微生物
什么是微生物?

什么是微生物?微生物,也叫微生物界,是指不能用肉眼看到的生物体。
它们是一类微小但却极其重要的生物体,可以在各种环境中存活,包括水体、土壤、空气、消化道内和其他动植物体内。
微生物对人类和地球生态系统都有着巨大的影响,是生态系统中重要的组成部分。
一、微生物的分类微生物界有三个主要的类型:细菌、真菌和病毒。
细菌和真菌是有细胞结构的单细胞生命体,而病毒则不是。
以下是它们的分类:1. 细菌细菌是最简单的微生物,主要包括球菌、杆菌和弯曲菌。
细菌具有细胞壁和一些质粒,可以自我繁殖,并分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。
2. 真菌真菌是异养生物,它们从有机物中提取养分,并使用营养素来合成新的分子。
真菌具有菌丝和孢子,包括酵母和霉菌等多个种类。
3. 病毒病毒不是真正的细胞,而是一种遗传物质和蛋白质的混合物,只能寄生在有生命的物质上,通过感染宿主的细胞来繁殖。
二、微生物的作用微生物在许多方面都发挥着重要的作用,以下罗列出它们的不同作用:1. 帮助消化人类的肠道中寄生着成千上万的细菌,并且它们帮助人类消化食物。
这些细菌可以消化人类本身无法消化的食物,并且防止有害细菌在肠道滋生。
2. 氮的循环微生物在氮循环方面也起着重要作用。
它们可以将大气中的氮转化为可利用的亚硝酸盐和硝酸盐形式,使植物能够吸收和利用这些营养物质。
3. 生物工程微生物可以用于制作各种化学品、药物和饲料等产品,这使得生物工程方面成为了一个新的热点领域。
4. 污染减轻生活垃圾、工业废水、废气等造成的严重环境污染也可以通过利用微生物吸附、分解、转换产物等方式得到减轻。
三、微生物的研究对微生物的研究对于理解生命科学和地球生态系统都是非常重要的。
微生物可以用于研究药物、生物学、农业和环境科学等领域。
同时,微生物的研究也可以揭示微观世界中的那些奥秘,发现新物种、新基因、新工具。
结论无论是从生物学的角度,还是从人们的生活和环境的角度,微生物都是一类重要的生命体。
微生物的不断研究及应用,将会在多个领域推动人类社会一步步迈向前进。
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.。
微生物的种类和特征

微生物的种类和特征微生物是一类极小的生物体,不能用肉眼直接看到,需借助显微镜进行观察。
微生物在自然界中广泛存在,包括细菌、真菌、病毒、原生动物和藻类等。
它们具有以下的特征:1. 细菌(Bacteria):细菌是单细胞微生物,形态呈球形、杆状、螺旋状等多样化,大小仅为几微米。
细菌具有细胞壁,内部则包含细胞质、核糖体和染色体等结构。
细菌不具备真正的细胞核,其基因组不包裹在核膜中,而是浸于细胞质中。
细菌可以根据需氧性分为厌氧菌和需氧菌,其中一部分的细菌能够利用光合作用进行独立自主的生存。
2. 真菌(Fungi):真菌是生活在陆地和水中的一类生物体。
它们通常由菌丝形态构成,菌丝之间可以通过分生孢子繁殖。
真菌具有分为子实体,可分为子实体菌与子实体霉。
子实体菌包括酵母菌和霉菌,而子实体霉则包括了蘑菇和伞菌、露菌等。
与细菌不同,真菌的细胞壁透性较低,它的生长速度比较缓慢。
3. 病毒(Virus):病毒是一种非细胞的微生物,它们只能在寄生于其他生物细胞内进行繁殖。
病毒由核酸(DNA或RNA)和蛋白质壳组成,没有细胞质或细胞核。
病毒通过感染宿主细胞,将其当作自己的"工厂"来复制自己的遗传物质,从而进行繁殖。
病毒不能自主进行新陈代谢,需要依靠它们所寄生的细胞来提供能量和资源。
4. 原生动物(Protozoa):原生动物是一类单细胞的异养生物,它们属于真核生物的一部分。
原生动物通常以异养方式获取养分,例如摄食、吸收或囊泡摄取等。
它们具有细胞膜、细胞核以及其他细胞器官,包括细胞质、线粒体和食品囊泡。
原生动物的形态多样,包括虫状、杆状、球状等。
5. 藻类(Algae):藻类包括多种单细胞或多细胞植物,通常以光合作用为能源来生存。
藻类的细胞膜包裹着细胞质、叶绿体和核,它们还具有细胞壁来提供支持和保护。
藻类形态多样,包括单细胞的球形藻、多细胞的海藻以及链状藻等。
这些微生物在自然界中扮演着重要的角色。
例如,细菌参与了自然界中的各种生物循环过程,包括氮循环和碳循环等。
微生物的分类与特点

微生物的分类与特点微生物是指能够在肉眼无法看见的微小体积中独立生活的微小生物体。
它们包括了细菌、真菌、病毒和原生动物等多种类型。
微生物在自然界中广泛存在,对于地球生态系统的平衡和人类的健康起着重要的作用。
了解微生物的分类和特点,有助于我们更好地认识和应对微生物的影响。
一、微生物的分类根据微生物的细胞类型和结构特点,可以将微生物分为以下几类:1. 细菌:细菌是一类单细胞的原核生物,其细胞形态多样,可以是球形、杆状或螺旋形,并且在环境适宜的条件下可以快速繁殖。
细菌广泛存在于土壤、水体、动植物体中,有的有益于人类,有的可以引起疾病。
2. 真菌:真菌是一类真核生物,其细胞通常是多细胞的,以菌丝为主要构造,菌丝可以穿透并吸收有机物质,从而提供营养。
真菌可以分为霉菌、酵母菌等不同群体,有些可以产生有机酸、发酵物等对人类生活有益,也有些可以引发感染或致病。
3. 病毒:病毒是非细胞的微生物,它们不能独立生存,需要寄生在宿主细胞内进行复制。
病毒一般都非常微小,需要借助显微镜才能观察到。
病毒可以感染人类、动物以及植物,引起一系列疾病。
4. 原生动物:原生动物是一类真核生物,包括了单细胞的动物,如阿米巴和锡伯氏菌等。
它们广泛分布于土壤和水体中,有些是自由生活的,有些是寄生在其他生物体内的。
原生动物在食物链的循环中发挥重要作用。
二、微生物的特点除了不同种类微生物有着自己的特点之外,微生物整体上还具有以下一些特点:1. 微小:微生物的细胞体积非常小,通常只有几微米甚至更小,需要借助显微镜才能观察到。
2. 多样性:微生物的种类非常丰富,按照现有分类标准,已知的微生物大约有几千万种,其中只有一小部分得到了详细的研究。
3. 高适应性:微生物生活在各种不同的环境中,包括各种温度、酸碱度、盐度等条件下。
它们具有很强的适应性和生存能力。
4. 重要性:微生物在地球生态系统中起着非常重要的作用,它们参与了物质的循环与转化,以及土壤的肥沃、水质的净化等过程。
微生物

微生物是一类个体微小、结构简单、须借助显微镜才能观察到的微小生物的总称。
分类1、非细胞型微生物:如病毒2、原核细胞型微生物:如细菌、放线菌、支原体、立克次氏体、衣原体、螺旋体、蓝细菌等3、真核细胞型微生物:如真菌、原生动物等微生物的主要特点:1. 个体微小,结构简单2. 种类繁多,分布广泛3. 群居混杂,相生相克4. 生长繁殖快,适应能力强5. 生物遗传性状典型,实验技术体系完善微生物物质主要通过单纯扩散、促进扩散、主动输送及基团转位等方式进出细菌细胞。
细菌是原核生物界中的一大类大细胞微生物,它们个体微小、形态和结构简单、具细胞壁和原核物质,无核仁和核膜,除核糖体外无任何细胞器。
细胞壁的功能:A. 维持细菌外型,保护细菌耐受低渗环境 B. 阻挡有害物质进入菌体,维持离子平衡;C. 与细菌的致病性、抗原性、药物敏感性及革兰氏染色性等密切相关。
细菌细胞膜的功能:与真核细胞者类似,主要有物质转运、生物合成、分泌和呼吸等作用。
荚膜:某些细菌细胞壁外的一层粘液性胶状物质。
根据糖被的形状和厚度的不同,将荚膜分为四类:荚膜、微荚膜、粘液层、菌胶团。
荚膜的生理功能:A、荚膜富含水分,可保护细胞免于干燥;B、能抵御吞噬细胞的吞噬;C、为主要表面抗原(K抗原),是有些病原菌的毒力因子;D、能保护菌体免受噬菌体和其他物质(溶菌酶和补体)的侵害;E、是某些病原菌必须的粘附因子;F、贮藏养料,是细胞外碳源和能源的储备物质鞭毛:许多细菌在菌体上附有细长并呈波状弯曲的丝状物,称为鞭毛,是细菌的运动器官。
鞭毛的结构:鞭毛丝.鞭毛钩.基体芽孢:某些细菌生长到一定阶段或在一定环境条件下,细胞的正常生长和分裂停止,细胞内细胞质浓缩,逐步行成一个圆形、椭圆形或圆柱形的,对不良环境有较强抵抗力的特殊结构,称为芽胞。
芽胞成熟后可自行从芽胞囊中释放出来。
产生芽胞的都是革兰阳性菌。
芽孢的特性:A. 一个细菌只形成一个芽胞,一个芽胞发芽也只生成一个菌体,细菌数量并未增加,因而芽胞不是细菌的繁殖方式。
微生物

一、微生物与病原微生物(一)概念微生物:是众多个体微小、结构简单、肉眼直接看不见必须借助光学显微镜或电子显微镜放大数千倍,甚至数万倍才能观察到的微小生物的总称。
正常菌群:定居于人体表面和开放性腔道中的微生物群称正常菌群。
条件致病菌:只是在抵抗力低下时才导致疾病,这类微生物又称为条件致病菌或机会致病菌。
病原微生物:能引起人类和动物发生疾病的微生物称为病原微生物。
(二)分类微生物按细胞结构特点,可将其分为三种类型:①非细胞型微生物:仅有核心和蛋白质衣壳组成,病毒为其代表;②原核细胞型微生物:,仅有原始核质,呈环状裸DNA团块结构,无核膜和核仁;细胞质内细胞器不完善,只有核糖体,细菌、放线菌、螺旋体、支原体、衣原体和立克次体。
从广义上说,属于原核细胞型的微生物统称为细菌。
③真核细胞型微生物:有核膜和核仁;细胞质内细胞器完整,真菌属于此类微生物。
第二节细菌的基本形态和结构一、细菌的基本形态细菌按外形可分为球形、杆形和螺形3种基本形态:1.球菌:双球菌(肺炎双球菌和奈瑟菌)、链球菌和葡萄球菌等。
2.杆菌:大杆菌,中杆菌,小杆菌。
3.螺形菌:①弧菌,菌体只有一个弯曲,呈弧形或逗点状,如霍乱弧菌。
②螺菌:菌体有数个弯曲,也有的菌体弯曲呈螺旋状,称为螺杆菌。
二、细菌的基本结构由外向内依次为细胞壁、细胞膜、细胞质及核质。
1.细胞壁:其主要功能:①维持细菌形态,抵抗低渗环境,②参与菌体细胞内外物质交换。
③有多种抗原决定簇,决定细菌的抗原性。
④G-菌细胞壁上的脂多糖(LPS内毒素),与细菌的致病性有关。
2.细胞膜:主要功能有:①物质转运。
②细胞呼吸。
③生物合成作用。
④参与细菌分裂,形成中介体。
3.细胞质:又称细胞浆。
基本成分为水、无机盐、核酸、蛋白和脂类。
细胞质是细菌新陈代谢的主要场所,核酸、酶系统、质粒,参与菌体内物质的合成代谢和分解代谢。
4.核质:是细菌的遗传物质。
三、细菌的特殊结构四)形态学检验方法1)不染色标本一般用于观察细菌的动力及其运动情况。
微生物的概念及其种类

微生物的概念及其种类微生物是指体积较小、无法肉眼观测、只能在显微镜下观察到的生物体。
它们是构成生物群落的重要成分,参与了地球生态系统的循环、能源转化、物质代谢等重要过程。
微生物包括细菌、真菌、病毒、古菌和原生动物等,下面分别进行介绍。
一、细菌细菌是指单细胞微生物,直径通常在0.5~5微米之间。
细菌形态多样,有球形、杆状、螺旋形等。
它们可以独立生存,也可以形成聚集体、生物膜等复杂生境。
细菌是世界上数量最多的生物,广泛存在于土壤、水体、植物、动物和人体内。
细菌具有很强的代谢能力,可以利用光、化学物质和有机物质进行生存和繁殖。
有些细菌对人类和其他生物有益,如从空气中去除有害气体的氧化细菌,促进土壤健康的固氮细菌等;有些细菌则是人类和其他生物的病原体,如大肠杆菌、结核杆菌、炭疽杆菌等。
二、真菌真菌是一类多细胞或单细胞的微生物,直径通常在1~10微米之间。
真菌形态多样,有丝状、球状、酵母状等。
它们广泛分布于土壤、水体、植物、动物和人体内。
真菌对环境变化适应能力强,有些可以在极端环境下生存,如高温、高压、高酸等。
真菌在生态系统中起着重要的作用,如在土壤中降解有机物、促进植物生长、为昆虫提供营养等。
还有一些真菌对人类和其他生物有益,如供人类食用的菌类、生产酶和药物的工业菌株等;也有一些真菌是人类和其他生物的病原体,如念珠菌、隐球菌、皮肤癣菌等。
三、病毒病毒是一种非细胞的微生物,通常只有几十纳米大小。
病毒具有遗传物质DNA或RNA,它们不能自主繁殖和代谢,必须寄生于宿主细胞内完成自己的生命活动。
病毒可以感染细胞、组织、器官和整个生物体,引起各种传染病。
有些病毒对人类和其他生物有益,如噬菌体可以用于治疗细菌感染、病毒质粒可以用于农业转基因等;也有一些病毒是人类和其他生物的致病因素,如乙型肝炎病毒、艾滋病病毒、流感病毒等。
四、古菌古菌是一类单细胞微生物,生活在高温、高压、高盐等极端环境下。
它们形态多样,有球形、杆状、螺旋形等。
微生物的概念特点和分类

微生物的概念特点和分类微生物是指肉眼无法直接看到的微小生物,包括细菌、真菌、病毒和原生动物等。
微生物广泛存在于地球上的各个环境中,如土壤、水体、大气和生物体内,对地球生态系统的组成和功能具有重要影响。
微生物具有以下特点:1.极小尺寸:微生物体积非常小,一般为数微米至数十微米,以至于肉眼无法直接看到。
这使得细菌、真菌和病毒等微生物可以进入许多生物体的细胞内。
2.多样的生存方式:微生物可以在不同环境中生存和繁殖。
细菌和真菌可以自养或异养,利用无机物或有机物质进行代谢。
病毒则不具备代谢功能,需要依赖宿主生物细胞进行繁殖。
微生物可以在广泛的温度、酸碱度和盐度范围内生存。
3.快速繁殖:微生物的繁殖速度非常快,一些细菌和病毒可以在短短几小时内完成一代。
这使得微生物能够适应和占领许多环境,并对生态系统的营养循环和能量流动产生重要影响。
4.广泛的生态功能:微生物在地球上广泛分布,对地球生态系统的组成和功能具有重要影响。
它们参与了许多生物地球化学循环,如碳、氮和硫等元素的循环。
微生物还能够降解和转化许多有机物,起到重要的分解和清除作用。
此外,微生物还参与了许多重要的生态过程,如植被的养分供应、土壤水分的调节和植物的保护等。
微生物按照其形态、生理特征和遗传特征等分类,主要包括以下几大类:1.细菌:细菌是一类单细胞的微生物,其形态多样,包括球形、杆状、螺旋形等。
细菌的细胞结构相对简单,一般只包含细胞壁、细胞膜和细胞质等基本结构。
细菌按照染色方法和生理特征等可以分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌等类群。
2.真菌:真菌是一类单细胞或多细胞的真核生物,其细胞包含细胞壁、细胞膜和真核等结构。
真菌的多数生物体为菌丝体,可以生产孢子进行繁殖。
真菌按照生态需求和生理特征等可以分为接合菌门、担子菌门和子囊菌门等类群。
3.病毒:病毒是一类非细胞的依赖宿主生物细胞进行繁殖的微生物。
病毒的组成非常简单,一般由遗传物质(DNA或RNA)和蛋白质包膜组成。
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绪论:微生物: 一大类体形微小、结构简单的多细胞、单细胞以及无细胞结构的低等生物的总称特点: 体积微小、结构简单、代谢活跃、繁殖快、易变异、适应强分类:非细胞型(acellular):病毒、亚病毒原核细胞型(prokaryote)——分为古生菌和细菌真细菌包括:细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体和放线菌等。
真核细胞型(Eukaryote):真菌研究内容:生物学性状、致病及耐药机理、机体抗感染免疫、疾病的诊断与防治细菌的形态与结构:大小:微米(µm);形态: 球形,杆形, 螺形;分类:球菌,杆菌, 螺形菌细菌的结构:基本结构:细胞壁、细胞膜、细胞质、核质特殊结构:荚膜、芽胞、鞭毛、菌毛细胞壁:化学成分:A. 共有成分——肽聚糖B.特有成分:G+菌——磷壁酸G-菌——外膜肽聚糖结构:①聚糖骨架(N—乙酰葡糖胺(G),N—乙酰胞壁酸(M))②四肽侧链③五肽交联桥(仅存在于G+菌)肽聚糖功能及医学意义:①构成坚韧的细胞壁结构②抗菌药物作用的靶位磷壁酸结构:A.化学成分(核糖醇型、甘油型)B.按结合部位不同分为:膜磷壁酸/脂磷壁酸(LTA)、壁磷壁酸磷壁酸功能及医学意义:①带有较多阴电荷:与离子通过肽聚糖有关②粘附作用:与细菌致病性有关③是G+菌重要的表面抗原:用于血清学分型、鉴定外膜:脂多糖(LPS)、脂质双层、脂蛋白脂多糖:1特异多糖:A. 是G-菌的菌体抗原(O抗原)B.具种特异性2核心多糖:具有属特异性3脂质A:A. 是内毒素的毒性部分和主要成分B.与致病性有关C.但无种属特异性外膜的功能及医学意义:①纳泄作用②屏障作用③致病作用④抗原作用⑤受体作用细胞壁的功能及医学意义:①维持菌体外形②参与胞内外物质交换③屏障与保护作用④决定细菌某些重要特性:致病性、免疫原性、药物敏感性、染色性(革兰染色)细菌细胞壁缺陷型(细菌L型)诱因:溶菌酶、青霉素、其他抗生素、抗体、补体、巨噬细胞、中性粒细胞、胆汁、紫外线等特点:形态:多形性染色:G- 培养:高渗低琼脂含血清培基生长缓慢回复:初形成时,去除影响因素后可回复.多次传代后,不易回复致病:有一定的致病力(诊断)药敏:改变(治疗)细菌的特殊结构:(一)荚膜:某些细菌细胞壁外包绕的一层粘液性物质,不易着色1.荚膜形成条件:动物体内和营养丰富的培养基2. 化学组成:多糖(多数)——肺炎球菌荚膜、多肽(少数)——炭疽杆菌荚膜3. 医学意义:①抗干燥——对外界抵抗增强②抗吞噬、黏附作用③抗有害物质损伤作用④具抗原性——分型和鉴定(②、③致病作用)(二)鞭毛:附着在菌体上的细长弯曲的丝状物,须在电镜下观察1.存在:所有螺形菌、半数杆菌及部分球菌2.化学组成:鞭毛蛋白3.分类:单毛菌、双毛菌、丛毛菌、周毛菌4.功能:细菌的运动器官、有的鞭毛与致病性有关、具有特殊的抗原性(H抗原)(三)菌毛:一种存在于菌体表面较鞭毛细、短而直的丝状物质。
多见于G-菌1. 分类:①普通菌毛(ordinary pilus) ②性菌毛(sex pilus) F质粒编码,仅见少数G-菌2. 医学意义:①构成致病因素之一:普通菌毛有吸附作用②参与遗传变异:性菌毛可传递遗传物质(如质粒)(四)芽胞spore (G+具有):细胞质脱水浓缩,在菌体内形成的结构:由外到内:芽胞外衣、芽胞壳、外膜、皮质、芽胞壁、内膜、核心芽胞形成与发芽:细菌—(体外、营养不良)—芽胞(1个)—(体内、营养适宜)—繁殖体(1个)芽孢特点:抵抗力强(对热、干燥、辐射、消毒剂等)医学意义:①鉴别细菌——芽孢大小、形态、位置随菌种而异②灭菌标准③重要传染源——炭疽、破伤风等细菌的生理:细菌的生长繁殖条件:1.充足的营养2.合适的酸碱度3.适宜的温度4.必要的气体环境5.合适的渗透压生长繁殖三大要素:营养物质、能量、适宜的条件繁殖方式:二分裂法速度:多数很快(20~30min分裂一次)少数较慢生长曲线:迟缓期;对数期:细菌形态、染色性等典型,利于细菌鉴定;稳定期;衰亡期细菌合成代谢产物及意义:合成代谢产物:1、热原质(pyrogen):产生:多由G-菌,为脂多糖(LPS);特点:耐热、致热;意义:生物制品检测指标2、毒素与侵袭性酶:内毒素——G-菌、为脂多糖;外毒素——多是G+菌释放到菌体外的蛋白质;胞外酶——血浆凝固酶、透明质酸酶等3、色素(pigment):分类——脂溶性、水溶性;意义——鉴别细菌4、细菌素:由某些菌株产生的一类仅对亲缘关系较近的细菌有抗菌作用的蛋白质5、抗生素:由微生物产生的一类能抑制或杀死其他微生物或肿瘤细胞的物质6、维生素:Vit B、K细菌代谢产物的实际意义:1、供鉴别细菌的代谢产物:细菌的生化反应;细菌的色素:颜色、性质2、与致病性有关的代谢产物:毒素侵袭性酶热原质3、供治疗用的代谢产物:抗生素细菌素维生素消毒与灭菌:灭菌(sterilization):杀灭物体上所有微生物的方法。
消毒(disinfection):杀死物体上或环境中的病原微生物的方法无菌(asepsis)和无菌操作:无菌是无活菌的意思,多是灭菌的结果。
防止细菌进入人体或其它物品的操作技术,称为无菌操作防腐(antisepsis):防止或抑制皮肤表面细菌生长繁殖的方法同温下,湿热比干热灭菌好的原因:1、细菌蛋白质在有水的情况下易于凝固变性2、湿热穿透力强3、湿热蒸气有潜热存在噬菌体:概念:是感染细菌、真菌、放线菌或螺旋体等微生物的病毒特性:①个体微小②结构简单③核酸单一④寄生特异前噬菌体(prophage):整合在细菌染色体上的噬菌体基因,随细菌染色体复制而复制,并随细菌的分裂而分配至子代细菌的染色体中溶原性细菌(lysogenic bacteria):细菌染色体上带有前噬菌体的细菌溶原性细菌的特点:1. 可正常繁殖,但其子代含前噬菌体2. 对相应噬菌体具有免疫性3. 可产生溶原性转换(噬菌体本身的基因转给宿主菌的转递方式)4. 其溶原状态可自发或诱导终止与细菌的相互关系:①溶菌周期:A. 吸附穿入B. 生物合成C. 装配释放②溶原周期:A. 吸附穿入B.环化整合:前噬菌体C.溶原状态终止:前噬菌体切离:1细菌治愈2进入溶菌周期温和噬菌体可有溶原性周期和溶菌性周期;毒性噬菌体只有一个溶菌性周期细菌的遗传与变异:细菌的遗传物质:(一)染色体:特点:1. 闭合环状双链DNA(cccDNA), 裸露核酸分子, 无组蛋白, 无核膜包裹2. 基因组是连续的, 几乎无内含子3. 基因以操纵子形式存在4. 存在基因交换:致病岛(pathogenicity island):致病菌染色体上编码与毒力相关基因的外源DNA片断耐药基因(resistant gene):与耐药性的产生和传播密切相关(二)质粒:定义:细菌染色体外的遗传物质,具有自我复制的能力。
为双股环状DNA分子。
质粒可游离于胞浆中或整合于染色体上分类:根据质粒基因编码的生物学性状:毒力质粒/Vi 、细菌素质粒/Col 、代谢质粒、致育质粒/F 、耐药性质粒F plasmid: ①作用——编码性菌毛和介导细菌之间的接合②存在—— F+ 菌---含游离的F质粒,F’菌--含带宿主菌基因的F质粒,Hfr菌——高频重组菌——F质粒整合于细菌染色体中R plasmid—接合性耐药质粒:①作用:决定细菌的耐药性②结构:RTF——耐药传递因子功能:编码性菌毛和介导细菌之间的接合;R决定子——耐药决定子功能:编码对抗菌药物和重金属盐的耐药性质粒的共同特征:能自主复制;决定宿主菌的某些生物学性状,但不是生命所必需;转移性----质粒在细菌间的转移:接合性质粒(F质粒;R质粒)、非接合性质粒;相容性与不相容性;可自行丢失或经人工处理消除(三)转座因子:定义:细菌基因组中能改变自身位置的DNA序列,为移动基因转移方式:通过自身编码产生的特殊重组酶导致其转移或移位——①染色体内移位(A—B)②染色体与质粒间③不同质粒之间分类:1. 插入序列(IS)2. 转座子(Tn)3. 转座噬菌体(四)噬菌体基因的转移和重组:定义:遗传物质由供体菌转移给受体菌——基因转移,并与受体菌的基因进行整合——基因重组,使受体菌获得供体菌的某些特性的过程分类:1转化:定义:受体菌直接摄取供体菌游离的DNA片段,并与本身的基因进行重组,从而获得新的性状的过程2转导:定义:是以噬菌体为载体,将供体菌的遗传物质转移给受体菌,使受体菌获得新的性状的过程分为:普遍性转导和局限性转导3溶原性转换:定义:当温和噬菌体感染细菌时,噬菌体作为供体,宿主菌染色体中整合了噬菌体的DNA片段,从而获得新的遗传性状4接合:定义:供体菌与受体菌通过性菌毛相互沟通,将遗传物质从供体菌转移给受体菌,使受体菌获得新的性状5原生质体融合:特点:1、不限于个别基因的转移而是整个染色体基因的转移2、同种、异种间都可发生3、可获得多种不同表型的重组融合体,但随机性大,寿命短基因转移与重组的几种方式比较:类型转移基因转移方式转化供菌染色体基因直接摄入或小质粒,噬菌体普遍性转导供菌随机的染色体转导性噬菌体为载体基因或小质粒局限性转导供菌特定的染色体缺陷性噬菌体为载体基因溶原性转换溶原性噬菌体基因溶原性整合接合供菌大质粒性菌毛或染色体基因原生质体融合整个染色体直接融合细菌的耐药性:细菌耐药性(drug resistance):亦称抗药性,是指细菌对某抗菌药物(抗生素或消毒剂)的相对抵抗性遗传学上把细菌耐药性分为:(一) 固有耐药性(Intrinsic resistance):指细菌对某种抗菌药物的天然耐药性特点:由细菌染色体基因决定、代代相传、耐药性始终如一并可预测(二) 获得耐药性(Acquired resistance):正常情况下,敏感的细菌中出现了对抗菌药物有耐药性的菌株特点:1耐药基因来源于基因突变或获得新基因2可发生于染色体DNA、质粒、转座子等结构基因,也可发生于某些调节基因3可由质粒将耐药基因转移给染色体而代代相传,转变成为固有耐药细菌耐药性产生的生化机制:1.产生钝化酶(modified enzyme)2.药物作用的靶位发生改变3.抗菌药物的渗透障碍4.主动外排机制5.其它:1)改变代谢途径2)产生拮抗剂细菌的感染与免疫:正常菌群(normal flora):寄居在正常人体开放性部位的正常微生物群(normal mirobiota)正常时对人体有益无害,并与宿主保持动态平衡的生态体系.因以细菌为主,又称为正常菌群生理作用:①生物拮抗②营养作用③免疫作用④抗衰老作用⑤抑癌作用微生态平衡(Microeubiosis):指正常微生物群与其宿主生态环境在长期进化过程中形成生理性组合的动态平衡微生态失调(Microdysbiosis):在原生态环境内正常微生物群发生定量或定性的异常变化菌群失调:正常菌群各菌种间的比例发生大幅度的变化为菌群失调微生态失调原因:①滥用抗生素造成菌群失调②正常菌群寄居部位改变(手术、侵入性检查) ③导致机体免疫功能降低的因素(免疫抑制剂、放射线、激素等)机会/条件致病菌(Opportunistic /conditional pathogen):在正常情况下不致病,仅在特定条件下致病的正常微生物群细菌致病机理:外毒素与内毒素的主要区别:特性外毒素内毒素来源多G+,少G- G-菌释放多直接分泌菌体裂解化学性质蛋白质脂多糖热稳定性多60-80℃,30min 160℃,2-4h免疫原性强,有类毒素弱,无类毒素毒素作用强,有组织特异性弱,无组织特异性有直接毒性作用无直接毒性作用有特殊临床表现功能紊乱为主抗细菌感染免疫的特点:(一)抗胞外菌感染:1.吞噬细胞的作用 2.抗体和补体的调节作用3.细胞免疫的作用(二)抗胞内菌感染:1.吞噬细胞作用2.细胞免疫作用3.局部黏膜免疫医院内感染:在医院接受诊断治理期间,又感染了其他感染性疾病特点:1.主要为条件致病性微生物2.常具有耐药性3.常发生种类的变迁4.适应性强细菌感染的检查与防治原则:细菌学诊断内容包括: 1查病原菌及其成分(抗原、产物、核酸)用已知的抗体检测标本中未知的抗原——血清学鉴定2查特异性抗体:用已知的抗原检测标本中未知的抗体——血清学诊断标本采集与送检原则:(1)按疾病种类与病程采取不同标本(2)严格无菌操作,防污染(3)在发病早期与用药之前采取标本对已使用抗菌药物的患者标本,实验室要采取适当措施(4)快速、冷藏送检(5)有特殊要求的细菌(如某些严格厌氧菌等)必须在特殊条件下送检和保存对少数菌要保温送检(如脑膜炎球菌、淋球菌等)球菌:一、葡萄球菌与链球菌:1.形态与染色性:葡:G+球菌,呈葡萄串样排列,在青霉素等的作用下可变为L型。