Классификация и строение МО

Содержание

Слайд 2

http://www.ssmu.ru/ofice/f4/micro/

http://www.ssmu.ru/ofice/f4/micro/

Слайд 3

Морфология микроорганизмов М.Р. Карпова

Морфология микроорганизмов

М.Р. Карпова

Слайд 4

Микробы – бесконечно малые существа, играющие в природе бесконечно большую роль Луи Пастер

Микробы – бесконечно малые существа, играющие в природе бесконечно большую

роль
Луи Пастер
Слайд 5

1мм=1000мкм, 1мкм=1000нм

1мм=1000мкм, 1мкм=1000нм

Слайд 6

Морфология микроорганизмов кокки палочки извитые формы нитевидные формы

Морфология микроорганизмов

кокки

палочки

извитые формы

нитевидные формы

Слайд 7

Отличия прокариот и эукариот

Отличия прокариот и эукариот

Слайд 8

Отличия прокариот и эукариот

Отличия прокариот и эукариот

Слайд 9

Анатомия бактериальной клетки

Анатомия бактериальной клетки

Слайд 10

Анатомия бактериальной клетки Постоянные компоненты клеточная стенка, ЦПМ, цитоплазма, рибосомы, мезосомы,

Анатомия бактериальной клетки

Постоянные компоненты
клеточная стенка,
ЦПМ,
цитоплазма,
рибосомы,
мезосомы,
генофор


Непостоянные компоненты
капсула,
жгутики,
пили,
споры,
включения,
плазмиды

Слайд 11

Клеточная стенка XIX в. – Христиан Грам предложил дифференциальную окраску → бактерии грамположительные грамотрицательные

Клеточная стенка

XIX в. – Христиан Грам предложил дифференциальную окраску →

бактерии

грамположительные

грамотрицательные

Слайд 12

Пептидогликан Муреин (мукопептид, гликопептид); Гликан: остатки N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, соединенные

Пептидогликан
Муреин (мукопептид, гликопептид);
Гликан: остатки N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, соединенные гликозидной связью.


Транспептидазы (ПСБ);
Г+ 40 слоев, 50 нм и более, до 90% сухой массы КС;
Г- 1-2 слоя, 15-20 нм, около 10% КС.

Г+

Г–

Слайд 13

Г+ бактерии тейхоевые или липотейхоевые кислоты (от греч. teichos – стенка)

Г+ бактерии

тейхоевые или липотейхоевые кислоты (от греч. teichos – стенка) –

цепи из 8-50 остатков глицерола и рибитола, соединенных фосфатными мостиками (рибитолтейхоевые и глицеринтейхоевые) → адгезины, антигены, репеленты фагоцитоза, токсины;
белки (А, М, Т, R и др.) – антифагины, репеленты фагоцитоза, протеин А у стафилококка – аналог рецептора для антител.
Слайд 14

Г- бактерии наружная мембрана; липополисахарид (ЛПС): ● липид А – эндотоксин;

Г- бактерии

наружная мембрана;
липополисахарид (ЛПС):
● липид А – эндотоксин;

● ядро (базис) – полисахарид, включающий глюкозу, галактозу, N-ацетилглюкозамин и кетодезоксиоктонат (КДО);
● О-специфическая цепь олигосахаридных последовательностей (галактоза, манноза, рамноза, N-ацетилглюкозамин, абеквоза, колитоза, тивелоза и др.). О-антиген.
Слайд 15

Порины Белки массой до 700, окаймляют гидрофильные поры, обеспечивают диффузию химических

Порины

Белки массой до 700, окаймляют гидрофильные поры, обеспечивают диффузию химических веществ

в микробную клетку.
Функции: метаболизм, конъюгация.
Порины I (полностью пронизывают КС), II (прерываются в периплазматическом пространстве) и III порядка (имеют вставочный белок).
Г+ – порины I и III порядка;
Г– – порины I и II порядка.
Слайд 16

Клеточная стенка

Клеточная стенка

Слайд 17

Клеточная стенка Г+ Г–

Клеточная стенка

Г+

Г–

Слайд 18

Функции клеточной стенки придает форму; защитная; содержит рецепторы для фагов, колицинов,

Функции клеточной стенки

придает форму;
защитная;
содержит рецепторы для фагов, колицинов, химических соединений;
антигенная;
транспорт

веществ;
постоянство внутренней среды;
определяет способность бактерий воспринимать красители (тинкториальные свойства).
Слайд 19

Принцип окраски по Граму Грамположительные бактерии удерживают генциановый фиолетовый в комплексе

Принцип окраски по Граму

Грамположительные бактерии удерживают генциановый фиолетовый в комплексе с

йодом – фиолетовая окраска бактерий;
Грамотрицательные бактерии после воздействия спирта утрачивают краситель, обесцвечиваются и при обработке фуксином окрашиваются в красный цвет.
Слайд 20

Фирмикутные ( толстостенные, грамположительные): большинство кокков (пневмококки, стрептококки, стафилококки, сарцины), палочки

Фирмикутные ( толстостенные, грамположительные): большинство кокков (пневмококки, стрептококки, стафилококки, сарцины), палочки

(бациллы, клостридии, коринебактерии, микобактерии, бифидобактерии), ветвящиеся бактерии – актиномицеты.
Грациликутные (тонкостенные, грамотрицательные): извитые формы, спирохеты и спириллы, разнообразные палочки, вибрионы, хеликобактерии, кокки (нейссерии), риккетсии и хламидии.
Слайд 21

Кислотоустойчивые бактерии Г+ с высоким содержанием жирных кислот (туберкулостеариновая, миколовая и

Кислотоустойчивые бактерии

Г+ с высоким содержанием жирных кислот (туберкулостеариновая, миколовая и др.),

восков, фосфолипидов → прочность, устойчивость к кислотам и щелочам. Mycobacterium tuberculosis.
Метод Циля-Нильсена: кислотоустойчивые бактерии не обесцвечиваются кислотой и остаются рубиново красными, а кислотонеустойчивые – обесцвечиваются и докрашиваются метиленовым синим в синий цвет.
Слайд 22

Бактерии, лишенные КС фильтрующиеся, инволютивные формы бактерий протопласты, сферопласты, L-формы

Бактерии, лишенные КС

фильтрующиеся, инволютивные формы бактерий
протопласты, сферопласты,
L-формы

Слайд 23

ЦПМ ЦПМ – липопротеин: 15-30% липиды, 50-70% протеины (структурные и функциональные),

ЦПМ

ЦПМ – липопротеин: 15-30% липиды, 50-70% протеины (структурные и функциональные), 2-5%

углеводы и РНК.
ЭМ: трехслойная мембрана.
ЦПМ – мобильная текучая структура.
Функции ЦПМ: регуляция поступления метаболитов и ионов, регуляция осмотического давления, транспорт веществ, энергетический метаболизм, репликация ДНК, спорообразование.
Слайд 24

Мезосомы Функции мезосом: генерация энергии; кариогенез; рост; деление; синтез углеводов, липидов. Тилакоиды.

Мезосомы

Функции мезосом:
генерация энергии;
кариогенез;
рост; деление; синтез углеводов, липидов.
Тилакоиды.

Слайд 25

Цитоплазма Коллоидная система: вода (около 75%), минеральные вещества, ферменты, растворимые белки,

Цитоплазма

Коллоидная система: вода (около 75%), минеральные вещества, ферменты, растворимые белки, РНК,

включения и рибосомы.
Включения: гранулы гликогена, полисахариды, полифосфатов (волютина).
Волютин обладает метахромазией (метод Нейссера).
Слайд 26

Рибосомы Рибосомы: размер около 20 нм, две субъединицы (50 S и

Рибосомы

Рибосомы: размер около
20 нм, две субъединицы (50 S и

30 S). Перед началом синтеза белка – объединение в 70S. Не объединены в эндоплазматическую сеть.
Рибосомные РНК (рРНК) – консервативные элементы бактерий («молекулярные часы» эволюции). 16S рРНК малой субъединицы, а 23S – большой. 16S рРНК – геносистематика (степень родства организмов).
В зависимости от интенсивности роста – от 5000 до 50000 рибосом.
Слайд 27

Генетическая система бактерий Нуклеоид (генофор) – бактериальная хромосома (кольцевая двунитевая суперспирализованная

Генетическая система бактерий

Нуклеоид (генофор) – бактериальная хромосома (кольцевая двунитевая суперспирализованная ДНК),

содержит до 4000 генов.
Выявление: по Фельгену, по Романовскому-Гимзе, ЭМ.
Плазмиды – ковалентно замкнутые кольцевые двунитевые ДНК размером от 106 до 108 Д, от 40 до 50 генов. Количество – от 1 до 200.
Эписомы и интегрированные плазмиды.

Функции: регуляторные,
кодирующие
(токсины, ферменты,
устойчивость к
лекарственным
препаратам и т.д.)

Слайд 28

Споры споры образуются при неблагоприятных условиях у Г+ бактерий одна бактерия

Споры

споры образуются при неблагоприятных условиях у Г+ бактерий
одна бактерия – одна

спора
бациллы, клостридии
спорообразование (споруляция) – 18-20 ч
прорастание (4-5 ч): активация, инициация, прорастание
Слайд 29

Споры Форма, размер и расположение спор – видовое свойство бактерии. Выявление:

Споры

Форма, размер и расположение спор – видовое свойство бактерии.
Выявление: по

методу Ожешко

По Граму

По Ожешко

Слайд 30

Капсула Капсула – слизистая структура толщиной более 0,2 мкм Состав: полисахариды

Капсула

Капсула – слизистая структура толщиной более 0,2 мкм
Состав: полисахариды и

полипептиды (мономеры D-глутаминовой кислоты)
Капсула гидрофильна, препятствует фагоцитозу бактерий
Функции капсулы: защитные, адгезивные, патогенные и антигенные
Выявление: негативное контрастирование по Бурри-Гинсу
Слайд 31

Микрокапсула – слизистое образование толщиной менее 0,2 мкм, ЭМ. Слизистый чехол

Микрокапсула – слизистое образование толщиной менее 0,2 мкм, ЭМ.
Слизистый чехол (гликокаликс)

– мукоидные полисахариды, без четких границ, не имеет связи с клеточной стенкой.

S-слои –
равномерно
упакованные
белковые
структуры на
поверхности КС

Слайд 32

Жгутики Жгутики – толщина 12-20 нм, длина 3-12 мкм. Флагеллин (от.

Жгутики

Жгутики – толщина 12-20 нм, длина 3-12 мкм.
Флагеллин (от. лат.

flagellum – жгутик), антигенная специфичность.
Хемомеханический преобразователь (флагеллиновый мотор).
Слайд 33

Движение жгутика

Движение жгутика

Слайд 34

Жгутиковый «мотор»

Жгутиковый «мотор»

Слайд 35

Жгутики bbbbbbbbb

Жгутики

bbbbbbbbb

Слайд 36

Жгутики Хемотаксис, аэротаксис, фототаксис. Скорость движения бактерий: Bacillus megaterium – 27

Жгутики

Хемотаксис, аэротаксис, фототаксис.
Скорость движения бактерий: Bacillus megaterium – 27 мкм/с,

V. cholerae – 200 мкм/с.
Выявление: ЭМ, по Леффлеру, серебрение; фазово-контрастная или темнопольная микроскопия («раздавленная» или «висячая» капля).
Слайд 37

Пили Пили (ворсинки, фимбрии от англ. fimbria – бахрома) – тонкие

Пили

Пили (ворсинки, фимбрии от англ. fimbria – бахрома) – тонкие полые

белковые нити (3-10 нм х 0,3-10 мкм).
Пилин, антигенная активность.
Пили 1-го или общего типа – common pili: адгезия, снижают заряд бактерии и уменьшают электростатические силы отталкивания, увеличение площади поверхности бактериальной клетки → утилизация питательных веществ.