, y volumen/la proporción de la superficie? - Thermococcus litoralis tiene la forma de una pelota, y un diámetro de 0.5-3.0 µm. Nosotros usaremos aquí su diámetro más pequeño de 0.5 µm: El volumen: 0.065 449 µm³. La superficie: 0.785 398 µm². La proporción: 1:12.

 

 

Thermococcus celer

 

Wolfram Zillig escribe en The Prokaryotes (1992:702): Todas las especies conocidas del Thermococcales son los anaerobios. Ellos crecen en marino o las situaciones de la solfatara terrestres. Ellos utilizan el peptides, la levadura extrae, en algunas proteínas de los casos o aminoácidos, y, raramente, hidratos de carbono como las fuentes del carbono. El azufre elemental también se ha encontrado, para estimular el crecimiento considerablemente (décuplo para el crecimiento de T. celer en el extracto de levadura), junto con la formación de H2S.

 

Thermococcus celer tiene una temperatura de crecimiento óptima de 88°C, y una temperatura de crecimiento máxima de >93°C. El pH 7 óptimo. La fuente del carbono: el peptides, las proteínas. Tiempo de la generación < 50 minutos.

 

T. D. Brock y M. T. Madigan declaran: "Gusta aquéllos de eubacteria, el genoma de archaebacteria consisten en un solo covalento cerró la molécula de ADN redonda. El genoma del sumamente el termofile Thermococcus celer... contiene cerca 1900 kilobase aparea de ADN, menos de la mitad el de Escherichia coli (4700 kilobase aparea)." (1991:794, 795).

 

Kenneth M. Noll, el Centro para el Análisis del Genoma Procariótico, la Sección de Microbiología, Universidad de Illinois, Urbana, E.E.U.U. informa: El cromosoma del arquebacteria termofila Thermococcus celer VU 13 tiene 1,890 pares del kilobase. El genoma de T. celer está compuesto de una sola, redonda molécula de ADN cerca 1,890 kilobases (kb) en el tamaño. Los totales de seis dimensiones del cromosoma de T. celer:

 

1,858 1,907 1,856.5 1,893 1,9085 1,918.5 kb

 

El promedio de estos seis dimensiones es 1,890 kb. El cromosoma aparece ser compuesto de una sola molécula de ADN. No hay ningún otro elemento cromosomatoo grande. Finalmente, el genoma es relativamente pequeño. Es similar en el tamaño a los cromosomas del metanogen más pequeños, el cromosoma de Thermoplasma acidophilum. - Noll, K. M. (1989:6720-6724).

 

Los miembros del orden Thermococcales incluyen Thermococcus y Pyrococcus. W. Zillig (1992:703).

 

La arquebacteria calor amoroso que Thermococcus celer mantiene a una temperatura de 93°C. Tiene un genoma redondo de ADN con 1,890 pares del kilobase. Allí 1 890 000 pares de la base son mucho tiempo 630 µm. De, es 630 más largo, que el diámetro de la célula de 1 µm. Tiene 1 247 400 000 dalton. Su volumen celular es 0.523 598 µm. Su superficie es 3.141 593 µm. La proporción de volumen para aparecer: 1:6.

 

El genoma. El tamaño del genoma de seis variedades del calor la arquebacteria amorosa Thermococcus celer ha sido determinado. Ellos tienen el número siguiente de pares bajos: 1 850 000, 1 907 000, 1 856 500, 1 893 000, 1 908 500, y 1 918 500. El medio tamaño del genoma de Thermococcus celer es 1 890 250 pares de la base. Tiene 101 138 043 pedazo de información (las alternativas de la sucesión).

 

Ribosoma ARN y Proteína. El 16S rARN de Thermococcus tiene 1486 nucleótidos. El ribosoma 30S masa del Thermococcales es 1 140 000. Su masa de la proteína es 646 000. Sus 50S tienen una masa total de 1 900 000, y una masa de la proteína de 870 000, según Marco el Acca et al. (1994:634).

Los 16S rARN encadenan de Thermococcus, con sus 1486 nucleótidos, tiene 10894 bit de información. La masa de la proteína total de 30S y 50S en Thermococcus celer es 1 385 000 : 110 = 12 590 aminoácidos log 20 = 1016 379 bit. Los rARN totales amasan de 30S y 50S en Thermococcus celer es 1 525 000 : 330 = 4 621 nucleótidos log 4 = 102782 bit. La información total satisfecho de su genoma y su rARN del ribosoma y proteína 101 158 098 bit es.

 

 

Sección fina del Thermococcus celer. De K. O. Stetter y de W. Zillig. En Carl R. Woese, La Fig. 13, Vol. VIII The Bacteria (1985:124).

 

Pyrococcus woese

 

 Wolfram Zillig y co-obreros han estudiado Pyrococcus woesei. Es un arquebacteria marina extremista-termofilo. Ellos escriben (1987:62-70):

 

Pyrococcus woesei se aisló de muestras tomadas de las solfataras marinas en la playa norteña de Porto Levante, Vulcano, las Islas de Eolia, Italia. La temperatura era máxima 102 a 103°C. El arquebacteria azufre-reduciendo anaerobio Pyrococcus woesei es un 'extremista-termofile'. Crece óptimamente entre 100 y 103°C al pH 6 y 6.5 y 30 g/NcCl. El crecimiento procede por la respiración de azufre de extracto de levadura o peptides, en el extracto de levadura también sin S° en la presencia de H2, o en los polisacáridos en la presencia de H2 y S°. El tiempo de la generación era tan bajo como 35 minutos.

 

Ningún crecimiento completamente quimilitoautotrofico, con CO2 como la sola fuente del carbono y H2 + S° como la fuente de energía, se observó. La temperatura de crecimiento máxima era 104.8°C. Más crecimiento rápido se observó encima de un rango de temperatura entre 100 y 103°C. A las 100°C el organismo multiplicó 5 veces más rápidamente que a las 95°C. La concentración de NaCl óptima era 3%. En la naturaleza, ocurre en el mismo nicho medioambiental como Pyrodictium.

 

Aproximadamente esférico a largo, a menudo estrechó, células de 0.5 a 2 µm, frecuentemente sé unidas a los jubones por los hilos delgados cortos, Gram-negativo con los bultos grandes de filamentos torcidos lisamente (él flagele?) ató a un polo, cuando las células crecen en los apoyos del sólido.

 

Pyrococcus woesei es aproximadamente esférico, con un diámetro celular de 0.5 a 2 µm. ¿Cuáles son su volumen, superficie, y volumen/la proporción de la superficie, cuándo nosotros usamos su diámetro más pequeño de 0.5µm? El volumen: 0.065 450 µm³. La superficie: 0.785 398 µm². La proporción: 1:12.

 

 

Pyrococcus furiosus

 

Un arquebacterium marino, crece óptimo a las 100°C: Pyrococcus furiosus. Gerhard Fiala y co-obreros (1986:56-61) lo ha estudiado:

 

Diez tensiones representan un nuevo género de arquebacteria termofilo marino. Crece entre 70 y 103°C, con una temperatura óptima de 100°C. Su se dobla en sólo 37 minutos. Ellos se aislaron de los sedimentos marinos geotermal calentados en la playa de di de Porto Levante, Vulcano, Italia. Los organismos son esféricamente-forman, 0.8 a 2.5 µm en la anchura. Ellos tienen el monopolar la flagelación politrichosa. Ellos son los heterótrofos estrictamente anaerobios. Ellos crecen en el almidón, maltose, peptone, y complejo los substratos orgánicos.

 

En el microscopio ligero, los nuevos organismos aparecen como él motile, regular al cocci ligeramente irregular de 0.8 a 2.5 µm en la anchura. Ellos ocurren a menudo en los pares. Ellos manchan Gram-negativo. Cada célula tiene cerca 50 monopolar los flagelos politricoso. Cada uno mide cerca 7 nm en la anchura y 7 µm en la longitud.

 

Los nuevos organismos crecieron dentro de un rango de temperatura de 70 a 103°C, y multiplicó el mejor al 100°C. Su tiempo doble más corto era entonces 37 min. No creció a las 65 o 105°C. Crece en el extracto de levadura, peptona, el extracto de carne, los extractos de eu- (Lactobacillus bavaricus DSM 2088), Methanosarcina variedad G 1, DSM 3338), la caseína, almidón y maltose como el carbono - y fuentes de energía. Pyrococcus es un consumidor muy eficaz del orgánico, material en que se encuentra el geotermal el suelo del mar acalorado de Vulcano. Pertenece al reino del archaebacterial.

 

Pyrococcus furiosus es una esfera, con un diámetro de 0.8 a 2.5 µm. ¿Cuáles son su volumen, superficie, y volumen/la proporción de la superficie, cuándo nosotros usamos su diámetro más pequeño de 0.8 µm? El volumen: 0.268 082 µm³. La superficie: 2.01 691 µm². La proporción: 1:7.5

 

Ribosoma ARN y Proteína. El 16S rARN de las especies de Pyrococcus tiene 1486 nucleótidos, como informado por Marco Acca (1994:634). 1486 log 4 = 10895 bit. Los 30S de Pyrococcus woesei tienen una masa total de 1 140 000, y una masa de la proteína de 645 000. Sus 50S tienen una masa total de 1 840 000, y una masa de la proteína de 810 000.

 

Los rARN totales amasan de sus 30S y 50S es 1 525 000 : 330 = 4 621 nucleótidos log 4 = 102782 bit. La masa de la proteína total de sus 30S y 50 S es 1 455 000 : 110 = 13 227 aminoácidos log 20 = 1017 208 bit.

 

102782, 1017 208 y 10895 = 1020 885 bit. Esto significa, la tanta información se necesita, sólo para poner los nucleótidos del rARN y los aminoácidos de su proteína en el lugar correcto. La matemática y la información es no-material, espiritual. Siempre tiene su fuente en un no-material, el mundo espiritual: en la mente de una persona inteligente, del Creador.

 


 
Pyrococcus horikoshii

 

Juan M. Gonzáles, la Universidad de Maryland, EE.UU., y co-obreros informa: UN arquebacteria hipertermofilico, anaerobio se aisló de muestras de fluido hidrotérmicas que se obtuvieron al Comedero de Okinawa da salida en el NE océano pacífico, (27°33´ N, 126°56 E) a una profundidad de 1395 m. La tensión es el heterotrofico obligatorio, y utiliza los medios de comunicación de los proteínicos complejos (el peptone, triptone, o extracto de levadura), o una mezcla del 21-amino-ácido que se complementa con las vitaminas como los substratos de crecimiento. El azufre refuerza el crecimiento grandemente. Las células son los cocci irregulares con un mechón de flagelos. Ellos crecen óptimamente a las 98°C (el crecimiento máximo temperatura 102°C), pero capaz de supervivencia prolongada a las 105°C. El crecimiento óptimo estaba en pH 7 (rango 5-8) y concentración de NCl 2.4% (el rango 1%-5%)."

 

Un total de 1463 nucleótidos de la 16S sucesión del rARN del aislé era determinado. Las células son los cocci ligeramente irregulares entre 0.8 y 2 µm en el diámetro, mostrando un mechón polar de flagelos. Obligue el anaerobio. El crecimiento ocurre a las temperaturas entre 80°C y 102°C, con un óptimo a las 90°C. El pH óptimo para el crecimiento es 7.0, y el crecimiento ocurre de pH 5-8, sin crecimiento observado a pH 8.5. Concentración de NaCl que permite los rangos de crecimiento de 1% a 5%: óptimo 2.44%. El tiempo doble más corto es 32 min. Gonzales, J. M. (1998:123-129).