Разделы презентаций


Дополнительные структуры бактериальной клетки

Содержание

ЖГУТИКИтонкие нити, берущие начало от ЦПМтолщина до 20 нм, длина до 80 мкмсостоит из 3 частей: спиралевидной нити, крючка и базального тельца, содержащего стержень со специальными дисками ( 1 пара дисков

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Дополнительные структуры бактериальной клетки

Дополнительные структуры бактериальной клетки

Слайд 2ЖГУТИКИ
тонкие нити, берущие начало от ЦПМ
толщина до 20 нм, длина

до 80 мкм
состоит из 3 частей: спиралевидной нити, крючка и

базального тельца, содержащего стержень со специальными дисками ( 1 пара дисков у гр+, 2 пары дисков у гр- бактерий)

ЖГУТИКИтонкие нити, берущие начало от ЦПМтолщина до 20 нм, длина до 80 мкмсостоит из 3 частей: спиралевидной

Слайд 3ЖГУТИКИ (продолжение)
белок из которого состоит жгутик, называется флагеллин (от flagellum

– жгутик); он обладает сократительной способностью
жгутики определяют подвижность бактерий


ЖГУТИКИ (продолжение)белок из которого состоит жгутик, называется флагеллин (от flagellum – жгутик); он обладает сократительной способностьюжгутики определяют

Слайд 4По количеству и характеру расположения жгутиков бактерии делят на 4

группы
монотрихи – один полярно расположенный жгутик
лофотрихи – пучок жгутиков на

одном из полюсов
амфитрихи – по одному жгутику или по пучку жгутиков на обоих полюсах клетки
перитрихи – множество жгутиков, отходящих по периметру бактериальной клетки
По количеству и характеру расположения жгутиков бактерии делят на 4 группымонотрихи – один полярно расположенный жгутиклофотрихи –

Слайд 6Холерный вибрион





Синегнойная палочка

Холерный вибрионСинегнойная палочка

Слайд 7Возбудитель содоку – Spirillum minus



Кишечная палочка

Возбудитель содоку – Spirillum minusКишечная палочка

Слайд 8ФИМБРИИ
трубчатые образования белковой природы, исходящие из цитоплазмы
одна бактерия может содержать

от нескольких сотен до нескольких тысяч фимбрий, покрывающих поверхность клетки
фимбрии

принимают участие в слипании бактерий в агломераты, в их адгезии на субстрате, в питании, в поддержании осмотического давления
ФИМБРИИтрубчатые образования белковой природы, исходящие из цитоплазмыодна бактерия может содержать от нескольких сотен до нескольких тысяч фимбрий,

Слайд 9ПИЛИ
нитевидные структуры полые внутри, состоят из белка
это половые пили, которые

участвуют в конъюгации бактерий, обеспечивающей перенос генетического материала от клетки-донора

к клетке-реципиенту
имеются только у донора в количестве от 1 до 4
ПИЛИнитевидные структуры полые внутри, состоят из белкаэто половые пили, которые участвуют в конъюгации бактерий, обеспечивающей перенос генетического

Слайд 10КАПСУЛА
различают микрокапсулу, макрокапсулу и слизистый чехол
микрокапсула состоит из мукополисахаридов, которые

тесно прилегают к КС
макрокапсула – слизистая структура толщиной 0,2 мкм,

состоит из полисахаридов
КАПСУЛАразличают микрокапсулу, макрокапсулу и слизистый чехолмикрокапсула состоит из мукополисахаридов, которые тесно прилегают к КСмакрокапсула – слизистая структура

Слайд 11Функции капсулы:
предохраняет от высыхания
с капсулой связаны патогенные и антигенные свойства
несёт

запасные питательные вещества

Функции капсулы:предохраняет от высыханияс капсулой связаны патогенные и антигенные свойстванесёт запасные питательные вещества

Слайд 12Капсула (продолжение)
некоторые патогенные бактерии образуют капсулу лишь в организме человека

или животного (напр., возбудитель сибирской язвы)
другие – как в организме,

так и на искусственных питательных средах (напр., клебсиеллы – возбудители пневмонии)
Капсула (продолжение)некоторые патогенные бактерии образуют капсулу лишь в организме человека или животного (напр., возбудитель сибирской язвы)другие –

Слайд 13Капсула может окружать одну бактерию или целую цепочку клеток

Капсула может окружать одну бактерию или целую цепочку клеток

Слайд 14СПОРА
форма сохранения наследственной информации бактериальной клетки в неблагоприятных условиях внешней

среды
спорообразование присуще гр+ бактериям, чаще всего споры образуют бактерии рода

Bacillus и Clostridium
СПОРАформа сохранения наследственной информации бактериальной клетки в неблагоприятных условиях внешней средыспорообразование присуще гр+ бактериям, чаще всего споры

Слайд 15Споры возбудителя сибирской язвы

Споры возбудителя сибирской язвы

Слайд 16Споры возбудителя ботулизма

Споры возбудителя ботулизма

Слайд 17Процесс спорообразования (18-20 часов)
1 - формирование спорогенной зоны, т.е. уплотнённого

участка цитоплазмы с нуклеоидом внутри бактериальной клетки
2 - образование проспоры

– внутрь клетки врастает ЦПМ и изолирует спорогенную зону
3 – образуется кортекс из особого пептидогликана между внутренней и наружной оболочками ЦПМ
Процесс спорообразования (18-20 часов)1 - формирование спорогенной зоны, т.е. уплотнённого участка цитоплазмы с нуклеоидом внутри бактериальной клетки2

Слайд 184 – внешняя сторона мембраны покрывается плотной оболочкой, в состав

которой входят белки, липиды и другие соединения (напр., дипиколиновая кислота),

не встречающиеся у вегетативных клеток
5 – вегетативная часть отмирает, а спора сохраняется во внешней среде годами
4 – внешняя сторона мембраны покрывается плотной оболочкой, в состав которой входят белки, липиды и другие соединения

Слайд 19споры обладают термоустойчивостью, т.к. низкое содержание H2O, повышенная концентрация кальция,

особый химический состав оболочки

споры обладают термоустойчивостью, т.к. низкое содержание H2O, повышенная концентрация кальция, особый химический состав оболочки

Слайд 20Прорастание споры (4-5 часов)
В благоприятных условиях спора прорастает

в вегетативную клетку
1 – спора набухает, т.к. увеличивается содержание H2O,

происходит активация ферментов
2 – разрушается оболочка споры, из неё выходит ростовая трубка
3 – завершается синтез КС и вегетативная клетка начинает делиться
Прорастание споры (4-5 часов)  В благоприятных условиях спора прорастает в вегетативную клетку1 – спора набухает, т.к.

Слайд 21Клеточные формы микроорганизмов

Клеточные формы микроорганизмов

Слайд 22Микоплазмы
Мелкие неподвижные гр- бактерии
Полиморфные, чаще сферические, иногда нитевидные
Могут проходить

через бактериальные фильтры
Не имеют КС
Инфицируют
дыхательные пути и
мочеполовую

систему
МикоплазмыМелкие неподвижные гр- бактерииПолиморфные, чаще сферические, иногда нитевидные Могут проходить через бактериальные фильтрыНе имеют КС Инфицируют дыхательные

Слайд 23Грибы
Широко распространены
в природе, особенно в почве
Имеют одно или

несколько ядер, рибосомы, митохондрии, лизосомы, вакуоли, ЭПС, включения
КС толстая, прочная,

содержит хитин, хитинозан, целлюлозу

Грибы Широко распространены в природе, особенно в почвеИмеют одно или несколько ядер, рибосомы, митохондрии, лизосомы, вакуоли, ЭПС,

Слайд 24Характеристика грибов
Растительные признаки:
Неподвижность
Неограниченность верхушечного роста
Наличие сходных по химическому составу с

растительными КС
Способ размножения и распространения спорами

Признаки животных:
Тип питания (гетеротрофный)
Наличие хитина
Запас

углеводов в виде гликогена
Нет хлорофилла
Потребность в витаминах
Характеристика грибовРастительные признаки:НеподвижностьНеограниченность верхушечного ростаНаличие сходных по химическому составу с растительными КССпособ размножения и распространения спорамиПризнаки животных:Тип

Слайд 25Морфология грибов
Мицеллярные грибы (нитевидные, гифальные, плесневые)



Овоидные грибы (дрожжи)

Морфология грибовМицеллярные грибы (нитевидные, гифальные, плесневые)Овоидные грибы (дрожжи)

Слайд 26Строение мицеллярных грибов
Гифы – тонкие нити, сплетающиеся в грибницу, т.е.

мицелий
Гифы высших грибов, в отличии от низших, имеют перегородки, т.е.

септы
Строение мицеллярных грибовГифы – тонкие нити, сплетающиеся в грибницу, т.е. мицелийГифы высших грибов, в отличии от низших,

Слайд 27Дрожжевые грибы
Имеют вид отдельных овальных клеток
Могут образовывать псевдогифы или ложный

мицелий в виде цепочек удлинённых клеток

Дрожжевые грибыИмеют вид отдельных овальных клетокМогут образовывать псевдогифы или ложный мицелий в виде цепочек удлинённых клеток

Слайд 28Способы размножения грибов
Вегетативный способ – мицелий распадается с образованием спор

(артро- и хламидоспоры)
Бесполое размножение – экзо и эндоспоры
Половой способ

- слияние двух гаплоидных клеток
Способы размножения грибовВегетативный способ – мицелий распадается с образованием спор (артро- и хламидоспоры)Бесполое размножение – экзо и

Слайд 29Совершенные и несовершенные грибы
Совершенные имеют бесполый и половой способ размножения,

например, классы зигомицеты и аскомицеты
Несовершенные имеют только бесполый способ размножения,

например, класс дейтеромицеты
Совершенные и несовершенные грибыСовершенные имеют бесполый и половой способ размножения, например, классы зигомицеты и аскомицетыНесовершенные имеют только

Слайд 30Зигомицеты распространены в почве и воздухе, могут вызывать зигомикоз лёгких,

головного мозга

Зигомицеты распространены в почве и воздухе, могут вызывать зигомикоз лёгких, головного мозга

Слайд 31Аскомицеты, например, род Penicillium, вызывают заболевания – пенициллиозы – микозы

кожи, слизистых оболочек, наружного слухового прохода, изредка внутренних органов

Аскомицеты, например, род Penicillium, вызывают заболевания – пенициллиозы – микозы кожи, слизистых оболочек, наружного слухового прохода, изредка

Слайд 32Дейтеромицеты, например, род Candida, поражает кожу, слизистые оболочки и внутренние

органы (кандидоз)

Дейтеромицеты, например, род Candida, поражает кожу, слизистые оболочки и внутренние органы (кандидоз)

Слайд 33Простейшие
Эукариоты
Нет клеточной стенки
Снаружи окружены мембраной – пелликулой
Несколько

типов движений
Образуют цисты
Гетеротрофы или аутотрофы
Некоторые вызывают заболевания у человека

Простейшие ЭукариотыНет клеточной стенки Снаружи окружены мембраной – пелликулой Несколько типов движенийОбразуют цистыГетеротрофы или аутотрофыНекоторые вызывают заболевания

Слайд 34Строение простейших
Содержат ядро с ядерной мембраной и ядрышком, цитоплазму, содержащую

ЭПС, митохондрии, рибосомы и вакуоли

Строение простейшихСодержат ядро с ядерной мембраной и ядрышком, цитоплазму, содержащую ЭПС, митохондрии, рибосомы и вакуоли

Слайд 35Саркодовые
Дизентерийная амеба
Передвигается с помощью псевдоподий
Нет оболочки
Возбудители амёбной дизентерии человека

СаркодовыеДизентерийная амебаПередвигается с помощью псевдоподийНет оболочки Возбудители амёбной дизентерии человека

Слайд 36Жгутиконосцы
Передвигаются с помощью жгутиков
Имеют выраженную клеточную оболочку –пелликулу
Лямблии (возбудители лямблиоза),

лейшмании (возбудители лейшманиозов), трихомонады (возбудители трихомоноза), трипаносомы (возбудители трипаносомоза)


ЖгутиконосцыПередвигаются с помощью жгутиковИмеют выраженную клеточную оболочку –пелликулуЛямблии (возбудители лямблиоза), лейшмании (возбудители лейшманиозов), трихомонады (возбудители трихомоноза), трипаносомы

Слайд 37Реснитчатые
Передвигаются с помощью ресничек
Имеют плотную оболочку
Балантидии поражают толстую кишку человека

(балантидиазная дизентерия)

Реснитчатые Передвигаются с помощью ресничекИмеют плотную оболочкуБалантидии поражают толстую кишку человека (балантидиазная дизентерия)

Слайд 38Класс споровиков
Отсутствуют органы передвижения
Малярийный плазмодий (возбудитель малярии), токсоплазмы (возбудители токсоплазмоза)

Класс споровиковОтсутствуют органы передвиженияМалярийный плазмодий (возбудитель малярии), токсоплазмы (возбудители токсоплазмоза)

Слайд 39Переходные формы микроорганизмов
Актиномицеты
Спирохеты
Риккетсии
Хламидии

Переходные формы микроорганизмовАктиномицетыСпирохеты РиккетсииХламидии

Слайд 40Спирохеты – переходная форма между бактериями и простейшими
Признаки бактерий
Прокариоты
Размножаются путем

деления
Признаки простейших
Отсутствует клеточная стенка
Особое строение тела(множество волокон, фиксированных на полюсах)
Несколько

типов движений
Образование цист
Спирохеты – переходная форма между бактериями и простейшимиПризнаки бактерийПрокариотыРазмножаются путем деленияПризнаки простейшихОтсутствует клеточная стенкаОсобое строение тела(множество волокон,

Слайд 41Род Treponema
Имеет вид спирали
Вызывает сифилис

Род TreponemaИмеет вид спиралиВызывает сифилис

Слайд 42АКТИНОМИЦЕТЫ (ЛУЧИСТЫЕ ГРИБЫ) – переходная форма между бактериями и грибами

Признаки бактерий
Прокариоты
КС содержит пептидогликан
Признаки грибов
Сходное строение
Способность размножаться спорами

АКТИНОМИЦЕТЫ (ЛУЧИСТЫЕ ГРИБЫ) – переходная форма между бактериями и грибами Признаки бактерийПрокариотыКС содержит пептидогликанПризнаки грибовСходное строениеСпособность размножаться

Слайд 43Классификация актиномицетов

Классификация актиномицетов

Слайд 44Актиномикоз шеи

Актиномикоз шеи

Слайд 45Риккетсии – переходная форма между бактериями и вирусами
Признаки бактерий
Общее строение
клетки

– мелкие
полиморфные гр-
бактерии, названные
в честь
американского
микробиолога
Риккетса

Признаки вирусов
Облигатные паразиты

Риккетсии – переходная форма между бактериями и вирусамиПризнаки бактерийОбщее строениеклетки – мелкиеполиморфные гр-бактерии, названныев честьамериканскогомикробиологаРиккетсаПризнаки вирусовОблигатные паразиты

Слайд 46Жизненный цикл риккетсий
1 стадия – вегетативная: в клетке хозяина риккетсии

имеют палочковидную форму, активно размножаются бинарным делением, обладают подвижностью
2 стадия

– покоящаяся: в окружающей среде риккетсии имеют сферическую форму, неподвижные и не размножаются
Жизненный цикл риккетсий1 стадия – вегетативная: в клетке хозяина риккетсии имеют палочковидную форму, активно размножаются бинарным делением,

Слайд 47Особенность – риккетсии не синтезируют НАД (Никотинамидадениндинуклеоти́д)
Вызывают риккетсиозы, например,

сыпной тиф

Особенность – риккетсии не синтезируют НАД (Никотинамидадениндинуклеоти́д) Вызывают риккетсиозы, например, сыпной тиф

Слайд 48Хламидии – переходная форма между бактериями и вирусами
Признаки бактерий
Общее строение

клетки
Признаки вирусов
Облигатный паразитизм

Хламидии – переходная форма между бактериями и вирусамиПризнаки бактерийОбщее строение клеткиПризнаки вирусовОблигатный паразитизм

Слайд 49Жизненный цикл хламидий
1 стадия – элементарное тельце – вне клетки

хозяина имеют сферическую форму с трёхслойной КС
2 стадия – ретикулярное

тельце – в клетке хозяина превращаются в репродуктивную форму, размножаются бинарным делением, имеют тонкую КС. Группа телец внутри клетки располагаются в цитоплазме в виде микроколоний, окруженных общей мембраной – хламидой
Жизненный цикл хламидий1 стадия – элементарное тельце – вне клетки хозяина имеют сферическую форму с трёхслойной КС2

Слайд 50Особенность хламидий
Их называют «энергетическими паразитами», т.к. они не синтезируют энергетические

субстраты АТФ

Особенность хламидийИх называют «энергетическими паразитами», т.к. они не синтезируют энергетические субстраты АТФ

Слайд 51Хламидии
Вызывают поражения глаз, лёгких, урогенитального цикла

Хламидии Вызывают поражения глаз, лёгких, урогенитального цикла

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика