Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Различают гифальные и дрожжевые формы грибов.




 

Гифальные(плесневые)грибы образуют ветвящиеся тонкие нити(гифы),сплетающиеся в грибницу,или мицелий(плесень).Гифы, врастающие в питательный субстрат, называются вегетативными гифами (отвечают за питание гриба), а растущие над поверхностью субстрата — воздушными или репродуктивными гифами (отвечают за бесполое размножение).

 

Гифы низших грибов не имеют перегородок. Они представлены многоядерными клетками и называются ценоцитными.

Гифы высших грибов разделены перегородками, или септами с отверстиями.

Дрожжевыегрибы(дрожжи),в основном,имеют вид отдельных овальных клеток(одноклеточные грибы).По типу полового

размножения они распределены среди высших грибов — аскомицет и базидиомицет. При бесполом размножении дрожжи

образуют почки или делятся, что приводит к одноклеточному росту. Могут образовывать псевдогифы и ложный мицелий

(псевдомицелий) в виде цепочек удлиненных клеток — «сарделек». Грибы, аналогичные дрожжам, но не имеющие полового

 

способа размножения, называют дрожжеподобными. Они размножаются только бесполым способом — почкованием или

делением.

 

Грибы размножаютсяспорами половым и бесполым способами,а также вегетативным путем(почкование или фрагментациягиф). Грибы, размножающиеся половым и бесполым путем, относятся к совершенным. Несовершенными называют грибы, у которых отсутствует или еще не описан половой путь размножения. Бесполое размножение осуществляется у грибов с помо-щью эндогенных спор, созревающих внутри круглой структуры — спорангия, и экзогенных спор — конидий, формирующихся на кончиках плодоносящих гиф.

 

Типы грибов. Выделяют 3 типа грибов, имеющих половой способ размножения (так называемые совершенные грибы): зигомицеты (Zygomycota), аскомицеты (Ascomycota) и базидиомицеты (Basidiomycota). Отдельно выделяют условный, формальный тип/группу грибов — дейтеромицеты (Deiteromycota), у которых имеется только бесполый способ размножения (так называемые несовершенные грибы).

 

№ 12 Морфология простейших

 

Простейшие—эукариотические одноклеточные микроорганизмы,составляющие подцарствоProtozoaцарства животных(Animalia). Простейшие включают 7 типов, из которых четыре типа (Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora, Microspora) имеют представителей, вызывающих заболевания у человека. Размеры простейших колеблются в среднем от 5 до 30 мкм. Снаружи простейшие окруженымембраной(пелликулой) —аналогом цитоплазматической мембраны клеток животных.Не-которые простейшие имеют опорные фибриллы.

 

Цитоплазма и ядросоответствуют по строению эукариотическим клеткам:цитоплазма состоит из эндоплазматическогоретикулума, митохондрий, лизосом, многочисленных рибосом и др.; ядро имеет ядрышко и ядерную оболочку. Передвигаются простейшиепосредством жгутиков,ресничек и путем образования псевдоподий.

 

Простейшие могут питатьсяв результате фагоцитоза или образования особых структур.Многие простейшие при неблагопри-ятных условиях образуют цисты — покоящиеся стадии, устойчивые к изменению температуры, влажности и др. Простейшие окрашиваютсяпо Романовскому—Гимзе(ядро—красного,цитоплазма—синего цвета).

 

Тип Sarcomastigophora.Подтип Mastigophora(жгутиконосцы)включает следующих патогенных представителей:трипаносому — возбудителя африканского трипаносомоза (сонная болезнь); лейшмании — возбудителей кожной и висцеральной форм лейшманиозов; трихомонады, передающиеся половым путем и паразитирующие в толстой кишке человека; лямблию — возбудителя лямблиоза. Эти простейшие характеризуются наличием жгутиков: один — у лейшмании, четыре сво-бодных жгутика и короткая ундулирующая мембрана — у три-хомонад.

 

К подтипу Sarcodina(саркодовые)относится дизентерийная амеба—возбудитель амебной дизентерии человека.Морфологически сходна с ней непатогенная кишечная амеба. Эти простейшие передвигаются путем образования псевдоподий. Питательные вещества захватываются и погружаются в цитоплазму клеток. Половой путь размножения у амеб отсутствует. При неблагоприятных условиях они образуют цисту.

Тип Apicomplexa.В классеSporozoa(споровики)патогенными представителями являются возбудители токсоплазмоза,кокцидиоза, саркоцистоза и малярии. Жизненный цикл возбудителей малярии характеризуется чередованием полового размножения (в организме комаров Anopheles) и бесполого (в клетках тканей и эритроцитах человека они размножаются путем множественного деления). Токсоплазмы имеют форму полулуний. Токсоплазмозом человек заражается от животных. Токсоплазмы могут передаваться через плаценту и поражать центральную нервную систему и глаза плода.

Тип Ciliophora.Патогенный представитель—возбудитель ба-лантидиаза—поражает толстый кишечник человека.Балантидии имеют многочисленные реснички и поэтому подвижны.

Тип Microsporaвключает микроспоридии — маленькие (0,5—10 мкм) облигатные внутриклеточные паразиты, широко распространенные среди животных и вызывающие у ослабленных людей диарею и гнойно-воспалительные заболевания.

 

№ 13 Особенности биологии вирусов

 

Вирусы—мельчайшие микробы,не имеющие клеточного строения,белоксинтезирующей системы,содержащие только ДНКили РНК. Относятся к царству Vira. Являясь облигатными внутриклеточными паразитами, вирусы размножаются в цитоплазме или ядре клетки. Они — автономные генетические структуры. Отличаются особым — разобщенным (дисъюнктивным) способом размножения (репродукции): в клетке отдельно синтезируются нуклеиновые кислоты вирусов и их белки, затем происходит их сборка в вирусные частицы. Сформированная вирусная частица называется вирионом.

 

Морфологию и структурувирусов изучают с помощью электронного микроскопа,так как их размеры малы и сравнимы столщиной оболочки бактерий.


7

 

Формавирионов может быть различной:палочковидной(вирус табачной мозаики),пулевидной(вирус бешенства),сферической (вирусы полиомиелита, ВИЧ), в виде сперматозоида (многие бактериофаги). Различают просто устроенные и сложно устроенные вирусы.

 

Простые, или безоболочечные, вирусысостоят из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки,называемой капсидом.Капсидсостоит из повторяющихся морфологических субъединиц — капсомеров. Нуклеиновая кислота и капсид взаимодействуют друг с другом, образуя нуклеокапсид.

 

Сложные, или оболочечные, вирусыснаружи капсида окружены ли-попротеиновой оболочкой(суперкапсидом,илипеплосом). Эта оболочка является производной структурой от мембран вирус-инфицированной клетки. На оболочке вируса расположены гликопротеиновые шипы, или шипики (пепломеры). Под оболочкой некоторых вирусов находится матриксный М-белок.

 

Тип симметрии.Капсид или нуклеокапсид могут иметь спиральный,икосаэдрический(кубический)или сложный типсимметрии. Икосаэдрическийтип симметрии обусловлен образованием изометрически полого тела из капсида, содержащего вирусную нуклеиновую кислоту (например, у вирусов гепатита А, герпеса, полиомиелита). Спиральныйтип симметрии обусловлен винтообразной структурой нуклеокапсида (например, у вируса гриппа).

 

Включения—скопление вирионов или отдельных их компонентов в цитоплазме или ядре клеток,выявляемые подмикроскопом при специальном окрашивании. Вирус натуральной оспы образует цитоплазмати-ческие включения — тельца Гварниери; вирусы герпеса и аденовирусы — внутриядерные включения.

 

Размерывирусов определяют с помощью электронной микроскопии,методом ультрафильтрации через фильтры с известнымдиаметром пор, методом ультрацентрифугирования. Одним из самых мелких вирусов является вирус полиомиелита (около 20 нм), наиболее крупным — натуральной оспы (около 350 нм).

 

Вирусы имеют уникальный геном,так как содержат либо ДНК,либо РНК.Поэтому различают ДНК-содержащие и РНК-содержащие вирусы. Они обычно гаплоидны, т.е. имеют один набор генов. Геном вирусов представлен различными видами нуклеиновых кислот: двунитчатыми, однонитчатыми, линейными, кольцевыми, фрагментированными. Среди РНК-содержащих вирусов различают вирусы с положительным (плюс-нить РНК) геномом. Плюс-нить РНК этих вирусов выполняет наследственную функцию и функцию информационной РНК (иРНК). Имеются также РНК-содержащие вирусы с отрицатель-ным (минус-нить РНК) геномом. Минус-нить РНК этих вирусов выполняет только наследственную функцию.

 

Вирусы поражаютпозвоночных и беспозвоночных животных,а также растения и бактерии.Являясь основными возбудителя-ми инфекционных заболеваний человека, вирусы также участвуют в процессах канцерогенеза, могут передаваться различными путями, в том числе через плаценту (вирус краснухи, цитомега ловирус и др.), поражая плод человека. Они могут приводить к постинфекционным осложнениям — развитию миокардитов, панкреатитов, иммунодефицитов и др.

 

Кроме обычных вирусов,известны и так называемые неканонические вирусы—прионы—белковые инфекционные частицы,являющиеся агентами белковой природы, имеющие вид фибрилл размером 10—20x100—200 нм. Прионы, по-видимому, являются одновременно индукторами и продуктами автономного гена человека или животного и вызывают у них энцефалопа-тии в условиях медленной вирусной инфекции (болезни Крейтц-фельдта—Якоба, куру и др.).

 

Другими необычными агентами, близкими к вирусам, являются вироиды — небольшие молекулы кольцевой, суперспи-рализованной РНК, не содержащие белка, вызывающие заболевания у растений.

 

№ 14 Структура и химический состав вирусов и бактериофагов

 

Вирусы—мельчайшие микробы,не имеющие клеточного строения,белоксинтезирующей системы,содержащие только ДНКили РНК. Относятся к царству Vira. Являясь облигатными внутриклеточными паразитами, вирусы размножаются в цитоплазме или ядре клетки. Они — автономные генетические структуры. Отличаются особым — разобщенным (дисъюнктивным) способом размножения (репродукции): в клетке отдельно синтезируются нуклеиновые кислоты вирусов и их белки, затем происходит их сборка в вирусные частицы. Сформированная вирусная частица называется вирионом.

 

Морфологию и структурувирусов изучают с помощью электронного микроскопа,так как их размеры малы и сравнимы столщиной оболочки бактерий.

 

Формавирионов может быть различной:палочковидной(вирус табачной мозаики),пулевидной(вирус бешенства),сферической (вирусы полиомиелита, ВИЧ), в виде сперматозоида (многие бактериофаги). Различают просто устроенные и сложно устроенные вирусы.

 

Простые, или безоболочечные, вирусысостоят из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки,называемой капсидом.Капсидсостоит из повторяющихся морфологических субъединиц — капсомеров. Нуклеиновая кислота и капсид взаимодействуют друг с другом, образуя нуклеокапсид.

 

Сложные, или оболочечные, вирусыснаружи капсида окружены ли-попротеиновой оболочкой(суперкапсидом,илипеплосом). Эта оболочка является производной структурой от мембран вирус-инфицированной клетки. На оболочке вируса расположены гликопротеиновые шипы, или шипики (пепломеры). Под оболочкой некоторых вирусов находится матриксный М-белок.

 

Капсид и суперкапсидзащищают вирионы от влияния окружающей среды,обусловливают избирательное взаимодействие

 

(адсорбцию) с клетками, определяют антигенные и иммуногенные свойства вирионов. Внутренние структуры вирусов называ-ются сердцевиной.

 

Тип симметрии.Капсид или нуклеокапсид могут иметь спиральный,икосаэдрический(кубический)или сложный типсимметрии. Икосаэдрическийтип симметрии обусловлен образованием изометрически полого тела из капсида, содержащего вирусную нуклеиновую кислоту (например, у вирусов гепатита А, герпеса, полиомиелита). Спиральныйтип симметрии обусловлен винтообразной структурой нуклеокапсида (например, у вируса гриппа).

 

Включения—скопление вирионов или отдельных их компонентов в цитоплазме или ядре клеток,выявляемые подмикроскопом при специальном окрашивании. Вирус натуральной оспы образует цитоплазмати-ческие включения — тельца Гварниери; вирусы герпеса и аденовирусы — внутриядерные включения.


8

 

Размерывирусов определяют с помощью электронной микроскопии,методом ультрафильтрации через фильтры с известнымдиаметром пор, методом ультрацентрифугирования. Одним из самых мелких вирусов является вирус полиомиелита (около 20 нм), наиболее крупным — натуральной оспы (около 350 нм).

 

Вирусы имеют уникальный геном,так как содержат либо ДНК,либо РНК.Поэтому различают ДНК-содержащие и РНК-содержащие вирусы. Они обычно гаплоидны, т.е. имеют один набор генов. Геном вирусов представлен различными видами нуклеиновых кислот: двунитчатыми, однонитчатыми, линейными, кольцевыми, фрагментированными. Среди РНК-содержащих вирусов различают вирусы с положительным (плюс-нить РНК) геномом. Плюс-нить РНК этих вирусов выполняет наследственную функцию и функцию информационной РНК (иРНК). Имеются также РНК-содержащие вирусы с отрицатель-ным (минус-нить РНК) геномом. Минус-нить РНК этих вирусов выполняет только наследственную функцию.

 

Геном вирусов способен включаться в состав генетического аппарата клетки в виде провируса, проявляя себя генетическим паразитом клетки. Нуклеиновые кислоты некоторых вирусов (вирусы герпеса и др.) могут находиться в цитоплазме инфицированных клеток, напоминая плазмиды.

 

№ 15 Методы микроскопии (люминесцентная, темнопольная, фазово-контрастная, электронная).

 

Люминесцентная (или флюоресцентная) микроскопия.Основана на явлении фотолюминесценции.

 

Люминесценция — свечение веществ, возникающее после воздействия на них каких-либо источников энергии: световых, элек-тронных лучей, ионизирующего излучения. Фотолюминесценция — люминесценция объекта под влиянием света. Если осве-щать люминесцирующий объект синим светом, то он испускает лучи красного, оранжевого, желтого или зеленого цвета. В ре-зультате возникает цветное изображение объекта.

 

Темнопольная микроскопия.Микроскопия в темном поле зрения основана на явлении дифракции света при сильном боковомосвещении взвешенных в жидкости мельчайших частиц (эффект Тиндаля). Эффект достигается с помощью параболоид- или кардиоидконденсора, которые заменяют обычный конденсор в биологическом микроскопе .

 

Фазово-контрастная микроскопия.Фазово-контрастное приспособление дает возможность увидеть в микроскоппрозрачные объекты. Они приобретают высокую контрастность изображения, которая может быть позитивной или негативной. Позитивным фазовым контрастом называют темное изображение объекта в светлом поле зрения, негативным — светлое изображение объекта на темном фоне.

 

Для фазово-контрастной микроскопии используют обычный микроскоп и дополнительное фазово-контрастное устройство, а также специальные осветители.

 

Электронная микроскопия. Позволяет наблюдать объекты, размеры которых лежат за пределами разрешающей способности светового микроскопа (0,2 мкм). Электронный микроскоп применяется для изучения вирусов, тонкого строения различных микроорганизмов, макромолекулярных структур и других субмикроскопических объектов.

 

№ 16 Рост и размножение бактерий. Фазы размножения.

 

Жизнедеятельность бактерий характеризуется ростом—формированием структурно-функциональных компонентов клетки

 

и увеличением самой бактериальной клетки, а также размножением — самовоспроизведением, приводящим к увеличению ко-личества бактериальных клеток в популяции.

 

Бактерии размножаютсяпутем бинарного деления пополам,реже путем почкования.Актиномицеты,как и грибы,могут раз-множаться спорами. Актиномицеты, являясь ветвящимися бактериями, размножаются путем фрагментации нитевидных клеток. Грамположительные бактерии делятся путем врастания синтезирующихся перегородок деления внутрь клетки, а грамотрицательные — путем перетяжки, в результате образования гантелевид-ных фигур, из которых образуются две одинаковые клетки.

 

Делению клеток предшествуетрепликация бактериальной хромосомы по полуконсервативному типу(двуспиральная цепьДНК раскрывается и каждая нить достраивается комплементарной нитью), приводящая к удвоению молекул ДНК бактериального ядра — нуклеоида.

 

Репликация ДНК происходит в три этапа: инициация, элонгация, или рост цепи, и терминация.

 

Размножение бактерий в жидкой питательной среде.Бактерии,засеянные в определенный,не изменяющийся объемпитательной среды, размножаясь, потребляют питательные элементы, что приводит в дальнейшем к истощению питательной среды и прекращению роста бактерий. Культивирование бактерий в такой системе называют периодическим культивированием, а культуру — периодической. Если же условия культивирования поддерживаются путем непрерывной подачи свежей питательной среды и оттока такого же объема культуральной жидкости, то такое культивирование называется непрерывным, а культура — непрерывной.

 

При выращивании бактерий на жидкой питательной среде наблюдается придонный, диффузный или поверхностный (в виде пленки) рост культуры. Рост периодической культуры бактерий, выращиваемых на жидкой питательной среде, подразделяют на несколько фаз, или периодов:

 

1.лаг-фаза;

2.фаза логарифмического роста;

 

3.фаза стационарного роста,или максимальной концентрациибактерий;

 

4.фаза гибели бактерий.

 

Эти фазы можно изобразить графически в виде отрезков кривой размножения бактерий, отражающей зависимость логарифма числа живых клеток от времени их культивирования.


9

 

Лаг-фаза—период между посевом бактерий и началом размножения.Продолжительность лаг-фазы в среднем4—5ч.Бактерии при этом увеличиваются в размерах и готовятся к делению; нарастает количество нуклеиновых кислот, белка и других компонентов.

Фаза логарифмического (экспоненциального) ростаявляется периодом интенсивного деления бактерий.Продолжительность

 

ее около 5— 6 ч. При оптимальных условиях роста бактерии могут делиться каждые 20—40 мин. Во время этой фазы бактерии наиболее ранимы, что объясняется высокой чувствительностью компонентов метаболизма интенсивно растущей клетки к ингибиторам синтеза белка, нуклеиновых кислот и др.

 

Затем наступает фаза стационарного роста,при которой количество жизнеспособных клеток остается без изменений,составляя максимальный уровень (М-концентрация). Ее продолжительность выражается в часах и колеблется в зависимости от вида бактерий, их особенностей и культивирования.

 

Завершает процесс роста бактерий фаза гибели,характеризующаяся отмиранием бактерий в условиях истощения источниковпитательной среды и накопления в ней продуктов метаболизма бактерий. Продолжительность ее колеблется от 10 ч до нескольких недель. Интенсивность роста и размножения бактерий зависит от многих факторов, в том числе оптимального состава питательной среды, окислительно-восстановительного потенциала, рН, температуры и др.

 

Размножение бактерий на плотной питательной среде.Бактерии,растущие на плотных питательных средах,образуютизолированные колонии округлой формы с ровными или неровными краями (S- и R-формы), различной консистенции и цвета, зависящего от пигмента бактерий.

 

Пигменты, растворимые в воде, диффундируют в питательную среду и окрашивают еѐ. Другая группа пигментов нерастворима в воде, но растворима в органических растворителях. И, наконец, существуют пигменты, не растворимые ни в воде, ни в органических соединениях.

 




Наиболее распространены среди микроорганизмов такие пигменты, как каротины, ксантофиллы и меланины. Меланины являются нерастворимыми пигментами черного, коричневого или красного цвета, синтезирующимися из фенольных соединений. Меланины наряду с каталазой, супероксидцисмутазой и пероксидазами защищают микроорганизмы от воздействия токсичных перекисных радикалов кислорода. Многие пигменты обладают антимикробным, антибиотикоподобным действием.

 

№ 17 Способы получения энергии бактериями (дыхание, брожение). Методы культивирования анаэробов.

 

Дыхание, или биологическое окисление,основано на окислительно-восстановительных реакциях,идущих с образованиемАТФ-универсального аккумулятора химической энергии. Энергия необходима микробной клетке для ее жизнедеятельности. При дыхании происходят процессы окисления и восстановления: окисление — отдача донорами (молекулами или атомами) во-дорода или электронов; восстановление — присоединение водорода или электронов к акцептору. Акцептором водорода или электронов может быть молекулярный кислород (такое дыхание называется аэробным) или нитрат, сульфат, фумарат (такое дыхание называется анаэробным — нитратным, сульфатным, фумаратным).

 

Анаэробиоз(от греч.аег—воздух+bios—жизнь) —жизнедеятельность,протекающая при отсутствии свободного кислорода.Если донорами и акцепторами водорода являются органические соединения, то такой процесс называется брожением. При брожении происходит ферментативное расщепление органических соединений, преимущественно углеводов, в анаэробных условиях. С учетом конечного продукта расщепления углеводов различают спиртовое, молочнокислое, уксуснокислое и другие виды брожения.

 

По отношению к молекулярному кислороду бактерии можно разделить на три основные группы: облигатные, т.е. обязательные, аэробы, облигатные анаэробы и факультативные анаэробы.

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 280.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...