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楼主: 沙利子

细菌是不是有情

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 楼主| 发表于 2010-10-25 01:11:50 | 显示全部楼层
安那般那念 发表于 2010-10-23 16:49
你好!其實也不必那麼困惑。

  雖然我們暫時沒有細菌是否有情的定論,但是我們可以從其他的角度來判 ...

您说的这些我也了解,但这个解释并不可靠,只是经由表面事实的推测。

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发表于 2010-10-25 08:04:13 | 显示全部楼层
细菌不是植物,是微生物。

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发表于 2010-10-25 08:30:22 | 显示全部楼层
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发表于 2010-10-25 17:41:30 | 显示全部楼层
回复 安那般那念 的帖子

贤友的答复很有道理。
诸行无常;
是生灭法;
生灭灭已;
寂灭为乐。
欢迎光临我的博客
http://blog.sina.com.cn/u/1501252922?retcode=0

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发表于 2010-10-26 12:30:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 五蕴无常 于 2010-10-26 12:55 编辑

http://baike.baidu.com/view/19168.htm
细菌科技名词定义
中文名称:细菌 英文名称:bacteria;bacterium;bacteria(复) 定义1:单细胞不含叶绿素和细胞壁无纤维素成分的原核微生物。 所属学科:土壤学(一级学科);土壤生物与土壤生物化学(二级学科) 定义2:通称“真细菌(eubacterium, true bacterium, simple bacterium)”。一大类细胞核无核膜包裹,只存在核区或拟核的裸露DNA的原始单细胞生物。含有环状DNA和70S核糖体。 所属学科:细胞生物学(一级学科);总论(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
百科名片
细菌(英文:germs;学名:bacteria)广义的细菌即为原核生物是指一大类细胞核无核膜包裹,只存在称作拟核区(nuclear region)(或拟核)的裸露DNA的原始单细胞生物,包括真细菌(eubacteria)和古生菌(archaea)两大类群。人们通常所说的即为狭义的细菌,狭义的细菌为原核微生物的一类,是一类形状细短,结构简单,多以二分裂方式进行繁殖的原核生物,是在自然界分布最广、个体数量最多的有机体,是大自然物质循环的主要参与者。

目录

简介
分类地位
研究历史
形态结构细胞壁
细胞膜
细胞质与核质体
其他结构
种类
繁殖
基因重组
代谢
运动
用途与危害细菌发电
细菌益肠胃
识别身份
培养的方法配方一 牛肉膏琼脂培养基
配方二 马铃薯培养基
配方三 根瘤菌培养基
细菌与生物链
区别与病毒的区别
与真菌的区别
简介
分类地位
研究历史
形态结构 细胞壁
细胞膜
细胞质与核质体
其他结构
种类
繁殖
基因重组
代谢
运动用途与危害
细菌发电 细菌益肠胃 识别身份培养的方法
配方一 牛肉膏琼脂培养基 配方二 马铃薯培养基 配方三 根瘤菌培养基细菌与生物链区别
与病毒的区别 与真菌的区别展开 编辑本段简介
  细菌主要由细胞壁、细胞膜、细胞质、核质体等部分构成,有的细菌还有荚膜、鞭毛、菌毛等特殊结构。绝大多数细菌的直径大小在0.5~5μm之间。可根据形状分为三类,即:球菌、杆菌和螺形菌(包  细菌
括弧菌、螺菌、螺杆菌)。 按细菌的生活方式来分类,分为两大类:自养菌和异养菌,其中异养菌包括腐生菌和寄生菌。按细菌对氧气的需求来分类,可分为需氧(完全需氧和微需氧)和厌氧(不完全厌氧、有氧耐受和完全厌氧)细菌。按细菌生存温度分类,可分为喜冷、常温和喜高温三类。细菌的发现者:荷兰商人安东·列文虎克。   细菌是生物的主要类群之一,属于细菌域。细菌是所有生物中数量最多的一类,据估计,其总数约有 5×10的三十次方个。细菌的个体非常小,目前已知最小的细菌只有0.2微米长,因此大多只能在显微镜下看到它们。细菌一般是单细胞,细胞结构简单,缺乏细胞核、细胞骨架以及膜状胞器,例如粒线体和叶绿体。基于这些特征,细菌属于原核生物(Prokaryota)。原核生物中还有另一类生物称做古细菌(Archaea),是科学家依据演化关系而另辟的类别。为了区别,本类生物也被称做真细菌(Eubacteria)。   细菌广泛分布于土壤和水中,或者与其他生物共生。人体身上也带有相当多的细菌。据估计,人体内及表皮上的细菌细胞总数约是人体细胞总数的十倍。此外,也有部分种类分布在极端的环境中,例如温泉,甚至是放射性废弃物中,它们被归类为嗜极生物,其中最著名的种类之一是海栖热袍菌(Thermotoga maritima),科学家是在意大利的一座海底火山中发现这种细菌的。然而,细菌的种类是如此之多,科学家研究过并命名的种类只占其中的小部份。细菌域下所有门中,只有约一半包含能在实验室培养的种类。   细菌的营养方式有自养及异养,其中异营的腐生细菌是生态系中重要的分解者,使碳循环能顺利进行。部分细菌会进行固氮作用,使氮元素得以转换为生物能利用的形式。
编辑本段分类地位
  域: 细菌域 Bacteria   界:细菌界   门:   产水菌门 Aquificae   热袍菌门 Thermotogae   热脱硫杆菌门 Thermodesulfobacteria   异常球菌-栖热菌门 Deinococcus-Thermus  细菌
产金菌门 Chrysiogenetes   绿弯菌门 Chloroflexi   热微菌门 Thermomicrobia   硝化螺旋菌门 Nitrospirae   脱铁杆菌门 Deferribacteres   蓝藻门 Cyanobacteria   绿菌门 Chlorobi   变形菌门 Proteobacteria   厚壁菌门 Firmicutes   放线菌门 Actinobacteria   浮霉菌门 Planctomycetes   衣原体门 Chlamydiae   螺旋体门 Spirochaetes   纤维杆菌门 Fibrobacteres   酸杆菌门 Acidobacteria   拟杆菌门 Bacteroidetes   黄杆菌门 Flavobacteria   鞘脂杆菌门 Sphingobacteria   梭杆菌门 Fusobacteria   疣微菌门 Verrucomicrobia   网团菌门 Dictyoglomi   芽单胞菌门 Gemmatimonadetes
编辑本段研究历史
  细菌最早是被路易·巴斯德(Louis Pasteur, 1822-1895)发现的,他用鹅颈瓶实验出,细菌是由空气中已有细菌产生的,而不是自行产生,并研制出“巴氏消毒液”。     微生物学家巴斯德
细菌这个名词最初由德国科学家埃伦伯格(Christian  细菌
Gottfried Ehrenberg, 1795-1876)在1828年提出,用来指代某种细菌。这个词来源于希腊语βακτηριον,意为“小棍子”。   1866年,德国动物学家海克尔(Ernst Haeckel, 1834-1919)建议使用“原生生物”,包括所有单细胞生物(细菌、藻类、真菌和原生动物)。   1878年,法国外科医生塞迪悦(Charles Emmanuel Sedillot, 1804-1883)提出“微生物”来描述细菌细胞或者更普遍的用来指微小生物体。   因为细菌是单细胞微生物,用肉眼无法看见,需要用显微镜来观察。1683年,安东·列文虎克(Antony van Leeuwenhoek, 1632–1723)最先使用自己设计的单透镜显微镜观察到了细菌,大概放大200倍。路易·巴斯德(Louis Pasteur, 1822-1895)和罗伯特·科赫(Robert Koch, 1843-1910)指出细菌可导致疾病。
编辑本段形态结构
  杆菌,球菌,螺旋菌,弧菌的形态各不相同,但主要都是由以下结构组成。
细胞壁
    细菌结构
细胞壁厚度因细菌不同而异,一般为15-30nm。主要成分是肽聚糖,由N-乙酰葡糖胺和N-乙酰胞壁酸构成双糖单元,以β-1,4糖苷键连接成大分子。N-乙酰胞壁酸分子上有四肽侧链,相邻聚糖纤维之间的短肽通过肽桥(革兰氏阳性菌)或肽键(革兰氏阴性菌)桥接起来,形成了肽聚糖片层,像胶合板一样,粘合成多层。   肽聚糖中的多糖链在各物种中都一样,而横向短肽链却有种间差异。革兰氏阳性菌细胞壁厚约20~80nm,有15-50层肽聚糖片层,每层厚1nm,含20-40%的磷壁酸(teichoic acid),有的还具有少量蛋白质。革兰氏阴性菌细胞壁厚约10nm,仅2-3层肽聚糖,其他成分较为复杂,由外向内依次为脂多糖、细菌外膜和脂蛋白。此外,外膜与细胞之间还有间隙。   肽聚糖是革兰阳性菌细胞壁的主要成分,凡能破坏肽聚糖结构或抑制其合成的物质,都有抑菌或杀菌作用。如溶菌酶是N-乙酰胞壁酸酶,青霉素抑制转肽酶的活性,抑制肽桥形成。   细菌细胞壁的功能包括:保持细胞外形;抑制机械和渗透损伤(革兰氏阳性菌的细胞壁能耐受20kg/cm2的压力);介导细胞间相互作用(侵入宿主);防止大分子入侵;协助细胞运动和分裂。   脱壁的细胞称为细菌原生质体(bacterial protoplast)或球状体(spheroplast,因脱壁不完全),脱壁后的细菌原生质体,生存和活动能力大大降低。
细胞膜
  是典型的单位膜结构,厚约8~10nm,外侧紧贴细胞壁,某些革兰氏阴性菌还具有细胞外膜。通常不形成内膜系统,除核糖体外,没有其它类似真核细胞的细胞器,呼吸和光合作用的电子传递链位于细胞膜上。某些行光合作用的原核生物(蓝细菌和紫细菌),质膜内褶形成结合有色素的内膜,与捕光反应有关。某些革兰氏阳性细菌质膜内褶形成小管状结构,称为中膜体(mesosome)或间体(图3-11),中膜体扩大了细胞膜的表面积,提高了代谢效率,有拟线粒体(Chondroid)之称,此外还可能与DNA的复制有关。
细胞质与核质体
  细菌和其它原核生物一样,没有核膜,DNA集中在细胞质中的低电子密度区,称核区或核质体(nuclear body)。细菌一般具有1-4个核质体,多的可达20余个。核质体是环状的双链DNA分子,所含的遗传信息量可编码2000~3000种蛋白质,空间构建十分精简,没有内含子。由于没有核膜,因此DNA的复制、RNA的转录与蛋白的质合成可同时进行,而不像真核细胞那样这些生化反应在时间和空间上是严格分隔开来的。   每个细菌细胞约含5000~50000个核糖体,部分附着在细胞膜内侧,大部分游离于细胞质中。细菌核糖体的沉降系数为70S,由大亚单位(50S)与小亚单位(30S)组成,大亚单位含有23SrRNA,5SrRNA与30多种蛋白质,小亚单位含有16SrRNA与20多种蛋白质。30S的小亚单位对四环素与链霉素很敏感,50S的大亚单位对红霉素与氯霉素很敏感。   细菌核区DNA以外的,可进行自主复制的遗传因子,称为质粒(plasmid)。质粒是裸露的环状双链DNA分子,所含遗传信息量为2~200个基因,能进行自我复制,有时能整合到核DNA中去。质粒DNA在遗传工程研究中很重要,常用作基因重组与基因转移的载体。   胞质颗粒是细胞质中的颗粒,起暂时贮存营养物质的作用,包括多糖、脂类、多磷酸盐等。
其他结构
  许多细菌的最外表还覆盖着一层多糖类物质,边界明显的称为荚膜(capsule),如肺炎球菌,边界不明显的称为粘液层(slime layer),如葡萄球菌。荚膜对细菌的生存具有重要意义,细菌不仅可利用荚膜抵御不良环境;保护自身不受白细胞吞噬;而且能有选择地粘附到特定细胞的表面上,表现出对靶细胞的专一攻击能力。例如,伤寒沙门杆菌能专一性地侵犯肠道淋巴组织。细菌荚膜的纤丝  细菌
还能把细菌分泌的消化酶贮存起来,以备攻击靶细胞之用。   鞭毛是某些细菌的运动器官,由一种称为鞭毛蛋白(flagellin)的弹性蛋白构成,结构上不同于真核生物的鞭毛。细菌可以通过调整鞭毛旋转的方向(顺和逆时针)来改变运动状态。   菌毛是在某些细菌表面存在着一种比鞭毛更细、更短而直硬的丝状物,须用电镜观察。特点是:细、短、直、硬、多,菌毛与细菌运动无关,根据形态、结构和功能,可分为普通菌毛和性菌毛两类。前者与细菌吸附和侵染宿主有关,后者为中空管子,与传递遗传物质有关。

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发表于 2010-10-26 12:41:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 五蕴无常 于 2010-10-26 12:54 编辑

从上面的定义“细菌(英文:germs;学名:bacteria)广义的细菌即为原核生物是指一大类细胞核无核膜包裹,只存在称作拟核区(nuclear region)(或拟核)的裸露DNA的原始单细胞生物,”分析,细菌是单细胞生物而且裸露DNA。
我的个人的理解是,细菌是一段裸露DNA的单细胞有机体,,定义中的“生物”是来源于我们现代科学对物质的分类,一类是有机体,一类是无机物-类似石头和金属的分子结构的物质,但这个叫法却不能跟佛教分类混淆,这个生物不是佛教分类中的有情。那么,细菌就是一段DNA而已。不是由令生业结生的,也不是由令生业支撑的业生色,也不是以心生色为依处生起心识的有情。也没有以命根色为特征的生命特征。细菌可以来自植物的一段DNA,而不能来自石头和金属等无机物。这段DNA可以进入人体,参与人体DNA的重组,因此导致某些不适应。但细菌不是生命。

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 楼主| 发表于 2010-10-26 13:45:40 | 显示全部楼层
感谢诸位

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发表于 2010-10-26 13:59:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 解脱行者 于 2010-10-26 14:02 编辑

若只是搞佛学研究而求解惑则此惑解也无解。别人告诉你是或不是,你接受是或不是都不是你自己亲自看到的只是听来而已。所以无所谓惑已解。
若是修行者,当心系于此而不以自证求得此解。则此已成为障碍。其实可以说已学呆了。
觉悟之路http://sss2002.51.net/
如果我必须死,就让我有正念的死

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 楼主| 发表于 2010-10-26 14:06:50 | 显示全部楼层
话都要看怎么理解。楼上说得不能说没有道理,但也未必,毕竟就连佛法也是从听闻知道,然后才有可能去修行吧。

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发表于 2010-10-26 16:48:37 | 显示全部楼层
沙利子 发表于 2010-10-25 01:09
假装不知道、忽略、漠视并不能真正达到解惑的目的,修行的障碍就真的不存在了吗 ...

知道细菌是有情,处处小心,恐怕连生命都不能保障了,因为你只要吃饭就会杀生。知道细菌是无情,是不是就可以杀死细菌等微生物。这与知道不知道第一因是一个道理,知道第一因又如何呢?知道第一因可以解脱心中的烦恼吗?不如搁置这些世间戏论。
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