Разделы презентаций


ФИЗИОЛОГИЯ БАКТЕРИЙ

Содержание

Типы питанияАутотрофы – используют для построения своих клеток неорганический углеродГетеротрофы - используют для построения своих клеток органический углерод

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ФИЗИОЛОГИЯ БАКТЕРИЙ

ФИЗИОЛОГИЯ БАКТЕРИЙ

Слайд 2Типы питания
Аутотрофы – используют для построения своих клеток неорганический углерод
Гетеротрофы

- используют для построения своих клеток органический углерод

Типы питанияАутотрофы – используют для построения своих клеток неорганический углеродГетеротрофы - используют для построения своих клеток органический

Слайд 3Способы получения энергии
Фототрофы – источником энергии является солнечный свет
Хемотрофы -

источником энергии является окислительно-восстановительные реакции
Литотрофы – донорами электронов являются неорганические

соединения
Органотрофы – донорами электронов являются органические соединения

Способы получения энергииФототрофы – источником энергии является солнечный светХемотрофы - источником энергии является окислительно-восстановительные реакцииЛитотрофы – донорами

Слайд 4 Медицинская микробиология изучает гетерохемоорганотрофы

Источник углерода является источником энергии

Медицинская микробиология изучает гетерохемоорганотрофы	Источник углерода является источником энергии

Слайд 5Типы гетеротрофов
Сапрофиты – питаются мертвым орга-ническим материалом и независимы от

других организмов
Паразиты – гетеротрофные микро-организмы, зависимые в получении питательных веществ

от макроорганизма
Облигатные
Факультативные

Типы гетеротрофовСапрофиты – питаются мертвым орга-ническим материалом и независимы от других организмовПаразиты – гетеротрофные микро-организмы, зависимые в

Слайд 6Механизмы питания бактерий
Пассивная диффузия
Облегченная диффузия (обязательно наличие пермеаз)
Активный транспорт (обязательно

наличие связывающих белков)

Механизмы питания бактерийПассивная диффузияОблегченная диффузия (обязательно наличие пермеаз)Активный транспорт (обязательно наличие связывающих белков)

Слайд 7Энергетический обмен (катаболизм)
Окислительный = дыхание
Бродильный = ферментативный
Смешанный

Энергетический обмен (катаболизм)Окислительный = дыханиеБродильный = ферментативныйСмешанный

Слайд 8Окислительный метаболизм (дыхание)
Дыхание – процесс получение энергии в реакциях окисления-восстановления, соп-ряженных

с реакциями окислительного фосфорилирования, при котором донорами электронов могут быть

органические (у ор-ганотрофов) и неорганические у (лито-трофов) соединения, а акцептором – только неорганические соединения
Окислительный метаболизм (дыхание)Дыхание – процесс получение энергии в реакциях окисления-восстановления, соп-ряженных с реакциями окислительного фосфорилирования, при котором

Слайд 9Окислительный метаболизм (дыхание)
Если акцептором электронов является молекулярный кислород, то это АЭРОБЫ
Если

акцептором электронов является нитрат или сульфат, то это АНАЭРОБЫ
Нитратное дыхание

встречается у факультативных анаэробов
Бактерии, имеющие сульфатное дыхание (Desulfovibrio и Desulfotomaculum ) медицинского значения не имеют
Окислительный метаболизм (дыхание)Если акцептором электронов является молекулярный кислород, то это АЭРОБЫЕсли акцептором электронов является нитрат или сульфат,

Слайд 10Отношение бактерий к кислороду
Облигатные аэробы растут и размножаются только в

присутствии кислорода (конечный акцептор электронов – кислород, ката-лизатор – цитохромоксидаза)

Строгие аэробы, растут при парциальном давлении кислорода, равным парциальному давлению атмосферы воздуха
Микроаэрофилы, растут при пониженном парциальном давлении кислорода
Отношение бактерий к кислородуОблигатные аэробы растут и размножаются только в присутствии кислорода (конечный акцептор электронов – кислород,

Слайд 11Отношение бактерий к кислороду
Облигатные анаэробы – не используют кислород для

получения энергии. Тип метаболизма – бродильный (иcключение: Desulfovibrio и Desulfotomaculum)
Строгие

анаэробы. Кислород для них токсичен. Энергию получают маслянокислым брожением (например, C.botulinum, C.tetani)
Аэротолерантные - не используют кислород для получения энергии, но могут существовать в его атмосфере (молочнокислые бактерии)
Отношение бактерий к кислородуОблигатные анаэробы – не используют кислород для получения энергии. Тип метаболизма – бродильный (иcключение:

Слайд 12Отношение бактерий к кислороду
Факультативные анаэробы – способны расти и размножаться

как в присутствии кислорода, так и в его отсутствии
Обладают смешанным

типом метабо-лизма. Процесс получения энергии у них может происходить кислородным дыханием в присут-ствии кислорода, а в его отсутствии перек-лючаться на брожение. Для этой группы бактерий характерно наличие анаэробного нитратного дыхания
Отношение бактерий к кислородуФакультативные анаэробы – способны расти и размножаться как в присутствии кислорода, так и в

Слайд 13
Различное физиологическое отношение микроорганизмов к кислороду связано с наличием у

них ферментных систем, позволяющих существовать в атмосфере кислорода. Для нейтрализации

токсичных форм кислорода микроорганизмы, способ-ные существовать в его атмосфере, имеют: супероксиддисмутазу, пероксидазу, каталазу.
Различное физиологическое отношение микроорганизмов к кислороду связано с наличием у них ферментных систем, позволяющих существовать в атмосфере

Слайд 14Облигатные аэробы и факультативные анаэробы имеют супероксиддисмутазу и каталазу
Аэротолерантные микроорганизмы

не имеют супероксиддисмутазы, ее функцию выполняет высокая концентрация солей марганца.

Перекись водорода у этих микроорганизмов разрушается пероксидазой
Строгие анаэробы не имеют ни пероксидазы, ни каталазы, но супероксиддисмутаза встречается у многих анаэробов и коррелирует с их устойчивостью к кислороду

Облигатные аэробы и факультативные анаэробы имеют супероксиддисмутазу и каталазуАэротолерантные микроорганизмы не имеют супероксиддисмутазы, ее функцию выполняет высокая

Слайд 15 Супероксиддисмутаза расщепляет за-кисный радикал на перекись водорода и молекулярный кислород.

Перекись

водорода может расщепляться каталазой (облигатные аэробы и факуль-тативные анаэробы) или

пероксидазой (аэротолерантные микроорганизмы).
Супероксиддисмутаза расщепляет за-кисный радикал на перекись водорода и молекулярный кислород.	Перекись водорода может расщепляться каталазой (облигатные аэробы и

Слайд 16Бродильный (ферментативный) метаболизм
Ферментация (брожение) – процесс получения энергии, при котором

отщепленный от субстрата водород переносится на органические соединения
Кислород в процессе

брожения участия не принимает. Восстановленные органические соединения выделяются в питательную среду и накапливаются в ней. Продуктами брожения являются кислоты, газы, спирты.
Бродильный (ферментативный) метаболизмФерментация (брожение) – процесс получения энергии, при котором отщепленный от субстрата водород переносится на органические

Слайд 17Типы брожений
Исходя из природы конечных продуктов, различают несколько типов ферментации

углеводов:
Спиртовое
Молочнокислое
Муравьинокислое
Маслянокислое

Если для бактерий с бродильным метаболизмом источником энергии служат белки,

то такие бактерии называются пептолитическими (C.histolyticum, C.botulinum)
Типы брожений	Исходя из природы конечных продуктов, различают несколько типов ферментации углеводов:СпиртовоеМолочнокислоеМуравьинокислоеМаслянокислое	Если для бактерий с бродильным метаболизмом источником

Слайд 18Рост и размножение бактерий
Рост – согласованное увеличение количества всех компонентов

клетки. Рост клетки не беспределен. После достижения предельных размеров клетка

подвергается делению. Большинство бактерий делится поперечным делением. У большинства ГР «+» бактерий деление происходит путем синтеза поперечной перегородки, идущей от периферии к центру. Клетки ГР «-» бактерий делятся путем перетяжки.

Рост и размножение бактерий	Рост – согласованное увеличение количества всех компонентов клетки. Рост клетки не беспределен. После достижения

Слайд 19Рост и размножение бактерий
Деление бактериальной клетки начинается после репликации хромосомы
Размножение

бактерий бинарным делением приводит к росту числа бактериальных клеток в

геометрической прогрессии
При внесении бактерий в питательную среду они растут и размножаются до тех пор, пока содержание какого-нибудь из необходимых компонентов среды не достигнет максимума, после чего рост и размножение прекращаются
Рост и размножение бактерий	Деление бактериальной клетки начинается после репликации хромосомы	Размножение бактерий бинарным делением приводит к росту числа

Слайд 20Рост и размножение бактерий
Если на протяжении всего этого времени не

прибавлять питательных веществ не удалять конечных продуктов обмена, то получаем

статическую бактериальную культуру. Статическая (периодическая) бактериальная культура имеет генети-ческие ограничения роста.

Рост и размножение бактерий	Если на протяжении всего этого времени не прибавлять питательных веществ не удалять конечных продуктов

Слайд 21Кривая роста бактерий в жидкой питательной среде

Начальная – лаг-фаза (а)

Охватывает промежуток времени между посевом бактерий и началом размножения
Экспоненциальная (логарифмическая)

фаза (б) Характеризуется максимальной скоростью деления клеток. Время удвоения клеток называют временем генерации, которое варьирует от типа бактериальной культуры (Mycobacterium 24 ч, Pseudomonas 14 мин)
Стационарная фаза (в) Число клеток перестает увеличиваться
Фаза отмирания (г)
Кривая роста бактерий в жидкой питательной средеНачальная – лаг-фаза (а) Охватывает промежуток времени между посевом бактерий и

Слайд 22 Помимо бинарного деления некоторые представители царства Procaryotae имеют иные способы

размножения.
Актиномицеты могут размножаться путем фрагментации гифов.
Микоплазмы являются полиморфными бактериями, что

обусловлено особенностями их размножения. Помимо поперечного деления, если оно происходит синхронно с синтезом ДНК, микоплазмы могут размножаться почкованием. В этом случае основной морфологической репродуцирующей единицей являются элементарные тельца, размножающиеся фрагментацией и почкованием.


Помимо бинарного деления некоторые представители царства Procaryotae имеют иные способы размножения.	Актиномицеты могут размножаться путем фрагментации гифов.	Микоплазмы являются

Слайд 23 Хламидии проходят через цикл развития, который предусматривает сущес-твование двух форм:

внеклеточных инфек-ционных (элементарное тельце), не обла-дающих способностью к бинарному делению,

и внутриклеточных (ретикулярное тельце), способного бинарному делению.
Некоторые спирохеты, например Treponema pallidum, способны образовывать цисты, которые, распадаясь на зерна, дают потомство новым бактериальным клеткам.
Хламидии проходят через цикл развития, который предусматривает сущес-твование двух форм: внеклеточных инфек-ционных (элементарное тельце), не обла-дающих способностью

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