Mikrobiologia cz1 Bakterie

 0    198 フィッシュ    kamyk03075
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Bakteriologia to nauka o
学び始める
najmniejszych najprostszych, jednokomórkowych
Mikologia to nauka o
学び始める
grzybach mikroskopowych (drożdże i pleśnie)
Protozoologia
学び始める
jednokomórkowe pierwotniaki
Algologia (łac)/ Fykologia (gr.) to nauka o
学び始める
prostych organizmach wodnych
Wirusologia to nauka o
学び始める
wirusach „nieżyjące” pasożytnicze cząstki
mikro
学び始める
coś bardzo małego
Theodor Schwann, Matthias Jacob Schleiden oraz Rudolf Virchow
学び始める
teoria komórkowa: cała materia ożywiona zbudowana jest z komórek i komórki mogą się rozwijać jedynie z komórek już istniejących
Edward Jenner
学び始める
jako pierwszy przeprowadził szczepienie.
Odporność poszczepienna
学び始める
odporność czynna
Ludwik Pasteur
学び始める
odkrycie m.in. zjawiska wywoływania chorób przez mikroorganizmy. wykazał, że to mikroorganizmy prowadzą fermentację i psucie się żywności i że mogą zostać zabite przez ciepło. Pasteryzacja. Opracował pierwszą szczepionkę (przeciw wściekliźnie)
Robert Koch
学び始める
wykazał, że konkretna bakteria powoduje konkretną chorobę
Bacillus anthracis powodują
学び始める
wąglik
Mycobacterium tuberculosis
学び始める
gruźlicę
Ignacy Semmelweis
学び始める
zalecił mycie rąk w celu zapobieżania przenoszenia patogenów
Joseph Lister
学び始める
wprowadził początki aseptyki
Dmitri Ivanovsky
学び始める
odkrył wirus mozaiki tytoniowej TMV, coś mniejszego niż bakterie – wirusy
Alexander Fleming
学び始める
odkrył pierwszy antybiotyk
Dzięki rozwojowi immunologii
学び始める
identyfikacja niektórych bakterii na podstawie serotypów, śledzenie źródła epidemii
Współczesnej mikrobiologia korzysta z osiągnięć
学び始める
genetyki, metod molekularnych i inżynierii genetycznej
Rekombinowane DNA to DNA
学び始める
złożone z nici pochodzących z 2 różnych źródeł
Paul Berg
学び始める
wstawił zwierzęce DNA do DNA bakterii i bakteria zaczęła produkować zwierzęce białko
Na skalę przemysłową wytwarzane są:
学び始める
- ludzka insulina - czynniki krzepnięcia dla chorych na hemofilię - interferony - hormony - witaminy i inne
Karol linneusz
学び始める
ustanowił system nomenklatury naukowej
Każdy organizm na unikalną nazwę złożoną z 2 członów
学び始める
Nazwa rodzaju i epitet określający gatunek
Gatunek
学び始める
o grupa podobnych organizmów, które mogą się krzyżować między sobą, ale nie z osobnikami z innych grup i dawać płodne potomstwo
Taksonomia
学び始める
nauka o klasyfikowaniu żywych organizmów
Takson
学び始める
grupa organizmów na danym poziomie systemu klasyfikacji
Dlaczego nazwy podaje się w łacinie?
学び始める
jest to język martwy
sp.
学び始める
jeden, ale niezidentyfikowany gatunek
spp.
学び始める
kilka gatunków w ramach tego samego rodzaju
Formica sp.
学び始める
nieokreślony gatunek z rodzaju Formica
Bacillus spp.
学び始める
kilka gatunków bakterii z rodzaju Bacillus
Numerem 1 opisane jest/są:
学び始める
Protlisty
Numerem 2 opisane jest/są:
学び始める
Fungi
Numerem 3 opisane jest/są:
学び始める
Plantae
Numerem 4 opisane jest/są:
学び始める
Animalia
ARCHAEA – ARCHAEBACTERIA
学び始める
Prokarionty
ARCHAEA – ARCHAEBACTERIA
学び始める
Brak peptydoglikanu w ścianach komórkowych
ARCHAEA – ARCHAEBACTERIA
学び始める
Odmienna struktura lipidów w bł. komórkowych (są rozgałęzione i mają wiązania eterowe, a nie estrowe)
ARCHAEA – ARCHAEBACTERIA
学び始める
Obecność intronów w niektórych genach
Organizmy metanogenne
学び始める
(redukują CO2 za pomocą H2 dając CH4), mają specjalne koenzymy
Ekstremofile
学び始める
(halofile, termofile, acidofile, alkalofile) żyją w środowiskach ekstremalnych
学び始める
1
Biota dzieli się na 3 domeny:
学び始める
Bacteria (Eubacteria) • Archaea (Archaebacteria) - Bacteria i Archaea – Procaryota z gr. „nibyjądro” • Eukarya (Eukaryota) – gr. „prawdziwe jądro”
Królestwa:
学び始める
Protisty • Grzyby • Rośliny • Zwierzęta
PROKARYOTA
学び始める
jednokomórkowe
PROKARYOTA
学び始める
wielkość 0,2-2 um średnicy, bywają większe
PROKARYOTA
学び始める
brak jądra i jąderek, jest nukleoid, który nie jest odgraniczony od cytoplazmy żadną błoną
PROKARYOTA
学び始める
materiał genetyczny stanowi genofor złożony z pojedynczej nagiej, kolistej cząsteczki DNA (w rejonie nukleoidu) i plazmidy
PROKARYOTA
学び始める
brak organelli otoczonych błoną, centra energetyczne to skomplikowane mezosomy, brak cytoszkieletu i ruchu cytoplazmy, rybosomy 70S
ziarniak
学び始める
micrococcus
dwoinka
学び始める
diplococcus
czwórniak
学び始める
tetracoccus
gronkowiec
学び始める
staphylococcus
paciorkowiec
学び始める
streptococcus
pakietowiec
学び始める
sarcina
laseczka
学び始める
bacillus
pałeczka
学び始める
coccobacillus
maczugowiec
学び始める
corynebacterium
przecinkowiec
学び始める
vibrio
śrubowiec
学び始める
spirillum
krętek
学び始める
spirochaeta
formy gwieździste
学び始める
np Stella
formy nitkowate
学び始める
np sinice
formy prostokątne
学び始める
np Haloarcula
formy pleomorficzne
学び始める
np Mycoplasma
Na podłożach standardowych i w stałych warunkach hodowli komórki danego gatunku
学び始める
mają zawsze określone kształty będący ich istotną cechą diagnostyczną
formy inwolucyjne
学び始める
o zmienionych kształtach. Pojawiają się w okresie starzenia się bakterii
学び始める
Budowa bakterii
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
学び始める
elastyczna struktura nadająca komórce bakteryjnej określony kształt
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
学び始める
stanowi barierę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi fizycznymi i chemicznymi, a także przed innymi mikroorganizmami
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
学び始める
pełni głównie funkcje mechaniczną, ogranicza objętość komórki bakteryjnej i chroni ją przed pęknięciem
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
学び始める
jest przepuszczalna dla licznych substancji niskocząsteczkowych i soli mineralnych
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
学び始める
charakterystyczny składnik ściany komórkowej bakterii to heteropolimer peptydoglikan (mureina)
w zależności od budowy ściany komórkowej oraz struktury przestrzennej peptydoglikanu ryróżniamy bakterie
学び始める
gram-dodatnie, gram-ujemne, kwasooporne, bez ściany
peptydoglikan (mureina) jest złożony z długich nierozgałęzionych łańcuchów, w których na przemian występują cukrowce:
学び始める
N-acetyloglukozamina (NAG) - kwas N-acetylomuraminowy (NAM) połączone wiązaniami β-1,4-glikozydowymi
Peptoglikanzbudowany jest z nierozgałęzionych łańcuchów, w których naprzemiennie występują
学び始める
kwas acetylomuraminowy i N-acetyloglukozamina
PEPTYDOGLIKAN
学び始める
peptyd + glikan
Trzon mureiny stanowią proste
学び始める
nierozgałęzione łańcuchy glikanowe,
U bakterii gram-ujemnych tetrapeptyd zawiera kolejno:
学び始める
-L-alanina -kwas D-glutaminowy -Kwas mezo-diaminopimelinowy (DAP) -D-alanina
DAP z jednego tetrapeptydu łączy się z D-Ala drugiego tworząc tzw
学び始める
woreczek mureinowy
Proste, nierozgałęzione łańcuchy glikanowe
学び始める
stanowią trzon mureiny
U bakterii gram-dodatnich tetrapeptyd zawiera:
学び始める
L-alanina -D-glutamina -L-lizyna -D-alanina
Dla woreczka mureinowego bakterii Gram-dodatnich charakterystyczna jest obecność:
学び始める
L-lizyny i mostków pentaglicynowych
N-acetyloglukozamina, kwas N-acetylomuraminowy, kwas mezo-diaminopimelinowy D-alanina
学び始める
nie występują w komórkach roślin i zwierząt, co jest wykorzystywane w medycynie
Lizozym
学び始める
enzym, występuje w łzach, komórkach układu immunologicznego, śluzie jamy nosowej i białku jaja.
Lizozym
学び始める
Rozszczepia w mureinie wiązanie glikozydowe powodując jej rozpad na dwusacharydy NAG-NAM. Jest więc (N-acetylo)-muramidazą
Penicylina
学び始める
niszczy głównie komórki bakteryjne gram-dodatnich, a także niektóre gram-ujemne. D
Penicylina
学び始める
zaburza syntezę ściany komórkowej, poprzez zahamowanie tworzenia wiązań peptydowych w mostkach
u bakterii G+ występuje
学び始める
około 40 warstw siatki mureinowej o grubości 20-80 nm
u bakterii G+
学び始める
peptydoglikan stanowi 30-70% suchej masy ściany komórkowej.
Pomiędzy łańcuchy peptydoglikanu wplecione są też
学び始める
kwasy tejchojowe (Ta)
kwasy tejchojowe (Ta) o budowie zależnej od gatunku stanowią
学び始める
warstwę plastyczną ściany komórkowej
Kwasy tejchojowe stanowią nawet
学び始める
do 50% suchej masy ściany komórkowej bakterii G+
Kwasy tejchojowe (TA)
学び始める
to łańcuchowe polimery złożone z 8-50 cząsteczek fosforanu gilcerolu lub fosforanu rybitolu
kwasy tejchojowe ściany
学び始める
WTA
kwasy tejchuronowe
学び始める
TUA
kwasy lipotejchojowe
学び始める
LTA
Synteza kwasów tejchojowych wymaga
学び始める
dużych ilości fosforu,
kwasy tejchuronowe - ich synteza wymaga obecności
学び始める
jonów Mg2+
Kwasy lipotejchojowe (LTA) są złożone z łańcucha
学び始める
kwasu tejchojowego oraz komponentu tłuszczowego (pochodnych glicerolu)
学び始める
Tak
Bardzo ważną rolę w ścianie komórkowej bakterii G+ pełnią
学び始める
polisacharydy oraz białka
białka i powierzchniowe cukry są
学び始める
silnymi antygenami,
zmienność struktury ściany odpowiada za zmienność serotypową
学び始める
bakterii G+
Białka w ścianie komórkowej Gram+
学び始める
pełnić funkcję adhezynm enzymów i inwazyn. Mogą chronić bakterie przed zlizowaniem
U Gram-
学び始める
Siatka mureiny jest jednowarstwowa
Gram- na zewnątrz ściany znajduje się dodatkowa błona, tzw.
学び始める
błona zewnętrzna
Gram- Praktycznie jedyną funkcją warstwy mureiny komórek gram ujemnych jest
学び始める
zapobieganie cytolizie wywołanej zmianami ciśnienia osmotycznego
Gram- Między błoną zewnętrzną a błoną cytoplazmatyczną znajduje się tzw
学び始める
przestrzeń peryplazmatyczna
przestrzeń peryplazmatyczna
学び始める
w niej „pływa” mureina, a także liczne enzymy
Lipoproteina Brauna
学び始める
białko, jedno z liczniejszych w ścianie G-, tworzy mostki między peptydoglikanem, a błona zewnętrzną, stabilizuje ścianę wiążąc błonę zewnętrzną do peptydoglikanu
Lipopolisacharydy
学び始める
są najbardziej efektywnymi endotoksynami bakterii,
Lipopolisacharydy
学び始める
wywołującymi gorączkę i biegunkę!
Konsekwencją obecności błony zewnętrznej i lipoprotein Brauna jest wysoka (20-30%)
学び始める
zawartość lipidów w ścianie komórkowej bakterii Gram
błona zewnętrzna Gram- zbudowana jest z
学び始める
z fosfolipidów, licznych białek, lipoproteiny Brauna, lipopolisacharydu
Gram- Białka pełnią funkcje;
学び始める
transportową, receptorową i enzymatyczną
LIPOPOLISACHARYD
学び始める
O-swoistego łańcucha bocznego (antygen O), rdzenia oligosacharydowego, lipidu A
lipid A
学び始める
jest właściwą endotoksyną uwalnianą w przewodzie pokarmowym gospodarza po śmierci komórek bakteryjnych
Składnikiem ściany komórkowej bakterii Gram- działającym jako toksyna na organizm gospodarza jest
学び始める
lipopolisacharyd
Kwasy tejchojowe są typowe dla budowy ściany komórkowej
学び始める
Bakterii Gram+
Lipoproteina Brauna jest składnikiem
学び始める
Ściany komórkowej Gram-
学び始める
Tak
ŚCIANA KOMÓRKOWA BAKTERII KWASOOPORNYCH
学び始める
Cienka, wewnętrzna warstwa petydoglikanu
ŚCIANA KOMÓRKOWA BAKTERII KWASOOPORNYCH
学び始める
Do niej przyłączony jest arabinogalaktan, który z kolei połączony jest z wysokocząsteczkowymi kwasami mykolowymi. Do błony zakotwiczone są także długie łańcuchy lipoarabinomannanu
ŚCIANA KOMÓRKOWA BAKTERII KWASOOPORNYCH
学び始める
Całość jest „przykryta” warstwą polipeptydową
WARSTWA POWIERZCHNIOWA „S-LAYER”
学び始める
występuje zarówno u G+, jak i G-
WARSTWA POWIERZCHNIOWA „S-LAYER”
学び始める
jednocząsteczkowa warstwa zbudowana z ciasno ułożonych cząsteczek białek lub glikoprotein, na zewnątrz komórki
ROLA „S-LAYER”
学び始める
Stabilizacja mechaniczna, termiczna i osmotyczna ochrona przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi rola w adhezji do komórek immobilizacja różnych cząstek zawiera enzymy o rozmaitych funkcjach odpowiada za ciepłooporność
Stablilizacja mechaniczna, termiczna, osmotyczna oraz ochronna to jedna z głównych funkcji:
学び始める
Warstwy S
NUKLEOID + PLAZMID
学び始める
Materiał genetyczny
Nukleoid to obszar komórki prokariotycznej będący
学び始める
odpowiednikiem jądra komórkowego u Eukaryotwa
Nukleoid
学び始める
nie jest oddzielony od cytoplazmy otoczką jądrową
genofor zawarty w nukleoidzie to
学び始める
pojdeyńcza, kolista cząsteczka dwuniciowego DNA
Rybosomy u Prokaryota są mniejsze niż u
学び始める
Eukaryota
Rybosomy u Prokaryota
学び始める
mają niższą masę cząsteczkową i stałą sedymentacji Svedberga wynoszącą 70S, w porównaniu do 80S u Eukaryota.
niektóre antybiotyki
学び始める
wybiórczo hamują syntezę białek na rybosomach 70S, nie wpływając na działanie rybosomów 80S
geny kodujące 16S rRNA zawierające wysoce konserwatywne sekwencje nukleotydów,
学び始める
które są praktycznie niezmienne w obrębie gatunków bakterii i Archaea
SUBSTANCJE ZAPASOWE to
学び始める
polisacharydy, tłuszcze, polifosforany, siarka
Substancje zapasowe
学び始める
znajdują się one w komórce w postaci osmotycznie nieczynnej i są nierozpuszczalne w wodzie
do odkładania substancji zapasowych konieczne jest,
学び始める
aby w podłożu były obecne składniki potrzebne do ich syntezy, a jednocześnie wzrost komórki musi być zatrzymany.
Substancje tłuszczowe: u wielu bakterii te kropelki zawierają
学び始める
kwas poli-β-hydrijsymasłowy (PHB), poliester rozpuszczalny w chloroformie, nierozpuszczalny w eterze. PHB zbudowany jest z około 60 reszta kwasy β-hydroksymasłowego
Magnetosomy
学び始める
zawierają magetyt Fe3O4, u niektórych bakterii wodnych, umożliwiają orientację i poruszanie się w polu magnetycznym
Pęcherzyki gazu
学び始める
u wodnych bakterii, gł. sinic, pływanie góra-dół
Kryształy parasporalne
学び始める
Kryształy u laseczek tworzących endospory, zawierają substancje toksyczne dla niektórych owadówparasporalne
Karboksysomy
学び始める
u licznych bakterii autotroficznych, zawierają enzymy do wiązania CO2
Fikobilisomy
学び始める
u sinicm zawierają fikobiliproteiny, barwniki pochłaniające światło
chlorosomy
学び始める
u bakterii zielonych, zawierają tłuszcze, białko i bakteriochlorofili, pochłaniają światło
U Gram+, przetrwalnikujących laseczek na terenie cytoplazmy znajdują się substancje toksyczne dla niektórych owadów (insektycydy) Są to:
学び始める
Kryształy Parasporalne
Aktywny ruch wywołany jest
学び始める
rotacją wici/rzęsek.
Możliwy jest też ruch
学び始める
ślizgowy
Taksje to:
学び始める
Ruchy swobodne organizmów jednokomórkowych lub kolonijnych i komórek
学び始める
– taksje dodatnie
Taksje w stronę przeciwną do źródła bodźca
学び始める
– taksje ujemne
zależnie od rodzaju bodźca wywołującego taksje wyróżnia się
学び始める
fototaksje (światło) o termotaksje (ciepło) o chemotaksje (bodźce chemiczne) o magnetotaksje (pole magnetyczne)
Umiejscowienie i liczba rzęsek jest dla bakterii
学び始める
cechą charakterystyczną i ma znaczenie taksonomiczne
dwurzęse (ditrychalne)
学び始める
po jednej rzęsce na obu biegunach
amfitrychalne
学び始める
Mają pęczek rzęsek na obu biegunach
Okrągłorzęse (perytrychalne)
学び始める
rzęski rozmieszczone dookoła komórki lub na jej całej powierzchni
bezrzęse (atrychalne)
学び始める
większość ziarniaków
jednorzęse (monotrychalne)
学び始める
mają jedną biegunową rzęskę
czuborzęse (lofotrychalne)
学び始める
mają pęczek rzęsek na jednym biegunie
schemat przedstawia kolejno od lewej:
学び始める
perytrychalne, lofotrychalne, amfitrychalne
U krętków występuje tzw.
学び始める
włókno osiowe, wić wewnętrzna
Zaczepione na jednym końcu komórki, niejako ją oplata
学び始める
włókno osiowe
całe ciało krętka jest śrubowato skręcone przez specyficzne włókna osiowe
学び始める
włókno to kurcząc się skraca śrubowato komórkę
Elementem strukturalnym u krętków odpowiedzialnym za ich zdolność do poruszania się jest:
学び始める
włókno osiowe
Oprócz rzęsek, niektóre bakterie Gram ujemne mogą wytwarzać nitkowate, zakotwiczone w cytoplazmie wyrostki-
学び始める
fimbrie
fimbrie zbudowane są z białka zwanego
学び始める
piliną
Fimbrie ułatwiają przyczepianie się komórek do
学び始める
podłoża
Grubsze wyrostki, zwane też ........ służą podczas procesu koniugacji do przenoszenia DNA. Są to puste rurki białkowe
学び始める
pilami płciowymi
ROZMNAŻANIE BAKTERII jest to rozmnażanie -
学び始める
bezpłciowe
bakterie rozmnażają się przez
学び始める
prosty podział komórki
z 1 komórki macierzystej powstają
学び始める
2 komórki potomne
podział komórki bakteryjnej jest znacznie prostszy niż
学び始める
mitoza
n-ty podział, wzrost podwajający
学び始める
2n
bakterie rozmnażają się w postępie
学び始める
geometrycznym
czas generacji to czas
学び始める
potrzebny do podwojenia liczby komórek
Przyrost liczby rozmnażających się bez ograniczeń bakterii można przedstawić
学び始める
2n
学び始める
lag
学び始める
log
学び始める
stacjonarna
学び始める
zamierania
Przenoszenie dziedzicznych cech szczepu dawcy na szczep biorcy przez bezpośredni kontakt w parach to:
学び始める
Koniugacja
Przekazanie cech genetycznych szczepom biorcy z pominięciem łączenia w pary, poprzez pobranie ze środowiska wolnego rozpuszczalnego DNA uzyskanego od dawcy to:
学び始める
Transformacja
jest to proces przenoszenia fragmentu DNA z jednej komórki do drugiej przez bakteriofaga łagodnego (w czasie cyklu lizogenicznego)
学び始める
Transdukcja
formy przetrwalne są formami rozwoju umożliwiającymi bakteriom
学び始める
przeżycie warunków, które mogłyby być zabójcze dla normalnych postaci wegetatywnych
każda komórka może wytworzyć w swym wnętrzu tylko 1
学び始める
przetrwalnik
ODPORNOŚĆ PRZETRWALNIKÓW:
学び始める
wysoka temperatura, niska temperatura, promieniowanie, wysuszanie, czynniki chemiczne
PRZETRWALNIKI
学び始める
zawierają tylko 10-30% zawartości wody w kom. wegetatywnej, zawierają o około 40% więcej białka i prawie 4-krotnie mniej węglowodanów, charakterystycznym dla endospor związkiem jest kwas diplikolinowy, nie zawierają β-hydroksymaślanu
Endospory bakterii w porównaniu do komórek wegetatywnych
学び始める
zawierają o około 40% więcej białka i prawie 4-krotnie mniej węglowodanów
BUDOWAPRZETRWALNIKA: najgrubsza warstwa osłony przetrwalnika, zbudowana z mureiny, ale z luźnych warstw o mniejszej liczbie mostków poprzecznych niż typowa ściana komórkowa.
学び始める
Korteks
BUDOWA PRZETRWALNIKA: zbudowany jest z białka keratynopodobnego z wieloma mostkami disiarczkowymi. Jest nieprzepuszczalny zapewniając dużą oporność na antybiotyki, substancje chemiczne i środki dezynfekcyjne
学び始める
Płaszcz
cytoplazma otoczona błoną cytoplazmatyczną, czyli protoplast przetrwalnika. Zawiera kwas dipikolinowy (DPA). DPA odpowiada za ciepłooporność
学び始める
Rdzeń
zbudowana z murein
学び始める
Ściana przetrwalnika
Egzosporium
学び始める
błona lipoproteinowa
Od zawartości kwasu dipikolinowego w przetrwalnikach zależy ich odporność na
学び始める
Wysoką temperaturę
Największą opornością na ciepło charakteryzują się
学び始める
endospory

コメントを投稿するにはログインする必要があります。