非细胞型微生物的形态与分类

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非细胞型微生物的结构特点

非细胞型微生物的结构特点

非细胞型微生物的结构特点
非细胞型微生物是一类简单的微生物生物体,它们的存在方式与
传统生物体有很大的区别。

这类微生物包括了病毒、质体、噬菌体和
线粒体等。

与细胞相比,非细胞型微生物的结构远不如复杂,但它们
都具有一定的特点。

首先,非细胞型微生物的大小不一。

其中最小的病毒由几个蛋白
质和一些核酸组成,直径只有几纳米,而一些较大的质体、噬菌体则
可以达到微米级别。

此外,不同的非细胞型微生物之间所包含的遗传
物质不同。

例如病毒只包含少量的DNA或者RNA,而线粒体则包含大量的DNA等。

第二,非细胞型微生物在形态上呈现出多样性。

病毒通常呈球形
或者柱形,而噬菌体则呈棒状或者头部呈球形。

线粒体则分为棒状和
圆形两类。

此外,非细胞型微生物还具有很好的适应性能力,可以根
据环境的不同而发生相应的变化。

第三,非细胞型微生物缺乏细胞膜和细胞质等特征。

它们仅由蛋
白质、核酸和其他生物分子构成。

这也意味着,非细胞型微生物没有
细胞的自主性,而必须依附于其他细胞或者细胞组织中进行生长繁殖。

最后,非细胞型微生物的生存能力在一定程度上也受到影响。


们不能够单独进行新陈代谢,因此只能通过其他的生物学系统来进行
营养代谢。

同时,它们的复制方式和细胞也有所不同,往往需要利用
其他的宿主生物进行。

综合来看,非细胞型微生物在结构上比较简单,不能单独进行生
存繁殖,但具有适应性强、多样化、大小不一等特点。

这些特征也使
得非细胞型微生物成为微生物学的重要研究对象之一。

非细胞型微生物的形态及结构优秀课件

非细胞型微生物的形态及结构优秀课件

四、病毒的生物学特性
(一) 病毒血凝现象
红细胞凝集(HA):有的病毒囊膜上含有血凝素(如禽流感病毒 的血凝素),能与多种动物的红细胞表面的 糖蛋白受体相结合所产生的 凝集现象,称为 红细胞凝集简称血凝。
二十面体立体对称的代表-腺病毒
② 螺旋状对称型
壳体呈杆状或丝状外观。 蛋白质亚基有规律地沿着中 心轴呈螺旋排列,形成高度 有序、对称的稳定结构。核 酸位于壳体内侧的螺旋状沟 中,多为单链RNA。正黏病 毒科、副黏病毒科、弹状病 毒科、冠状病毒科等病毒的 衣壳属此类。
螺旋对称的代表-烟草花叶病毒
③ 复合对称型
非细胞型微生物的 形态及结构优秀课

主要内容:
病毒的形态和大小 病毒的结构和化学组成 病毒的生物学特性 亚病毒
一、 概 述
(真)病毒:至少含核酸和蛋白质两种组分
非细胞生物
类病毒:只含具侵染性的RNA组分
亚病毒 卫星RNA:只含有不具侵染性的RNA组分
朊病毒:只含蛋白质
(一) 病毒的发现 病毒在自然界广泛分布,人、动物、植物、藻类、真菌和细菌有
(三)病毒的结构
从内到外为核酸芯髓、衣壳、囊膜。
基本结构
特殊成分
核酸芯髓 核衣壳
衣壳
囊膜
纤突
1、病毒的核心 核酸和少量的功能性蛋白质构成病毒的核心。
成分:主要成分为核酸(DNA或RNA)。 功能:核酸是病毒的基因组,为病毒复制、遗传
、变异及对宿主的感染性 等提供遗传信 息。
2、衣壳
衣壳是由一定数量的壳粒组成的包裹病毒心髓的一层蛋白质结构。 每个壳粒又是由一个或多个多肽分子组成的。 (1)成分:蛋白质。 (2)功能: ① 保护病毒的核酸免受环境中核酸酶或其它影响因素的破坏 ② 介导病毒核酸进入宿主细胞中 ③ 衣壳蛋白具有抗原性,是病毒颗粒的主要抗原成分 ④ 由于不同种类的病毒衣壳所含壳粒数不同,所以衣壳可作为病毒鉴别 和分类的依据之一。

微生物学知识点总结

微生物学知识点总结

绪论1、微生物的分类2、甲类法定报告传染病:鼠疫,霍乱3、发展史巴斯德:巴氏消毒法,研制鸡霍乱、炭疽和狂犬病疫苗郭霍:郭霍法则弗莱明:青霉素汤飞凡:分离出沙眼衣原体细菌的形态与结构1、观察细菌的大小和形态,应选择适宜生长条件下的对数生长期细菌为宜。

2、细菌的基本结构3、细菌细胞壁缺陷型(L-型细菌)高渗环境中可生长典型菌落:油煎蛋样菌落可恢复为原菌4、细菌的特殊结构5、细菌芽胞并不直接引起疾病,只有在芽胞发芽成为繁殖体后,才能迅速大量繁殖而致病。

6、芽胞不包含质粒。

7、细菌的抵抗力比较:有芽胞,选芽胞;无芽胞,选金黄色葡萄球菌。

8、细菌的生长繁殖(1)个体的生长繁殖二分裂;代时:15~30分钟(2)群体的生长繁殖9、细菌合成代谢产物致病作用:热原质,毒素(外毒素和内毒素),侵袭性菌鉴别作用:色素,细菌素治疗作用:抗生素,维生素噬菌体1、噬菌体是感染细菌、真菌、放线菌或螺旋体等微生物的病毒。

2、噬菌体具有病毒的基本特性:①个体微小,无细胞结构;②严格胞内寄生;③有严格的宿主特异性;④抗原性;⑤抵抗力3、噬菌体的化学组成:核酸,一种,DNA或RNA,遗传物质;蛋白质,保护核酸,识别宿主菌4、噬菌体分类①毒性噬菌体增殖过程:吸附、穿入、生物合成、成熟与释放。

吸附的原理:受体、配体特异性结合②温和噬菌体整合在细菌基因组上的噬菌体基因称为前噬菌体。

带有前噬菌体的细菌称为溶原性细菌。

三状态两周期:三状态,①游离的具有传染性的噬菌体颗粒;②宿主菌胞质内类似质粒的噬菌体核酸;③前噬菌体。

两周期:溶原性周期和溶菌性周期。

★毒性噬菌体只有溶菌性周期。

细胞的变异与遗传1、细菌基因组的组成:细菌染色体、质粒、整合在染色体中的噬菌体基因组、转座元件2、质粒的特征:①自我复制;②编码产物赋予细菌某些性状的特征;③可自行丢失与消除,非必需;④具有转移性;⑤相容性与不相容性3、细菌由野生型变为突变型,经过第二次突变恢复野生型的性状,称为回复突变;往往是表型回复突变,即第二次突变没有改变正向突变的序列,只是在其他位点发生突变,从而抑制了第一次突变的效应,称为抑制突变。

非细胞型微生物的形态、结构与分类(精美课件)

非细胞型微生物的形态、结构与分类(精美课件)

亚病毒因子的分类
分类依据
亚病毒因子根据其核酸类型、蛋 白质外壳特征和感因子 分为卫星病毒和朊病毒等类型。 卫星病毒依赖于辅助病毒才能复 制,朊病毒则通过改变寄主细胞
的代谢来复制自身。
与病毒分类的关系
亚病毒因子是非细胞型微生物的 一部分,其分类与病毒类似,但
分类
非细胞型微生物主要包括病毒、 亚病毒和某些立克次氏体、衣原 体等。
形态与结构特点
形态
非细胞型微生物的形态多样,如球形、杆形、螺旋形等。
结构
非细胞型微生物通常由核酸和蛋白质外壳组成,有些还含有 脂质和糖类。
生物学特性与功能
特性
非细胞型微生物具有高度的寄生性,必须依赖活细胞才能进行生命活动。
功能
非细胞型微生物在自然界中广泛存在,对生物圈和生态平衡起着重要作用,如 参与物质循环、促进有机物分解等。同时,有些非细胞型微生物也能引起人类 和动物的疾病。
02 病毒的形态、结构与分类
病毒的形态
球形
如流感病毒、疱疹病毒 等,呈圆形或近似圆形

杆形
如烟草花叶病毒,呈长 杆状。
螺旋形
如烟草花叶病毒,呈螺 旋状。
种类较少。
04 藻类的形态、结构与分类
藻类的形态
单细胞藻类
这类藻类只有一个细胞,形态多 样,包括球形、杆状、螺旋形等

多细胞藻类
由多个细胞组成,形成丝状、管状 、片状等形态,如水绵、褐藻等。
群体和组织状藻类
多个细胞聚集在一起,形成群体或 组织状,如海绵藻、粘孢子虫等。
藻类的结构
细胞壁
多数藻类有细胞壁,主要成分为纤维素或果胶质,少数无细胞壁,如 中心硅藻纲。
核区
原生动物具有核区,是细胞核所在区域,控制细 胞的代谢和遗传。

微生物分类的方法

微生物分类的方法

微生物分类的方法
1.形态学分类:
-非细胞型微生物(病毒):根据其核酸类型、壳体结构、基因组大小和结构等特征分类。

-原核细胞型微生物(细菌、古菌):通过显微镜观察它们的形态如形状、排列方式(杆菌、球菌、螺旋菌等)、染色反应(革兰氏阳性菌或革兰氏阴性菌)、鞭毛结构以及特殊结构(芽孢、荚膜等)来初步分类。

-真核细胞型微生物(真菌、原生动物等):根据孢子形态、菌丝构造、繁殖方式等进行区分。

2.生理生化特征:
-进行一系列生化实验,例如糖发酵试验、氧化酶试验、触酶试验、脂肪酸组成分析等,以确定微生物在新陈代谢上的差异并据此分类。

3.分子生物学方法:
-DNA-DNA杂交技术:比较不同微生物间全基因组或者特定基因序列的相似度,以此作为分类依据。

-16SrRNA基因测序:这是细菌和古菌分类的金标准,通过分析16SrRNA基因序列的同源性和系统发育关系进行分类。

-基因组学分析:随着高通量测序技术的发展,对微生物全基因组进行测序,通过比对基因组序列构建系统发育树,实现更精细的分类。

4.生态分布与功能特性:
-微生物在自然环境中的分布、生存策略及所起的生态功能也是分类的重要参考因素。

微生物学--病毒

微生物学--病毒

⑵ 衣壳(capsid)
由衣壳粒以对称的形式,构 成病毒的外壳,有保护核酸的作 用,是病毒粒子的主要支架结构 和抗原成分。 ⑶ 核心 也叫基因组,是指衣壳中心 包围的病毒核酸。
⑷ 核衣壳(nucleocapsid)
是病毒的蛋白质衣壳和病毒核酸的合称。 冠 状 病 毒
流感病毒
⑸ 包膜(envelope)
大肠杆菌T4噬菌体,是病毒中复合对称代表,由椭 圆形二十面体头部和螺旋对称尾部组合而成。
大肠杆菌T4噬菌体: 头部:廿面体对称,由蛋白质衣壳构成,含线状dsDNA。 颈部: 位于头尾相连处,包 括颈环(薄盘状)和颈须。
尾鞘:长95nm,由衣壳粒缠 绕而成。
尾髓:长度为95nm,中空结 构,头部 DNA可由此进入宿主细 胞。 基板:六角形盘状物,其上有刺突、尾丝。刺突:吸附 功能。尾丝:可专一性吸附在宿主细胞表面。
㈡ 定义 病毒是一类既具有化学大分子属性,又具有生物 体的基本特征;既具有细胞外的感染性颗粒形式,又 具有细胞内繁殖性基因的独特生物类群。
迄今仍无一个科学而严谨的定义。
病毒为具有独立于其宿主进化史的绝对细胞内寄 生物,它的 DNA或 RNA 基因组被其所编码的蛋白质 壳体化(encapsidation)。(Fields等,1990年)
核酸 毒粒 蛋白质 (化学组成) 脂类 糖类
基本化学组成,病毒颗粒在化学上表现为 核蛋白。
㈠ 核酸 核酸是病毒遗传物质;控制病毒增殖及对宿主感染性。一种 病毒的毒粒只含有一种核酸,DNA或RNA。 病毒核酸类型 单链DNA (ssDNA) 双链DNA (dsDNA) 单链RNA (ssRNA) 双链RNA (dsRNA)
植物病毒标本
敏感植物叶片
产生坏死斑

微生物的结构与形态

微生物的结构与形态

微生物的结构与形态微生物,指的是肉眼无法看见的微小生物体,主要包括细菌、真菌、病毒等。

虽然微生物很微小,但它们的结构和形态却多种多样,下面我们来详细了解微生物的结构与形态。

一、细菌1. 细菌的结构细菌是一种单细胞微生物,其结构相对简单。

一个典型的细菌细胞通常由细胞壁、细胞膜、质粒、核糖体、细胞质和核酸等组成。

细菌的细胞壁主要由肽聚糖和多肽组成,质粒是环状的DNA分子,核糖体是蛋白质合成的场所,细胞质内包含了细胞所需的生物化学物质。

2. 细菌的形态细菌的形态多种多样,可以根据形状进行分类。

根据形态,细菌可分为球菌、杆菌、螺旋菌等。

球菌为球形,杆菌为纺锤形或杆状,螺旋菌则呈螺旋状。

另外,细菌的颜色也各不相同,有的为青色、黄色、红色等。

二、真菌1. 真菌的结构真菌是一种多细胞微生物,其结构相对复杂。

一个典型的真菌细胞通常由菌丝、孢子囊、壁层等组成。

菌丝是由细长的细胞组成的,菌丝之间可以交织在一起形成菌丝体。

孢子囊内产生孢子,壁层包裹在细胞外表面。

2. 真菌的形态真菌的形态多样,可以根据生长方式进行分类。

根据真菌的生长方式,可分为子囊菌、担子菌、接合菌等。

子囊菌的孢子形成在内生子囊内,担子菌的孢子形成在担子上,接合菌则通过孢子直接相互结合。

三、病毒1. 病毒的结构病毒是一种非细胞微生物,其结构相对简单。

一个典型的病毒粒子通常由蛋白质壳层、核酸、蛋白质酶等组成。

蛋白质壳层包裹着核酸,核酸可以是DNA或RNA,蛋白质酶可帮助病毒进入宿主细胞。

2. 病毒的形态病毒的形态多样,可以根据粒子形状进行分类。

根据病毒的形状,可分为球形病毒、棒状病毒、马鞍状病毒等。

球形病毒为球形,棒状病毒为棒状,马鞍状病毒呈马鞍形状。

综上所述,微生物的结构与形态各不相同,细菌、真菌、病毒均有其独特之处。

通过对微生物结构与形态的了解,可以更好地认识微生物的生物学特性,有助于预防和治疗相关疾病,也为微生物领域的研究提供了重要的基础。

Microorganisms are invisible microorganisms that include bacteria, fungi, viruses, etc. Although microorganisms are very small,their structures and forms are diverse. Now, let's delve into the structure and morphology of microorganisms.I. Bacteria1. Structure of BacteriaBacteria are single-celled microorganisms with relatively simple structures. A typical bacterial cell usually consists of a cell wall, cell membrane, plasmid, ribosome, cytoplasm, and nucleic acid. The bacterial cell wall is mainly composed of peptidoglycan and peptides. The plasmid is a circular DNA molecule, the ribosome is the site of protein synthesis, and the cytoplasm contains the necessary biochemical substances for the cell.2. Morphology of BacteriaBacteria come in various shapes and can be classified according to their shape. Based on morphology, bacteria can be divided into cocci, bacilli, spirilla, etc. Cocci are spherical, bacilli are spindle-shaped or rod-shaped, and spirilla are spiral in shape. Additionally, bacteria come in different colors, such as blue, yellow, red, etc.II. Fungi1. Structure of FungiFungi are multicellular microorganisms with relatively complex structures. A typical fungal cell usually consists of hyphae, sporangia, and a cell wall. Hyphae are composed of elongated cells, which can intertwine to form a mycelium. Sporangia produce spores, while the cell wall encases the outer surface of the cell.2. Morphology of FungiFungi exhibit a variety of forms and can be classified according to their growth patterns. Based on the growth mode of fungi, they can be divided into ascomycetes, basidiomycetes, zygomycetes, etc. Ascomycetes produce spores within endogenous asci, basidiomycetes produce spores on basidia, and zygomyces directly combine through spores.III. Viruses1. Structure of VirusesViruses are non-cellular microorganisms with relatively simple structures. A typical virus particle usually consists of a protein capsid, nucleic acid, and protein enzymes. The protein capsid encloses the nucleic acid, which can be either DNA or RNA, and protein enzymes help the virus enter the host cell.2. Morphology of VirusesViruses come in various forms and can be classified based on particle shapes. Based on the shape of the virus, it can be divided into spherical viruses, rod-shaped viruses, saddle-shaped viruses, etc. Spherical viruses are spherical, rod-shaped viruses are rod-shaped, and saddle-shaped viruses have a saddle-like shape.In conclusion, the structure and morphology of microorganisms are diverse. Bacteria, fungi, and viruses each have their unique characteristics. Understanding the structure and morphology of microorganisms can help better understand their biological characteristics, aid in the prevention andtreatment of related diseases, and provide an important foundation for research in the field of microbiology.。

《微生物学》期末复习资料知识点

《微生物学》期末复习资料知识点

《微生物学》期末复习资料知识点绪论一.微生物概念微生物是一种形体微小、结构简单、分布广泛、增值迅速、肉眼不能直接观察到,须借助显微镜放大几百倍、乃至数万倍才能看到的微小生物。

二.微生物的分类1.非细胞型微生物:最小的一类微生物,无典型的细胞结构,多数由一种核酸(DNA或RNA)和蛋白质衣壳组成。

2.原核型细胞微生物:细胞核分化程度低,仅有DNA盘绕而成的拟核,无核膜和核仁等结构,除核糖体外,无其他细胞器。

包括细菌、放线菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体等。

3.真核细胞型微生物:有细胞结构,细胞核分化程度高,有核膜、核仁和染色体,细胞质内有细胞器(如内质网、高尔基体和线粒体等),行有丝分裂。

三.正常菌群和条件治病菌人体的表面以及与外界相通的腔道(如口、鼻、咽部、肠道等)中都存在大量种类不同的微生物,在正常情况下这些微生物都是无害的,称为正常菌群。

但其中有一部分微生物在某些条件下也可以导致疾病的发生,故被称为条件致病性微生物。

第十章细菌学概论一.细菌的大小和形态1.细菌的测量单位:通常以微米(μm)为测量单位2.细菌的基本形态:1)球菌:单球菌、双球菌、链球菌、四联球菌、八叠球菌、葡萄球菌2)杆菌3)螺形菌:分为弧菌和螺菌二.细菌的细胞结构(一)细菌细胞的基本结构基本结构是维持细菌正常生理功能所必须的结构,是各种细菌细胞共同具有的结构。

包括细胞壁、细胞膜、细胞质、核质及细胞质内的内容物等。

1.细胞壁的主要功能:赋形、保护、纳泄、抗原作用。

2.胞质颗粒:细菌细胞内的一些颗粒状内含物,多为细菌贮存的营养物质,也有的属于细菌的代谢产物。

(二)细菌细胞的特殊结构某些细菌细胞在一定情况下才有的结构称为特殊结构。

包括荚膜、芽胞、鞭毛、菌毛。

1.荚膜的主要功能:抗吞噬作用、黏附作用、抗有害物质的杀伤作用、抗原性。

2.芽胞:休眠结构。

3.鞭毛:细菌的运动“器官”。

分为四种——单鞭毛、双鞭毛、丛鞭毛、周鞭毛。

4.菌毛:分为普通菌毛和性菌毛,性菌毛与细菌的遗传物质有关。

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学 子组成的传染因子,是非细胞生命体。
通常由一种或几种蛋白质构成的衣壳包
第 裹,有些病毒还覆盖有更为复杂的包

章 (囊)膜。
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2
食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 病毒另一定义:病毒属于最小生命形态,
生 是只能在寄主细胞内才能复制的微生物。


病毒不同于其他微生物的几个特征:
㈠病毒只含有一种核酸——DNA或RNA。
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14
食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 与核酸进行组装的蛋白外壳。衣壳
生 在电镜下呈许多球形或管状亚单位,

学 即壳粒按一定的对称规律构成。某
些病毒有双层衣壳。衣壳是病毒粒
第 子的保护性外壳。


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食 第一节 病毒的形态结构与功能


病毒的包膜(或囊
生 膜)(envelope):比较复杂的病毒,
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7
食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 不等,2000个细菌病毒可装入一个细
生 菌体中,一个人的细胞可容纳5亿个脊

学 髓灰质炎病毒。所有病毒的结构都是蛋 白质和核酸(RNA或DNA)组成的。一个完
第 整的病毒或病毒颗粒是


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8
食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 由蛋白质(或多肽)组成的壳膜,构
生 胞的生物合成机构复制其核酸以及合成

学 由其核酸编码的蛋白质,乃至直接利用 细胞成分。病毒的生物合成实际上是病
第 毒遗传信息控制下的细胞生物合成过程。


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5
食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 ㈣某些RNA病毒的RNA经反转录合成
生 物
互补DNA(cDNA),与细胞基因组整
学 合,并随细胞DNA的复制而增殖。

第二节 病毒的复制

微 寄主细胞称为敏感性细胞;而不使
生 寄主细胞发生裂解,并与寄主细胞

学 同步复制的噬菌体,叫做温和噬菌
体,这类寄主细胞称为溶原性细胞。

四 ㈠烈性噬菌体复制

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第二节 病毒的复制

微 以大肠杆菌的T—噬菌体为例,介
生 绍噬菌体复制过程⑴吸附和侵入。

学 当噬菌体与大肠杆菌相遇时,先以



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3
食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 ㈡病毒通过基因组复制和表达,产生子
生 代病毒的核酸和蛋白质,随后装配成完

学 整的病毒粒子。
㈢病毒缺乏完整的酶系统,不具备其他
第 生物“产能”所需的遗传信息,因此必

章 须利用寄主细
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4
食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 胞的酶类和产能机构,并能借助寄主细
生 病毒核酸发出指令,利用寄主细胞

学 蛋白质合成机制,来表达合成病毒
基因所编码的蛋白质。病毒核酸复
第 制后,经过装配为成熟的病毒,自

章 细胞释放。
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19

第二节 病毒的复制

微 因此,病毒仅在活细胞内才能表
生 现其生命活性。

学 一.细菌病毒(噬菌体)复制梗概

能侵入细菌体中,并能在菌体
生 物
成最外层,壳膜内包有核蛋白构成
学 的核心,壳膜及其包裹着的核酸和
相随蛋白质合起来组成核蛋白壳膜,

四 叫做核壳体。依据核壳体的形态,
章 病毒颗
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9
食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 粒可分为立体对称型和螺旋对称
生 型。有的病毒在壳膜之外还有一层

学 包膜,甚至双层壳膜。
二.病毒的结构
第 膜成分。


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17

第二节 病毒的复制

微 病毒的增殖又称为病毒的复制,是
生 病毒在活细胞中的繁殖过程。这一

学 过程非常特殊,而且形式多样化。
既有每种病毒特有规律,又有共同
第 规律。病毒通过包膜或衣壳特异地

章 吸附于
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18

第二节 病毒的复制

微 易感细胞的表面受体,脱衣壳后,
第 ㈤病毒无细胞壁,也不进行蛋白质、
四 糖和脂类的代谢活动。

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6
食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 病毒形态是指电子显微镜下见到的
生 物
病毒大小、形态和结构。病毒的种
学 类繁多,形态结构各具特点。有的
呈棒状,有的为球形或多角形,还

四 有的呈蝌蚪形等。病毒的大小亦各
章 不相同。从10~250nm
四 中增殖,最终将菌体裂解的病毒叫
章 做噬菌体(phaee教)学p。pt 放
20

第二节 病毒的复制

微 线菌、酵母菌及霉菌等都有噬菌体
生 侵染。噬菌体有蝌蚪状、球形、线

学 形三种基本形态。
噬菌体感染细菌细胞后,在胞

四 内增殖,凡导致寄主细胞裂解者叫
章 烈性噬菌体或毒性噬菌体,这类
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21
大多数病毒含有大量蛋白质,
占病毒粒子总重的70%以上。少数

四 病毒的蛋白质含量较

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食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 低,为30%~40%。病毒蛋白具有
生 较高的毒性作用,是使机体发生各

学 种毒性反应的主要成分。
四.病毒的衣壳和包膜


病毒的衣壳(capsid)是指已经
章 或即将

学 核衣壳外面还有一层或几层富含脂
质的外膜,即为包膜。目前对包膜
第 的性质和组成还不十分清楚,但在

章 多数情况下,包膜既含
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16
食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 有病毒特异性物质,同时又含有寄
生 主细胞膜的成分。在病毒发育过程

学 中,病毒穿过细胞膜而达到细胞表
面时,它才能获得来自寄主细胞的


病毒虽然不是活的细胞形式,
章 但具有遗传信息教系学ppt统——核酸, 10
食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 只含有DNA或RN。DNA多数是双股
生 物
的,但细小病毒的DNA为单股DNA,
学 呼肠孤病毒是双股RNA。病毒虽然
具有核酸,但不能独立复制,只能

四 依赖寄主细胞帮助才能复制。

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11
食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 三.病毒的蛋白


病毒的蛋白主要在壳膜中。这
学 些蛋白质Leabharlann 多肽在病毒形态学上称第 作化学亚单位或结构亚单位。许多
四 化学亚单位以非

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食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 共价键串联起来,形成了电子显微
生 镜下可以见到的子粒即形态亚单位。


食 第四章 非细胞型微生物的形态与分类

病毒是一类比细菌小得多的

生 生物体,它无完整的细胞结构,
物 也无完整的酶系,不能独立生活,

只能寄生在活的细胞内,是严格
第 的寄生生物体,病毒与人类安全
四 章
密切相关
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1
食 第一节 病毒的形态结构与功能

微 一.病毒的形态
生 物
病毒(或病毒粒子)是由RNA或DNA分
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