第1章 细菌的基本形状范文
细菌的形态与结构
细菌的形态与结构细菌,是一类微生物中最为常见的生物体,具有非常小的体积和简单的细胞结构。
了解细菌的形态与结构对于深入研究其生理生态特征和应用具有重要的意义。
本文将详细介绍细菌的形态特征和细胞结构,以加深对细菌微观世界的认识。
一、形态特征细菌的形态主要包括球菌状、棒状和螺旋状三种基本形态。
1. 球菌状:球菌是一种呈球形或近似球形的细菌。
其特点是细胞直径相对较小,一般在0.5至2微米之间,且在不同生长条件下可出现单个球菌、成对球菌、链球菌等不同排列方式。
球菌状细菌常见的代表有肺炎球菌、链球菌等。
2. 棒状:棒状细菌,即杆菌,是一类呈长棍形或短棒形的细菌。
其细胞长度相对较长,直径较小,一般在0.5至1微米之间。
棒状细菌在不同的生长环境下,可形成散生杆菌、链状杆菌或其他不同排列方式。
常见的棒状细菌有大肠杆菌、炭疽杆菌等。
3. 螺旋状:螺旋状细菌,顾名思义,呈螺旋形状。
其特点是细胞体细长且呈螺旋状,直径相对较小,一般在0.2至2微米之间。
螺旋状细菌具有较高的运动能力,可分为单螺旋、双螺旋、多螺旋等多种类型。
典型螺旋状细菌有梅毒螺旋体、弯曲菌等。
以上是细菌最基本的形态特征,不同形态的细菌在细胞结构和生理功能上存在差异,这也为研究细菌的种类和属性提供了基础。
二、细胞结构细菌的细胞结构相对简单,主要由细胞壁、细胞膜、质粒、核糖体等组成。
1. 细胞壁:细菌的细胞壁位于细胞质膜的外侧,是细菌独有的结构。
细胞壁主要由多糖、多肽等物质构成,可分为厚壁细菌和薄壁细菌两类。
细胞壁对于细菌的形态保持、抗外界环境压力和免疫反应具有重要作用。
2. 细胞膜:细菌的细胞膜位于细胞质膜的内侧,是控制物质进出和细胞呼吸代谢的关键结构。
细菌细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,与能量代谢、细胞分裂等过程密切相关。
3. 质粒:质粒是一种存在于细菌细胞质中的小型环状DNA分子。
质粒可携带一些非必需基因,如耐药性基因、毒力基因等,对细菌的适应性和传播能力起到重要作用。
医学微生物学第1章细菌的形态与结构
医学微生物学第1章细菌的形态与结构细菌是一类单细胞微生物,它们广泛存在于自然界中的各个环境中,包括土壤、水体、空气、动植物体表及体内等。
细菌具有各种形态和结构,这些形态和结构的不同反映了它们在适应不同环境中生存和繁殖的特征。
一、形态特征细菌的形态有很多种类,常见的有球形、杆状、弯曲的弧杆菌和螺旋形菌。
1. 球形菌(cocci):球形菌有三种常见的形态,分别是球形(coccus)、链状球菌(streptococcus)和成堆球菌(staphylococcus)。
球形细菌通常直径在1-5微米之间。
2. 杆状菌(bacilli):杆状菌较长且细长,形状类似于细胞的杆状结构。
杆菌长约1-10微米,宽约0.5-2微米。
3. 弯曲的弧杆菌(vibrios):弯曲的弧杆菌的形态介于球形菌和螺旋形菌之间,较长且呈弯曲状。
4. 螺旋形菌(spirilla):螺旋形菌是一类细菌,其细胞呈螺旋形状,如螺旋线状、螺旋弯曲状等。
螺旋菌通常长约5-200微米。
二、结构特征细菌的结构可以分为细胞壁、细胞膜、质粒和鞭毛等部分。
1.细胞壁:细胞壁是细菌细胞的外层,具有维持细胞形态、抵抗环境应激和药物攻击等重要功能。
细菌的细胞壁主要由肽聚糖和多肽组成。
根据细菌细胞壁的结构和染色特性,细菌可以分为革兰氏阳性细菌和革兰氏阴性细菌。
革兰氏阳性细菌的细胞壁较厚,有多肽层,染色时呈紫色;革兰氏阴性细菌的细胞壁较薄,只有肽聚糖层,染色时呈红色。
2.细胞膜:细菌的细胞膜位于细胞壁内,是细菌细胞的另一层保护膜。
细菌细胞膜由脂质双层构成,其中包含着许多重要的蛋白质,如传输蛋白和受体等。
3.质粒:质粒是细菌细胞内存在的一种环状DNA分子,与细菌细胞染色体分开存在。
质粒中携带了一些细菌的遗传信息,如抗药性基因等。
质粒可以通过水平基因转移传递给其他细菌,从而使细菌产生抗药性等。
4.鞭毛:鞭毛是细菌细胞表面的一种细长的纤毛结构,可以通过收缩和运动来推动细菌细胞的游动。
细菌的形态和大小范文
一、细菌细胞的形态与排列状态
数量:杆菌最为常见,球菌其次,螺旋菌较少。
菌体呈球形或近似球形,以典型的二分裂殖方式繁殖,分裂后产生的新细胞常保持一定的空间排列方式.根据细胞分裂的方向及分裂后的各子细胞的空间排列状态不同,可将球菌分为以下几种:
单球菌、双球菌、链球菌、四联球菌、八叠球菌、葡萄球菌等。
如藤黄八叠球菌
(Sarcina ureae)
Division along 3 planes regularly - Sarcinae
葡萄球菌:
细胞无定向分裂,多个新个体形成一个不规则的群体,犹如一串葡萄。
如:金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)
白色葡萄球菌(Staphylcoccus albus)
单球菌:
细胞分裂沿一个平面进行,新个体分散而单独存在.
如尿素微球菌(Micrococcus ureae)
双球菌:
细胞沿一个平面分裂,新个体成对排列.
如肺炎双球菌(Diplococcus pneumoniae)
Division along the same plane forms chains; 2 cocci together - Diplococcus .
细菌的形态和大小
定义:细菌是一类细胞细而短(细胞直径约0.5um,长度约0.5~5um)、结构简单、细胞壁坚韧、以二等分裂方式繁殖和水生性较强的原核微生物。
生存环境:温暖潮湿、富含有机物的地方,都有大量细菌活动。有特殊的臭味或酸败味,发粘、发滑。
应用:工业上生产各种氨基酸、核苷酸、酶制剂、乙醇、丙酮、丁醇、有机酸、抗生素等;农业上用作杀虫菌剂、细菌肥料的生产和在沼气发酵、饲料青贮等方面的应用;医药上如各种菌苗、类毒素、代血浆和许多医用酶类的生产等;以及细菌在环保和国防上的应用等,都是利用有益细菌活动的例子。
第一节 细菌的形态和结构
第一篇微生物的基本知识第一章细菌第一节细菌的形态和结构细菌是一类具有细胞壁的单细胞原核型微生物。
细菌在一定的环境条件下具有相对恒定的形态结构和生理生化特性,了解这些特性,对于细菌的分类鉴定、疾病的诊断、细菌的致病性与抗原性的研究,均有重要意义。
一、细菌的形态(一)细菌的大小细菌的个体微小,须用显微镜放大数百倍乃至数千倍才能看到。
通常使用显微测微尺来测量细菌的大小,以微米(μm)作为测量单位。
不同种类的细菌,大小很不一致,即使是同一种细菌在不同的生长繁殖阶段其大小也可能差别很大。
一般球菌的直径约为0.8~1.2μm;杆菌长1~10μm,宽0.2~1.0μm;螺旋菌长1~50μm,宽0.2~1.0μm。
细菌的大小,是以生长在适宜的温度和培养基中的青壮龄培养物(指对数期)为标准。
在一定条件下,各种细菌的大小是相对稳定的,而且具有明显特征,可以作为鉴定细菌的依据之一。
同种细菌在不同的生长环境(如动物体内、外)、不同的培养条件下,其大小会有所变化,测量时的制片方法、染色方法及使用的显微镜不同也会对测量结果产生一定影响,因此,测定细菌大小时,各种条件和技术操作等均应一致。
(二)细菌的基本形态和排列细菌的基本形态有球状、杆状和螺旋状三种,并据此将细菌分为球菌(图1-1,图1-2)、杆菌(图1-3,图1-4)和螺旋菌(图1-7)三种。
细菌的繁殖方式是简单的二分裂,不同细菌分裂后其菌体排列方式不同,有些细菌分裂后单个存在,有些细菌分裂后彼此仍通过原浆带相连,形成一定的排列方式。
1.球菌菌体呈球形或近似球形。
根据球菌分裂的方向和分裂后的排列状况将其分为:双球菌沿一个平面分裂,分裂后两两相连,其接触面扁平或凹入,菌体有时呈肾形,如脑膜炎双球菌;有时呈矛头状,如肺炎双球菌。
链球菌沿一个平面分裂,分裂后三个以上的菌体呈短链或长链排列,如猪链球菌。
葡萄球菌沿多个不同方向的平面分裂,分裂后排列不规则,似一串葡萄,如金黄色葡萄球菌。
微生物学第一章 细菌的形态与结构
杆菌 只有一个分裂方向, 其排列方式分为单杆 菌、双杆菌、链杆菌、栅栏状菌、“V”菌等。
Ss
杆菌按形态分为
1. 单杆菌——多数杆菌均为此杆菌 2. 双杆菌——如乳杆菌 3. 链杆菌——如炭疽杆菌
4. 球杆菌——如布氏杆菌,大肠杆菌
5. 分枝杆菌——结核分枝杆菌
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6. 棒状杆菌——化脓棒状杆菌
Ss
3、参与细菌的正常分裂。 4 、与细菌的致病性、抗原性、对 噬菌体的敏感性及革兰氏染色特性 等密切相关。 5 、与细菌对某些药物的敏感性也 有关。
3、四联球菌 沿着两个分裂面分裂,分 裂后4个球菌连在一起,呈田字型。 四联球菌 (Micrococcus lactis)
上:模式图 右:电镜照片
Ss
4、八叠球菌 沿着三个分裂面分裂,分裂 后8个球菌连在一起,呈八球捆扎状。如藤 黄八叠球菌,尿素八叠球菌。
八叠球菌(示意图)
Ss
八叠球菌
5、葡萄球菌
(二)革兰氏阴性菌:a.外胞壁 b.内胞壁
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革兰氏染色法
细菌涂片 龙胆紫染色 碘溶液助染 95%酒精脱色
稀释一品红复染
Ss
革 兰
氏
染 色
示
意
图
Ss
结果
红色-革兰氏阴性菌
兰紫色-革兰氏阳性菌
Ss
1、G+细菌的细胞壁
G+细菌细胞壁 厚,约1535nm,无结 构分化,主要 由肽聚糖和磷 壁酸等组成。
1微米(μm) =1000纳米(nm)
量度方法:测微尺测量。
Ss
Ss
细菌电子显微镜照片
普通光学显微镜下用 测微尺测细菌大小
Ss
第一章 细菌的基本性状
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2)、质粒
染色体外的遗传物质,存在于细胞质中。 为闭合环状的双链DNA,带有遗传信息, 控制细菌某些特定的遗传性状。 如:菌毛,细菌素,毒力,耐药 性的形成等。
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3)、胞质颗粒
指存在于细胞质中的各种内含颗粒,大多为营养 储藏物; 不是细菌的恒定结构;
3.荚膜的功能:
荚膜是细菌的重要毒力因子,与细菌的致病性 有关。具体的功能有:抗吞噬作用;黏附作用; 抗杀菌物质的损伤作用;抗干燥作用。
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荚膜
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(二 )
鞭毛
某些细菌表面附着的细长呈波状弯曲的丝状物。 根据鞭毛的数量、位置可将鞭毛菌分成四类: 单毛菌(霍乱弧菌);双毛菌(空肠弯曲菌); 丛毛菌(绿脓杆菌);周毛菌(伤寒沙门菌)。 有鉴别意义
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1.菌毛的化学组成:
菌毛蛋白
2.菌毛的种类:
根据功能不同,菌毛可分为:
普通菌毛;
性菌毛
3.菌毛的功能:
普通菌毛:粘附作用,与细菌的致病性密切 相关,丧失菌毛者致病力减弱或消失。 如:大 肠埃希氏菌的I型菌毛; 性菌毛:仅见于少数G-菌(由F质粒编码)。 传递遗传物质。
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1)、核糖体:
化学成分是RNA和蛋白质,细菌合成蛋白
质的场所,游离存在于细胞质中,每个细菌 体内可达数万个。 沉降系数为70S(30S+50S),是某些抗生素 作用位点。 链霉素、四环素能与30S亚基结合,氯霉素、 红霉素则能与50S亚基结合,从而干扰细菌 蛋白质的合成而导致细菌死亡。
第章细菌的基本形状
第一篇细菌学第1章细菌的基本性状学习要点一、细菌的形态与结构1.细菌的大小与形态细菌的大小----测量单位:微米(μm)细菌的形态----球菌、杆菌、螺形菌2.细菌的结构基本结构:细胞壁、细胞膜、细胞质和核质特殊结构:荚膜、鞭毛、菌毛和芽胞细胞壁(1)共同组分:肽聚糖①聚糖骨架:由N-乙酰葡糖胺和N-乙酰胞壁酸交替排列,经β-1.4糖苷键联结而成的长链。
②四肽侧链:由四种氨基酸组成的短肽,连接在聚糖骨架的N-乙酰胞壁酸分子上。
③五肽交联桥:由五个甘氨酸组成的短肽,位于相邻聚糖骨架上的四肽侧链之间,起联结作用。
革兰阴性菌的肽聚糖缺乏五肽交联桥。
青霉素能干扰五肽交联桥与四肽侧链之间的联结,溶菌酶能打断β-1.4糖苷键。
(2)特殊组分:①革兰阳性菌:壁磷壁酸和脂(膜)磷壁酸;②革兰阴性菌:外膜[脂蛋白,脂质双层,脂多糖(脂质A、核心多糖、特异多糖)](3)细胞壁的功能:①维持菌体固有的形态。
②保护细菌能承受菌体内的高渗透压(约5~25个大气压)。
③参与菌体内外物质交换。
④带有许多抗原表位,决定了菌体抗原的特异性。
⑤胞壁上的某些成分与细菌的致病性有关。
(4)细菌L型:细胞壁缺陷,但在高渗环境中仍可存活的细菌称为细菌L型。
形态多样,革兰染色阴性,生长缓慢,需要高渗、低琼脂、含血清的培养基。
形成荷包蛋样细小菌落。
有些可回复为原菌。
某些细菌L型仍有一定的致病力,通常引起慢性感染。
细菌膜不含胆固醇中介体是细胞膜内陷、折叠、卷曲而形成的细菌特有的囊状结构。
它与细菌细胞的分裂、呼吸及生物合成功能有关。
细胞质(1)质粒:是细菌染色体外的遗传物质,为闭合环状双股DNA,携带有遗传信息,能自行复制,并随细菌的分裂而转移到子代细菌中。
(2)核糖体:沉降系数是70S,由50S大亚基和30S小亚基组成。
链霉素能与30S小亚基结合,红霉素能与50S大亚基结合,从而干扰细菌蛋白质合成,导致细菌死亡。
(3)异染颗粒:其内容物是RNA和多偏磷酸盐,用特殊染色方法可染成和菌体不同的颜色,有助于鉴别细菌。
细菌的基本形态和特殊结构实验报告
细菌的基本形态和特殊结构实验报告实验目的:1.了解普通细菌的基本形态和特殊结构。
2.掌握观察细菌的方法。
3.熟悉细菌的培养方法。
4.学会用染色方法观察细菌。
实验原理:细菌是一类原核生物,大小约为0.2-10微米。
细菌中最常见的形式为球形、棒状、螺旋形、弓形等。
在地球上生存的细菌种类极其丰富,有自主营养型的、异养型的、革兰阴性菌、革兰阳性菌、光合菌等等。
普通细菌的基本形态球菌形态球菌也叫球形菌、特别是那些属球菌属(Streptococcus/Lactococcus/Lactobacillus)又称链球菌、乳球菌、乳酸链球菌,这些菌都为革兰阳性菌。
棒菌形态棒菌也叫肠杆菌,由于其在某些环境中生长如同一杆形状而得名,是细菌界中最常见的形态。
由于其形状较为均匀,因此被普遍用于研究细菌的结构、生长、代谢、遗传等。
弯曲菌形态弯曲菌是一类长条形螺旋状的细菌,细菌基本形态呈螺旋形或弯曲形。
由于其形态特殊,因此被当做一个独立的菌科。
其中最著名的便是霍乱弧菌,能引起厉害的肠道感染。
特殊结构包括外壳、荧光素、鞭毛及粘附物等。
外壳:有些细菌在其外表提供了保护机制,减少其在生存环境中的受到损害。
如表皮葡聚糖盖层、链霉素盖层等,这些保护机制可以让细菌在环境中进行多种代谢。
荧光素:一些病毒和细菌以其特殊的发光方式和色彩进行鉴别。
比如立克次氏体,可经由时间依赖的酸性条件来发光。
鞭毛:某些细菌具有鞭毛,这些鞭毛可以有很强的维度力,并引导它们自己的运动方向。
粘附物:有些病毒和细菌将粘附物固定在其表面,从而让它们更具机械强度和化学亲和性。
实验步骤:1. 准备物质所需物品:含有细菌的平板(革兰阳性细菌 / 革兰阴性细菌)。
2. 观察细菌使用显微镜进行观察,观察细菌的大小和形态。
3. 细菌的培养将含有细菌的平板进行培养,并观察培养过程中细菌的增殖情况。
4. 细菌的染色使用不同染色法(如革兰染色)染色观察,进一步了解细菌的基本结构和特殊结构。
细菌的形态与结构
细菌的形态与结构细菌是一类微小的单细胞生物,它们在自然界中广泛存在,并可以生活在各种环境中,包括土壤、水体、人体等。
细菌的形态与结构对其功能和行为起着重要的影响。
下面我们将详细介绍细菌的形态和结构。
球菌是一类呈球形或椭圆形的细菌,其直径一般在0.5-1微米之间。
球菌通常以单个或成对形式存在,也可以排列成串状。
最典型的球菌是链球菌(Streptococcus),其细胞形态呈长链状。
杆菌是一类呈柱状的细菌,其长度一般在1-10微米之间,直径较小。
杆菌通常是单个存在,也可以成对或成链状排列。
最典型的杆菌是大肠杆菌(Escherichia coli),其细胞形态呈长圆柱状。
螺旋菌是一类呈螺旋状的细菌,其长度一般在2-20微米之间,直径较小。
螺旋菌可以有不同的螺旋度和曲率,可以呈螺旋形、螺旋波形或螺旋螺旋形。
最典型的螺旋菌是鞭毛螺旋菌(Spirochaete),其细胞形态呈长螺旋状。
弯曲菌是一类呈弯曲状的细菌,其长度一般在1-5微米之间,直径较小。
弯曲菌可以有不同的弯曲度和曲率,可以呈C形、S形或其他曲线形状。
最典型的弯曲菌是弯曲菌属(Vibrio),其细胞形态呈弯曲状。
除了形态的差异,不同细菌还具有不同的结构特征。
细菌通常由细胞壁、细胞膜、质粒、核酸、核糖体等组成。
细胞壁是细菌的外层保护结构,它可以提供细菌形态的稳定性并保护细菌免受环境的侵害。
细菌的细胞壁主要由肽聚糖和称为三肽的聚肽链组成,这些结构决定了细菌的染色性质。
根据细菌细胞壁的组成,细菌可以被分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。
革兰氏阳性菌的细胞壁较厚,革兰氏染色后呈紫色;革兰氏阴性菌的细胞壁较薄,革兰氏染色后呈粉红色。
细胞膜是细菌的内层保护结构,它由脂质双层组成,其中包括磷脂、蛋白质和其他小分子。
细胞膜具有选择性通透性,可以控制物质的进出,同时还起着维持细菌内外环境平衡的作用。
质粒是细菌细胞内的一种环状DNA,它可以独立复制和传递,并携带一些细菌的重要基因。
第一节 细菌的形态和结构
□itfidii dfi lHEM M(p*rplaloilpi“r fII )i*Mui"Ift-eh dlrH 6rpAi fl QA-IIG CT LTV I W r [印1¥映创圖 第一篇微生物的基本知识第一章细菌第一节细菌的形态和结构细菌是一类具有细胞壁的单细胞原核型微生物。
细菌在一定的环境条件下具有相对恒定的形态结构和生理生化特性,了解这些特性,对于细菌的分类鉴定、疾病的诊断、细菌的致病性与抗原性的研究,均有重要意义。
一、细菌的形态(一)细菌的大小细菌的个体微小,须用显微镜放大数百倍乃至数千倍才能看到。
通常使用显微测微尺来测量细菌的大小,以微米(》m )作为测量单位。
不同种类的细菌,大小很不一致,即使是同一种细菌在不同的生长繁殖阶段其大小也可能差别很大。
一般球菌的直径约为0.8〜1.2口m ;杆菌长1〜10^m,宽0.2〜1.0口m ;螺旋菌长1〜50口m,宽0.2〜1.0口m 。
细菌的大小,是以生长在适宜的温度和培养基中的青壮龄培养物(指对数期)为标准。
在一定条件下,各种细菌的大小是相对稳定的,而且具有明显特征,可以作为鉴定细菌的依据之一。
同种细菌在不同的生长环境(如动物体内、外)、不同的培养条件下,其大小会有所变化,测量时的制片方法、染色方法及使用的显微镜不同也会对测量结果产生一定影响,因此,测定细菌大小时,各种条件和技术操作等均应一致。
(二)细菌的基本形态和排列细菌的基本形态有球状、杆状和螺旋状三种,并据此将细菌分为球菌(图1-1,图1-2)、杆菌(图1-3,图1-4)和螺旋菌(图1-7)三种。
细菌的繁殖方式是简单的二分裂,不同细菌分裂后其菌体排列方式不同,有些细菌分裂后单个存在,有些细菌分裂后彼此仍通过原浆带相连,形成一定的排列方式。
1.球菌菌体呈球形或近似球形。
根据球菌分裂的方向和分裂后的排列状况将其分为:双球菌沿一个平面分裂,分裂后两两相连,其接触面扁平或凹入,菌体有时呈肾形,如脑膜炎双球菌;有时呈矛头状,如肺炎双球菌。
细菌的形态和与结构~
第一章细菌的形态与结构细菌的概述:细菌是属于原核细胞型微生物,这是一类形体微小、结构简单,具有细胞壁和原始核质,没有核仁和核膜,除了核糖体没有其他细胞器。
对细菌进行认识,是从它的大小、形态将细菌进行分门别类以及将细菌进行解剖后,看看它是由哪些微小的结构组成的,也就是细菌的基本结构和特殊结构。
第一部分细菌的大小长度单位:微米。
对细菌进行描述选择出一个适当的单位是非常重要的,细菌可以在光学显微镜下观察到,大小可以用测微尺在显微镜下进行测量。
光学显微镜可观察到0.2微米以上的,所以再次强调细菌的测量单位是微米。
细菌的长短不同对于细菌的鉴别是很有帮助的。
第二部分细菌的形态一、球菌:我们根据细菌的外形,单个菌体呈球形或者是近似球形;二、杆菌:单个细菌呈杆状、菌体长而且直的;三、螺形菌:如果菌体呈波状、或不规则的锯齿状。
这是根据菌体形态上的特点差异将全部细菌分为这三类。
一、球菌细菌的增殖是通过无性繁殖,自身复制遗传物质,然后又进行自身的裂解,这样生成的是一个和母体一模一样的子代体。
根据细菌进行繁殖时选择的平面不同和分裂后菌体之间相互粘附的程度不同,又可以将球菌进行细分:1、单球菌:细菌分裂沿一个平面进行,新个体分散而单独存在,例如尿微球菌。
2、双球菌:指细菌沿一个平面分裂,分裂后两个菌体成对排列,例如脑膜炎奈瑟军、肺炎链球菌。
3、链球菌:是指细胞沿一个平面进行分裂,分裂后多个菌体粘连成链状,例如乙型溶血性链球菌。
4、四联球菌是指细胞分裂是沿两个相垂直的平面进行,分裂后四个菌体粘附在一起呈正方形,例如四联加夫基菌。
5、八叠球菌是指细菌在三个相互垂直的平面上分裂,分裂后八个菌体粘附成包裹状立方体,例如如藤黄八叠球菌。
6、葡萄球菌是指细菌在多个不规则的平面上分裂,分裂后菌体无一定规则的黏连在一起似葡萄状,如金黄色葡萄球菌。
说明:我们说细菌属于球菌是说单个细菌的形态特点,单个细菌近似球形就说是球菌范围的,两个粘附在一个就是双球菌,粘附称一串就是链球菌,四个在一起近似正方形就是四联球菌,八个包裹在一起呈立方体是八叠球菌,在临床是最常见的是排列不规则的葡萄球菌,是最常见的化脓性球菌,医院交叉感染的来源。
第一章细菌的形态与结构-文档资料
外周蛋白 peripheral protein
这类蛋白约占膜蛋白的 20 - 30% ,分布 于双层脂膜的外表层,主要通过静电引 力或范德华力与膜结合。 外周蛋白与膜的结合比较疏松,容易从 膜上分离出来。 外周蛋白能溶解于水。
固有蛋白质(内在蛋白 integral protein)
内在蛋白约占膜蛋白的 70-80% ,蛋白的部分 或全部嵌在双层脂膜的疏水层中。 这类蛋白的特征是不溶于水,主要靠疏水键 与膜脂相结合,而且不容易从膜中分离出来。 内在蛋白与双层脂膜疏水区接触部分,由于 没有水分子的影响,多肽链内形成氢键趋向 大大增加,因此,它们主要以 -螺旋和 -折 叠形式存在,其中又以-螺旋更普遍。
1.试绘出细菌细胞构造模式图,并注明一 般结构和特殊结构。 2. 什么叫菌胶团 ? 菌胶团在废水生物处理 中有何特殊意义? 3.试述细菌芽孢的特征,为什么具有芽孢 的细菌能够抵抗不良的环境?
除磷工艺流程示意(A2/O工艺)
进 水 厌氧池
释磷 回流污泥
摄磷 出水 沉淀 剩余污泥
缺氧池
好氧池
1荚膜
特殊结构
菌胶团
荚膜
菌体
2芽孢
芽 孢Leabharlann 芽孢特殊结构芽孢核区 芽孢壁
皮层 芽孢衣 孢外壁
芽孢质
3鞭毛
特殊结构
鞭毛
3鞭毛
特殊结构
核质
4 伞毛(菌毛)
特殊结构
伞毛
§3
细菌的生长繁殖和命名
菌落(固体平板培养基上)
第一章 细菌的形态和结构
§1
细菌的外形和大小
一 外形
1 球状菌
单球菌
双球菌 链球菌
细菌的基本形态
细菌的基本形态细菌是微生物界中最多样、最重要的分类单元,它们可以在我们周围的各种环境中大量存在。
细菌的形态十分多样,不同的细菌具有不同的形状,它们也拥有许多有趣的生物特性。
本文的内容就是关于细菌的基本形态。
细菌的基本形态可以归结为五类:球形、杆状、带状、链状和螺旋形。
球形细菌是最常见的细菌形态,这类细菌具有较弱的形状稳定性,形状为半径介于0.5-5微米之间的球状,表面可能存在多个脊状突起,称为“椭球体”或“海豚体”。
其中,多种细菌它们具有活动能力,可用质点或细长的结构称为“翅”来进行移动,称为“滑动球菌”或“螺旋菌”。
杆状细菌是由长杆状细胞组成的,它们的长度可达数微米宽,可以有一定的弯曲,但不能拧成螺旋形,具有极强的结构稳定性,杆状细菌的大多数都是厌氧细菌,只在没有氧气环境下生存,另外,杆状细菌也能够运动,形态相对稳定,但移动比较慢。
带状细菌是由多条具有明显弯曲的细胞束组成,每个细胞之间多为互相联结,形状上介于杆状与膜状之间,带状细菌长度可达20微米,高度为1~2微米,它们具有一定的活动能力,可通过曲折来移动。
链状细菌是由多个球形细胞组成的,每个细胞之间由膜质构成,形成明显的细菌链,具有一定的结构稳定性,链状细菌可以活动,但速度较慢,大多数细菌受体表面上会排列成链状。
螺旋形细菌是由多条具有明显拧制螺旋形的细胞组成,这类细菌长度可达30微米,螺旋形细菌的表面拥有许多膜质“翅”,它们可以通过这些“翅”分散悬浮于液体中,也可以用这些“翅”作为活动能力进行移动。
细菌的基本形态的构成及结构特征都是由它们的遗传物质所决定的,同时它们也会受到环境因素的影响而发生变化。
它们可以根据外界环境变化,进行调节发展形态,从而适应这种环境。
细菌的基本形态的有趣的特点,一定程度上可以帮助我们更好地了解它们的特性和生物行为。
此外,研究细菌形态也可以为研究细菌的系统学提供有力地依据,有利于帮助我们掌握细菌之间的进化关系以及其适应性变化。
细菌的形态与结构特征
某些细菌在不良环境下形成的休眠 体,具有极强的抵抗力和耐热力, 是细菌的一种自我保护机制。
03
细菌细胞壁的结构与功能
细胞壁的主要成分
03
肽聚糖
磷壁酸
外膜蛋白
肽聚糖是细菌细胞壁的主要成分,由聚糖 骨架、四肽侧链和五肽交联桥三部分组成 。它赋予细胞壁坚韧性和弹性,保护细胞 免受渗透压变化和机械损伤。
防御作用。
04
细菌细胞膜的结构与功能
细胞膜的主要成分
磷脂双分子层
01
构成细胞膜的基本骨架,由两层磷脂分子组成,具有亲水性和
疏水性。
蛋白质
02
嵌入或贯穿磷脂双分子层,参与物质运输、信号传递等过程。
糖类
03
与蛋白质或脂质结合形成糖蛋白或糖脂,位于细胞膜的外侧,
与细胞识别、免疫应答等密切相关。
细胞膜的功能
RNA
在细菌核区中,RNA参与蛋白质 的合成过程,将DNA的遗传信息 转录为mRNA,进而指导蛋白质 的合成。
蛋白质
核区内的蛋白质主要与DNA和 RNA的代谢活动相关,如DNA复 制、转录和修复等。
核区的功能
遗传信息储存与传递
细菌的核区是遗传信息的储存 场所,通过DNA的复制和传递 ,确保细菌种群的遗传稳定性
03
形态描述
螺旋菌呈螺旋状,有紧密 的螺旋和疏松的螺旋两种 类型。
排列方式
螺旋菌通常单个存在,有 些种类会形成特殊的螺旋 结构。
常见种类
幽门螺杆菌、钩端螺旋体 等。
02
细菌的结构组成
基本结构
细胞壁
位于细菌细胞最外层,主要成分为肽聚 糖,具有保护细胞、维持细胞形状等作 用。
细胞膜
位于细胞壁内侧,由磷脂双分子层构成 ,具有选择透过性,控制物质进出细胞 。
简述细菌的基本形态和细胞构造。
简述细菌的基本形态和细胞构造。
细菌的基本形态包括球状、杆状和螺旋状,分别被称为球菌、杆菌和螺旋菌。
以下是各种细菌的基本形态的特点:
1. 球菌:呈球形或近似球形,直径多在0.5~
2.0μm之间。
按其排列方式又可分为单球菌、双球菌、四联球菌、八叠球菌等。
2. 杆菌:呈杆状,是细菌中的主要类群。
细胞大小因种类不同而异,常为0.5~2μm×1~10μm。
有的杆菌可长达20μm以上,宽度0.1μm左右。
3. 螺旋菌:菌体呈弯曲的或直的螺旋形,有的弯曲部分呈弓形或弧形,有的螺旋部分形成松紧度不一的弹簧丝样构造。
大多数螺旋菌的长度比宽度大数倍至数十倍,大小一般为(1~6)μm×(0.2~0.6)μm。
细菌的细胞构造主要包括细胞壁、细胞膜、细胞质和核质。
其中,细胞壁是细菌细胞的最外层结构,主要由肽聚糖组成,具有维持细菌形态和保护细胞内部结构的作用。
细胞膜是细菌细胞的内膜结构,具有物质转运、能量转换和信息传递等功能。
细胞质是细菌细胞内物质代谢的主要场所,包括细胞质膜、细胞质基质和核糖体等成分。
核质是细菌细胞的遗传物质,主要分布在细胞质中,具有自主复制、遗传信息传递等功能。
此外,某些细菌还具有鞭毛、菌毛等特殊构造,这些构造与细菌的运动、黏附和感染等功能密切相关。
细菌的基本形态
细菌的基本形态细菌是一类单细胞生物,以其独特的形态将生物系统划分为不同的分类群,其中最有代表性的就是细菌形态。
由于细菌的形态多变、繁多,这种常见的细菌的形态也可以分为许多种类。
在这里,我们将介绍细菌的基本形态,以便让读者更好地了解它们的特点。
首先,细菌的基本形态有四种:球形、棒状、螺旋形和杆状。
球形细菌是最常见的细菌形态,它们的体积基本上都在0.3到3.0微米之间。
圆形细菌含有次要细胞膜结构,即由外膜(或外殖膜)、内膜(或内殖膜)和中间膜(或胞质下层膜)组成。
其他器官也可以在外膜周围形成,如染色体、操纵鞭毛、多核子体等。
棒状细菌长度介于0.3-3微米,类似棒形,其含有一个微小的头部和一个贴近尾部的细胞膜,有时还有一个中间膜。
它们也可以拥有一系列的操纵鞭毛,但是没有微管体或多核体。
螺旋状细菌的长度介于0.4-20微米之间,具有旋转形状,是螺旋状的单细胞生物。
它们也有外膜和内膜,有时也有中间膜,头部有染色体。
它们的操纵鞭毛结构分布于细胞膜中,有一个管状结构,呈特殊的“鞭子”形状。
杆状细菌长度介于1-15微米,有时会有短棒状或短螺旋状。
它们含有外膜和内膜,能在细胞外分泌杆状结构,即操纵鞭毛细胞壁,可被称为鞭毛或细菌针芒。
从细菌的形态来看,这些基本细菌形态共有以下共同特点:细菌的形态虽然不一,但基本上都是单细胞生物;每一种形态都有其特有的细胞壁,细胞质和操纵鞭毛组织;每一种形态都有其特有的细胞膜,内膜和中间膜;每种形态都有染色体和多核体(有时),这些结构上的差异表明细菌的特征。
总之,细菌的基本形态包括球形、棒状、螺旋形和杆状,它们的形态有别于其他微生物,并且具有各自的特点。
此外,它们的形态特征还可以用来观察细菌的物种类型,以便实施法医检验或进行病源控制,因此细菌的形态分析对医学、农学和食品安全都有着至关重要的作用。
环境微生物:细菌的基本形态及大小
细菌的个体形态 细菌的大小
一、细菌的个体形态
细菌是一类细胞细而短、结构 简单、细胞壁坚韧的以二分裂方式 繁殖和水生性较强的原核微生物。
细菌的三种基本形态: 球状、杆状和螺旋状
1. 球 菌
单球菌
(1)单球菌
分裂后的细胞分散 而单独存在的球菌.
如尿素微球菌 (Micrococcus ureae)
分裂是沿两个相垂直的平面 进行,分裂,分裂后每四个细胞 在一起呈田字形.
如四联微球菌
(Micrococcus tetragenus)
1. 球 菌
八叠球菌
(5)八叠球菌
按三个互相垂直的平面进行分 裂后,每八个球菌在一起成立方 体形.
如藤黄八叠球菌
(Sarcina ureae)
2.杆 菌
短杆菌
长杆菌 梭状芽孢杆菌
1. 球 菌
双球菌
(2)双球菌
分裂后两个球菌成 对排列的为双球菌.
如肺炎双球菌 (Diplococcus pneumoniae)
1. 球 菌
链球菌
(3)链球菌
分裂是沿一个平面进 行,分裂后细胞排列成 链状.
如乳链球菌 (Streptococcus lactis)
1. 球 菌
四联球菌
(4)四联球菌
例如:大肠杆菌:平均长度:2 μm ; 宽度0.5μm
1500个大肠杆菌头尾相接等于3mm;
109个大肠杆菌重1 mg.
由于菌种不同,细菌的大小存在很大的差异;对于同一 个菌种,细胞的大小也常随着菌龄变化。另外,对于同一个 菌种染色前后其细胞大小都有所不同。所以,有关细菌大小 的记载,常是平均值或代表性数值。
感谢观看,欢 迎批评指正2.杆 菌单杆菌链状杆菌
细菌形态描述
第一章细菌的形态和结构细菌(bacterium)是属原核生物界(prokaryotae)的一种单细胞微生物,有广义和狭义两种范畴。
广义上泛指各类原核细胞型微生物,包括细菌、放线菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体。
狭义上则专指其中数量最大、种类最多、具有典型代表性的细菌,是本章讨论的对象。
它们形体微小,结构简单,具有细胞壁和原始核质,无核仁和核膜,除核糖体外无其他细胞器。
了解细菌的形态和结构对研究细菌的生理活动、致病性和免疫性,以及鉴别细菌、诊断疾病和防治细菌性感染等均有重要的理论和实际意义。
第一节细菌的大小与形态观察细菌最常用的仪器是光学显微镜,其大小可以用测微尺在显微镜下进行测量,一般以微米(μm)为单位。
不同种类的细菌大小不一,同一种细菌也因菌龄和环境因素的影响而有差异。
细菌按其外形,主要有球菌、杆菌和螺形菌三大类。
球菌多数球菌(coccus)直径在1μm左右,外观呈圆球形或近似球形。
由于繁殖时细菌分裂平面不同和分裂后菌体之间相互粘附程度不一,可形成不同的排列方式,这对一些球菌的鉴别颇有意义。
1.双球菌(diplococcus)在一个平面上分裂,分裂后两个菌体成对排列,如脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌。
2.链球菌(streptococcus)在一个平面上分裂,分裂后多个菌体粘连成链状,如乙型溶血性链球菌。
3.葡萄球菌(staphylococcus)在多个不规则的平面上分裂,分裂后菌体无一定规则地粘连在一起似葡萄状,如金黄色葡萄球菌。
4.四联球菌(tetrads)在两个互相垂直的平面上分裂,分裂后四个菌体粘附在一起呈正方形,如四联加夫基菌。
5.八叠球菌(sarcina)在三个互相垂直的平面上分裂,分裂后八个菌体粘附成包裹状立方体,如藤黄八叠球菌各类球菌在标本或培养物中除上述的典型排列方式外,还可有分散的单个菌体存在。
杆菌不同杆菌(bacillus)的大小、长短、粗细很不一致。
大的杆菌如炭疽芽胞杆菌长3~10μm,中等的如大肠埃希菌长2~3μm,小的如布鲁菌长仅 0.6~1.5μm。
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第一篇细菌学第1章细菌的基本性状学习要点一、细菌的形态与结构1.细菌的大小与形态细菌的大小----测量单位:微米(μm)细菌的形态----球菌、杆菌、螺形菌2.细菌的结构基本结构:细胞壁、细胞膜、细胞质和核质特殊结构:荚膜、鞭毛、菌毛和芽胞细胞壁(1)共同组分:肽聚糖①聚糖骨架:由N-乙酰葡糖胺和N-乙酰胞壁酸交替排列,经β-1.4糖苷键联结而成的长链。
②四肽侧链:由四种氨基酸组成的短肽,连接在聚糖骨架的N-乙酰胞壁酸分子上。
③五肽交联桥:由五个甘氨酸组成的短肽,位于相邻聚糖骨架上的四肽侧链之间,起联结作用。
革兰阴性菌的肽聚糖缺乏五肽交联桥。
青霉素能干扰五肽交联桥与四肽侧链之间的联结,溶菌酶能打断β-1.4糖苷键。
(2)特殊组分:①革兰阳性菌:壁磷壁酸和脂(膜)磷壁酸;②革兰阴性菌:外膜[脂蛋白,脂质双层,脂多糖(脂质A、核心多糖、特异多糖)](3)细胞壁的功能:①维持菌体固有的形态。
②保护细菌能承受菌体内的高渗透压(约5~25个大气压)。
③参与菌体内外物质交换。
④带有许多抗原表位,决定了菌体抗原的特异性。
⑤胞壁上的某些成分与细菌的致病性有关。
(4)细菌L型:细胞壁缺陷,但在高渗环境中仍可存活的细菌称为细菌L型。
形态多样,革兰染色阴性,生长缓慢,需要高渗、低琼脂、含血清的培养基。
形成荷包蛋样细小菌落。
有些可回复为原菌。
某些细菌L型仍有一定的致病力,通常引起慢性感染。
细菌膜不含胆固醇中介体是细胞膜内陷、折叠、卷曲而形成的细菌特有的囊状结构。
它与细菌细胞的分裂、呼吸及生物合成功能有关。
细胞质(1)质粒:是细菌染色体外的遗传物质,为闭合环状双股DNA,携带有遗传信息,能自行复制,并随细菌的分裂而转移到子代细菌中。
(2)核糖体:沉降系数是70S,由50S大亚基和30S小亚基组成。
链霉素能与30S小亚基结合,红霉素能与50S大亚基结合,从而干扰细菌蛋白质合成,导致细菌死亡。
(3)异染颗粒:其内容物是RNA和多偏磷酸盐,用特殊染色方法可染成和菌体不同的颜色,有助于鉴别细菌。
异染颗粒多见于白喉棒状杆菌等。
核质即细菌染色体。
为单一密闭环状DNA分子,呈松散网状团块结构存在于胞质中,无核膜包绕,又称原核或核质。
荚膜某些细菌在胞壁外形成的光镜下可见(厚度≥0.2μm)、边界清晰的粘液性物质。
荚膜不易着色,大多数为多糖。
功能:抗吞噬作用;粘附作用;抗有害物质的损伤作用。
鞭毛细菌菌体上附着的细长弯曲的丝状物,是细菌的运动器官。
由鞭毛蛋白组成,具有抗原性。
功能:运动器官;有些与致病性相关;鉴定细菌的H抗原。
菌毛比鞭毛更细、短、直,数目较多的丝状物。
菌毛由菌毛蛋白组成,具有抗原性。
(1) 普通菌毛:具有粘附易感细胞的能力(2) 性菌毛:为中空管状,由致育因子F质粒编码,通过接合能将遗传物质传递。
芽胞革兰阳性菌某些细菌在一定环境条件下,胞浆脱水浓缩形成的一个圆形或卵圆形小体。
芽胞保存有全部生命物质,但处于休眠状态。
芽胞抵抗力强大,在自然环境中生命力可保持数年甚至数十年。
一个细菌只形成一个芽胞,一个芽胞发芽也只能生成一个菌体,也称之为繁殖体。
与医学的关系:杀死芽胞最可靠的方法是高压蒸气灭菌法;医学上手术器械、敷料等的灭菌,应以杀死芽胞为准;致病菌形成的芽胞侵入机体后可引起疾病。
细菌的特殊结构均有助于鉴别细菌。
二、细菌的生长繁殖与代谢1.细菌的营养与生长繁殖(1)营养物质:细菌生长繁殖必需各种营养成分,包括水、无机盐、碳源、氮源和生长因子等。
(2)细菌的生长繁殖的条件营养物质:营养物质充足。
酸碱度:多数细菌和放线菌生长的最适宜的pH为7.2~7.6。
温度:多数病原菌生长的最适宜温度为37℃。
气体环境:需要氧气和二氧化碳,对氧气的需求不同细菌可分为专性需氧菌,微需氧菌,兼性厌氧菌,专性厌氧菌。
(3)细菌的生长方式与速度繁殖方式:二分裂繁殖,无性繁殖。
繁殖速度:细菌繁殖一代所需要的时间大多数为20~30min。
生长曲线:①迟缓期:最初的1~4小时,细菌的适应阶段。
该期菌体增大,代谢活跃。
②对数期:8~18小时,繁殖迅速,菌数急剧上升,细菌的形态、染色性、生理活性等都较典型,是研究细菌的最佳时期。
③稳定期:细菌繁殖速度减慢,死菌数逐渐增加,活菌数相对保持稳定,细菌的形态、染色性、生理性状有所改变。
生成芽胞、外毒素、抗生素等代谢产物。
④衰退期:死菌数 活菌数,细菌形态显著改变,生理代谢活动趋于停滞。
2.细菌的新陈代谢(1)细菌的能量代谢:一般细菌可进行发酵或需氧呼吸,可产生能量为38ATP。
专性厌氧菌只能进行发酵,可产生能量为2ATP(2)细菌的生化反应:有助于鉴定细菌。
糖发酵试验检测细菌分解某种糖,产生酸和气体能力的试验。
如大肠埃希菌能分解葡萄糖和乳糖,产生酸类物质和气体;伤寒沙门菌能分解葡萄糖产酸但是不产气。
VP试验检测细菌分解糖,产生乙酰甲基甲醇能力的试验。
产气杆菌分解葡萄糖、乳糖能产生乙酰甲基甲醇,VP试验阳性,而大肠埃希菌不能,故VP试验阴性。
甲基红试验细菌分解糖类后的培养基最终pH将会在5.4以上,加入指标剂甲基红后呈桔黄色,为甲基红试验阴性;培养基pH则低于4.5,加入甲基红试剂呈红色,为甲基红试验阳性。
产气杆菌甲基红试验阴性,大肠埃希菌甲基红试验阳性。
枸橼酸盐利用试验检测细菌利用枸橼酸盐作为唯一碳源的利用试验。
产气杆菌显示阳性反应,大肠埃希菌则为阴性。
吲哚试验检测细菌分解色氨酸产生吲哚能力的试验。
大肠埃希菌、变形杆菌、霍乱弧菌为吲哚试验阳性。
硫化氢试验检测细菌分解含硫氨基酸产生硫化氢能力的试验。
伤寒沙门菌,变形杆菌为阳性反应,大肠埃希菌为阴性反应。
尿素酶试验检测细菌分解尿素产生氨的试验。
变形杆菌尿素酶试验阳性。
鉴别大肠埃希菌和产气杆菌---IMViC试验(3)细菌合成代谢产物及其医学意义毒素和侵袭性酶毒素可分为内毒素和外毒素两类。
内毒素是革兰阴性菌细胞壁的脂多糖外毒素是革兰阳性菌及少数革兰阴性菌合成并分泌到菌体外发挥作用的蛋白质物质。
侵袭性酶是细菌合成的能损伤机体组织,促使细菌在机体内生存和扩散的一类酶,与细菌致病性有重要关系。
热原质细菌合成的一种注入人体或动物体内能引起发热反应的物质,也称致热原。
产生热原质的细菌大多是革兰阴性菌。
色素水溶性色素:菌落带有颜色,同时弥散到培养基或周围组织,如铜绿假单胞菌产生的绿色色素。
脂溶性色素:由于色素不溶于水,故仅菌落显色,如金黄色葡萄球菌产生的金黄色素。
抗生素某些微生物代谢过程中产生的一类能杀死其它微生物或肿瘤细胞的物质。
大多数抗生素由放线菌和真菌产生,少数抗生素由细菌产生。
细菌素某些细菌产生的一类抗菌蛋白,但抗菌范围狭窄,仅对近缘关系密切的细菌有杀伤作用。
主要用于细菌分型和流行病学调查。
维生素有些细菌自身能合成维生素。
如人肠道的大肠埃希菌,合成维生素B和维生素K,能供人体吸收利用。
4.细菌的人工培养(1)培养基按营养组成和用途不同可分为基础培养基、营养培养基、鉴别培养基、选择培养基和厌氧培养基等。
按其性状可分为液体培养基、固体培养基、半固体培养基。
(2)细菌在培养基中的生长情况液体培养基:大多数为均匀混浊生长,少数出现沉淀和菌膜。
主要用于增菌固体培养基:细菌生长繁殖后可形成菌落或菌苔。
主要用于鉴定细菌半固体培养基:有鞭毛的细菌生长后出现羽毛状或云雾状,无鞭毛的细菌生长后沿穿刺线生长。
主要用于检测细菌的动力和保存细菌。
三、细菌与噬菌体1.噬菌体的生物学性状噬菌体:一类感染细菌、真菌、放线菌或螺旋体等微生物的病毒。
基本性状:噬菌体能通过滤菌器,无细胞结构,只含一种类型核酸,专性活细胞内寄生。
大多数为蝌蚪形[头部、尾部(尾板、尾刺、尾丝)],少数为微球形和丝形。
结构组成:噬菌体主要由核酸和蛋白质组成。
核酸为DNA或RNA,是噬菌体的遗传物质。
蛋白质构成噬菌体头部的衣壳和尾部。
2.噬菌体与宿主菌的相互关系噬菌体分类--毒性噬菌体和温和噬菌体。
毒性噬菌体该噬菌体能在宿主菌体内复制增殖,产生许多子代噬菌体,并最终裂解细菌。
毒性噬菌体在宿主菌体内增殖使细菌裂解,称为溶菌或噬菌。
在液体培养基中,噬菌现象可使混浊的菌液变为澄清。
在固体培养基上,噬菌现象可导致菌苔有透亮的溶菌空斑出现。
温和噬菌体该噬菌体侵入细菌后,将其基因组与宿主菌的基因组整合,随宿主菌的核酸复制而复制,并能随宿主菌的分裂而传代至子代细菌,亦称溶原性噬菌体。
整合在宿主菌基因组中的噬菌体基因组,称为前噬菌体。
带有前噬体基因组的细菌称为溶原性细菌。
温和噬菌体既有溶原性周期,也有溶菌性周期,而毒性噬菌体只有一个溶菌性周期。
四、细菌的遗传与变异细菌的变异现象有两种类型:遗传性变异(基因型变异)和非遗传性变异(表型变异)。
1.细菌的变异现象形态结构变异细菌在生长过程中,受某些环境因素影响,可使细菌失去原来典型特征,发生形态结构变异。
如细菌L型,H-O变异。
毒力变异细菌的毒力变异表现为毒力的增强或减弱。
白喉棒状杆菌由无毒菌株变异成有毒菌株并能引起白喉。
卡-介二氏将有毒力的牛型分枝杆菌接种在含有甘油、胆汁、马铃薯的培养基上,连续传230代,经过13年,获得了一株毒力减弱但仍保持抗原性的变异株,即卡介苗(BCG)。
耐药性变异细菌对某种抗生素由敏感变成不敏感或具有耐受性的变异,称为耐药性变异。
菌落变异菌落由光滑型(S型)变为粗糙(R型),称为S-R变异。
常见于肠道杆菌。
2.细菌遗传变异的物质基础细菌的遗传物质是DNA,包括核质(细菌染色体),质粒和转位因子等。
基因组:一个物种的单倍体的所有染色体及其所包含的遗传信息的总称。
细菌染色体细菌染色体为单一环状双股DNA长链,缺乏组蛋白,高度卷曲盘绕成丝团状。
致病岛:致病菌染色体上编码与毒力相关基因的DNA片段(通常20~100kbp)的基因群,可在细菌的种内和种间发生遗传物质的交换,使其他细菌获得新的致病性。
质粒重要的质粒有:致育质粒或F质粒、耐药质粒或R质粒、毒力质粒或Vi质粒、细菌素质粒、代谢质粒。
质粒的重要特征有:①质粒能自我复;②质粒能自行丢失与消除;③质粒能在细菌间转移;④质粒相容性与不相容性;⑤质粒控制细菌特定性状。
转位因子存在于细菌染色体或质粒DNA上的一段特异性核苷酸序列片段,能在DNA分子中移动,不断改变它们在基因组中的位置。
转位因子主要有三类:插入序列、转座子、转座噬菌体或前噬菌体。
3.细菌变异的机制细菌遗传性变异机制:基因突变、基因的转移和重组。
突变根据突变范围可分:小突变或点突变、大突变或染色体畸变。
根据突变诱因分:自然突变或自发突变、诱发突变。
根据突变的方式分:碱基置换、移码突变。
基因的转移与重组基因转移:遗传物质由一个细菌(供体菌)转入另一细菌(受体菌)体内的过程。
重组:转移的基因与受体菌基因组整合在一起,并使受体菌获得新的性状。