Бактериологическая лаборатория и правила работы в ней

Содержание

Слайд 2

Бактериологическая лаборатория и правила работы в ней

Бактериологическая лаборатория и правила работы в ней

Слайд 3

Бактериологическая лаборатория

Бактериологическая лаборатория

Слайд 4

Бактериологические лаборатории организованы при центрах санитарно-эпидемиологического надзора, в инфекционных больницах, больницах

Бактериологические лаборатории организованы при центрах санитарно-эпидемиологического надзора, в инфекционных больницах, больницах

общего типа, некоторых специализированных стационарах (например, в туберкулезных, ревматологических, кожно-венерологических), в поликлиниках

Бактериологическая лаборатория

Слайд 5

Объектами исследования в бактериологических лабораториях являются: Выделения из организма: моча, кал,

Объектами исследования в бактериологических лабораториях являются:
Выделения из организма: моча, кал, мокрота,

гной, а также кровь, патологический и трупный материал.
Объекты внешней среды: вода, воздух, почва, смывы с предметов инвентаря, продукты питания, сельскохозяйственное и технологическое сырьё.

Бактериологическая лаборатория

Слайд 6

Специфика микробиологических работ требует, чтобы помещение, отведенное под лабораторию, было изолировано

Специфика микробиологических работ требует, чтобы помещение, отведенное под лабораторию, было изолировано

от жилых комнат, пищевых блоков и других непрофильных производственных помещений

Бактериологическая лаборатория

Слайд 7

В состав бактериологической лаборатории входят: комната приема и регистрации материалов; лабораторные

В состав бактериологической лаборатории входят:
комната приема и регистрации материалов;
лабораторные комнаты

для бактериологических исследований и подсобные помещения;
автоклавная или стерилизационная для обеззараживания отработанного материала и зараженной посуды;
моечная, оборудованная для мытья посуды;
виварий для содержания подопытных животных;
материальная для хранения запасных реактивов, посуды, аппаратуры и хозяйственного инвентаря

Бактериологическая лаборатория

Слайд 8

Помещения микробиологических лабораторий по степени опасности для персонала разделяются на 2

Помещения микробиологических лабораторий по степени опасности для персонала разделяются на 2

зоны:
«Заразная» зона - помещение или группа помещений лаборатории, где осуществляются манипуляции с патогенными биологическими агентами и их хранение, персонал одет в соответствующий тип защитной одежды.

Бактериологическая лаборатория

Слайд 9

Там оборудуют застекленный бокс - изолированное помещение с тамбуром (предбоксником) для

Там оборудуют застекленный бокс - изолированное помещение с тамбуром (предбоксником) для

выполнения работ в асептических условиях.
Окна и двери помещений "заразной" зоны должны быть герметичными.
Имеющаяся вытяжная вентиляция из "заразной" зоны должна быть изолирована от других вентиляционных систем и оборудована фильтрами тонкой очистки воздуха.

Бактериологическая лаборатория

Слайд 10

«Чистая» зона - помещения, где не проводят работу с биологическим материалом Бактериологическая лаборатория

«Чистая» зона - помещения, где не проводят работу с биологическим материалом

Бактериологическая

лаборатория
Слайд 11


Слайд 12

Формы микроорганизмов Неклеточные формы: прионы, вироиды, вирусы. Клеточные формы: 2.1 Прокариоты

Формы микроорганизмов

Неклеточные формы: прионы, вироиды, вирусы.
Клеточные формы:
2.1 Прокариоты
Домен Bacteria
Бактерии с тонкой

клеточной стенкой (Гр-)
Бактерии с толстой клеточной стенкой (Гр+)
Микоплазмы (без клеточной стенки)
Домен Archaea
2.2 Эукариоты: простейшие, грибы
Слайд 13

Прионы (англ. prion от protein «белок» + infection «инфекция») — особый

Прионы

(англ. prion от protein «белок» + infection «инфекция») — особый класс инфекционных патогенов, представленных белками с аномальной третичной структурой, не содержащими нуклеиновые

кислоты

Прионы способны увеличивать свою численность, используя функции живых клеток (в этом отношении прионы схожи с вирусами). Прион способен катализировать конформационное превращение гомологичного ему нормального клеточного белка в себе подобный (прион).
Появившиеся в результате такого перехода прионы могут в свою очередь перестраивать новые молекулы белка; таким образом, запускается цепная реакция, в ходе которой образуется огромное количество неправильно свёрнутых молекул.
Прионы — единственные известные инфекционные агенты, размножение которых происходит без участия нуклеиновых кислот.

Слайд 14

Прионы способны увеличивать свою численность, используя функции живых клеток (в этом

Прионы способны увеличивать свою численность, используя функции живых клеток (в этом отношении прионы

схожи с вирусами). Прион способен катализировать конформационное превращение гомологичного ему нормального клеточного белка в себе подобный (прион).
Появившиеся в результате такого перехода прионы могут в свою очередь перестраивать новые молекулы белка; таким образом, запускается цепная реакция, в ходе которой образуется огромное количество неправильно свёрнутых молекул.
Прионы — единственные известные инфекционные агенты, размножение которых происходит без участия нуклеиновых кислот.
Слайд 15

Все известные прионы вызывают формирование амилоидов — белковых агрегатов. Амилоиды представляют

Все известные прионы вызывают формирование амилоидов — белковых агрегатов.
Амилоиды представляют собой

фибриллы, растущие на концах, а разлом фибриллы приводит к появлению четырёх растущих концов. Инкубационный период прионного заболевания определяется скоростью экспоненциального роста количества прионов, а она, в свою очередь, зависит от скорости линейного роста и фрагментации агрегатов (фибрилл).
Слайд 16

Прионы вызывают нейродегенеративные заболевания, так как образуют внеклеточные скопления в центральной

Прионы вызывают нейродегенеративные заболевания, так как образуют внеклеточные скопления в центральной нервной

системе и формируют амилоидные бляшки, которые разрушают нормальную структуру ткани. Разрушение характеризуется образованием «дыр» (полостей) в ткани, и ткань принимает губчатую структуру из-за формирования вакуолей в нейронах
Слайд 17

Ку́ру Слово «куру» на языке племени форе имеет два значения —

Ку́ру 

Слово «куру» на языке племени форе имеет два значения — «дрожь» и «порча». Члены

племени форе верили, что болезнь является результатом сглаза чужим шаманом.

Ребёнок на тяжёлой стадии болезни куру. Он не мог ни стоять, ни сидеть без поддержки

Слайд 18

Фатальная семейная бессонница Оказалось, что в кодоне 178 гена PRNP, находящегося

Фатальная семейная бессонница

Оказалось, что в кодоне 178 гена PRNP, находящегося в 20-й хромосоме, аспарагиновая кислота заменена на аспарагин.

В результате форма белковой молекулы изменяется, и она из нормального превращается в болезнетворный прион. Под воздействием аномального приона другие нормальные белковые молекулы тоже превращаются в болезнетворные прионные.
Это приводит к накоплению амилоидных бляшек в таламусе, отделе мозга, отвечающем за сон. Вначале амилоидные бляшки вызывают бессонницу, потом ещё более серьёзные проблемы, и, наконец, смерть.
Слайд 19

Вироиды инфекционные агенты, состоящие только из кольцевой РНК. Они вызывают различные

Вироиды

инфекционные агенты, состоящие только из кольцевой РНК. Они вызывают различные болезни растений, в том

числе веретеновидность клубней картофеля, экзокортис цитрусовых и карликовость хризантемы. По оценкам учёных, более трети вирусных заболеваний растений вызываются вироидами.
Слайд 20

Слайд 21

Классификация бактерий Класс Порядок Семейство Род (морфологический признак – форма, размер,

Классификация бактерий

Класс
Порядок
Семейство
Род (морфологический признак – форма, размер, особенность строения клеток; фамилия

учёного)
Вид (признак колоний – цвет, размер, форма колоний; среда обитания микроорганизмов)
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Слайд 22

Вид – это группа близких между собой микробов, имеющих общее происхождение,

Вид – это группа близких между собой микробов, имеющих общее происхождение,

сходные морфологические, биохимические и физиологические признаки, приспособленные к определенной среде обитания.
Штамм (нем. stammen - происходить) - это чистая культура определенного вида микроба, выделенная из того или иного конкретного объекта (какого-либо организма или объекта окружающей среды) и отличающаяся от эталонного штамма незначительными изменениями свойств. Разные штаммы одного вида микроорганизмов могут различаться по некоторым признакам (например, по чувствительности к антибиотикам, способности синтезировать некоторые ферменты и т. д.).
Клон (греч. klon - отводок) - это культура микробов, полученная в результате размножения на питательной среде одной бактериальной материнской клетки определенного вида (потомство одной клетки).
Слайд 23

Классификация микроорганизмов Вариант – это бактерии одного вида, отличающиеся по тем

Классификация микроорганизмов

Вариант – это бактерии одного вида, отличающиеся по тем или

иным свойствам.
В медицинской бактериологии обычно выделяют серологические варианты (серовары), варианты с разной чувствительностью к бактериофагам (фаговары), варианты, различающиеся по биохимическим свойствам (хемовары), биологическим или культуральным признакам (биовары), патогенности (патовары), морфологическим характеристикам (морфовар).
Слайд 24

Принципы классификации микроорганизмов Морфологические и тинкториальные свойства - величина, форма клеток,

Принципы классификации микроорганизмов

Морфологические и тинкториальные свойства - величина, форма клеток, наличие

капсулы, спор, жгутиков, способность окрашиваться красителями.
Тип дыхания – потребность в газообразном кислороде.
Биохимические свойства - способность ферментировать углеводы, расщеплять белки.
Антигенная структура – наличие антигенов.
Чувствительность к бактериофагам.
Химический состав - содержание и состав углеводов, липидов, белков.
Генетическое родство с другими бактериями.
Слайд 25

Выделяют три основные формы бактерий: шаровидные или сферические бактерии (кокки); палочковидные

Выделяют три основные формы бактерий:
шаровидные или сферические бактерии (кокки);
палочковидные

бактерии;
изогнутые и извитые бактерии (спиралевидные, вибриоидные).
Кроме этих форм обнаруживаются ветвящиеся, нитевидные, треугольные и звездообразные бактерии. Бактериальные клетки могут располагаться не только одиночно, но и образовывать скопления
Слайд 26

Сферические формы бактерий (кокки) Представляют собой шаровидные, овальные (эллипсовидные), бобовидные бактерии

Сферические формы бактерий (кокки)

Представляют собой шаровидные, овальные (эллипсовидные), бобовидные бактерии

размером 0,5-1,0 мкм.
К шаровидным бактериям относятся микрококки, диплококки, стрептококки, тетракокки, сарцины и стафилококки.

Шаровидные бактерии. Электронная микрофотография

Слайд 27

Микрококки – это шаровидные клетки, располагающиеся отдельно друг от друга. В

Микрококки – это шаровидные клетки, располагающиеся отдельно друг от друга. В

большинстве случаев микрококки являются представителями сапрофитной микрофлоры.
Схематическое изображение микрококков и их расположение в мазке (окраска по Граму)
Микрококки могут быть обнаружены на коже, в ротовой полости, дыхательных путях человека и животных, иногда на коньюктиве и половых органах. Патогенных видов нет.

Сферические формы бактерий (кокки)

Слайд 28

Диплококки - это кокки, состоящие из двух особей, которые после деления

Диплококки - это кокки, состоящие из двух особей, которые после деления

клетки не расходятся.
К диплококкам относятся пневмококки, гонококки, менингококки.
Пневмококк (возбудитель пневмонии, Streptococcus pneumoniae) имеет с противоположных сторон ланцетовидную форму.

Сферические формы бактерий (кокки)

Neisseria meningitidis

Слайд 29

Гонококк (возбудитель гонореи, Neisseria gonorrhoeae) и менингококк (возбудитель менингита, Neisseria meningitidis)

Гонококк (возбудитель гонореи, Neisseria gonorrhoeae) и менингококк (возбудитель менингита, Neisseria meningitidis)

имеют форму кофейных зерен, обращенных вогнутой поверхностью друг к другу.

Сферические формы бактерий (кокки)

Слайд 30

Стрептококки - это клетки округлой формы, располагающиеся в виде цепочки. Такая

Стрептококки - это клетки округлой формы, располагающиеся в виде цепочки. Такая

цепочка образуется при делении клеток в одной плоскости при сохранении связи между клетками.
Среди стрептококков имеются представители нормальной микрофлоры организма человека, условно-патогенные и патогенные бактерии - возбудители инфекционных заболеваний человека (скарлатины, рожи, ангины и др.).
Streptococcus pyogenes

Сферические формы бактерий (кокки)

Слайд 31

Тетракокки - это скопления из четырех клеток, образованные в результате деления

Тетракокки - это скопления из четырех клеток, образованные в результате деления

в двух перпендикулярных плоскостях. Тетракокки обычно не вызывают заболеваний у человека.

Сферические формы бактерий (кокки)

Слайд 32

Сарцины представляют собой скопления клеток в виде пакетов из 8-16 особей.

Сарцины представляют собой скопления клеток в виде пакетов из 8-16 особей.

Такие скопления образуются в результате деления клеток в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.
Сарцины являются в основном представителями микрофлоры воздуха.

Сферические формы бактерий (кокки)

Слайд 33

Стафилококки - это сферические клетки, расположенные в виде скопления, напоминающего грозди

Стафилококки - это сферические клетки, расположенные в виде скопления, напоминающего грозди

винограда. Такая форма образуется в результате деления клеток в разных плоскостях. Одни стафилококки являются сапрофитными, другие - условно-патогенными, а третьи – патогенными бактериями, вызывающими у человека гнойновоспалительные заболевания (абсцессы, фурункулы, карбункулы и др.).
Staphylococcus aureus

Сферические формы бактерий (кокки)

Слайд 34

Палочковидные бактерии Представляют собой клетки цилиндрической формы, которые различаются по: размерам

Палочковидные бактерии

Представляют собой клетки цилиндрической формы, которые различаются по:
размерам (длине

и толщине),
взаимному расположению (в цепочке, под углом друг к другу),
форме концов клетки (обрубленные, заостренные, закругленные),
способности к спорообразованию.
Длина клеток варьирует от 1,0 до 10 мкм, толщина - от 0,5 до 2,0 мкм.
Слайд 35

По размерам палочковидные бактерии распределяются на: мелкие – до 1,5 мкм;

По размерам палочковидные бактерии распределяются на:
мелкие – до 1,5 мкм;
средних размеров

(1,5 – 3 мкм);
крупные (более 3 мкм).
Слайд 36

Палочковидные бактерии Палочки могут быть: правильной (кишечная палочка и др.) неправильной

Палочковидные бактерии

Палочки могут быть:
правильной (кишечная палочка и др.)
неправильной (коринебактерии и

др.) формы, в том числе
ветвящиеся (актиномицеты).
обрубленные концы клеток наблюдаются у возбудителя сибирской язвы,
закругленные концы - у кишечной палочки,
заостренные - у фузобактерий,
утолщенные - у коринебактерии дифтерии.
Слайд 37

Палочковидные бактерии подразделяются на 2 группы: не образующие спор палочки; образующие споры палочки.

Палочковидные бактерии подразделяются на 2 группы:
не образующие спор палочки;
образующие споры палочки.


Слайд 38

Палочковидные бактерии Спорообразующие бактерии, в свою очередь, подразделяются на бациллы и

Палочковидные бактерии

Спорообразующие бактерии, в свою очередь, подразделяются на бациллы и клостридии.


У бацилл поперечник образующейся споры не превышает диаметра вегетативной клетки. Поперечник спор у клостридий превышает диаметр вегетативной клетки, что придает палочке форму веретена (лат. closter – веретено), барабанной палочки, теннисной ракетки. К бациллам относится возбудитель сибирской язвы, к клостридиям - возбудители газовой гангрены, ботулизма, столбняка.
Слайд 39

Clostridium и Bacillus

Clostridium и Bacillus

Слайд 40

Палочковидные бактерии

Палочковидные бактерии

Слайд 41

Слайд 42

По форме концов бактериальной клетки выделяют: закругленные; обрубленные; утолщенные; расщепленные.

По форме концов бактериальной клетки выделяют:
закругленные;
обрубленные;
утолщенные;
расщепленные.

Слайд 43

Escherichia coli Т. Эшерих (1885)

Escherichia coli Т. Эшерих (1885)

Слайд 44

Bacillus anthracis

Bacillus anthracis

Слайд 45

Corynebacterium diphtheriae

Corynebacterium diphtheriae

Слайд 46

Bifidobacterium bifidum

Bifidobacterium bifidum

Слайд 47

Палочковидные бактерии Стороны бактериальной клетки: параллельны, как в случае Escherichia coli

Палочковидные бактерии

Стороны бактериальной клетки:
параллельны, как в случае Escherichia coli или

Bacillus anthracis
выпуклы - похожие на бочонок Yersenia pestis
вогнуты - Corynebacterium diphthеria
Слайд 48

Yersenia pestis

Yersenia pestis

Слайд 49

Палочковидные бактерии По взаимному расположению клеток: беспорядочно расположенные; попарно расположенные (диплобактерии);

Палочковидные бактерии

По взаимному расположению клеток:
беспорядочно расположенные;
попарно расположенные (диплобактерии);
цепочками (стрептобактерии);
под углом (L,

V, X).
Слайд 50

диплобактерии

диплобактерии

Слайд 51

Bacillus anthracis

Bacillus anthracis

Слайд 52

Corynebacterium diphtheriae

Corynebacterium diphtheriae

Слайд 53

Изогнутые и извитые бактерии

Изогнутые и извитые бактерии

Слайд 54

Изогнутые Холерный вибрион Vibrio cholerae Изогнутость тела вибриона не превышает одного

Изогнутые

Холерный вибрион Vibrio cholerae

Изогнутость тела вибриона не превышает одного оборота,

поэтому клетка имеет форму запятой

Изогнутые палочки называются вибрионами (лат. vibrio – изгибать).

Слайд 55

Изогнутые и извитые бактерии (спиралевидные, вибриоидные) К группе спиралевидных бактерий относятся

Изогнутые и извитые бактерии (спиралевидные, вибриоидные)

К группе спиралевидных бактерий относятся

представители родов Campilobacter и Helicobacter. Они имеют S-образную форму.
Слайд 56

Изогнутые и извитые бактерии (спиралевидные, вибриоидные) Извитые бактерии выглядят в виде

Изогнутые и извитые бактерии (спиралевидные, вибриоидные)

Извитые бактерии выглядят в виде спирали,

имеющей один или несколько оборотов. К извитым формам относятся спириллы и спирохеты.
Спириллы (лат. spira - изгиб, виток) имеют вид штопора с одним или несколькими завитками. Они являются неподвижными. К патогенным спириллам относится возбудитель содоку (болезнь укуса крыс).
Слайд 57

Изогнутые и извитые бактерии (спиралевидные, вибриоидные) Спирохеты (лат. spira – виток,

Изогнутые и извитые бактерии (спиралевидные, вибриоидные)

Спирохеты (лат. spira – виток, спираль,

haite - волос) представляют собой тонкие извитые бактерии. В отличие от спирилл спирохеты обладают подвижностью.
Патогенными для человека спирохетами являются представители родов Treponema, Borrelia и Leptospira.
Слайд 58

Изогнутые и извитые бактерии (спиралевидные, вибриоидные) Трепонемы (род Treponema) представляют собой

Изогнутые и извитые бактерии (спиралевидные, вибриоидные)

Трепонемы (род Treponema) представляют собой извитые

бактерии, имеющие 8-12 мелких завитков и 3-4 фибриллы. У человека трепонемы вызывают сифилис (Т. pallidum) и фрамбезию (Т. pertenue).
Слайд 59

Изогнутые и извитые бактерии (спиралевидные, вибриоидные) Боррелии (род Borrelia) - это

Изогнутые и извитые бактерии (спиралевидные, вибриоидные)

Боррелии (род Borrelia) - это длинные

извитые бактерии, имеющие 3-8 крупных завитков и 7-20 фибрилл. К боррелиям относятся возбудители болезни Лайма и возвратного тифа.
Слайд 60

Изогнутые и извитые бактерии (спиралевидные, вибриоидные) Лептоспиры (род Leptospira) - это

Изогнутые и извитые бактерии (спиралевидные, вибриоидные)

Лептоспиры (род Leptospira) - это извитые

бактерии, имеющие мелкие частые завитки. Внешне лептоспиры напоминают закрученную веревку. Они имеют 2 осевые фибриллы. Концы клеток изогнуты крючком и имеют утолщения. Лептоспиры образуют вторичные завитки, в результате чего приобретают S-образную форму.

Патогенным представителем лептоспир является L. interrogans. При попадании в организм с водой или пищей этот возбудитель вызывает развитие лептоспироза, который сопровождается кровоизлияниями и желтухой.

Слайд 61

Трепонемы

Трепонемы

Слайд 62

Боррелии

Боррелии

Слайд 63

Лептоспиры

Лептоспиры

Слайд 64

Методы определения вида микроорганизмов

Методы определения вида микроорганизмов

Слайд 65

Методы определения вида микроорганизмов Бактериоскопический метод Бактериологический метод Серологический метод Биологический

Методы определения вида микроорганизмов

Бактериоскопический метод
Бактериологический метод
Серологический метод
Биологический метод
Метод кожно-аллергических

проб
Молекулярно-биологический метод
Слайд 66

Риккетсии - мелкие палочковидные бактерии, которые являются облигатными внутриклеточными паразитами. Размножаются

Риккетсии - мелкие палочковидные бактерии, которые являются облигатными внутриклеточными паразитами.
Размножаются

бинарным делением внутри инфицированных клеток.
Обитают в организме членистоногих (вши, блохи, клещи), которые являются для них хозяевами или переносчиками.
Свое название риккетсии получили по фамилии американского патолога X. Т. Риккетса, который впервые описал одного из возбудителей риккетсиозов - возбудителя пятнистой лихорадки Скалистых гор.
Слайд 67

В зависимости от условий развития форма и размер риккетсий могут изменяться:

В зависимости от условий развития форма и размер риккетсий могут изменяться:

клетки могут приобретать кокковидную, нитевидную или неправильную форму.
Строение риккетсий соответствует структуре грамотрицательных бактерий.
Они не образуют спор и капсул, неподвижны.
В мазках-отпечатках тканей риккетсии окрашивают по Романовскому-Гимзе: при этом риккетсии окрашиваются в красный цвет, а инфицированные клетки – в синий цвет.
У человека риккетсии вызывают эпидемический (вшивый) сыпной тиф (Rickettsia prowazekii), клещевой риккетсиоз (R. sibirica), пятнистую лихорадку Скалистых гор (R. rickettsii) и другие риккетсиозы.
Слайд 68

Хламидии представляют собой облигатные внутриклеточные кокковидные грамотрицательные бактерии. Хламидии размножаются только

Хламидии представляют собой облигатные внутриклеточные кокковидные грамотрицательные бактерии. Хламидии размножаются только

в живых клетках. На питательных средах хламидии не растут.
Хламидии способны существовать в двух формах:
ЭТ - элементарные тельца;
РТ - ретикулярные тельца.
Элементарные тельца являются внеклеточной (покоящейся) формой. Они представляют собой мелкие сферические образования с толстой клеточной стенкой, окрашиваются по Романовскому-Гимзе в красный (пурпурный) цвет, метаболически неактивны, неспособны к делению, нечувствительны к антибиотикам. Элементарные тельца попадают в клетку путем эндоцитоза. В клетке формируется вакуоль, внутри которой элементарные тельца увеличиваются в размерах и превращаются в ретикулярные тельца, способные к бинарному делению.
Ретикулярные тельца являются внутриклеточной (вегетативной) формой. Они крупнее элементарных телец в несколько раз, имеют тонкую клеточную стенку, окрашиваются по Романовскому-Гимзе в голубой или фиолетовый цвет, метаболически активны, способны к бинарному делению, чувствительны к антибиотикам.
Слайд 69

Внутри клеток ретикулярные тельца делятся и затем превращаются в элементарные тельца,

Внутри клеток ретикулярные тельца делятся и затем превращаются в элементарные тельца,

которые выходят из клеток путем экзоцитоза или лизиса клетки. Вышедшие из клетки элементарные тельца инфицируют другие клетки, в результате чего цикл развития хламидий повторяется.

У человека хламидии вызывают поражения глаз (трахома, конъюнктивит), урогенитального тракта, легких и других органов

Слайд 70

Микоплазмы представляют собой мелкие бактерии, окруженные только цитоплазматической мембраной и не

Микоплазмы представляют собой мелкие бактерии, окруженные только цитоплазматической мембраной и не

имеющие клеточной стенки. Они относятся к классу Mollicutes, содержат в цитоплазматической мембране стеролы. Из-за отсутствия клеточной стенки микоплазмы осмотически чувствительны. Имеют разнообразную форму: кокковидную, нитевидную, колбовидную.
Слайд 71

Размножение микоплазм может происходить путем деления, фрагментации, почкования. После проникновения в

Размножение микоплазм может происходить путем деления, фрагментации, почкования. После проникновения в

организм микоплазмы прикрепляется к эпителиальным клеткам и паразитируют на их мембране.
Вне организма микоплазмы растут на специальных питательных средах. У человека они вызывают поражения легких (Mycoplasma pneumoniae) и мочеполового тракта (М. hominis).
Слайд 72

Актиномицеты представляют собой ветвящиеся, нитевидные или палочковидные грамположительные бактерии. Название актиномицетов

Актиномицеты представляют собой ветвящиеся, нитевидные или палочковидные грамположительные бактерии. Название актиномицетов

происходит от греческих слов actis – луч и mykes – гриб. Это название указывает на то, что актиномицеты в пораженных тканях образуют клубок плотно переплетающихся нитей с отходящими от центра лучами (устаревшее название актиномицетов – лучистые грибки).
Нитевидные переплетающиеся несептированные клетки актиномицетов (гифы) образуют субстратный (первичный) и воздушный (вторичный) мицелий.
Субстратный мицелий формируется в результате врастания клеток в питательную среду, а воздушный мицелий образуется на поверхности среды. Актиномицеты размножаются как путем фрагментации мицелия, так и путем образования спор на воздушном мицелии. Споры актиномицетов не обладают термоустойчивостью.