LD_OK_1_2022

Содержание

Слайд 2

Строение бактерий

Лекция 1

Строение бактерий Лекция 1

Слайд 3

Отличия в строении прокариот и эукариот

эукариоты

Имеют:
поверхностную мембрану,
эндоплазматическую сеть,
комплекс Гольджи,
одно или

Отличия в строении прокариот и эукариот эукариоты Имеют: поверхностную мембрану, эндоплазматическую сеть,
несколько ядер,
митохондрии.
Клеточная стенка имеет разный характер строения и степень выраженности в зависимости от стадии и фазы развития.
Размножаются половым и бесполым путем
прокариоты

Нет:
Ядра, ядерной оболочки, ядрышек и ядерного сока,
Митохондрий,
Эндоплазматической сети и аппарата Гольджи;
У некоторых нет клеточной стенки.
Размножаются поперечным делением или почкованием.

Слайд 4

Схема строения бактериальной клетки

Схема строения бактериальной клетки

Слайд 5

Органеллы бактериальной клетки:
Обязательные
Нуклеоид ,
Цитоплазма,
Цитоплазматическая мембрана ,
Клеточная стенка,
Рибосомы ,
Мезосомы .

Необязательные

Органеллы бактериальной клетки: Обязательные Нуклеоид , Цитоплазма, Цитоплазматическая мембрана , Клеточная стенка,
(факультативные)
Плазмиды,
Цитоплазматические включения,
Защитные приспособления:
спора (эндоспора)
Капсула,
Жгутики,
Пили, фимбрии.

Слайд 6

Строение клеточной стенки бактерий

Строение клеточной стенки бактерий

Слайд 7

Схема строения оболочек грамположительных и грамотрицательных бактерий

Схема строения оболочек грамположительных и грамотрицательных бактерий

Слайд 8

Строение пептидогликана грамположительных бактерий
Пептидогликан имеет волокнистую структуру и состоит из

Строение пептидогликана грамположительных бактерий Пептидогликан имеет волокнистую структуру и состоит из параллельно
параллельно расположенных молекул гликана, образованного повторяющимися остатками
N-ацетилглюкозамина (Г)
и N-ацетилмурамовой кислоты (М),
соединенных гликозидной связью
Г—М—Г—М—Г—М
Соседние молекулы гликана соединяются через N-ацетилмурамовые кислоты (М) тетрапептидной связью (состоит из 4 аминокислот, например, L-ала—D-глу—L-лиз—D-ала).
Г—М—Г—М—Г—М—Г—М—Г—М
L-ала L-ала
D-глу D-глу
L-лиз-гли-гли-гли-гли-гли-L-лиз
D-ала D-ала
Г—М—Г—М—Г—М—Г—М—Г—М
Тетрапептиды соединены друг с другом полипептидными цепочками из 5 остатков глицина = пентаглицин

Слайд 9

Строение пептидогликана грамотрицательных бактерий

Пептидогликан - состоит из параллельных молекул гликана,
Г—М—Г—М—Г—М

Строение пептидогликана грамотрицательных бактерий Пептидогликан - состоит из параллельных молекул гликана, Г—М—Г—М—Г—М
соседние молекулы гликана соединены тетрапептидами:
L-ала—D-глу—мезо-диаминопимелиновая к-та—D-ала
тетрапептиды соединяются друг с другом через D-ала одной цепи и мезоДАП другой.
Г—М—Г—М—Г—М—Г—М—Г—М
L-ала L-ала
D-глу D-глу
ДАП ДАП
D-ала D-ала
Г—М—Г—М—Г—М—Г—М—Г—М

Слайд 10

Строение наружной мембраны грамотрицательных бактерий

Наружная мембана – через липопротеин связана с пептидогликаном,

Строение наружной мембраны грамотрицательных бактерий Наружная мембана – через липопротеин связана с
- имеет вид волнообразной трехслойной структуры,
- основным компонентом является бимолекулярный слой липидов,
- мозаичная структура, состоит из:
= липополисахарида,
= фосфолипидов,
= белков,
- ассиметрична:
= внутренний слой состоит из фосфолипидов,
= в наружном расположен липополисахарид (ЛПС).

Слайд 11

Строение липополисахарида грамотрицательных бактерий

Липополисахарид состоит из 3-х фрагментов:
-липид А – одинаков

Строение липополисахарида грамотрицательных бактерий Липополисахарид состоит из 3-х фрагментов: -липид А –
у всех гр-бактерий,
- обуславливает токсичность,
- отождествляется с эндотоксином,
- с его помощью ЛПС крепится в наружной мембране;
- ядро = основной фрагмент (базисный) – состоит из олигосахаридов, одинаков,
- наиболее постоянной частью ядра является кетодезоксиоктоновая к-та;
высоковариабельная цепь полисахаридов = О- специфическая часть - обусловливает серогруппу, серовар (О-АГ).

Слайд 12

Дефектные формы бактерий

Дефектные формы бактерий

Слайд 13

Микро- и макрокапсула бактерий

Микро- и макрокапсула бактерий

Слайд 14

Микро- и макрокапсула бактерий

Микро- и макрокапсула бактерий

Слайд 15

Капсула бактерий

Капсула бактерий

Слайд 16

Жгутики бактерий

Органы движения бактерий
жгутики
осевая нить (у спирохет)
Тип движения жгутиков
Вращательный

Жгутики бактерий Органы движения бактерий жгутики осевая нить (у спирохет) Тип движения жгутиков Вращательный

Слайд 17

Жгутики бактерий
Выявление жгутиков
косвенное – по факту подвижности бактерий (методы висячей и

Жгутики бактерий Выявление жгутиков косвенное – по факту подвижности бактерий (методы висячей
раздавленной капли)
прямое:
специальные методы окраски,
фазово-контрастная микроскопия (у лофотрихов),
электронная микроскопия.

Слайд 18

Классификация бактерий по числу и расположению жгутиков

монотрихи – один на полюсе (Холерный

Классификация бактерий по числу и расположению жгутиков монотрихи – один на полюсе
вибрион, псевдомонады)
политрихи – много:
лофотрихи – пучок (Род Alcaligenes)
амфитрихи – на противоположенных полюсах (Спириллы)
перитрихи – по всей поверхности (Кишечная палочка, возбудитель столбняка)
атрихи – жгутики отсутствуют

Слайд 19

Спора и спорообразование у бактерий

Определение: СПОРА - покоящаяся форма, позволяющая сохранить наследственную

Спора и спорообразование у бактерий Определение: СПОРА - покоящаяся форма, позволяющая сохранить
информацию бактериальной клетки в неблагоприятных условиях внешней среды
Функция - защита от:
неблагоприятных физико-химических факторов внешней среды
истощения питательной среды
Строение - ДНК, окруженная многослойной оболочкой, в т.ч. пептидогликановой (кортекс)

Слайд 20

Спора и спорообразование у бактерий

Место образования:
внешняя среда (не в организме человека)
искусственная питательная

Спора и спорообразование у бактерий Место образования: внешняя среда (не в организме
среда
Факторы, обуславливающие термоустойчивость:
практически полное отсутствие свободной воды
повышенная концентрация кальция
наличие дипиколиновой кислоты
особое строение белка
особое строение пептидогликана кортекса

Слайд 21

Стадии образования споры

формирование спорогенной зоны (уплотненный участок цитоплазмы вокруг нуклеоида)
образование проспоры (изолирование

Стадии образования споры формирование спорогенной зоны (уплотненный участок цитоплазмы вокруг нуклеоида) образование
спорогенной зоны от остальной части цитоплазмы врастающей внутрь клетки ЦПМ)
образование кортекса и дипиколиновой кислоты
образование внешней оболочки, содержащей соли кальция
отмирание вегетативной части клетки (идет параллельно с 1-4)

Слайд 22

Стадии прорастания споры

набухание (увеличение количества свободной воды)
активация ферментов
разрушение плотных оболочек (разрушаются соли

Стадии прорастания споры набухание (увеличение количества свободной воды) активация ферментов разрушение плотных
кальция, кортекс, дипиколиновая кислота)
выход ростовой трубки (бактериальной клетки)
синтез клеточной стенки

Слайд 23

Схема процессов спорообразования и прорастания споры

Схема процессов спорообразования и прорастания споры

Слайд 24

Спорообразующие бактерии

Бациллы
(спора меньше диаметра клетки)

Клостридии
(спора больше диаметра клетки)

Спорообразующие бактерии Бациллы (спора меньше диаметра клетки) Клостридии (спора больше диаметра клетки)

Слайд 25

Выявление спор - окраска по Ожешко

Выявление спор - окраска по Ожешко

Слайд 26

Выявление спор - окраска по Граму

Выявление спор - окраска по Граму

Слайд 27

Актиномицеты

Классификация:
Тип: Actinobacteria
Класс: Actinobacteria
Роды: - Actinomyces (A.bovis)
- Nocardia (N.asteroides)
Медицинское значение -вызывают

Актиномицеты Классификация: Тип: Actinobacteria Класс: Actinobacteria Роды: - Actinomyces (A.bovis) - Nocardia
актиномикоз (в пораженных тканях образуют переплетения гиф – друзы, которые в центре кальцинируются) и нокардиоз

Слайд 28

Актиномицеты

Морфология:
имеют вид палочек или нитей (гиф), которые переплетаясь образуют мицелий (субстратный и

Актиномицеты Морфология: имеют вид палочек или нитей (гиф), которые переплетаясь образуют мицелий
воздушный),
на концах воздушного мицелия располагаются спороносцы (орган плодоношения), несущие 1 или несколько спор,
жгутиков не имеют,
истинных спор и капсул не образуют.

Слайд 29

Актиномицеты

Отличие от бактерий –
в составе пептидогликана клеточной стенки имеют:
арабинозу,
галактозу,

Актиномицеты Отличие от бактерий – в составе пептидогликана клеточной стенки имеют: арабинозу, галактозу, ксилозу, мадурозу.

ксилозу,
мадурозу.

Слайд 30

Спирохеты

Классификация
Тип: Spirochaetes
Класс: Spirochaetes
Роды:
Treponema
(T. palliudum)
Leptospira
L. interrogans)
Borrelia

Спирохеты Классификация Тип: Spirochaetes Класс: Spirochaetes Роды: Treponema (T. palliudum) Leptospira L.
(B. reccurrentis)

1 — протоплазматический цилиндр; 2 — наружный чехол; 3 — аксиальные фибриллы; 4 — блефаропласт = место прикрепления аксиальных фибрилл; 5 — пептидогликановый слой клеточной стенки; 6 — ЦПМ.

Слайд 31

Спирохеты

Особенности ультраструктуры
В периплазматическом пространстве клеточной стенки вдоль всего тела бактерий проходит осевая

Спирохеты Особенности ультраструктуры В периплазматическом пространстве клеточной стенки вдоль всего тела бактерий
нить (аксиальная нить или фибрилла), которая крепится к блефаропластам,
Осевая нить состоит (аналогично жгутику) из сократительного белка флагеллина и служит органоидом движения.
Поэтому спирохеты двигаются благодаря сокращению всего тела.

1 — протоплазматический цилиндр; 2 — наружный чехол; 3 — аксиальные фибриллы; 4 — блефаропласт = место прикрепления аксиальных фибрилл; 5 — пептидогликановый слой клеточной стенки; 6 — ЦПМ.

Слайд 32

Особенности морфологии спирохет

Особенности морфологии спирохет

Слайд 33

Особенности морфологии спирохет

Трепонемы Боррелии Лептоспиры

Особенности морфологии спирохет Трепонемы Боррелии Лептоспиры

Слайд 35

Особенности морфологии и ультраструктуры риккетсий

Классификация:
Тип:Proteobacteria
Класс:
Alphaproteobacteria
Род:Rickettsia (R.prowazekii)

Ультраструктура:
типичная структура грамотрицательных бактерий,
у

Особенности морфологии и ультраструктуры риккетсий Классификация: Тип:Proteobacteria Класс: Alphaproteobacteria Род:Rickettsia (R.prowazekii) Ультраструктура:
некоторых видов есть наружная мембрана,
- жгутиков, спор, капсул нет.

Слайд 36

Особенности морфологии и ультраструктуры риккетсий

Морфология – коккобактерии
Принципиальное отличие от других прокариот -

Особенности морфологии и ультраструктуры риккетсий Морфология – коккобактерии Принципиальное отличие от других
облигатные внутриклеточные паразиты
Локализация в клетке-хозяине -диффузно в цитоплазме и/или ядре

Слайд 38

Классификация и ультраструктура хламидий
Тип: Chlamydiaе
Класс: Chlamydiae
Род: Chlamydia (С.psittaci,
C. trachomatis,
C.

Классификация и ультраструктура хламидий Тип: Chlamydiaе Класс: Chlamydiae Род: Chlamydia (С.psittaci, C.
pneumoniae)

Ультраструктура – типичная для грамотрицательных бактерий

Слайд 39

Особенности морфологии хламидий
Морфология:
Вне клеток – элементарные тельца = спороподобные сферические клетки

Особенности морфологии хламидий Морфология: Вне клеток – элементарные тельца = спороподобные сферические
(являются инфекционной формой),
В клетках – ретикулярные тельца = делящиеся формы, образуют микроколонии в клетках.

Принципиальное отличие от других прокариот - облигатные внутриклеточные паразиты.

Слайд 40

Классификация микоплазм

Тип: Firmicutes
Класс: Mollicutes
Роды:
Mycoplasma (M.pneumoniae)
Ureaplasma (U.urealiticum)

Классификация микоплазм Тип: Firmicutes Класс: Mollicutes Роды: Mycoplasma (M.pneumoniae) Ureaplasma (U.urealiticum)

Слайд 41

Особенности морфологии и ультраструктуры микоплазм

Полиморфные микроорганизмы,
Покрыты трехслойной эластичной мембраной,
В ЦПМ содержатся стерины,

Особенности морфологии и ультраструктуры микоплазм Полиморфные микроорганизмы, Покрыты трехслойной эластичной мембраной, В
снаружи расположен капсулоподобный слой,
Жгутиков не имеют, спор не образуют,
Очень сильно отличаются по структуре ДНК

Принципиальные отличия от других прокариот:
Нет КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ→ нет определенной формы,

Слайд 42

Классификация Eumycota по признаку септированности гиф

несептированные = низшие грибы – фикомицеты,
септированные =

Классификация Eumycota по признаку септированности гиф несептированные = низшие грибы – фикомицеты,
высшие грибы – эумицеты.

Слайд 43

Классификация грибов

Надцарство: эукариоты
Царство:Mycota или Fungi
Отделы:
Myxomycota (грибы-слизневики)
Eumycota (настоящие грибы),
Классы:
Zygomycоtа – фикомицеты
Ascomycоtа –

Классификация грибов Надцарство: эукариоты Царство:Mycota или Fungi Отделы: Myxomycota (грибы-слизневики) Eumycota (настоящие
эумицеты
Basidiomycоtа – эумицеты
Deuteromycоtа– эумицеты

Слайд 44

Классификация Eumycota по признаку процесса размножения

половой (совершенные грибы) – все, кроме дейтеромицетов,
бесполый

Классификация Eumycota по признаку процесса размножения половой (совершенные грибы) – все, кроме
(несовершенные грибы) – дейтеромицеты.

Слайд 45

Строение клеток грибов

- В клеточной стенке:
– хитин (но с низким

Строение клеток грибов - В клеточной стенке: – хитин (но с низким
содержанием азота, в отличие от клеток членистоногих),
Глюканы,
Маннаны.
- В цитоплазматической мембране:
Стероиды,
Эргостерин,
зимэстерол.
- В цитоплазме - производные аппарата Гольджи (только у грибов!):
- сегресомы = вакуолеподобные структуры, ограничивают поступление в клетку гидрофобных веществ,
- хитосомы – содержат фермент хитинсинтетазу, необходимый для синтеза хитина

Слайд 46

Типы роста грибков

Дрожжевой – одноклеточные организмы,
2. Гифальный = мицелиальный (плесневой) – многоклеточные

Типы роста грибков Дрожжевой – одноклеточные организмы, 2. Гифальный = мицелиальный (плесневой) – многоклеточные организмы.
организмы.

Слайд 47

Одноклеточные организмы - Дрожжи: морфология

Сферические или овоидные клетки от 3 до 15

Одноклеточные организмы - Дрожжи: морфология Сферические или овоидные клетки от 3 до
мкм в диаметре
Делятся почкованием

Candida albicans в поражённой ткани

Слайд 48

Дрожжи: морфология

Образуют псевдогифы (псевдомицелий) – цепочки удлиненных клеток,
На концах псевдогиф располагаются хламидоспоры

Дрожжи: морфология Образуют псевдогифы (псевдомицелий) – цепочки удлиненных клеток, На концах псевдогиф
= крупные покоящиеся споры с двухслойной оболочкой,
На перетяжках псевдомицелия располагаются бластоспоры =клетки почки, которые трансформируются в псевдогифы,

Слайд 49

Многоклеточные организмы – Плесени = нитчатые грибы

структурная вегетирующая единица = гифа –

Многоклеточные организмы – Плесени = нитчатые грибы структурная вегетирующая единица = гифа
разветвлённая микроскопическая нить,
переплетаясь гифы образуют мицелий (способность его образовывать – отличие настоящих грибов от грибов-слизевиков)

Слайд 50

Диморфизм грибков

= способность существовать в двух морфологических фформах = феномен

Диморфизм грибков = способность существовать в двух морфологических фформах = феномен морфологического
морфологического полиморфизма, когда один и тот же вид может быть:
как мицелиальным (плесневым),
так и дрожжеподобным.
= феномен может быть проявлением адаптации гриба к изменившимся условиям внешней среды:
- при выделении от больного – дрожжевая форма,
- при росте на питательных средах – мицелиальная.

Слайд 51

Плесени: характеристика мицелия

субстратный (вегетативный) – врастает в питательный субстрат,
воздушный (репродуктивный):
– формирует

Плесени: характеристика мицелия субстратный (вегетативный) – врастает в питательный субстрат, воздушный (репродуктивный):
споры,
споры развиваются в специализированных структурах – спорофорах, находящихся на специализированных гифах воздушного мицелия,
различают эндо- и экзоспоры.

Слайд 52

Плесени, имеющие эндоспоры

Гифа воздушного мицелия =спорангиофора,
Эндоспоры развиваются в терминально увеличенном конце гифы

Плесени, имеющие эндоспоры Гифа воздушного мицелия =спорангиофора, Эндоспоры развиваются в терминально увеличенном
– спорангии,
гифа, несущая спорангии – спорангиеносец.

Mucor
(головчатая плесень)

Слайд 53

Плесени, имеющие экзоспоры = конидии

Гифа воздушного мицелия, несущая экзоспоры =спорофора =конидиофора,
Экзоспоры располагаются

Плесени, имеющие экзоспоры = конидии Гифа воздушного мицелия, несущая экзоспоры =спорофора =конидиофора,
на поверхности спорофоры (= конидии),
Гифа, несущая конидии = конидиеносец:
микроконидии – одноклеточные,
макроконидии – многоклеточные.

Слайд 54

Типы конидий - род Aspergillus

конидиефоры заканчиваются терминальными пузырьками (головками), в которые

Типы конидий - род Aspergillus конидиефоры заканчиваются терминальными пузырьками (головками), в которые
врастают бутылкообразные конидии
(например, у Aspergillus = леечная плесень)

Слайд 55

Типы конидий - род Penicillium

вместо головки может развиваться кисточка
(например, у Penicillium

Типы конидий - род Penicillium вместо головки может развиваться кисточка (например, у
= кистевик),
артроконидии – формируются при фрагментации конидиофора.

Слайд 56

Патогенные простейшие: классификация

Царство:Animalia
Подцарство:Protozoa
Типы:
Sarcomastigophoraе
Apicomplexa
Ciliophora
Microspora

Trichomonas

Патогенные простейшие: классификация Царство:Animalia Подцарство:Protozoa Типы: Sarcomastigophoraе Apicomplexa Ciliophora Microspora Trichomonas

Слайд 57

Патогенные простейшие: общая характеристика

Одноклеточные микроорганизмы,
По структуре близки к клеткам животных,
Большинство – гетеротрофный

Патогенные простейшие: общая характеристика Одноклеточные микроорганизмы, По структуре близки к клеткам животных,
тип метаболизма,
Клетки покрыты плотной оболочкой – пелликулой,
Многие подвижны:
временные псевдоподии
постоянные органеллы:
жгутики
реснички,
Имя файла: LD_OK_1_2022.pptx
Количество просмотров: 47
Количество скачиваний: 0