Mikrobiologia cz1 Bakterie

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

Vezi cartonașe similare:

Mikrobiologia cz2 - Grzyby

Trebuie să te autentifici pentru a posta un comentariu.