第二章真核微生物的形态,结构和功能95
第二章_真核微生物的形态和构造-24
菌物界(Mycetalia)
(裘维蕃等,1990年)
假菌(Chromista/Pseudofungi) 酵母菌
真菌(Eumycota/Fungi) 霉菌 蕈菌
菌物:指与动物界、植物界相并列的一大群无叶绿素
、依靠细胞表面吸收有机养料、细胞壁一般含有几丁质 的真核微生物,一般包括真菌、粘菌和假菌(卵菌等) 3类。
若有壁,其主要成分 细胞膜中甾醇 细胞膜中
含呼吸或光合成分 细胞器
鞭毛结构
真核生物 较大, 通常直径>2微米 纤维素、几丁质等
有
原核生物 较小, 通常直径<2微米
多数为肽聚糖 无(支原体例外)
无
有
有 如有, 则粗且复杂(9+2型)
无 如有, 则细而简单
(接上表)
比较项目
线粒体
溶酶体
叶绿体
细
真液泡
胞
4. 高尔基体(Golgi body)
➢一种由4~8个平行堆叠的扁平膜囊和大小不等的囊泡所组 成的膜聚合体。 ➢功能是将糙面内质网合成的蛋白质进行浓缩,并与自身合 成的糖类、脂类接合,形成糖蛋白、脂蛋白分泌泡,通过外 排作用分泌到胞外。 ➢ 协调细胞生化功能和沟通细胞内外环境的重要细胞器。
5. 溶酶体(lysosome):是一种由单层膜包裹、内含多种
1)无叶绿素,不能进行光合作用; 2)一般具有发达的菌丝体; 3)细胞壁多数含几丁质; 4)营养方式为异养吸收型; 5)以产生大量无性和/或有性孢子的方式 进行繁殖; 6)陆生性较强。
二、真核微生物的细胞构造
缺少细胞壁
动物细胞
(一) 细胞壁
1、真菌的细胞壁
成分:多糖、少量蛋白质及脂类等 功能:A. 固定细胞外形
第二章 微生物的形态、结构与功能
(一)细菌细胞的基本结构
(1)细胞壁的结构
1)革兰氏阳性菌的细胞壁 G+菌细胞壁是一层,厚约 20~80nm ,由肽聚糖网架 结构填充磷壁质和少量脂类 组成。其中肽聚糖含量高, 约占细胞壁重的40%~90%, 且网状结构致密。 肽聚糖(peptidoglycan): 由N-乙酰葡萄糖胺(NAG)、 N-乙酰胞壁酸(NAM)和短肽 聚合而成的多层网状结构的 大分子化合物。
真正的核,有核膜、核仁 1至数条,与RNA、组蛋白合 80S(细胞质中),70S(细胞器中) 有丝分裂,减数分裂 有 线粒体、高基体、内质网等 线粒体上 多聚糖,几丁质 10~100μ m
第二章 微生物的形态、结构和功能
原核微生物 “三菌”、“三体”和古生菌 真核微生物 真菌、原生动物和单细胞藻类 非细胞生物 病毒、类病毒、朊病毒等
原核微生物与真核微生物 在细胞结构上的区别
原核微生物与真核微生物 在细胞结构上的根本区别
Table2-1
原核微生物
拟核,无核膜、核仁 1条 70S 二分裂 无 无 细胞膜上 肽聚糖、磷壁质 1~10μ m
生物性状
核 DNA 核糖体 细胞分裂 有性生殖 细胞器 呼吸链 细胞壁成分 大小
真核微生物
三、细菌细胞结构及其功能
细菌的结构可分为一般 结构和特殊结构两部分 基本结构: 细胞壁 细胞膜 拟核 细胞质 内含物 特殊结构: 荚膜、芽孢、鞭毛和纤毛 等部分。
(一)细菌细胞的基本结构
1.细胞壁(cell wall) 细胞壁是位于细胞最外层的一层坚韧而略具弹性 的结构。约占细胞干重的10%~25%;在一般光学显微 镜下不易观察到。
(二)杆菌(Bacillus)
微生物学教程周德庆第2章真核微生物的形态构造和功能
菌核的内部结构
真菌菌丝的变形体:1—2 菌丝网,3 菌环
分生孢子盘
分生孢子堆
无性繁殖 分生孢子器
分生孢子头
真菌气生菌丝的特化 形态——子实体子囊果有性繁殖担子果
子实体(fructification; sporophore):是真菌在有性或无性繁殖
过程中由菌丝形成的繁简不一的各式组织体,借以承受或容纳有性或无 性孢子,这类组织体统称为子实体。
所认识和利用已有几千年之久。 (1)面包 B.C. 9000,埃及人已开始制作面包 (2)酿酒 B.C. 8000,我国已开始酿酒 (3)食用菌 A.D. 1245,南宋陈仁玉著《菌谱》 (4)药用真菌 A.D. 100-200,《神农本草经》
4. 真菌与人类的关系 真菌与人类生活密切相关,在工业、农业、医
真菌细胞壁 路
多糖——微纤丝,无定型填充物 蛋白质10%——酶,壁的结构成分 脂类8%——糖脂是细胞与外界的通
粗糙脉孢菌菌丝细胞壁的结构 A. 最外层,无定型葡聚糖 ( 87 nm ) B. 糖蛋白形成的粗糙的网 ( 49 nm ) C. 蛋白质层 ( 9 nm ) D. 最内层,放射状排列的几丁质微纤丝 ( 18 nm ) E. 细胞膜
(二)菌丝体及其各种分化形式
假根,吸器
特化的营养菌丝
附着胞,附着枝 菌核,菌索
菌丝体
匍匐枝 菌环,菌网
特化的气生菌丝 (子实体)
无性:分生孢子头(器) 有性:子囊果,担子果
真菌营养菌丝体的特化形态:
真菌菌丝的组织体:子座,菌核,菌索。
菌索示意图 a.顶端;b.伸长区;c.营养吸收区; d.成熟变黑的菌丝区;e.菌髓。
由单位膜包围而成, 含各种贮藏物和酶类, 维持细胞的渗透压。 在老龄细胞中大而明显。
微生物学(周德庆版)第二章 真核生物的形态、构造、功能
关系密切 (1)重要的微生物资源;人类的第一种
“家养微生物”。单细胞蛋白(SCP)。 (2) 重要的科研模式微生物;啤酒酵母
(Saccharomyces cerevisae)第一个完成
全基因组序列测定的真核生物(1997)。 (3)有些酵母菌具有危害性:有些酵母菌
能引起皮肤、呼吸道、消化道、泌尿生 殖道疾病。
16
核糖体(核蛋白体):存在于一切细胞中 的无膜包裹的颗粒状细胞器,具有蛋白质 合成功能。40%蛋白质,60%RNA。
17
3、高尔基体 Golgi apparatus
4~8个平行堆叠的扁平膜 囊和大小不等的囊泡所组 成的膜聚合体
功能是协调细胞生化功能 和细胞内外环境的重要的 细胞器
18
第二章
真核微生物的形态、构造和功能
1
第一节 真核微生物概述
细胞核具有核膜; 能进行有丝分裂; 细胞质中存在线粒体或同时存在叶绿体等细胞器
具有上述特征的微小生物
真菌、显微藻类、原生动物
2
典型真核细胞构造模式图(动物细胞)
3
典型真核细胞构造模式图(植物细胞)
4
5
一、真核生物与原核生物的比较
6
二、真核微生物的主要类群
51
52Biblioteka 53(二)菌丝体及其各种分化形式 由许多菌丝相互交织而成的一个菌丝集团称菌丝体
营养菌丝体——密布在固体营养基质内部,主要 执行吸收营养物功能的菌丝体
气生菌丝体——伸展到空间的菌丝体 菌丝体在长期进化过程中,因其自身生理功能和对不 同环境的高度适应性,已明显发展出各种特化的构造。
54
55
4、溶酶体 Lysosymes
单层膜 内含多种酸性水解酶 功能是细胞内消化
微生物学习题与答案
第二章真核微生物的形态、构造和功能习题A部分一、选择题1. 青霉(Penicillium)和曲霉(Aspergillus)的无性繁殖产生()。
A.外生的孢囊孢子B.外生的分生孢子C.外生的节孢子D.外生的游动孢子2. 酵母菌的菌落类似于()。
A.霉菌菌落B.链霉菌菌落C.细菌菌落3. 指出错误的回答,真菌的无性孢子有:()。
A.分生孢子B.接合孢子C.游动孢子D.节孢子4. 酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)的无性繁殖是:()。
A.裂殖B.芽殖C.假菌丝繁殖D.子囊孢子繁殖5. 指出错误的回答,根霉菌的孢子囊具有:()。
A.囊轴B.囊托C.囊领D.囊梗6. 酿酒酵母的无性繁殖是:()。
A.一端出芽B.二端出芽C.多边出芽D.三端出芽7. 指出错误的回答,真核微生物包括有:()。
A.真菌B.粘菌C.枝原体D.原生动物8. 木耳(Auricularia)的有性孢子是:()。
A.担孢子B.子囊孢子C.接合孢子D.卵孢子9. 子囊孢子总是:()。
A.单倍体B.二倍体C.a或b兼有10. 某些酵母菌上下两细胞连接处呈细腰状,通常称为:()。
A.有隔菌丝B.无隔菌丝C.假菌丝11. 寄生真菌靠吸器吸收养料,吸器存在于:()。
A.寄主体外表上B.寄主细胞外表上C.寄主细胞间隙中D.寄主细胞里面12. 根霉菌的假根是长在:()。
A.基内菌丝上B.气生菌丝上C.匍匐菌丝上D.附属菌丝上13. 指出错误的回答,青霉菌的无性结构有:()。
A.足细胞B.分生孢子梗C.梗基D.副枝14. 指出错误的回答,曲霉菌的形态结构有:()。
A.足细胞B.分生孢子梗C.小梗D.副枝15. 酵母菌细胞壁中含有:()。
A.甘露聚糖B.葡聚糖C.A和BD.几丁质16. 匍匐曲霉(Aspergillusrepens)的有性生殖产生:()。
A.子囊孢子B.卵孢子C.接合孢子D.无有性生殖17. 啤酒酵母菌的生活史属()。
2第二章 真核微生物的形态
第二章真核微生物的形态、构造和功能习题一、名词解释半知菌、孢囊孢子、孢子囊、闭囊壳、膜边体、初生菌丝、蒂痕、分生孢子、厚垣孢子、几丁质酶体、假根、假酵母、假菌丝、酵母菌、接合孢子、节孢子、菌核、菌丝、菌丝变态、菌丝球、菌丝体、菌物、菌褶、霉菌、膜边体、囊轴、匍匐枝(匍匐菌丝)、氢化酶体。
、溶酶体、生活史、锁状联合、覃菌、同宗配合、无性孢子、无性繁殖、吸器、芽痕、异宗配合、游动孢子、真酵母、真菌、真菌丝、子囊孢子1、半知菌:半知菌是一群只有无性阶段或有性阶段未发现的真菌2、孢囊孢子:孢子囊中继核融合和有丝分裂之后在分裂过程中形成的孢子。
3、孢子囊:孢子囊是植物或真菌制造并容纳孢子的组织。
4、闭囊壳:闭囊壳是子囊菌门、不整囊菌纲的子囊果(产生子囊孢子的结构),呈球形,无孔口的封闭状。
5、膜边体(lomasome):又称须边体或者质膜外泡,为许多真菌所特有.它是一种位于菌丝细胞四周的质膜与细胞壁间,由单层膜包裹的细胞器.形态呈管状,囊状,球状,卵圆状或多层折叠膜状,其内含泡状物或颗粒状物.6、初生菌丝是担子菌中由担孢子发芽所生的单倍体(n)菌丝。
7、酵母细胞最常见的繁殖方式是出芽繁殖,在芽体又称芽孢子形成时,现在母细胞将要形成芽体的部位通过水解酶的作用使细胞壁变薄,大量的新细胞物质堆积在芽体的起始部位上,待逐步长大后在与母细胞的交界处形成一块由葡聚糖、甘露聚糖和几丁质组成的隔壁。
成熟后两者分离,在母细胞上留下一个芽痕(bud scar),相应的在子细胞上留下蒂痕(birth scar),少有直译成诞生痕。
8、分生孢子常指由真菌产生的一种形小、量大、外生的无性繁殖体。
9、厚垣孢子是一种厚壁的有抵抗能力的孢子,由菌丝体直接分第而来,菌丝体内原生质和营养物质集中。
10、几丁质酶体(chitosome):又称壳体,一种活跃于各种真菌菌丝体顶端细胞中的微小泡囊,直径40-70nm,内含几丁质合成酶,其功能是把其中所含的酶源源不断地运送到菌丝尖端细胞壁表面,使该处不断合成几丁质微纤维,从而保证菌丝不断向前延伸.11、假根:是根霉属等低等真菌匍匐丝与固体基质接触处分化出来的根状结构,具有固着和吸取养料等功能。
微生物学教程周德庆第2章真核微生物的形态构造和功能
第2节 真核微生物——真菌的细胞构造
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1
真菌的细胞结构: 1. 边体 2. 细胞壁 3. 细胞膜 4. 细胞核 5. 核仁 6. 核膜 7. 液泡 8. 内质网 9. 糖原 10. 线粒体 11. 核糖体
一、细胞壁 几丁质是大多数真菌细胞壁的主要成分。 纤维素是低等真菌细胞壁的主要成分。
菌丝体(mycelium):组成一个菌体的菌丝叫菌丝体。
菌丝和菌丝体
蘑菇圈——菌丝不断向前伸展的结果
真菌菌丝的隔膜类型
A. 低等真菌全封闭隔膜;B.白地霉的隔膜;C. 镰刀菌的隔膜; D. 典型的子囊菌的隔膜;E. 典型担子菌的隔膜
真菌菌丝的生长——顶端生长泡囊假说
AVC泡囊,M线粒体,MT微管,G高尔基体,ER内质网,N核,R核糖体,W 细胞壁,V液泡,P原生质膜, SP隔膜孔,GI糖原,Wo伏鲁宁体,L脂肪体, Aut自溶,Chlam厚垣孢子。
灰凤梨 Phellorinia inquinans 性平。 能消肿,止血。
茯苓
Poria cocos 生于松树根上。 性平。 能利尿,健脾,安 神。
安络小皮伞 Marasmius androsaceus 生于密林阴湿枯枝上。 性温。 能止痛,消炎。
三、 接合菌 Zygomycetes [特征] 菌丝不分隔,有性孢子为接合孢子。 [分布] 土壤,腐烂植物。 [代表] 毛霉Mucor , 根霉 Rhizopus 。
菌核的内部结构
真菌菌丝的变形体:1—2 菌丝网,3 菌环
分生孢子盘
分生孢子堆
无性繁殖 分生孢子器
分生孢子头
真菌气生菌丝的特化 形态——子实体
微生物学练习02--真核(已完成)
第二章真核微生物的形态、构造和功能一、名词解释3、生活史5、子实体6、菌丝体7、真菌丝8、假菌丝生活史:又称生命周期,指上一代生物个体经一系列生长,发育阶段而产生下一代个体的全部过程。
子实体:是指在其里面或上面可产生无性或有性孢子,有一定形状和构造的任何菌丝体组织。
菌丝体:有许多菌丝相互交织而成的一个菌丝集团称菌丝体。
真菌丝:当进行芽殖后,若细胞相连,且其间的横隔面积与细胞直径一致,则这种竹节状的细胞串就称为真菌丝假菌丝:酵母菌进行出芽生殖时,子母细胞不立即分离而以狭小的面积相连,则称这种藕节状的细胞串为假菌丝二、填空题1、真核微生物主要包括菌物界中的真菌、黏菌、和假菌,植物界中的显微藻类以及动物界中的原生动物。
2、真菌细胞壁的主要成分是多糖,另有少量的蛋白质和脂类。
低等真菌的细胞壁成分以纤维素为主,酵母菌以葡聚糖为主,而高等陆生真菌则以几丁质为主。
3、真核微生物鞭毛杆的横切面为9+2型,其基体横切面为9+0型,这类鞭毛的运动方式是挥鞭式。
4、真核微生物细胞的鞭毛是由伸出细胞外的鞭杆、嵌埋在细胞质膜上的基体以及把两者相连的过渡区共三部分组成。
5、丝状真菌的菌丝体分为主要执行吸取营养物功能的营养菌丝体和伸展到空间的气生菌丝体。
6、气生菌丝主要特化成各种形态的子实体,产生无性孢子的简单子实体有分生孢子头和孢子囊,产生无性孢子的结构复杂的子实体有分生孢子器、分生孢子座和分生孢子盘等结构;产生有性孢子的简单子实体如担子菌的担子。
产生有性孢子的结构复杂的子实体称为子囊果。
7、真菌无性孢子主要包括游动孢子、孢囊孢子、分生孢子、节孢子、厚垣孢子、芽孢子和掷孢子,有性孢子主要包括卵孢子、接合孢子、子囊孢子和担孢子。
呀(芽)!邮(游)政(掷)厚包(孢)分节子弹(担)软(卵)解(接)8、典型蕈菌的子实体是由顶部的菌盖、中部的菌柄和基部的菌丝体三部分组成。
9、某些真核微生物细胞表面长有或长或短的毛发状、具有运动功能的细胞器,形态较长(150~200 µm)、数量较少者称为鞭毛,而形态较短(5~10 µm)、数量较多者则称为纤毛。
第二章 真核微生物的形态构造和功能知识点
第二章真核微生物的形态构造和功能真核微生物(eukaryotic micro-organisms):是一大类细胞核具有核膜,能进行有丝分裂,细胞质中存在线粒体或同时存在叶绿体等多种细胞器的微生物。
真菌、显微藻类和原生动物等是属于真核微生物。
我们的重点是真菌,真菌包括酵母、霉菌和蕈菌。
真核生物与原核生物的比较:第一节酵母菌(Yeast)酵母菌:泛指能发酵糖类的各种单细胞的真菌。
5个特点:(1)个体一般以单细胞状态存在(2)多数营出芽繁殖(3)能发酵糖类产能(4)细胞壁常含甘露聚糖(5)常生活在含糖量较高、酸度较大的水生环境中一、分布及与人类的关系1. 多分布在含糖的偏酸性环境,也称为“糖菌”如水果、蔬菜、叶子、树皮等处,及葡萄园和果园土壤中等。
有的酵母菌可利用烃类物质如:假丝酵母、毕赤式酵母是正烷烃发酵生产二羧酸的高产微生物。
为石油化工开发出许多崭新的工艺过程和生产出许多用化学合成所不能生产的新产品。
2. 重要的微生物资源酵母菌是人类的第一种“家养微生物”酿造工业:酒类的生产、果汁发酵食品工业:面包、馒头的制作医药工业:核苷酸、CoA、细胞色素C、凝血质和维生素等生化药物和试剂饲料工业:单细胞蛋白(SCP)---“人造肉”化学工业:有机酸、酒精、脂肪酸和甘油等3. 重要的科研模式微生物啤酒酵母(Saccharomyces cerevisae)第一个完成全基因组序列测定的真核生物(1996)表达外源蛋白功能的优良“工程菌”---真核微生物4. 有些酵母菌具有危害性有些酵母菌能引起皮肤、呼吸道、消化道、泌尿生殖道疾病。
白假丝酵母(Candida albicans)白色念珠菌新型隐球菌(Cryptococcus neoformans)引起鹅口疮、阴道炎或肺炎等疾病二、酵母菌的形态和大小酵母菌细胞的形态通常有球形、卵圆形、圆柱、梨形、腊肠形、椭圆形、柠檬形或藕节形等。
其细胞直径一般是细菌的10倍左右。
酵母菌无鞭毛,不能游动。
真核微生物的形态,构造和功能
吸器 几类专性寄生的真菌(锈菌目、霜霉目、白粉菌目)等的一些种产生。 吸器是一种只在宿主细胞间隙间蔓延的营养菌丝上分化出来的短枝,可侵入细胞 内形成指状、球状或丝状的构造,用以吸取宿主细胞内的养料。
附着 附着胞 寄生于植物的真菌在其芽管或老菌丝顶端会发生膨大,分泌黏状物,再形成纤细 的针状感染菌丝,以侵入宿主的角质表皮而吸取养料
假菌
真菌 特点: 1. 无叶绿素,不能进行光合作用 2. 一般具有发达的菌丝体 3. 细胞壁多数含几丁质 4. 营养方式为异养吸收型 5. 以产生大量无性和(或)有性孢子的方式进行繁殖 6. 陆生性较强
单细胞真菌——酵母菌
丝状真菌——霉菌
大型子实体真菌——蕈菌
三、真核微生物的细胞构造
(一)细胞壁
1.真菌的细胞壁 • 真菌细胞壁的主要成分是多糖,另有少量的蛋白质和脂质。 • 低等真菌的细胞壁成分以纤维素为主 • 酵母菌以葡聚糖为主 • 高等陆生真菌以几丁质为主
②形成二级菌丝 不同性别的一级菌丝发生接合后,通过质配形成了由双核细胞构成的二级菌丝,通过独特的“锁 状联合”使菌丝尖端不断向前延伸
锁状联合 ③形成三级菌丝 ④形成子实裂,并形成4个子囊孢子 6. 子囊经过自然或人为破壁后,可释放其中的子囊孢子
2.营养体只能以单倍体形式存在
代表:Schizosaccharomyces octosporus (八孢裂殖酵母) 特点: 1. 营养细胞为单倍体 2. 无性繁殖为裂殖 3. 二倍体细胞不能独立生活,故此期极短 生活史: 1. 单倍体营养细胞借裂殖方式进行无性繁殖 2. 两个不同性别的营养细胞接触后形成接合管,发生质配后即进行核配,于是两个细胞连成
真核微生物的形态,构造和功能
真核生物的形态,构造和功能
真核微生物的形态、构造和功能
胶状基质内含核糖体双链环状的DNA以
及RNA、淀粉粒和羧化酶等蛋白质。
类囊体为扁平小囊,许多类囊体层层相 叠构成基粒。线粒体内的各个基粒之间 又靠基质类囊体连接。类囊体膜上分布 大量的光合色素和电子传递载体。
功能
进行光合作用,是绿色真核生物的食品 车间。其中光反应在类囊体膜上进行, 暗反应则在叶绿体基质进行。
1、菌丝
菌丝(hypha) 丝状或管状结构;由坚硬的含几丁质 的细胞壁包被,内含大量真核生物的细胞器。 菌丝内细胞质组分趋向于朝生长点的位置集中。 菌丝较老的部位有大量液泡,并可能与较幼嫩的 区域以横隔(称为隔膜)分开。
一、菌丝
无隔膜菌丝:
沉降系数为80S 有核膜、核仁
无固醇 无线粒体等细胞器
沉降系数为70S 无核膜、核仁
真核 微生物
真菌
↓
菌物界
酵母菌 丝状真菌 -霉菌
大型真菌
显微藻类 → 植物界
原生动物 → 动物界
真菌:是一类具有真正细胞核的异养生物, 典型的营养体为丝状体,细胞壁主要成分为 几丁质或纤维素,不含光合色素,主要以吸收 的方式获取养分,通过产生孢子的方式进行 繁殖的真核微生物。
功能:对糙面内质网上的核糖体合成的 分泌蛋白进行浓缩、并进行酶切加工形 成糖蛋白、脂蛋白、蛋白质原等,最后 形成分泌泡,通过外排作用分泌到细胞 外;也为合成新细胞壁和质膜提供原料
总之,高尔基体是协调细胞生化功能和沟通 细胞内外环境的一个重要细胞器。通过它 的参与和对膜流的调控,把核膜、内质网、 高尔基体和分泌泡囊的功能联成一体。
4.2.2染色质
处于分裂间期的真核细胞,其染色质是由DNA、 组蛋白、其它蛋白和少量的RNA组成的一种线 性的复合构造。
微生物学复习资料
微生物学复习资料第一章原核微生物的形态、构造和功能伴孢晶体:少数芽孢杆菌在形成芽孢的同时,会在芽孢旁形成一颗菱形、方形或不规那么形的碱溶性蛋白质晶体,称为伴孢晶体〔即ð内毒素〕。
L型细菌:在某些环境条件下〔实验室或宿主体内〕通过自发突变而形成的遗传性稳定的细胞壁缺陷变异型。
1.没有完整而坚韧的细胞壁,细胞呈多形态,有些能通过细菌滤器,故又称“滤过型细菌〞。
对渗透敏感,在固体培养基上形成“油煎蛋〞似的小菌落〔直径在左右〕古生菌:又称古细菌,是一个在进化途径上很早就与真细菌和真核生物相互独立的生物类群,主要包括一些独特生态类型的原核生物,如产甲烷菌及大多数嗜极菌。
革兰氏染色机制:结晶紫液初染和碘液媒染:在细菌的细胞膜内可形成不溶于水的结晶紫与碘的复合物。
乙醇脱色:G+细胞壁较厚、肽聚糖网层次多和交联致密且不含类脂,把结晶紫与碘的复合物牢牢留在壁内,使其保持紫色;G-细胞壁薄、外膜层类脂含量高、肽聚糖层薄和交联度差,结晶紫与碘复合物的溶出,使细胞退成无色。
复染: G-细菌呈现红色,而G+细菌那么仍保存最初的紫色。
重要性: 革兰氏染色有着十分重要的理论与实践意义。
通过这一染色,几乎可把所有的细菌分成革兰氏阳性菌与革兰氏阴性菌两个大类,因此它是分类鉴定菌种时的重要指标。
又由于这两大类细菌在细胞结构、成分、形态、生理、生化、遗传、免疫、生态和药物敏感性等方面都呈现出明显的差异,因此任何细菌只要通过简单的革兰氏染色,就可提供不少其他重要的生物学特性方面的信息。
第二章真核微生物的形态、构造和功能1子实体:是指在其里面或上面可产生无性或有性孢子,有一定形状和构造的任何菌丝体组织2 菌物界:指与动物界,植物界相并列的一大群无叶绿素,依靠细胞外表吸收有机养料,细胞壁一般含几丁质的真核微生物3 二级菌丝:又称气生菌丝,由基内营养菌丝长出培养基外伸向空间的菌丝。
它是担子菌中由相应的异性的初生菌丝进行体细胞接合而形成的菌丝。
微生物第二章真核微生物的形态
微⽣物第⼆章真核微⽣物的形态第⼆章真核微⽣物的形态、构造和功能习题⼀、名词解释。
半知菌:是⼀群只有⽆性阶段或有性阶段未发现的真菌。
孢囊孢⼦:孢⼦囊中继核融合和有丝分裂之后在分裂过程中形成的孢⼦。
孢⼦囊:是植物或真菌制造并容纳孢⼦的组织。
闭囊壳:是⼦囊菌门、不整囊菌纲的⼦囊果(产⽣⼦囊孢⼦的结构),呈球形,⽆孔⼝的封闭状。
膜边体:是⼀种位于菌丝细胞四周的质膜与细胞壁间、由单层膜包裹的细胞器。
初⽣菌丝:是担⼦菌中由担孢⼦发芽所⽣的单倍体(n)菌丝。
蒂痕:在⼦细胞上相应地留下的⼀个痕迹。
分⽣孢⼦:常指由真菌产⽣的⼀种形⼩、量⼤、外⽣的⽆性繁殖体。
厚垣孢⼦:各类真菌均可形成的⽆性孢⼦,由断裂⽅式产⽣,壁厚,寿命长,能抗御不良外界环境。
⼏丁质酶体:⼀种活跃于各种真菌菌丝体顶端细胞中的微⼩泡囊。
假根:有些真菌的菌丝体长出的根状结构,具有吸取养和固着菌体的作⽤。
假酵母:只进⾏⽆性繁殖的酵母菌。
假菌丝:当进⾏芽殖后,长⼤的⼦细胞与母细胞不马上分离,以狭⼩的⾯积连接,形成藕节状的细胞全,称为假菌丝。
酵母菌:酵母菌范指能发酵的各种单细胞真菌。
接合孢⼦:两个形态相似的配⼦或菌丝体融合产⽣的合⼦。
节孢⼦:菌丝依靠隔膜裂断⽽产⽣的孢⼦菌核:是⼀种形状、⼤⼩不⼀的休眠菌丝组织。
菌丝:霉菌营养体的基本单位。
菌丝变态:为适应不同的环境条件和更有效的摄取营养满⾜⽣长发育的需要,许多霉菌的菌丝可以分化成⼀些特殊的形态和组织,这种特化的形态称为菌丝变态菌丝球:在机械搅拌罐中,霉菌或放线菌的菌丝体有时会缠绕在⼀起,形成紧密的⼩球,俗称菌丝球。
菌丝体:许多菌丝相互交织形成的菌丝集团称为菌丝体。
菌物:是菌类的⼀种,包括真菌、黏菌、卵菌和丝壶菌,它们在形态、营养⽅式与⽣态上有许多相似之处,从⽽构成了⼀个关系⼗分密切的⽣物类群。
菌褶:指担⼦菌类伞菌⼦实体(担⼦果)地菌盖内侧地皱褶部分,或由菌褶原发育成的结构。
霉菌:菌丝体较发达⼜不产⽣⼤型⾁质⼦实体结构的真菌。
2章 真核微生物的细胞形态、结构和功能_
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(2)染色体外DNA
①线粒体DNA 量呼吸酶。 是双链DNA,编码大
② 2µm质粒DNA 于1967年在酿酒酵 母( S.cerevisiae )中发现的。
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2µm质粒DNA的特点:
①位于细胞核中,每个单倍体核含有60个 质粒DNA。 ②是双链环状DNA,约6300bp。 ③ 一般不能整合到染色体上。 ④ 所携带的基因只与酵母的重组、复制有 关。尚不知其有表型性状。 在基因工程中可作为酵母菌克隆外源DNA 的载体。
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(5)液泡 在成熟的酵母细胞中存在着一个由单层 膜包围的大液泡。 含有糖类、脂类、氨基酸、盐类等,此 外还含有RNA酶、酯酶和蛋白酶等。 可能起着贮存营养物质和水解酶的作 用。
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一
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(三)繁殖方式 1. 无性繁殖 (1) 芽殖 是酵母的主要繁殖方式。 在成熟酵母细胞表面,向外突出形成一 个小芽,称为芽体,复制的核和原生质由 细胞进入芽体,当芽体长到一定程度,两 个细胞之间形成横壁,随后脱离母细胞, 成为独立新个体。 在母细胞上留下一个“芽痕”,在子细 胞上相应地方留下一个“蒂痕”。
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酵母细胞壁的模式构造
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2.细胞膜
由磷脂双分子层构成。 中间嵌有甾醇和蛋白质,各种甾醇中尤 以麦角甾醇居多。
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3.细胞核及染色体外DNA
(1)细胞核 每个细胞通常只有1个核,但也有含有 2个核或者甚至多个核。 由核膜、染色质、核仁和核基质组成。
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核膜 :双层核膜包被细胞核,膜上有许多 核孔,是细胞核与细胞质物质交换的通道。 染色质:基本单位是核小体,它是由DNA 与组蛋白结合而成。当细胞进行有丝分裂 或减数分裂时,染色质经折叠浓缩形成染 色体,酿酒酵母单倍体有17条染色体。
第2章 真核微生物 作业
第2章真核微生物作业第2章真核微生物作业第二章:真核微生物的形态、结构和功能一、名词解释:酵母、霉菌、蘑菇、菌丝、菌丝、真酵母、假酵母、假菌丝、假根、吸器、附着胞、菌核、菌丝、子囊果、子实体、锁骨结合、胚囊和同源配合二、填空题一、在某些酵母萌发后,子细胞不立即与母细胞分离,而是在一个狭窄的区域连接在一起,形成一个像莲藕节点一样的α形。
2、真菌是不含有____、____营养,以____进行繁殖的真核微生物。
3.酵母的无性繁殖方式主要有。
4、丝状真菌的无隔菌丝是由______细胞组成,有隔菌丝是由______细胞组成。
5、酵母细胞壁结构,外层为γ,内层为γ,中间有α。
6、以下各类真核微生物的细胞壁主要成分分别是:酵母菌为______,低等真菌对于_____;而言,高等真菌是___;。
7、真菌子囊果的种类有__、_和__三种。
8.真核鞭毛杆的横截面为______________型。
9、真菌卵孢子是由两个大小不同的配子囊经结合后形成的,其中小型配子囊叫__,大型配子囊叫_。
10.生长在基质中的真菌的菌丝称为_____________________;,其主要功能为___。
11、构成丝状真菌营养体的基本单位是__。
12.担子菌的双核菌丝依赖于_____________________。
13、霉菌无性繁殖孢子的种类主要有______、______、______、______和______5种。
14.真菌的有性孢子是。
三、单项选择题:1.以下哪项不是真菌的共同特征()(a)有核膜;(b)能够有丝分裂;(c)细胞质中有细胞器;(d)能够减数分裂2.下面的选项中,()是酵母菌可能采取的有性繁殖类型。
(a)接合孢子;(b)芽孢子;(c)子囊孢子;(d)厚垣孢子3.根霉的无性孢子为(),曲霉和青霉的无性孢子为()。
(a)内生子囊孢子(b)外生分生孢子(c)接合孢子;(d)内生孢子囊4.()不出现在真核生物的细胞壁中。
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Major groups of eukaryotic microorganisms
植物界 (plantae):显微藻类 algae 动物界(animalia):原生动物 protozoa 真核微生物
Eukaryotic microorganisms
黏菌myxomycota 假菌pseudofungi 菌物界(mycetalia)
Endoplasmic reticulum
Nucleus membrane vacuole mitochondrion Cell wall
Yeast structures
Major groups of eukaryotic microorganisms
真核微生物的主要类群
真核微生物主要包括 菌物界(Mycetalia或广义的“Fungi”)中的真菌(Eumycota或狭义的 “Fungi”,即True Fungi)、 粘菌(Myxomycota或Fungi—like Protozoa)、 假菌(Chromista或Pseudofungi), 植物界(Plantae)中的显微藻类(Algae)和 动物界(Animalia)中的原生动物(Protozoa)
Hypha and mycelium菌丝与菌丝体
Basic unit——hypha(pl。 hyphae) This is a tubular cell which is surrounded by a rigid, chitin-containing cell wall. Hyphae contain nuclei, mitochondria, ribosomes, Golgi and membrane-bound vesicles within a plasma-membrane bound cytoplasm The hypha extends by tip growth, and multiplies by branching, creating a fine network called a mycelium. (plural mycelia) Mycelia can be divided into vegatative mycelium and aerial mycelium(营养 菌丝体和气生菌丝体) lower fungi——non-septate mycelium s higher fungi——septate mycelium with elaborate、 perforate septa
物是一大类细胞核具有核膜,能进行有丝分裂,细胞质中存在线粒体或同时存在叶绿体等 多种细胞器的生物.
真核微生物
eukaryotic micro-organisms is a group of Microorganisms that made up of eukaryotic cells include Fungi、microalgae()、and protozoa
Plasma membrane Cytosol细胞液
Hyphal structures
Cell wall membrane ribosomes
mitochondrion
Vesicals (泡囊) Endoplasmic reticlum
Dictyosomes (分散高尔 基体)
Yeast structures
真核生物
Eukaryotes is a big group of living organisms made up of eukaryotic cells.with membrane bound nucleus and several organelles such as mitochondrion etal.and divided by mitosis.真核生
(6)菌核(sclerotium) 是一种形状、大小不一的 休眠菌丝组织,在不良外界条件下:可保存数年生命 力。菌核形状有大有小,大的如茯苓(大如小孩头), 小的如油菜菌核(形如鼠粪)。菌核的外层色深、坚 硬、内层疏松,大多呈白色。
(7)菌索()一般由伞菌等产生,为白色根状菌 丝组织,功能为促进菌体蔓延和抵御不良环境。通 常可在腐朽的树皮下和地下发现。
(3)吸器(haustorium) 由几类专性寄生的真菌如锈菌目 (Uredinales)、霜霉目(Peronosporales)和白粉菌目 (Erysiphales)等的一些种所产生。吸器是一种只在宿主细 胞间隙间蔓延的营养菌丝上分化出来的短枝,它可侵入细 胞内形成指状、球状或丝状的构造,用以吸取宿主细胞内 的养料而不使其致死。
般含有几丁质的真核微生物。一般包括真菌、
粘菌和假菌(卵菌等)3类。
真菌是最重要的真核微生物,故是本章的重点,它们 的特点是: ①无叶绿素,不能进行光合作用; ②一般具有发达的菌丝体;
③细胞壁多数含几丁质;
④营养方式为异养吸收型; ⑤以产生大量无性和(或)有性孢子的方式进行繁殖; ⑥陆生性较强
Fungi are filamentous, non-photosynthetic, eukaryotic microorganisms that have a heterotrophic nutrition . Their basic cellular unit is described as a hypha . This is a tubular cell which is surrounded by a rigid, chitin-containing cell wall. The hypha extends by tip growth, and multiplies by branching, creating a fine network called a mycelium. Hyphae contain nuclei, mitochondria, ribosomes, Golgi and membrane-bound vesicles within a plasmamembrane bound cytoplasm .
Mould (Mold)
Definition Mold are filamentous, nonphotosynthetic, eukaryotic microorganisms that have a heterotrophic nutrition(filamentous fungi)。
Morphology and structure
Structure of a typical plant cell
Smooth endoplasmic reticulum
chloroplast
s
mitochondrion
cytosol
Structure of a typical animal cell
Secretory vesicles
(8)菌环(loop )和菌网( net) 捕虫菌目(zoopasdes) 和一些半知菌的菌丝常会分化成圈环或网状的特化 菌丝组织,用以捕捉线虫或其他微小动物,然后进 一步从这类环或网上生出菌丝侵入线虫等体内,吸 收养料
(9)子实体(fruiting body,sporocarp, fructification)
1)假根(rhizoid) 是Rhizopus(根霉属)等低等真菌匍匐菌丝与固体 基质接触处分化出来的根状结构,具有固着和吸取养料等功能 (2)匍匐菌丝(stolon)又称匍匐枝。毛霉目(Mueorales)真菌在固体基 质上常形成与表面平行、具有延伸功能的菌丝,称匍匐菌丝。最典 型的可在Rhizopus中见:在固体基质表面的营养菌丝分化为匍匐菌 丝,在其上每隔一段距离 可长出伸人基质的假根 根霉的形态和构造和伸向空间的孢囊梗, 随着匍匐菌丝的延伸,不断形成新的假根和孢囊梗,这类真菌会随 基质的存在而向四处快速蔓延,根本就不会形成像在其他真菌中常 见的那样有固定大小和形态的菌落。 sporangium
Colonial growth
Hyphal tip growth allows fungi to extend into new regions from a point source or inoculum(接种物). Older parts of the hyphae are often emptied of contents as the cytoplasm is taken forwards with the growing tip. (老的菌丝通常缺乏内含物,因为细胞质流向生长 点)This creates the radiating colonial pattern seen on agar plates , in ringworm infections of skin and fairy rings in grass lawns. Only hyphal tips contribute to extension growth. However older hyphae can grow aerially or differentiate to produce sporing structures(只 有菌丝顶端对延伸生长起作用,而老菌丝可以进行气生生长或分化出产孢 子的结构)
The subcellular structures are supported and organized by microtubules and endoplasmic reticulum. The cytoplasmic contents of the hypha tend to be concentrated towards the growing tip. Older parts of the hypha are heavily vacuolated and may be separated from the younger areas by cross walls called septae. Not all fungi are multicellular, some are unicellular and are termed yeasts. These grow by binary fission or budding, creating new individuals from the parent cell.