第3章 原核生物的形态结构与功能

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原核细胞的结构和功能

原核细胞的结构和功能
原核细胞特点
原核细胞的细胞质内没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器;原核细胞的 细胞壁成分与真核细胞不同,主要为肽聚糖;原核细胞的分裂方式为二分裂, 与真核细胞的分裂方式不同。
原核细胞与真核细胞的比较
01
02
03
04
细胞结构
原核细胞的遗传物质没有核膜 包被,而真核细胞的遗传物质
有核膜包被。
细胞器
原核细胞的结构和功能
汇报人:XX 2024-01-19
contents
目录
• 原核细胞概述 • 原核细胞的结构 • 原核细胞的功能 • 原核细胞的多样性 • 原核细胞与真核细胞的互动关系 • 原核细胞在生物科技领域的应用前景
01
原核细胞概述
定义与特点
原核细胞定义
原核细胞是一类没有核膜包被的细胞核的单细胞生物,其遗传物质仅由一个环 状的DNA分子构成。
古菌细胞壁成分与细菌和蓝藻不同,主要为假肽 聚糖或糖蛋白。
3
代谢方式
古菌的代谢方式多样,包括自养、异养和混合营 养等。
其他原核生物
立克次氏体
是一类细胞内寄生的原核生物,可引起多种 疾病。
支原体
是一类无细胞壁的原核生物,可引起呼吸道 感染等疾病。
衣原体
是一类专性细胞内寄生的原核生物,可引起 沙眼、鹦鹉热等疾病。
真核细胞作为寄生者
有些真核细胞也可寄生在原核细胞内,利用原核细胞的资源进行生长繁殖,对原核细胞产生不利影响 。
Hale Waihona Puke 进化关系探讨内共生学说
认为真核细胞的某些细胞器(如线粒体和叶绿体)起源于被吞噬的原核细胞,这些原核细胞在真核细胞内共生并 逐渐演化成细胞器。
基因水平转移
原核细胞和真核细胞之间可能发生基因的水平转移,即基因从一个生物体转移到另一个生物体,这有助于生物适 应环境和进化。

原核微生物的形态结构和功能

原核微生物的形态结构和功能

第一章原核微生物的形态结构与功能第一节细菌细菌(Bacteria)是一类个体微小、具有细胞壁的单细胞原核微生物一、细菌的个体形态1、球菌(Coccus)细胞个体呈球形或椭圆形,不同种的球菌在细胞分裂时会形成不同的空间排列方式,常被作为分类依据。

(1)单球菌如尿素微球菌(Micrococcus urea)e。

(2)双球菌如肺炎双球菌(Diplococcus pneumoniae)。

(3)链球菌如乳链球菌(Streptococcus lactis)。

(4)四链球菌如四链微球菌(Micrococcus tetragehus)。

(5)八叠球菌如尿素八叠球菌(Sarcina ureae)。

(6)葡萄球菌如金黄色葡萄球菌(Staphylococcusaureus)。

2、杆菌(Bacillus)细胞呈杆状或圆柱形,一般其粗细(直径)比较稳定,而长度则常因培养时间、培养条件不同而有较大变化。

3、螺旋菌(Spirilla)包括:弧菌、螺菌、螺旋体。

4、细菌的特殊形态柄细菌、肾形菌、臂微菌、网格硫细菌、贝日阿托氏菌(丝状)、具有子实体的粘细菌、三角形、方形等特殊形态的细菌。

二、细菌的个体大小细菌大小的测定:(1)测量:测微尺(2)长度单位:微米( m)(3)表示:球菌:直径杆菌:宽义长螺菌:宽、长、螺距细菌大小测量结果的影响因素:个体差异;干燥、固定后的菌体会一般由于脱水而比活菌体缩短1/3-1/4;染色方法的影响,一般用负染色法观察的菌体较大;幼龄细菌一般比成熟的或老龄的细菌大;环境条件,如培养基中渗透压的改变也会导致细胞大小的变化。

细菌细胞的重量约为1义10 -9〜1X10—10mg,即每克细菌约含1〜10万亿个菌体细胞三、细菌的细胞结构与功能(一)细菌细胞的基本结构1、细胞壁细胞壁(cell wall)是位于细胞表面,内侧紧贴细胞膜的一层较为坚韧,略具弹性的细胞结构。

(1)实细胞壁存在的方法:1)细菌超薄切片的电镜直接观察;2)质、壁分离与适当的染色,可以在光学显微镜下看到细胞壁;3)机械法破裂细胞后,分离得到纯的细胞壁;4)制备原生质体,观察细胞形态的变化。

原核生物的形态、构造及功能

原核生物的形态、构造及功能
粘 液 层
D. 菌胶团
菌胶团是指包裹在
细胞群体上的透明胶状
物质,即有多个细菌的
荚膜互相连在一起。
4类糖被特点
种类
荚膜
外形
厚度
与细胞壁 包裹细胞数 量 结合情况 牢固 较牢固 松散 松散 单个细胞 单个细胞 单个细胞 细胞群
多 糖 类 贮 藏 物
Ⅲ. 异染粒(metachromatic granule)
颗粒大小为0.5~1.0 m,是无机偏磷酸的聚合
物,一般在含磷丰富的环境下形成。
功能:贮存磷元素和能量,降低渗透压。
用美蓝染色成红色
在暗视野显微镜下看到的 迂回螺菌(Spirillum volutans)
异染粒(迂回体)
分子组成。相对分子质量为
(2~100)×106 。携带1~ 100个基因,一个细菌细胞 可有 一至数个质粒。
质粒的特点:
可自我复制,稳定遗传。复制与染色体分开,但同步进行。


对生存不是必要的。
不同质粒携带不同遗传信息。 无质粒细菌可通过接合等方式获得,不能自发产生。
质粒(plasmid)
脂肪酸的结构和相对含量。
膜上长链脂肪酸的链长和饱和度因细菌种 类和生长温度而异,通常生长温度要求越高的 种,其饱和度也越高,反之则低。
固醇类物质
在磷脂双分子膜中加入固醇类物质可提高膜的稳定性。
固醇的一般结构
真核生物细胞膜中一般含有胆固 醇等固醇,含量为5%~25%。
原核生物细胞膜中一般不含胆 固醇,而是含有类固醇(藿烷类
PHB不溶于水,
易被脂溶性染料
(如苏丹黑)着色。
PHB于1929年被发现,
至今已发现60属以上 的细菌能合成并贮藏。

微生物学第三章

微生物学第三章

第三章: 微生物细胞的结构和功能1.概述原核微生物分为: 细菌和古生菌. 真核微生物分为:真菌,原生动物,微藻类三域系统:细菌,古生菌,真核生物.原核微生物和真核微生物的主要区别:1.基因组由无核膜包裹的双链环状DNA组成。

2.缺乏由单位膜分割,包围的细胞器。

3.核糖体为70S型。

2.原核微生物原核微生物的构造可分为一般构造(一般都具有的)和特殊构造(部分种类或特定环境下才形成的)。

A.原核微生物的细胞壁细胞壁是位于细胞最外层厚实,坚韧的外被,主要由肽聚糖构成,有固定细胞外型和保护细胞等多种生理功能。

通过染色,质壁分离,电子显微镜观察超薄切片,光学显微镜观察原生质体等方法可证实细胞壁的存在。

细胞壁的主要功能有:1。

固定细胞外型和提高机械强度,使其免受渗透压等外力的损伤。

2。

为细胞的生长,分裂和鞭毛运动所必需。

3。

阻拦酶蛋白和抗生素等大分子进入细胞,保护免受溶菌酶,消化酶和青霉素等有害物质的损伤。

4。

赋予细胞具有特定的抗原性,致病性以及对抗生素和噬菌体的敏感性。

革兰氏染色的基本原理:革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌主要由于其细胞壁化学成分不同而引起的脱色能力不同。

革兰氏阳性菌细胞壁较厚,肽聚糖网层次多交联致密,染色后进行脱色处理,因失水反而使网孔缩小,再加上其不含脂类,故乙醇处理不会溶出缝隙,能把结晶紫和碘复合物留在壁能成紫色。

革兰氏阴性菌细胞壁薄,脂含量高,肽聚糖层薄交联差,遇脱色剂后外膜溶解,结晶紫碘复合物溶出,格兰氏阳性菌的细胞壁: (金黄色葡萄球菌)特点: 厚度大,化学组成简单,90%肽聚糖和10%磷壁酸成分与作用:1.肽聚糖: 是真细菌特有成分,典型的肽聚糖层厚约20~80nm,由25~40层左右的网格状分子交织成的网套覆盖在整个细胞上。

肽聚糖分子是由肽和聚糖2部分组成,其中的肽有四肽尾和肽桥2种,聚糖则由N-乙酰葡糖胺和N-乙酰胞壁酸相互间隔连接而成(β-1,4-糖苷键)。

作用:构成骨架,起支持和保护作用。

第三章--微生物细胞的结构与功能-幻灯片

第三章--微生物细胞的结构与功能-幻灯片

聚-ß-羟丁酸(PHB)和聚羟链烷酸(PHA)
分布:
1925年巨大芽孢杆菌 (Bacillusmegaterium)中发现,
在产碱菌属(Alcaligenes)、 假单胞菌属(Pseudomonas)
和固氮菌属(Azotobacter) 等60属菌中存在。
染色性:
可用尼罗蓝或苏丹黑染色。
聚-ß-羟丁酸(PHB)和聚羟链烷酸(PHA)
较厚(8-10nm)由类脂A,核心多糖和o-特异性多糖组成; 磷脂:脂多糖和脂蛋白之间; 脂蛋白:磷脂层与肽聚糖之间。 外膜蛋白:嵌合在LPS和磷脂层外膜上的20多种蛋白,如孔蛋白
(porin)
孔蛋白(porin):结构――三聚体跨膜蛋白孔道; 功能――控制某些物质进入胞内。
外膜的主要功能
类脂A是G-菌的致病物质――内毒素; 与磷壁酸相似,吸附阳离子的功能; 与抗原性有关; 噬菌体吸附受体; 物质交换、屏障功能。
B 磁小体
(magnetosome)
分布:水生螺菌属(Aquaspirillum)
和嗜胆球菌属(Bilophococcus)等趋磁细菌中
结构:内Fe3O4,外包磷脂、蛋白质或糖蛋白
的八面体、六面体等
功能:导向功能,趋泥或趋水界面微氧环境, destroys H2O2 意义:用作磁性定向药物和抗体,用以制造生物传感器
外膜蛋白:嵌合在LPS和磷脂层外膜上的20多种蛋白,
如孔蛋白(porin) 孔蛋白(porin):结构――三聚体跨膜蛋白孔道;
功能――控制某些物质进入胞内。
周质空间 (periplasmic space, periplasm)
又称壁膜间隙。在G-细菌中,一般指其外膜与细胞膜之 间的狭窄空间(宽约12~15nm),呈胶状。存在着多种周 质蛋白(periplasmic proteins):

第三章-微生物细胞的结构与功能-原核&真核

第三章-微生物细胞的结构与功能-原核&真核

强的芽孢肽聚糖,与低价阳离子一起引起了皮层的高渗透
压,这时,皮层的含水量增加,随之体积也增大。
渗透调节皮层膨胀学说
4、特殊的休眠构造——芽孢
真核细胞
第一节
原核微生物
• 原核微生物:是指一大类细胞核无核膜包
裹,只有称作核区的裸露DNA的原始单细
胞生物,包括真细菌和古生菌两大群。
• 细菌、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次
氏体和衣原体等都属于真细菌。
• 以最常见的细菌为代表阐述原核生物细胞
的各部分构造和功能。
真细菌细胞的结构
1、细胞壁
2、细胞膜
质粒功能
R因子:与抗药性有关
F因子:与有性接合有关
其他质粒:与抗生素,色素合成有关 基因工程中作为目的基因载体
Cncnc-micro
核区(nuclear region or area)
又称核质体、原核、拟核、核基因(genome) 是一个大型环状DNA分子。长度为0.25-3.00mm 每个细胞所含的核区数一般1~4个 细菌除在染色体复制时间内呈双倍体外,一般均为 单倍体
核糖体(Ribosome)
70S
核糖体
核糖体(ribosome)
是分散在细胞质中的颗粒状结构,由核糖体核酸 (占60%)和蛋白质(占40%)组成。
细菌的核糖体
沉降系数为:70s,由 50s大亚基和 30s 小亚基 构成。
功能:是细胞合成蛋白 质的机构。
核糖体(Ribosome)
核 糖 体 亚 基 释 放
芽孢中酶的分子量较营养细胞小
芽孢抗热的机制:
——渗透调节皮层膨胀学说
• 芽孢的抗热性在于芽孢衣对多价阳离子和水分透性差及皮
层的离子强度高,从而使皮层有极高的渗透压去夺取核心 部分的水分,其结果造成皮层的充分膨胀,而核心部分的 生命物质却形成高度失水状态,因而产生极强的耐热性。 皮层含有DPA-Ca和大量的交联度低(约6%)、负电荷

第三章 微生物的结构与功能2-1

第三章 微生物的结构与功能2-1

5.气泡(gas vacuoles): 泡囊状内含物,内中充满气体,内有数排柱形 小空泡,外为蛋白质膜包裹。具有调节细胞比重, 使其漂浮在水中,借以获取光能、氧和营养物质。 主要存在于多种蓝细菌中。鱼腥蓝细菌属 顶孢蓝细菌属
(四) 核区(nuclear region)
核 区 又 称 原 核 ( prokaryon ) 或 拟 核 (nucleoid),指原核生物所特有的无核膜结构、无 固定形态的原始细胞核。 一般一个,但快速复制的微生物中可能有几个。
(五) 糖被(glycocalyx) 糖被是某些细菌在一定营养条件下 向胞外分泌出厚度不定的胶粘状物质包 被于细胞壁的外表,此称为糖被。
如何观察??
糖被类型:
1. 包 裹 在 单 个 细 胞 壁 上 有 固 定 层 的 糖 被 称 荚 膜 (capsule) 2.如果糖被很薄的称微荚膜(microcapsule) 3. 呈松散状态、未固定的的糖被称 粘液层( slime layer) 4.包裹几个细胞或一群细的菌胶团 (zoogloca动胶菌 属)
3. 液态镶嵌模型(fluid mosaic model)
(1)膜的主体是脂质双分子层; (2)脂质双分子层具有流动性; (3)整合蛋白因其表面呈疏水性,故可“溶”于脂质双分子层 的疏水性内层中; (4)周边蛋白表面含有亲水基团,故可通过静电引力与脂质 双分子层表面的极性头相连;
(5)脂质分子间或脂质与蛋白质分子间无共价结合;
细胞质组成: 水分:约80% 核糖体:由50S大亚基和30S小亚基组成 各种化合物:如基质成分、储藏物中间代谢物、营养 物和大分子等 细胞内含物( inclusion body ): 细胞质内形状较大的 颗粒状构造称为内含物, 如类囊体、羧酶体、气泡或 伴孢晶体等

原核生物的结构和功能

原核生物的结构和功能

原核生物的结构和功能原核生物是地球上最古老的生命形式之一,其结构和功能在生物进化中起着重要的作用。

本文将就原核生物的结构和功能展开论述。

一、细胞结构原核生物的细胞结构相对简单,通常由一个单细胞组成,没有真正的细胞核。

原核生物的细胞主要由两个重要的部分组成:细胞质和核区。

1. 细胞质细胞质是原核生物细胞的主要部分,包含许多细胞器和细胞溶液。

细胞质内含有原核生物进行各种生命活动所需的物质和能量。

此外,细胞质还具有细胞质基质和细胞质骨架,提供细胞结构的支持和维持细胞形态。

2. 核区原核生物的核区类似于真核生物的细胞核,但没有真正的核膜将其与细胞质分开。

核区主要包含原核生物的遗传物质——DNA(脱氧核糖核酸)。

DNA是原核生物的遗传信息的储存库,控制细胞的生命活动和传递遗传信息。

二、细胞功能原核生物的细胞拥有一系列重要的功能,下面将重点介绍其呼吸作用、光合作用和运动功能。

1. 呼吸作用原核生物的呼吸作用通常是通过无氧呼吸或厌氧呼吸完成的。

无氧呼吸是指细胞在氧气缺乏的情况下进行代谢作用,产生能量和废物(通常为乳酸或酒精)。

厌氧呼吸则是指细胞在完全缺乏氧气的情况下进行能量代谢,产生废物(通常为硫化氢、甲烷等)。

呼吸作用为原核生物提供所需的能量。

2. 光合作用某些原核生物如蓝藻和细菌等通过光合作用来获取能量。

光合作用是指原核生物利用阳光能将水和二氧化碳转化为有机物和氧气的过程。

这种能量转化对地球生态系统的平衡起着重要作用,同时释放的氧气也为其他生物提供了呼吸所需的氧气。

3. 运动功能原核生物的运动功能通常是通过鞭毛或纤毛来实现的。

鞭毛和纤毛是一种细长的细胞器,能够帮助细胞在液体介质中移动。

它们通过周期性的摆动或扭曲运动来推动细胞的移动,使原核生物能够在不同的环境中寻找适宜的生存条件。

结论原核生物的结构和功能在生物界起着重要的作用。

虽然其细胞结构相对简单,但原核生物通过呼吸作用、光合作用和运动功能等,能够适应不同的环境并进行各种重要的生命活动。

原核生物的形态构造及功能

原核生物的形态构造及功能

原核生物的形态构造及功能原核生物是一类单细胞生物,其形态构造相对简单,但在其细胞结构和功能上有许多独特之处。

首先,原核生物的细胞结构较为简单,由细胞质、细胞壁和细胞核组成。

细胞质是细胞内的胞质基质,包含有机分子、无机盐和许多细胞器。

细胞壁是位于细胞质外侧的一层坚硬的壁,为细胞提供保护和稳定的支持。

相对于真核生物,原核生物的细胞壁构造较为简单,一般分为两类:细菌的细胞壁主要由肽聚糖和肽聚肽构成,而蓝藻细菌的细胞壁则由多糖构成。

细胞核是原核生物的遗传物质DNA的储存和复制中心,通常位于细胞质的一侧,并未有膜包围,称为核区。

其次,原核生物的功能和真核生物有很大的差异。

原核生物的细胞呼吸和糖酵解等能力相对较弱,因此它们通常采取靠周围环境中的有机物或无机盐进行代谢的方式。

另外,原核生物的光合作用也存在一定差异。

光合作用在许多细菌中存在,但与植物细胞的光合作用相比较,原核生物的光合作用通常较为简单,仅具备基本的光合色素和单位的光合酶等。

这些特性导致原核生物的菌落、数量和代谢多样性较低。

此外,原核生物的染色体结构也不同于真核生物。

原核生物的染色体通常为环状,不与蛋白质进行关联,而真核生物的染色体为线性,与蛋白质形成染色质复合物。

最后,原核生物还通过一些特殊的结构来完成其他的功能需求。

例如,一些细菌利用纤毛或鞭毛来进行运动,这些结构由蛋白质组成并通过细胞膜延伸到细胞外。

纤毛和鞭毛能够有效地推动细菌前进或使其趋向化学物质。

此外,一些原核生物如细菌通过草酰乙酸、草酸盐或氮酸盐等在环境中获取能量和碳源,并通过化学过程进行代谢。

综上所述,原核生物在细胞结构和功能上与真核生物有很大的差异。

虽然形态构造相对简单,但原核生物通过其特殊的细胞结构和功能适应了各种环境并完成了多样的生物功能。

原核微生物的形态、结构与功能精美课程

原核微生物的形态、结构与功能精美课程
生产中的应用
• 从肠荚膜状的明串珠菌的荚膜中提取葡聚糖,制备 右旋糖酐(代血浆);
• 从黄单胞菌的荚膜中可提取黄原胶。
2020/6/3
3、细菌芽孢(spore)
某些细菌在一定生理时期,在细胞内形成的可抗 不良环境的休眠体,又称为内生孢子。染色后观察
• 产芽孢的细菌主要有:
– 好氧性芽孢杆菌属 – 厌氧性梭状芽孢杆菌属 – 微好氧性的芽孢乳杆菌属 – 球菌中产芽孢的只有芽孢八叠球菌属。
(0.6~0.9)×(1.5~6.0 )
(0.8~1.2)×(1.5~4.0 )
(0.9~1.7)×(2.4~5.0
注意
➢ 螺旋菌长度非真正长度; ➢ 一般不超过几μm ➢ 大小值为平均值或代表值。 一般测量大小时,取适宜条件下生长的幼龄 菌; 比较大小时,应采用同一方法,同一染料。
2020/6/3
5-20%(内壁)
磷壁酸
多数含有

外膜


脂多糖(LPS)

内壁无,外壁11~12%
对溶菌酶抗性


对青霉素抗性
敏感
不敏感
碱性染料抑菌作用


对干燥
抗性强
抗性弱
产芽孢
有的可产生
不产生
细胞壁的化学组成
• 主要成分是肽聚糖、磷壁酸、脂多糖和外 膜蛋白等
⑴ 肽聚糖(peptidoglycan)
– 肽聚糖是真细菌细胞壁中特有成分,又称胞壁 质或粘肽、粘质复合物,是一类大分子复合物 ,由三部分组成:双糖单位、短肽“尾”、肽 “桥”。
,光镜观察 • 半固体琼脂穿刺培养 • 采用悬滴法、暗视野映光法观察 • 菌落形态观察 • 鞭毛的化学成分

原核生物的形态、结构与功能-工业微生物学PDF教案-02

原核生物的形态、结构与功能-工业微生物学PDF教案-02

四、教学方法、手段 本授课单元涉及细菌细胞膜、内含物的组成和结构,授课方式结合多媒体提
含量高 脂溶,孔径增大,结构变得疏松
大分子复合物溶出 红色
4. 缺壁细菌 (1)4 类缺壁细菌 实验室或宿主体内形成 自发突变:L 型细菌
人工去壁 基本去尽:原生质体(G+) 部分去掉:球状体体(G-)
在自然界长期进化中形成:支原体
(2)青霉素的杀菌作用原理 青霉素是肽聚糖单体五肽尾末端 D-Ala- D-Ala 的结构类似物,可竞争性地抑 制肽聚糖合成中转肽酶的活性,从而阻断肽聚糖肽链之间的交联,形成缺乏机械 强度的肽聚糖,由此产生了原生质体或球状体之类的细胞壁缺损细菌,它们在不 利的渗透压环境下极易破裂死亡。 作用特点:对生长旺盛的革氏阳性菌有明显的抑制作用;而对处于生长休止 期的细胞无抑制作用。 (3)溶菌酶去除细胞壁的作用机制 通过水解肽聚糖分子中 N-乙酰葡萄糖胺与 N-乙酰胞壁酸间的β-1,4-糖苷 键,引起细胞壁“散架”,形成细胞壁完全脱去或部分除去的原生质体(革氏阳 性菌)或球状体(革氏阴性菌)。 5. 古生菌的细胞壁 无真正的肽聚糖,而是由假肽聚糖(不被溶菌酶水解)、独特多糖、硫酸化 多糖、糖蛋白或蛋白质构成。 假肽聚糖:是某些古生菌细胞壁的主要成分。其多糖骨架由 N-乙酰葡萄糖 胺和 N-乙酰塔罗糖胺糖醛酸以β-1,3-糖苷键交替连接而成。连在后一氨基糖上 肽尾由 L- Glu,L-Ala 和 L-Lys 3 个 L 型氨基酸组成,肽桥则由 L- Glu 一个氨基 酸组成。 古生菌:是一类在进化起就与真细菌和真核生物的远祖相互独立演化 原核 生物,主要包括一些与地球早期环境 联系的极端微生物(嗜热菌、嗜酸菌、嗜 盐菌等)和产甲烷菌等。主要特点 细胞壁无肽聚糖,细胞膜脂由醚键连接,以 及真细菌有明显差别的 16SrRNA 序列等。

03第三章原核细胞型微生物

03第三章原核细胞型微生物

原核微生物

原核生物的繁殖

裂殖(fission):

细胞核复制和细胞质增多; 细胞质隔膜和横隔壁的形成; 子细胞分离 是指在母细胞表面(尤其在其一端)先形成一个 小突起,待其长大到与母细胞相仿后再分离并独 立生活的一种繁殖方式。 芽生细菌

芽殖(budding)


原核微生物

原核生物的群体(菌落)形态
真细菌

放线菌

菌落

由大量产生分枝的和气生菌丝的菌种所形成的菌 落,如链霉菌。 特点:菌落小而不蔓延,质地致密,表面呈紧密 的绒状,坚实,干燥,多皱,与培养基结合紧 密,不易挑取,或挑起后不易破碎。有时气生菌 丝体呈同心圆环状,大量孢子布满整个菌落表面 后,形成絮状,粉状或颗粒状的典型放线菌菌落。 有的产生色素。

细菌大小的度量单位:

以μm为单位 球菌:

直径,0.5-1.0um 长*宽,宽0.5-1.0um,长若干倍; 在显微镜下使用显微测微尺测定。

杆菌、螺旋菌:


细菌大小的测定:

原核微生物

原核生物

细胞的结构和染色反应:

革兰氏染色法 芽孢染色法 荚膜染色法 鞭毛染色法等
原核微生物

原核生物的形态与排列方式

常见的细菌形态主要包括
原核微生物

原核生物的形态与排列方式

常见的细菌形态主要包括

球形(coccus,复数为cocci)
原核微生物

原核生物的形态与排列方式

常见的细菌形态主要包括

杆状(rod或bacillus,复数为bacilli)

原核细胞型微生物(3)

原核细胞型微生物(3)

在热泉、盐水湖及其它恶劣环境中,蓝细菌是主要或唯一的光 养生物。
分布于岩石和土壤表面,是岩石分解和土壤形成的“先驱生 物”。
在沙漠中结成成片的硬膜,在一年的大部分时间里处于休眠状 态,只在短暂的冬季和春雨时节才进行繁殖和生长。 在富营养化的水域中,会引起海湾的赤潮和湖泊的水华。 少量蓝细菌还能与真菌、苔类、蕨类、苏铁科植物、珊瑚甚至 一些无脊椎动物共生。
气生菌丝发育到一定阶段,其上可分化出形成孢子的菌丝,即孢 子丝,又称产孢丝或繁殖菌丝。其形状和排列方式因种而异,常 被作为对放线菌进行分类的依据。
二、放线菌
二.形态与结构
二.形态与结构
气生菌丝发育到一定阶段,其上可分化出形成孢子 二、放线菌 的菌丝,即孢子丝
营养菌丝匍匐生长于 培养基内,吸收营养
一、蓝细菌的形态
蓝细菌的形态极为多样化。目前已知有单细胞和丝状两种 形体,在这些形态类型中,仍存在大量的变异。《伯杰氏手册》 将蓝细菌分成五个形态类群: •二分裂单细胞 •多分裂单细胞 •可形成具有固氮作用的特殊细胞—异囊孢的丝状蓝细菌 •不形成异囊孢的丝状蓝细菌
•分支丝状ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ细菌
蓝细菌的细胞最小的只有0.5—1㎛,如聚球蓝细菌属,与 典型的细菌相似。而最大的巨颤蓝细菌,其直径达60㎛。
0.5-0.2 光学显微镜 不能过滤 阳性或阴性 有坚韧的细胞壁 二均分裂 人工培养基 DNA 和 RNA 有 有 有 保持
<0.25 电子显微镜 能过滤 无 无细胞结构 复制 宿主细胞 DNA 或 RNA 无 只利用宿主机器 无 失去
多样 敏感 某些菌敏感
直接 敏感(青霉素例外) 不敏感
昆虫媒介 敏感 有的敏感
(二)细胞膜 古生菌的质膜在本质上也是由磷脂组成,但它比真细菌或 真核生物具有更明显的多样性。

原核生物的形态、构造和功能知识点整理

原核生物的形态、构造和功能知识点整理

原核生物的形态、构造和功能知识点整理一、原核生物:无真正的细胞核结构,细胞核被称作拟核。

不进行有丝分裂二、细菌1.基本特征:二分裂、水生性强(偏碱)2.形态大小1)群体形态●在固体培养基上●观察形态特征:大小、形态、隆起情况、边缘情况、颜色和透明度等●影响菌落形态特征因素:临近菌落、组成菌落的细胞结构和生长行为、培养条件和培养时间●细菌的菌落特征:湿润、粘稠、较光滑、较透明、易挑取、质地均匀、菌落各部分颜色一致、菌落较小等●在半固体培养基上的群体形态●半固体琼脂培养基:判断细胞的呼吸类型和运动能力●明胶半固体培养基:细菌是否产蛋白酶●在液体培养基上的群体形态2)细胞的个体形态●球菌:球状(单个)或近似球状(几个连在一起,稍扁),●杆菌:单杆、双杆、链状、栅状、八字状●工业常用:●致病杆菌:●螺旋菌●弧菌:螺旋不满一圈●螺菌:螺旋2~6环,菌体坚硬●螺旋体:旋转6环以上,菌体柔软●异常形态:处于幼龄或生长条件适宜时为正常整齐形态,处于较老或异常条件下,细胞出现异常形态●畸形●衰退形3)大小●表达方法●球状:直径表示●杆状和螺旋菌:宽度×长度●细菌大小测量结果差异规律:干燥的比活菌短、液体培养的大于固体培养的、幼龄比老龄和成熟的大、培养基渗透压变大细胞变小3.细菌的细胞构造1)一般结构●细胞壁●主要成分:肽聚糖●主要功能:固定外形和提高机械强度、细胞生长分裂和鞭毛运动所必须、阻止大分子有害物质、赋予细菌特定抗原性以及抗生素噬菌体敏感性。

●青霉素●作用于G+菌抑制细胞壁肽聚糖合成●应用:配合溶菌酶制备原生质体、制备细胞壁缺失细胞有利于代谢产物和合成酶渗漏、制备青霉素抗性标记、检验营养缺陷型菌株淘汰野生菌株●溶菌酶:破坏β-1,4-糖苷键●缺壁细胞●人工去壁●原生质体:人为条件下溶菌酶除去细胞壁,青霉素抑制新壁合成所得到的渗透状态敏感细胞,一般为革兰氏阳性菌●球状体:原生质体处理后还剩下部分残余细胞壁的圆球型原生质体,多为革兰氏阴性菌●共同点:无完整细胞壁、细胞呈圆球状、对渗透压极其敏感、革兰氏染色为阴性、不能运动、细胞不分裂、对噬菌体不敏感●自生进化或突变●L型菌:自发突变使细胞壁缺损●支原体:细胞膜具有较高机械强度●细胞膜●概念:包围着细胞质的半透性薄膜,由磷脂和蛋白质构成●生理功能:维持细胞渗透压稳定、选择性控制细胞的物质进出、合成细胞壁的场所、鞭毛着生和供能部位、产能场所●间体:细胞膜内褶形成的囊状结构●表层间体与某些酶分泌有关●深层间体与DNA复制、分配及细胞分裂有关●细胞质和包含体●定义:①、被细胞膜包围除核区外的部位②、细胞质内显微镜下可见的大分子物质●质粒:游离于原核生物核基因以外的具有独立复制能力的小型共价闭环DNA分子●典型质粒:F质粒(性别和转移)、R质粒(抗药性)、Col质粒(抑制杀死近源细菌)、Ti质粒和Ri质粒(诱癌)、Mega质粒(巨大质粒,共生固氮)、降解性质粒●特点:可自我复制能稳定遗传、基因工程载体、可自行消失但不能自发产生、存在与否不影响细菌生存●贮藏物:一类由不同化学物质积累的不溶性颗粒,用于贮藏营养物,以多聚物存在●聚-β-羟丁酸:脂质碳源贮藏物,生产生物降解塑料的良好原料●多糖类贮藏物:包括糖原和淀粉粒●异染粒:贮藏磷元素和能量,降低细胞渗透压2)特殊结构●鞭毛:细菌体表的丝状蛋白质附属物、具有运动功能(但非生物所必须)●着生方式:●糖被:包被于细胞壁外厚度不定的胶状物质。

第3章原核生物分类学

第3章原核生物分类学

凯里学院生物系
分类学原理与方法
第三章 原核生物
一、革兰氏阳性球菌

微球菌科 Micrococcaceae

微球菌属(Micrococcus): 葡萄球菌属(Staphylococcus)

奇异球菌科 Deinococcaceae

奇异球菌属(Deinococcus)
链球菌属(Streptococcus) 瘤胃球菌(Ruminococcus) 明珠串菌属(Leuconostoc)
为无细胞壁但有细胞膜类型的典型。
凯里学院生物系
分类学原理与方法
第三章 原核生物
二、原核生物分类的发展和趋势

1676年 列文虎克 “微小动物” 19世纪晚期 Heackel 作为分类概念正式提出 20世纪30年代末,Copeland 将原核生物独立为一界 分界的发展 20世纪50年代以前,原核生物常被归在一门(裂殖植物门)中。随着原核 生物独立为界分类观念的广泛被承认,学术界开始应用蓝藻和细菌两门来粗 略划分有关生物。但实际上,就原核生物的生态、生理以及生化、遗传等差 异而言,其异源性的背景十分复杂,绝非少数门级分类所能妥善处理的。进 入70年代后,分子生物学成果大量涌现,伴随着细胞起源问题探讨的深化, 使人们更深刻地理解并把握了原核生物的多样性,产生了一些原核生物分类 多界化的方案。 我国著名学者陈世骧于20世纪70年代末曾提出把生物划分为3个总界的方 案,原核生物被明确为总(超)界,下含蓝藻(原核藻)和细菌(原核菌)两界。
第三章 原核生物
三、细菌的分类方法
3、基因型分类法
(1)DNAG+C mol%测定 测定G+C或A/T摩尔百分比,能反映出细菌间DNA分子同源程度,习惯上以G+C作 为细菌分类标记。 (2)核酸同源值测定 利用DNA分子杂交技术测定DNA分子的相似度。 同一菌的结合率为100%,80%—90%的同源为同种内、同亚种的细菌,60%-70% 的同源性为同种内不同亚种的细菌,20%-60%则认为是同属中的不同菌种。 (3)核蛋白体RNA碱基序列测定 细菌核蛋白体RNA序列比较保守,其变化十分缓慢。分析寡核苷酸的碱基序列可测出 rRNA的相关性。绘制各类群关系和树状谱,从而确定种系的发生关系。

原核生物的形态、构造和功能

原核生物的形态、构造和功能

原核生物的形态、构造和功能2细菌是一类细胞细短、结构简单,胞壁坚韧,多以二分裂方式繁殖和水生性较强的原核生物。

一、细菌的形态构造及其功能:(一)形态与染色1、基本外形:球状——球菌;杆状——杆菌;螺旋状——螺旋菌。

(1)球菌:球形或近球形,根据空间排列方式不同又分为单、双、链、四联、八叠、葡萄球菌。

不同的排列方式是由于细胞分裂方向及分裂后情况不同造成的。

细胞呈球状或椭圆形。

(2)杆菌:杆状或圆柱形,径长比不同,短粗或细长。

细菌中种类最多。

(3)螺旋菌:细胞呈弯曲杆状的细菌统称为螺旋菌。

是细胞呈弯曲杆状细菌统称,一般分散存在。

根据其长度、螺旋数目和螺距等差别,分为弧菌(菌体只有一个弯曲,形似C字)和螺旋菌(螺旋状,超过1圈)。

与螺旋体,区别:无鞭毛。

弧菌:偏端单生鞭毛或丛生鞭毛螺旋菌:两端都有鞭毛细菌形态不是一成不变的,受环境条件影响(如温度、培养基浓度及组成、菌龄等)。

异常形态:一般,幼龄,生长条件适宜,形状正常、整齐。

老龄,不正常,异常形态。

畸形:由于理化因素刺激,阻碍细胞发育引起。

衰颓形:由于培养时间长,细胞衰老,营养缺乏,或排泄物积累过多引起。

2、细菌染色法由于细菌细胞既小又透明,故一般先要经过染色才能作显微镜观察。

二、细菌的细胞构造(一)细菌细胞的一般构造基本结构是细胞不变部分,每个细胞都有,如细胞壁、细胞膜、细胞核。

1、细胞壁①概念:细胞壁:是细胞质膜外面具有一定硬度和韧性的壁套,使细胞保持一定形状,保障其在不同渗透压条件下生长,即使在不良环境中也能防止胞溶作用。

真细菌的细胞壁由肽聚糖构成,而古细菌细胞壁组成物质极为多样,从类似肽聚糖的物质、假肽聚糖,到多糖、蛋白质和糖蛋白。

真细菌细胞壁由肤聚糖构成,肤聚糖是N-乙酰氨基葡萄糖(NAG)和带有交替排列的D-型或L-型氨基酸侧链的N-乙酰胞壁酸(NAM)的多聚体。

它是高度的交联的分子,使得细胞具有刚性、强度和保护细胞抵抗渗透压的裂解。

肽聚糖有许多独特的特性,如D-型氨基酸,它可作为抗生素攻击肽聚糖的靶目标(抗生素通过抑制或干扰肽聚糖合成而使细胞壁缺损)。

细胞核的结构和功能(解析版)

细胞核的结构和功能(解析版)

第三章细胞的基本结构第三节细胞核的结构和功能【学习目标】1.通过对“细胞核有什么功能”资料的分析和讨论,阐明细胞核的功能,2.通过对细胞核功能的分析,掌握对对照实验的设置。

3.尝试制作真核细胞的三维结构模型,体验建构模型的方法和过程,并能够区分物理模型、数学模型和概念模型。

自主学习一、细胞核的分布与功能1.分布:①原核细胞细胞核②真核细胞少部分无细胞核(如高等植物成熟的细胞和等);大部分细胞中有细胞核;少数细胞有细胞核(如:横纹肌细胞)2.将下列实验与结论连线A.美西螈核移植 a.细胞核控制细胞形态结构B.蝾螈受精卵横溢 b.皮肤的颜色由细胞核控制C.变形中切割实验 c.细胞分裂与分化由细胞核控制D.伞藻嫁接实验 d.应激性由细胞核控制3.细胞核功能:细胞核控制着细胞的代谢和遗传,细胞核是,是细胞的控制中心。

二、细胞核的结构1.细胞核的结构图解1234(1)核膜双层膜(把分开);(2)核孔①实现核质之间频繁的;②细胞代谢强度越旺盛,核孔的数量。

(3)核仁①与(rRNA)以及的形成有关;②蛋白质合成越旺盛的细胞,核仁的体积越大(4)染色质①主要由组成,其中是遗传信息的携带者其中DNA储存着遗传信息,染色质易被碱性染料染成深色,如:龙胆紫染液、醋酸洋红溶液。

2.染色质及其与染色体的关系高度螺旋化,变短变粗(1)染色质(分裂间期,丝状物)染色体(分裂期,圆柱状或杆状)(2)与染色体的关系:。

三、建构模型1.概念:模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所作的一种简化的概括性的描述。

2.类型:物理模型、数学模型、概念模型。

3.举例:以实物或图画形式直观地表达认识对象的特征,这种模型就是物理模型。

沃森和克里克制作的著名的双螺旋结构模型就是物理模型。

(注意:拍照不能算是模型)4.细胞是一个整体(1)细胞作为最基本的,其结构精巧而复杂。

(2)各组分之间成为一个整体,使生命活动能在变化的环境中和的进行。

(3)细胞既是的基本单位,也是生物体的基本单位。

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又称核质体(nuclear body)、原核 、拟核(nucleoid)或核基 因组(genome)。指原核生物所特有的无核膜结构、无固 定形态的原始细胞核。它是一个大型环状双链DNA分子, 只有少量蛋白质与之结合 ,一般均为单倍体。
2.细菌的特殊构造
糖被 鞭毛 菌毛 性毛 芽孢 伴孢晶体
芽孢
芽孢是整个生物界中抗逆性最强的生命体之一; 芽孢不具有繁殖功能; 产芽孢的种类主要有芽孢杆菌属和梭菌属。
芽孢的构造
芽孢的构造
芽孢的形成
芽孢的萌发
活化
出芽
生长
芽孢的耐热机制
渗透调节皮层膨胀学说
研究芽孢的意义
芽孢是细菌分类、鉴定的重要形态学指标; 有助于菌种筛选; 方便菌种保藏; 灭菌的重要指标。
缺壁细胞
L型细菌:在实验室或宿主体内通过自发突变而形成的遗 型细菌: 型细菌 传稳定的细胞壁缺陷菌株。 原生质体:在人为条件下,用溶菌酶除尽细菌等微生物原 原生质体: 有细胞壁或用青霉素抑制新生细胞壁合成后,所得到的仅 有一层细胞膜包裹的圆球状细胞。 球状体:还残留部分细胞壁的原生质体。 球状体: 支原体:在长期进化过程中形成的、适应自然生活条件的 支原体: 无细胞壁的原核生物。
外膜蛋白
嵌合在G-细菌细胞壁外膜上的多种蛋白质成分。
周质空间
指位于G-细菌细胞壁外膜与细胞膜之间的狭窄空间,呈胶 状,内含各种周质蛋白,包括各种酶类和受体蛋白等。
古生菌的细胞壁
细胞壁中不含真正的肽聚糖,而含假肽聚糖。 假肽聚糖:多糖骨架是由N-乙酰葡糖胺和N-乙酰 塔罗糖胺糖醛酸以β-1,3-糖苷键交替连接而成。
G-细菌细胞壁
特点:厚度较薄,层次较多,成份复杂,机械强度差。
G-细菌的肽聚糖
外膜
位于G-细菌细胞壁最外层由脂多糖(LPS)、磷脂、脂蛋 白和其他蛋白组成的厚膜。
脂多糖(LPS)
位于G-细菌细胞壁最外层的一层较厚的类脂多糖类物质, 位于G 细菌细胞壁最外层的一层较厚的类脂多糖类物质, 由类脂A 核心多糖和O 特异性侧链3部分组成。 由类脂A、核心多糖和O-特异性侧链3部分组成。
制片复染
脱色
革兰氏染色的结果:革兰氏阴性菌呈红色(G-);革兰氏阳 阴性菌呈 革兰氏阳 革兰氏染色的结果:革兰氏阴性菌 红色( );革兰氏 性菌呈紫色(G+) 性菌呈紫色(G+)
二)构造
1.细菌的一般构造 细胞壁 细胞膜 核区
(1)细胞壁(Cell wall)
细胞壁:是位于细胞最外的一层厚实、坚韧的外被,主要 细胞壁: 成分为肽聚糖,具有固定细胞外形和保护细胞不受损伤等 多种生理功能。 细胞壁的主要功能: 细胞壁的主要功能:
糖被(glycocalyx) 糖被
包被于某些细菌细胞壁外的一层厚度不定的胶状物质,称 为糖被。
荚膜的功能为:
①保护作用:其上大量极性基团可保护菌体免受干旱损伤; 可防止噬菌体的吸附和裂解;一些动物致病菌的荚膜还可 保护它们免受宿主白细胞的吞噬; ②贮藏养料; ③作为透性屏障或(和)离子交换系统,可保护细菌免受重 金属离子的毒害; ④表面附着作用; ⑤细菌间的信息识别作用; ⑥堆积代谢废物。
(2)细胞膜
原核微生物的细胞质膜上一般不含胆固醇等甾醇 。
细胞膜的生理功能为:
①选择性地控制细胞内、外的营养物质和代谢产物的运送; ②是维持细胞内正常渗透压的屏障; ③合成细胞壁和糖被的各种组分(肽聚糖、磷壁酸、LPS、 荚膜多糖等)的重要基地; ④膜上含有氧化磷酸化或光合磷酸化等能量代谢的酶系,是 细胞的产能场所; ⑤是鞭毛基体的着生部位和鞭毛旋转的供能部位。
(3)细胞质和内含物
细胞质 细胞质:指被细胞膜包围的除核区以外的一切半透明、胶 不流动的。 体状、颗粒状物质的总称。原核生物的细胞质是不流动 不流动 细胞内含物:指细胞质内一些形状较大的颗粒状构造,主 要有:
贮藏物 磁小体 羧酶体 气泡
贮藏物
①聚-β-羟丁酸 聚 羟丁酸(poly-β-hydroxybutyrate, PHB):是存在于许 多细菌细胞质内属于类脂性质的碳源类贮藏物,不溶于水, 可溶于氯仿,可用尼罗蓝或苏丹黑染色,具有贮藏能量、 碳源和降低细胞内渗透压的作用。 ②多糖类贮藏物 多糖类贮藏物:包括糖原和淀粉类。在真细菌中以糖原为 多糖类贮藏物 多。糖原可用碘液染成褐色,在光学显微镜下可见。 ③异染粒 异染粒(metachromatic granules):又称迂回体或捩转菌素 异染粒 (volutin granules),这是因为它最早是在迂回螺菌 被发现 并可用美蓝或甲苯胺蓝染成红紫色的缘故。颗粒大小为 0.5~1.0m,是无机偏磷酸的聚合物,分子呈线状,n值 在2~106间。一般在含磷丰富的环境下形成。功能是贮藏 磷元素和能量,并可降低细胞的渗透压。 ④藻青素 藻青素(cyanophycin):通常存在于蓝细菌中,是一种 藻青素 内源性氮源贮藏物,同时还兼有贮存能源的作用。
糖被在科学研究和实践中的应用:
菌种鉴定 用作药物和生化制剂 用作工业原料 用于污水处理
(2)鞭毛
生长在某些细菌体表的长丝状、波曲的蛋白质附属物,称 为鞭毛,其数目为一至数十条,具有运动功能。
在下述两情况下,单凭肉眼观察也可初步 推断某细菌是否存在着鞭毛: ①在半固体(含0.3%~0.4%琼脂)直 立柱中用穿刺法接种某一细菌,经培养后, 若在穿刺线周围有呈混浊的扩散区,说明 该菌具有运动能力,并可推测其长有鞭毛, 反之,则无鞭毛; ②根据某菌在平板培养基上的菌落外 形也可推断它有无鞭毛,一般地说,如果 该菌长出的菌落形状大、薄且不规则,边 缘极不圆整,说明该菌运动能力很强,反 之,若菌落外形圆整、边缘光滑、厚度较 大,则说明它是无鞭毛的细菌。
气泡(gas vocuoles)
是在许多光合营养型、无鞭毛运动的水生细菌中存在的充 满气体的泡囊状内含物,大小为0.2~1.0m×75nm,内 由数排柱形小空泡组成,外有2nm厚的蛋白质膜包裹,其 功能是调节细胞比重以使细胞漂浮在最适水层中获取光能、 O2和营养物质。
(4)核区(nuclear region or area) 核区( 核区 )
本节目录
一、 细菌的形态构造及其功能 二、 细菌的群体形态
一、 细菌的形态构造及其功能
(一)形态和染色
革兰氏染色法
革兰氏染色法是1884年由丹麦病理学家Christain Gram创立的,而后一些 革兰氏染色法是1884年由丹麦病理学家Christain Gram创立的 创立的, 1884年由丹麦病理学家 学者在此基础上作了某些改进,它是细菌学中最重要的鉴别染色法。 学者在此基础上作了某些改进,它是细菌学中最重要的鉴别染色法。 其基本步骤如下: 其基本步骤如下:
磷壁酸
是结合在G+细菌细胞壁上的一种酸性多糖,主要成分为甘油酸或核糖 G 醇磷酸。可分为壁磷壁酸和膜磷壁酸。 磷壁酸的生理功能: 磷壁酸的生理功能 ①其磷酸分子上较多的负电荷可提高细胞周围Mg2+的浓度,保证细胞 膜上一些需Mg2+的合成酶提高活性; ②贮藏磷元素; ③能调节细胞内自溶素(autolysin)的活力,借以防止细胞因自溶而 死亡。 ④赋予革兰氏阳性细菌以特异的表面抗原; ⑤可作为噬菌体的特异性吸附受体; ⑥增强某些致病菌如A族链球菌(Streptococcus)对宿主细胞的粘连、 避免被白细胞吞噬以及抗补体的作用。
第三章 原核生物形态、 结构与功能
原核生物:指一大类细胞无核膜包裹,只 存在称作核区的裸露DNA的原始单细胞生 物。
本章目录
第一节 细菌 第二节 放线菌 第三节 蓝细菌 第四节 支原体、立克次氏体、衣原体
第一节 细菌
细菌:是一类细胞细短、结构简单、胞壁坚韧、 细菌:是一类细胞细短、结构简单、胞壁坚韧、多以二分裂 方式繁殖和水生性较强的原核生物。 方式繁殖和水生性较强的原核生物。
间体
是一种由细胞质膜内褶而形成的囊状构造,其中充满着层 状或管状的泡囊。 多见于革兰氏阳性细菌。每个细胞含一至少数几个。着生 部位可在表层或深层,前者与某些酶如青霉素酶的分泌有 关,后者与DNA的复制、分配以及与细胞分裂有关。
古生菌细胞膜的特点:
磷脂疏水尾由长链烃组成; 亲水头和疏水尾以醚键相连; 存在单分子层; 在甘油分子的C3位上,可连接多种独特的基团; 含有多种独特脂类。
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棱 形、方形或不规则的碱溶性蛋白质晶体,称为伴孢晶体。
鞭毛的构造
原核微生物(包括古生菌)鞭毛的构造由基体、钩形鞘和 鞭毛丝三部分组成。
L环 基体 鞭毛 钩形鞘 P环 S-M环
鞭毛丝:鞭毛蛋白螺旋排列而成
鞭毛的生理功能 运动
拴菌实验
1974年,美国学者M. Silverman和M. Simon设法把 1974年 美国学者M. Silverman和 Simon设法把 单毛菌鞭毛的游离端用相应抗体固定在载玻片上, 单毛菌鞭毛的游离端用相应抗体固定在载玻片上,确定了 旋转论”的正确性。 “旋转论”的正确性。
鞭毛着生
菌毛:是一种长在细菌体表的纤细、中空、短直且数量较 菌毛:是一种长在细菌体表的纤细、中空、 多的蛋白质类附属物,具有使菌体附着于物体表面的功能。 多的蛋白质类附属物,具有使菌体附着于物体表面的功能。 性毛:构造成分与菌毛相同,但比菌毛长、粗。每个细菌 性毛:构造成分与菌毛相同,但比菌毛长、 一般仅着生一至少数几条性毛。多见于G-细菌的雄性菌株 一般仅着生一至少数几条性毛。多见于 细菌的雄性菌株 其主要功能是向雌性菌株传递遗传物质。 上,其主要功能是向雌性菌株传递遗传物质。
脂多糖的功能
①其中的类脂A是革兰氏阴性细菌致病物质——内毒素的物 质基础; ②因其负电荷较强,故与磷壁酸相似,也有吸附Mg2+、Ca2+等 阳离子以提高其在细胞表面浓度的作用; ③由于LPS结构的多变,决定了革兰氏阴性细菌细胞表面抗 原决定簇的多样性; ④是许多噬菌体在细胞表面的吸附受体; ⑤具有控制某些物质进出细胞的部分选择性屏障功能。
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