Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Клеточная стенка грамотрицательных бактерий.
Толщина 10-13 нм. Слои: цитоплазматическая мембрана, периплазматическое пространство+пептидогликан муреин, ЦПМ. Перипл. Простр-во: 10 нм, в него погружен пептидогл. слой, раствор из мономеров орг-их и неорг-их в-в, белки(транспортные (от наружн. мембраны к ЦПМ) и ферменты (протеаза и нуклеаза). Участвует в осморегуляции, где накопл-ся сахариды, удерживая ионы калия и воду. Муреин (содержание < 10%) и 1 слой, пептидные связи образуются редко, лизина и элекзина нет. Наружная мембрана: состоит из фосфолипидов, белков, липопротеина и липополисахаридов. Липополисахариды – спец. компон. Наружной мембраны; 40% бакт. поверхности. Гетерополисахарид соед-ен с липидом. 3 комп: липид А, дисахарид (присоед. жирн. кислот); гетерополисахарид (наружн. и внешн. часть). Белки: основные и минорные.
Функции клеточной стенки бактерий. Основные функции клеточной стенки следующие. • Клеточная стенка защищает бактерии от внешних воздействий, придаёт им характерную форму, поддерживает постоянство внутренней среды и участвует в делении. • Через клеточную стенку бактерий осуществляется транспорт питательных веществ и выделение метаболитов, • На поверхности клеточной стенки располагаются рецепторы для бактериофагов, бактериоци-нов и различных химических веществ. • Структура и состав элементов клеточной стенки определяет антигенную характеристику бактерий (по структуре О- и Vi-Аг). • Клеточная стенка способна по-разному воспринимать красители; на этом основаны тинкториальные свойства бактерий. • Нарушение синтеза компонентов клеточной стенки приводит к гибели бактерии или образованию 1-форм. · Придаёт форму, упругость · Ресщепление биополимеров · Осморегуляция · Двигательная
20. Разрушение клеточной стенки бактерий. Протопласты, сферопласты, L.формы. Пропласт – формы полностью лишенные кл.стенки Сферопласт – с частично разрушенной кл. стенкой Действие лезоцима: он разрушает β -1, 4-гликозидную связь, разрушая кл. стенку. Пеницилин ингибирует образование кл. стенки. L.формы - бактерии, частично или полностью лишённые клеточной стенки, но сохранившие способность к развитию. L.формы: - нестабильные (обладают элементами клеточной стенки и поэтому способны превращаться в нормальные бактериальные клетки после исключения действия фактора, вызвавшего их образование) - стабильные (полностью лишены ригидной клеточной стенки, что сближает их с протопластами) Микоплазмы - бактерии, у которых отсутствует клеточная стенка, отличаются выраженныым плеоморфизмом. (возбудитель плевропневмонии, Streptococcus momliforniis) L.формы не чувствителльны к антибиотикам Антибиотик способен повреждать кл. стенку.
Клеточная стенка архей. Некоторые не имеют клеточной стенки совсем, а некоторые имеют КС отличающуюся по структуре и химическому составу. КС метанообразующих архебактерий содержит пептидогликан особого хим. строения. У других представителей этой группы клеточная стенка состоит исключительно из кислого гетерополисахарида, из псевдомуреина, из гликопротеина у некоторых экстремально галофильных, метанообразующих и ацидотермофильных архебактерий только из белка. Архебактерии с клеточной стенкой белковой природы не окрашиваются по Граму, остальные типы архебактериальной клеточной стенки дают грам+ ную реакцию.
Отличие муреина от псевдомуреина:
Строение мембраны бактерий. Оболочка бактерий состоит из азотистых веществ, углеводов и липоидов. Отличается большой прочностью, различают два слоя. Плотный наружный слой служит опорой, придает клетке форму. Внутренний слой (цитоплазматическая мембрана) содержит активные ферментные сис-мы. Оболочка микробов полупроницаема, избирательно пропускает только истинные растворы; через толщу оболочки в клетку поступают необходимые для жизни вещ-ва и выделяются продукты обмена. Она несет защ-ую и барьерную ф-ии. Поверхностный слой некот-ых бактерий способен к разбуханию и обильному ослизнению, в результате чего образуется чехол или футляр бактериальной клетки-капсула. Капсула слабо воспринимает краски и при обычных методах окрашивания имеет вид бледной каймы. Капсула является защитным приспособлением микробов: бактерии, имеющие капсулу, более устойчивы к неблагоприятным внеш. воздействиям (высушиванию, хим. вещ-вам, к бактериофагу и фагоцитозу).
S слой бактерий. Регулярно построенный поверхностный слой белков или гликопротеидов располагается снаружи и целиком покрывает клетку. Толщина – 5 -25нм. Между центральными субъединицами 2, 2-35нм, кроем того между ними есть поры. Субъединицы связаны нековалентными связями. В S слое нет серосодержащих аминокислот. Обычно есть слабокислые белки. Поры могут занимать до 70% поверхности S слоя. На белки S слоя приходится 70% белков клетки. S слой придаёт форму клетки и выполняют функцию «сита». Кроме того защищают от фагоцитов.
Поверхностные структуры бактерий: капсулы, слизистые слои и чехлы. Клетки окружены слоем гидролизидных полимеров(экзополисахариды). Капсулы и чехлы синтезируется в самой клетке, плотно связаны с нижними слоями клетки. Если синтезируется слизь, то клетка во внешнюю среду вырабатывает ферменты, где они полимеризируют полисахариды.
Слизь - аморфный мешок легко отделяется от клетки хорошо образуется ферменты, выделяется в окружающую среду. Капсула располагается снаружи и имеет четкие границы Капсула: Микро (0.2 мкм) Макро (< 0.2 мкм) По химическому составу капсул разделяют: - углеводной природе (Streptococcus, Xanthomonas, Corynebacterium) - из полипетидов (Bacillus) Чехлы встречаются у нитчатых бактерий. (Хламидобактерии) Хмический состав: 36% сахара, 11% гексозамины, 27% белки, 5.2% липиды, 0.5 фосфора Функции: - защитная (от механических повреждени, высыхания, осмотический барьер, от фагоцитоза, от верулентности) - запасающая (адсорбция в условиях голодания вскрывается) - связывающая (адгезия, прилипани клетки) - двигательная (участие в движении с помощью слизи) - антигенная (несут антигенны)
Поверхностные структуры бактерий: пили и шипы. Пили(ворсинки)- представляют собой прямые белковые цилиндры, отходящие от поверхности клетки, диаметром 5-10 нм. Пили построены из одного белка пилина. Их насчитывается от нескольких единиц до нескольких тысяч на одну клетку. Распологаются перитрихиально или полярно. Эти структуры не имеют отношения к движению и обнаруженны как у подвижных так и у не подвижных форм. Пили общего типа придают бактериям свойство гидрофобности, обеспечивают их прикрепление к клеткам растений, грибов и неорганическим частицам, принимают участие в транспорте метаболитов. Через ворсинки могут проникать вирусы. Кол-во 50-400 на одну клетку, длинна 0, 2 мкм, диаметр 5-10 нм. F пили принимают участие в половом процессе бактерии. Они необходимы клетке-донору для обеспечения контакта между ней и реципиентом и в качестве конъюгационного тоннеля, по которому происходит передача ДНК. Кол-во на одну клетку 1-2, длинна 0, 5-10 мкм, диаметр 25 нм. Пили нельзя считать обязательной клеточной структурой, так же и без них бактерии хорошо растут и размножаются. Шипы - полые белковые структуры. У основания расширяются в раструмы длинна 1-3 мкм, диаметр 65 нм; белок синин (Mr=19000 Da) субъеденица: -5, 6 нм в ширину, 11 нм в длину устойчивы к кислотным щелочам встречаются только у неподвижных форм, способствуют выживанию.
Жгутики бактерий. Жгутики необходимы для движения. Число, размеры – таксономический признак. Расположение – полярное, субполярное, латеральное. Типы бактерий-жгутиконосцев: монотрих( на полюсе 1 жгутик), лофотрих (монополярн. политрихиальн.), амфитрих (биполярное моно- или поли-трихиальное распол-ние), перитрихи ( расп-ные по всей поверхн.) Толщина: 10-20 нм, длина: 3-15 мкм. Полярные толще перитрихиальных. Строение: 1. Нить – белковый цилиндр (белки – флагелины, кот уложены спирально и образуют нить). Она синтезируется из белка клетки по полому цилиндру, выстраиваясь в конец. 2. Снаружи покрыт чехлом. 3. Крюк – утолщение, изогнутое под углом, обр-на из белка. 4. Базальное тело – вмантировано в ЦПМ и ЦПстенку. Структуры: стержень=> контактирует с круком; диски, нанизанные на стержень, Белковые статоры (приводят в движение); белковый колпачок. Диски: М ( в ЦПМ), С (в периплазме), Р (цитогликане), L (в нар. мембране, только у грам «-«). В движение жгутик приводится с помощью трансмембранного градиента протонов.
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-17; Просмотров: 688; Нарушение авторского права страницы