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Department
Biology
Course
BIO1130
Professor
Don't Know
Semester
Fall

Description
Archean Eon 11/02/2013 Missing complete answer as to how life first evolved Start of period of time when we have bacteria Anaerobic environment 1.3 billion years Linnaeus taxonomic hierarchy Kingdoms Animalia Plantae Fungi Saprophytic Externally digesting food Protista Monera (prokaryotes) Domains of life Domain placed above kingdom Two prokaryote domains Bacteria Archea bacteria anaerobic One eukaryote domaine Prokaryotes: Domains bacteria and archaea Generalized bacterium morphology hasn’t diversified Reason why domains had to be made due to differences Normal Eubacteria cell wall containing peptides plasma membrane that is unbranched with ester links simple RNA polymerase is used  there are no DNA/histones (it is naked DNA) first amino acid in sequence is formylmethione instead of methionine Morphological diversity Size Shape Mobility Metabolism Protein composition of wall differs greatly among bacteria and has great impact on cell it inhabits Flagellum that allows them to be motile has great impact Qualifying number must be added to name of bacteria based on these reasons Most bacteria apply to same biology Bacterial cells No subdivision of cytoplasm into any compartments Gelatinous capsule on outside Peptidoglycan layer on cell wall Live in optimal surface▯volume ratio More volume means more enzyme can be inside and not as much surface area As cells get larger, volume making demand on function by absorbing things from outside but theres not  enough surface area in order to provide the demands Therefore it is more optimal to be smaller Bacteria begin to fold themselves so that they increase surface area Bacterial cell walls Gram positive Shows stain Capable of being treated with penicillin Stain interacts with peptidoglycan layer Gram negative Doesn’t show stain Not treatable with penicillin Development of different types of drugs Still have peptidoglycan layer but very small and simple composition Two outer bilipid layers surround peptidoglycan layer Stain has no access to peptidoglycan to react This is morphological way to characterize Penecilin used to much Flaggelum Makes motile Driven by proton pump which can make ATP How mitochondria works Inner membrane has proteins that takes high energy electrons, transport to electron transport chain, energy  transferred to making proton between mitochondria Only way proton can get back is ATpase molecule Proton pump pumps protons into space between cell wall and inner membrane creating a gradient Unusual due to other set of proteins which allows protons to flow through proteins causing them to go  through configuration change nudging shaft in middle of motor The nudging causes flaggelum to rotate Can reach speeds from 2000 to 10000 RPM Perfect protein motor Bacterial reproduction Endospores and pilli Pilli have a role in transferring plasmids Ways bacteria connect with each other Many bacteria can go into dormant state and outer capsule around cell can resist extreme temperatures  (king tuts tomb) Bacteria have a number of ways to protect themselves Evidence for panspermia Binary fission Bacteria cell replicates DNA Attaches to cell membrane Cytokenisis Cell splits One chromosome to each organism Perfect clone How would you get genetic variation? Horizontal gene transfer Conjugation Plasmids In some species only a single plasmid is present but capable of transforming (bacterial conjugation) Attach at Pilli Send one copy to other side Get a new plasmid in other side If there are any heritable traits on plasmid, other bacteria has plasmid Different genes inside plasmid are transferred into chromosome In some situations plasmid breaks out And repeats process but sometimes genetic material from one bacteria is transferred on top of plasmid to  other bacteria Transformation Bacteria takes DNA fragments from other bacteria Creates genetic variation Transduction Virus that infects bacteria and steals function of cell Injects DNA into cell and shuts it down Virus packages some information from bacteria and brings it to another bacteria Metabolic diversity in ATP production and carbon sources Autotrophic (CO2) Photoautotrophs Chemoorganotrophs Chemolithotrophs Heterotrophs (carbon molecules) Photoheterotrophs Chemoorganoheterotrophs Chemolithotrophic Chemolithotrophic het
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