Скачать презентацию ФИЗИОЛОГИЯ ПРОКАРИОТ Лектор Захарова Ю В Скачать презентацию ФИЗИОЛОГИЯ ПРОКАРИОТ Лектор Захарова Ю В

Л6. Физиология бактерий, 2012.ppt

  • Количество слайдов: 66

ФИЗИОЛОГИЯ ПРОКАРИОТ Лектор – Захарова Ю. В. – к. м. н. , доцент кафедры ФИЗИОЛОГИЯ ПРОКАРИОТ Лектор – Захарова Ю. В. – к. м. н. , доцент кафедры микробиологии, иммунологии и вирусологии

Метаболизм (обмен веществ) бактерий Метаболизм (обмен веществ) бактерий

Метаболизм бактерий Катаболизм (диссимиляция) – распад веществ в процессе ферментативных реакций и накопление энергии Метаболизм бактерий Катаболизм (диссимиляция) – распад веществ в процессе ферментативных реакций и накопление энергии в молекулах АТФ. n Анаболизм (ассимиляция) – синтез веществ с затратой энергии. n

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА У БАКТЕРИЙ ¨ высокая скорость метаболических процессов; ¨ процессы диссимиляции преобладают над ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА У БАКТЕРИЙ ¨ высокая скорость метаболических процессов; ¨ процессы диссимиляции преобладают над процессами ассимиляции; ¨ могут использовать любые источники основных химических соединений; ¨ высокая адаптационная способность к меняющимся условиям окружающей среды; ¨ широкий спектр различных ферментов;

Особенности метаболизма риккетсий, хламидий, микоплазм n Риккетсии Не способны синтезировать некоторые макромолекулы → облигатный Особенности метаболизма риккетсий, хламидий, микоплазм n Риккетсии Не способны синтезировать некоторые макромолекулы → облигатный внутриклеточный паразитизм n Хламидии ¨ Не способны синтезировать некоторые макромолекулы → облигатный внутриклеточный паразитизм ¨ Не способны синтезировать АТФ – «энергетические паразиты» n Микоплазмы Не способны синтезировать стерины для ЦПМ – «мембранные паразиты»

ПИТАНИЕ БАКТЕРИЙ ПИТАНИЕ БАКТЕРИЙ

ПИТАНИЕ процесс, в ходе которого бактериальная клетка получает из окружающей среды компоненты, необходимые для ПИТАНИЕ процесс, в ходе которого бактериальная клетка получает из окружающей среды компоненты, необходимые для построения ее биополимеров (органоидов)

Особенности питания ГОЛОФИТЫ ●не имеют специальных органов питания; ●поступление питательных веществ происходит по всей Особенности питания ГОЛОФИТЫ ●не имеют специальных органов питания; ●поступление питательных веществ происходит по всей поверхности;

Питательные вещества: ОРГАНОГЕНЫ (концентрация превосходит 10 моль)– кислород, водород, углерод, азот, фосфор и др. Питательные вещества: ОРГАНОГЕНЫ (концентрация превосходит 10 моль)– кислород, водород, углерод, азот, фосфор и др. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ – цинк, марганец, молибден, медь, натрий, хлор.

Механизмы питания бактерий n Без затраты энергии (пассивный транспорт) Осмос и простая диффузия ¨ Механизмы питания бактерий n Без затраты энергии (пассивный транспорт) Осмос и простая диффузия ¨ Облегченная диффузия ¨ n С затратой энергии (активный транспорт) без химической модификации переносимых молекул ¨ с химической модификацией переносимых молекул (транслокация химических групп) ¨ п е р м е а з ы

Типы питания бактерий Типы питания бактерий

Классификация бактерий по потребностям в факторах роста n n Прототрофы - способны синтезировать все Классификация бактерий по потребностям в факторах роста n n Прототрофы - способны синтезировать все необходимые им органические соединения из простых (азотистые основания, аминокислоты, витамины, липиды) Ауксотрофы -не способны синтезировать какое-либо из необходимых соединений и ассимилирующие их в готовом виде из окружающей среды или организма хозяина.

Классификация бактерий по источнику углерода n n Получают углерод из неорганических соединений: СО 2 Классификация бактерий по источнику углерода n n Получают углерод из неорганических соединений: СО 2 или карбонат – автотрофы В качестве источника углерода используют органические соединения – гетеротрофы ¨ окружающей среды – сапрофиты ¨ живой клетки – паразиты n n наряду с органическими соединениями окружающей среды – факультативные (б-во патогенных бактерий) только живой клетки – облигатные ¨ ¨ риккетсии хламидии

По источникам азота n Аминоаутотрофы (из неорганики): n Способны усваивать молекулярный азот атмосферы - По источникам азота n Аминоаутотрофы (из неорганики): n Способны усваивать молекулярный азот атмосферы - азотфиксирующие солей аммония - аммонифицирующие нитратов – нитратредуцирующие нитритов – нитритредуцирующие Аминогетеротрофы (из органических в-в) -

Энергетический метаболизм бактерий Энергетический метаболизм бактерий

Классификация бактерий по особенностям энергетического метаболизма Источник энергии – солнечный свет (фототрофы) n Источник Классификация бактерий по особенностям энергетического метаболизма Источник энергии – солнечный свет (фототрофы) n Источник энергии – химические (окислительно-восстановительные) реакции с синтезом АТФ (хемотрофы) n расщепляющие неорганические соединения (литотрофы) - расщепляющие органические соединения (органотрофы) -

Энергетический метаболизм Пути получения энергии: n Фотосинтез (фотосинтетическое фосфорилирование) Участники: энергия фотонов, хлорофилл, пигменты, Энергетический метаболизм Пути получения энергии: n Фотосинтез (фотосинтетическое фосфорилирование) Участники: энергия фотонов, хлорофилл, пигменты, СО 2 (цианобактерии) n Дыхание (окислительное фосфорилирование) – процесс взаимодействия протонов водорода с неорганическими акцепторами (кислород, сульфат, нитрат). n Брожение (субстратное фосфорилирование). Конечным акцептором являются органические соединения (пируват). Бактерии, получающие энергию путем химических реакций, называются скотобактериями.

Количество энергии, выделяемое при разных типах энергетического метаболизма Аэробное – 676 ккал; n Анаэробное Количество энергии, выделяемое при разных типах энергетического метаболизма Аэробное – 676 ккал; n Анаэробное – 166 ккал; n Брожение – 30 ккал n

Пути расщепления глюкозы у бактерий n n ФДФ –путь ПФ – путь КДФГ – Пути расщепления глюкозы у бактерий n n ФДФ –путь ПФ – путь КДФГ – путь Этнера-Дудорова – встречается только у бактерий В результате расщепления гексоз образуется пируват, который превращается в ацетилкоэнзим А, а он окисляется в ЦТК (при дыхании-полностью, при брожении – частично)

Энергетический метаболизм n n При дыхании протоны водорода в виде восстановленного НАД переносятся на Энергетический метаболизм n n При дыхании протоны водорода в виде восстановленного НАД переносятся на молекулярный кислород или другие неорганические вещества через серию переносчиков (дыхательная цепь). При брожении восстановленный НАД переносится на пируват. В зависимости от конечных продуктов различают разные типы брожения

Типы брожения ▪ маслянокислое ▪ молочнокислое (гомоферментативное, гетероферментативное) ▪ пропионовокислое ▪ спиртовое ▪ муравьинокислое Типы брожения ▪ маслянокислое ▪ молочнокислое (гомоферментативное, гетероферментативное) ▪ пропионовокислое ▪ спиртовое ▪ муравьинокислое

Типы дыхания Аэробное (акцептор протонов водорода – кислород) n Анаэробное (акцептор протонов водорода: n Типы дыхания Аэробное (акцептор протонов водорода – кислород) n Анаэробное (акцептор протонов водорода: n Нитрат – нитратное дыхание n Сульфат – сульфатное дыхание n

Отношение бактерий к кислороду n Облигатные аэробы; n n Строгие аэробы Микроаэрофилы Капнофилы n Отношение бактерий к кислороду n Облигатные аэробы; n n Строгие аэробы Микроаэрофилы Капнофилы n Облигатные анаэробы; n n Строгие анаэробы Аэротолерантные n Факультативные анаэробы n

Классификация бактерий по отношению к кислороду воздуха Группа Облигатные аэробы Микроаэрофилы Капнофилы Наличие ферментов, Классификация бактерий по отношению к кислороду воздуха Группа Облигатные аэробы Микроаэрофилы Капнофилы Наличие ферментов, нейтрализующих токсические продукты О 2 При доступе Без доступа кислорода Супероксид Каталаза воздуха дисмутаза (Н 2 О 2 → Н 2 О+ О 2) (О • →Н 2 О 2) + + растут не растут + ± ↓О 2 – растут не растут ± ↑СО 2 растут не растут +

Анаэробы Аэротолерантные Облигатные Факультативные Наличие ферментов, нейтрализующих токсические продукты О 2 При доступе Без Анаэробы Аэротолерантные Облигатные Факультативные Наличие ферментов, нейтрализующих токсические продукты О 2 При доступе Без доступа кислорода Пероксидаза Ионы воздуха марганца (Н 2 О 2 → Н 2 О+ О 2) (О • →Н 2 О 2) + + супероксид дисмутаза + + Не растут, но не погибают Растут – Погибают Растут + Растут

Классификация бактериальных ферментов n Экзоферменты Синтезируются во внешнюю среду n Эндоферменты Локализация: ¨ Периплазматическое Классификация бактериальных ферментов n Экзоферменты Синтезируются во внешнюю среду n Эндоферменты Локализация: ¨ Периплазматическое пространство ¨ ЦПМ ¨ Цитоплазма n Конститутивные Синтезируются постоянно (в том числе и при отсутствии субстрата) n Индуцибельные Синтезируются только при наличии субстрата n Ферменты вирулентности (патогенности) Субстрат действия – клетки и ткани макроорганизма

РОСТ И РАЗМНОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ РОСТ И РАЗМНОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ

Рост бактерий – увеличение массы клеток без изменения их числа в популяции. Размножение – Рост бактерий – увеличение массы клеток без изменения их числа в популяции. Размножение – увеличение числа клеток в популяции микроорганизмов.

Стадии роста периодической бактериальной культуры Лаг-фаза Деления клеток не происходит n Стадии роста периодической бактериальной культуры Лаг-фаза Деления клеток не происходит n

Стадии роста периодической бактериальной культуры Положительного ускорения Скорость деления клеток увеличивается n Стадии роста периодической бактериальной культуры Положительного ускорения Скорость деления клеток увеличивается n

Стадии роста периодической бактериальной культуры Логарифмического роста (экспоненциальная) Скорость деления клеток максимальная n Стадии роста периодической бактериальной культуры Логарифмического роста (экспоненциальная) Скорость деления клеток максимальная n

Стадии роста периодической бактериальной культуры Отрицательного ускорения Скорость деления клеток снижается n Стадии роста периодической бактериальной культуры Отрицательного ускорения Скорость деления клеток снижается n

Стадии роста периодической бактериальной культуры Стационарная фаза максимума Количество живых клеток постоянно n Стадии роста периодической бактериальной культуры Стационарная фаза максимума Количество живых клеток постоянно n

Стадии роста периодической бактериальной культуры Ускоренной гибели Количество живых клеток начинает снижаться (убывает с Стадии роста периодической бактериальной культуры Ускоренной гибели Количество живых клеток начинает снижаться (убывает с увеличивающейся скоростью) n

Стадии роста периодической бактериальной культуры Логарифмической гибели Количество живых клеток убывает с максимальной скоростью Стадии роста периодической бактериальной культуры Логарифмической гибели Количество живых клеток убывает с максимальной скоростью n

Стадии роста периодической бактериальной культуры Уменьшения скорости гибели Количество живых клеток убывает с уменьшающейся Стадии роста периодической бактериальной культуры Уменьшения скорости гибели Количество живых клеток убывает с уменьшающейся скоростью n

Стадии роста периодической бактериальной культуры Стационарная фаза минимума Количество живых клеток минимально n Стадии роста периодической бактериальной культуры Стационарная фаза минимума Количество живых клеток минимально n

Способы размножения бактерий n Бинарное деление Большинство бактерий: ¨ перегородка формируется от КС к Способы размножения бактерий n Бинарное деление Большинство бактерий: ¨ перегородка формируется от КС к центру клетки – Г+ ¨ перетяжка клетки (клетка истончается посередине) – Г– n Почкование ¨ ¨ n Фрагментация нитевидных форм ¨ ¨ n Francisella Микоплазмы Актиномицеты Микоплазмы Экзоспоры Стрептомицеты n Особый цикл деления Хламидии

Культивирование микроорганизмов Метод культивирования In vivo: n. Культура клеток n. Птичий эмбрион n. Организм Культивирование микроорганизмов Метод культивирования In vivo: n. Культура клеток n. Птичий эмбрион n. Организм животного In vitro: n. Искусственные питательные среды Микроорганизмы Облигатные паразиты: n. Риккетсии n. Хламидии n. Вирусы Почти все патогенные бактерии

Классификация искусственных питательных сред n По консистенции ¨ Жидкие ¨ Полужидкие (0, 5% агара) Классификация искусственных питательных сред n По консистенции ¨ Жидкие ¨ Полужидкие (0, 5% агара) ¨ Плотные (1, 5 -2% агара, свернутые)

Классификация искусственных питательных сред n По составу ¨ Натуральные n простые мясо-пептонный агар и Классификация искусственных питательных сред n По составу ¨ Натуральные n простые мясо-пептонный агар и бульон (МПА и МПБ) ¨ желатин ¨ молоко ¨ кусочки овощей ¨ n сложные простые + добавка ¨ Синтетические

Классификация искусственных питательных сред n По назначению ¨ Основные Универсальные (простые натуральные) n Специальные Классификация искусственных питательных сред n По назначению ¨ Основные Универсальные (простые натуральные) n Специальные (сложные натуральные) n ¨ Элективные (селективные) ¨ Дифференциально-диагностические ¨ Консервирующие

Требования к условиям культивирования бактерий n Питательные потребности ¨ простые – растут на универсальных Требования к условиям культивирования бактерий n Питательные потребности ¨ простые – растут на универсальных питательных средах ¨ сложные – растут на специальных питательных средах n Температура культивирования ¨≈ 37°С – мезофилы ¨ 6 – 20°С – психрофилы ¨ 50 – 60°С – термофилы

Требования к условиям культивирования бактерий n Реакция среды (р. Н) ¨ кислая – ацидофилы Требования к условиям культивирования бактерий n Реакция среды (р. Н) ¨ кислая – ацидофилы ¨ нейтральная – большинство ¨ щелочная – алкалифилы n патогенных бактерий Условия аэрации ¨ не принимают во внимание – факультативные анаэробы ¨ ↓ О 2 – микроаэрофилы ¨ ↑ СО 2 – капнофилы ¨ без доступа воздуха – анаэробы ¨ с обязательным доступом воздуха – облигатные аэробы

КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ

Колония – видимое невооруженным глазом скопление бактерий одного вида, являющееся потомством одной клетки. Колонии Колония – видимое невооруженным глазом скопление бактерий одного вида, являющееся потомством одной клетки. Колонии бактерий разных видов отличаются: - формой; - величиной; - прозрачностью; - цветом; - высотой; - характером поверхности и краев; - консистенцией.

Характер роста бактерий на искусственных питательных средах n Плотные питательные среды ¨ S-форма колоний Характер роста бактерий на искусственных питательных средах n Плотные питательные среды ¨ S-форма колоний ( «гладкая» ) кокки n Г– палочки, кроме Yersinia pestis n ¨ R-форма колоний ( «шероховатая» ) Г+ палочки n Yersinia pestis n

Рост микобактерий на среде Левенштейна-Йенсена Рост микобактерий на среде Левенштейна-Йенсена

Характер роста бактерий на искусственных питательных средах n Жидкие питательный среды ¨ диффузная муть Характер роста бактерий на искусственных питательных средах n Жидкие питательный среды ¨ диффузная муть – большинство бактерий ¨ плёнка – «коховские бактерии» ¨ придонный или пристеночный рост – стрептококки ¨ плёнка со спускающимися вниз «сталактитами» – Yersinia pestis

Методы создания анаэробных условий для культивирования бактерий Методы создания анаэробных условий для культивирования бактерий

Физические n n n культивирование в анаэростате (выкачивается воздух) или аппарате Киппа (замещается инертным Физические n n n культивирование в анаэростате (выкачивается воздух) или аппарате Киппа (замещается инертным газом, например азотом) трубки Виньяль-Вийона (смешивание с расплавленной и охлаждённой питательной средой с её последующим застыванием – глубинное культивирование) засев уколом в высокий столбик (полужидкой среды) культивирование под слоем масла регенерация жидкой питательной среды перед засевом (кипячение с последующим быстрым охлаждением) метод Перетца (в чашку Петри заливается охлаждённая среда, смешанная с культурой, на поверхность – предметное стекло, сняв которое можно легко добраться до выросшей культуры)

Химические n в замкнутом объёме протекает химическая реакция с поглощением кислорода ¨ метод Аристовского Химические n в замкнутом объёме протекает химическая реакция с поглощением кислорода ¨ метод Аристовского (сыпучие ингредиенты) ¨ метод Омелянского (жидкие ингредиенты) n включение в питательную средуцирующих веществ (связывают растворённый в среде кислород) ¨ глюкоза ¨ тиогликолевая кислота и др.

Биологические n метод Фортнера (в замкнутом объёме культивируются анаэробы и жадный аэроб – после Биологические n метод Фортнера (в замкнутом объёме культивируются анаэробы и жадный аэроб – после прекращения роста которого в безкислородной среде начинают расти анаэробы)

Метод Китта-Тароцци n среда Китта-Тароцци ¨ МПБ с глюкозой ¨ на поверхности – масло Метод Китта-Тароцци n среда Китта-Тароцци ¨ МПБ с глюкозой ¨ на поверхности – масло ¨ на дне – кусочки печени

БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ

Изучение сахаролитических свойств n Питательные среды, методы Дифференциально-диагностические среды: ¨ Эндо ¨ Левина ¨ Изучение сахаролитических свойств n Питательные среды, методы Дифференциально-диагностические среды: ¨ Эндо ¨ Левина ¨ Плоскирева n Принцип действия утилизация содержащейся в среде лактозы сдвиг р. Н в кислую сторону изменение цвета колонии

изучение сахаролитических свойств n Питательные среды, методы Среды накопления и первичной дифференциации: ¨ Рессела изучение сахаролитических свойств n Питательные среды, методы Среды накопления и первичной дифференциации: ¨ Рессела (глюкоза+лактоза) ¨ Клиглера (глюкоза+лактоза+Н 2 S) ¨ Олькеницкого (глюкоза+лактоза+Н 2 S+мочевина) n Принцип действия ¨ утилизация глюкозы изменение цвета только столбика ¨ утилизация лактозы изменение цвета и столбика и косяка ¨ выработка Н 2 S почернение ¨ утилизация мочевины покраснение

Двухсахарные среды Двухсахарные среды

изучение сахаролитических свойств n Питательные среды, методы Среды Гисса (в коротком ряду Гисса – изучение сахаролитических свойств n Питательные среды, методы Среды Гисса (в коротком ряду Гисса – с лактозой, глюкозой, маннитом, мальтозой, сахарозой) n Принцип действия утилизация содержащегося в среде углевода сдвиг р. Н в кислую сторону изменение цвета среды

Изучение протеолитических свойств n Питательные среды, методы ¨ желатин ¨ продукция индола ¨ продукция Изучение протеолитических свойств n Питательные среды, методы ¨ желатин ¨ продукция индола ¨ продукция аммиака ¨ продукция Н 2 S n Внешний эффект при положительной пробе ¨ разжижение ¨ покраснение индикаторной бумажки ¨ посинение лакмусовой бумажки ¨ см. среды Клиглера и Олькеницкого

Разжижение желатина Разжижение желатина

Определение наличия отдельных ферментов n Питательные среды, методы ¨ каталазная активность ¨ оксидазная активность Определение наличия отдельных ферментов n Питательные среды, методы ¨ каталазная активность ¨ оксидазная активность n Внешний эффект при положительной пробе ¨ газообразование при смешивании культуры с перекисью водорода ¨ покраснение индикаторной бумажки

Спасибо за внимание, уважаемые студенты ! Спасибо за внимание, уважаемые студенты !