Galería de mapas mentales Descripción general de las bacterias
Este es un mapa mental con una descripción general de las bacterias. Los contenidos principales incluyen: el tamaño y la forma de las bacterias, las propiedades físicas de las bacterias y la estructura celular de las bacterias.
Editado a las 2024-03-10 15:05:49,Descripción general de las bacterias
1||| Tamaño y forma bacteriana.
marca
tamaño de las bacterias
Las bacterias son pequeñas, generalmente se miden en micras (um)
Comúnmente se usa un microscopio óptico para observar su tamaño, y también se puede usar un micrómetro para medir su tamaño bajo un microscopio.
Morfología bacteriana
cocos (esféricos)
diplococos
Las células de los diplococos se dividen en un plano y, después de la división, los dos cocos se organizan en pares.
Ejemplos: Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae
Estreptococo
Las células de estreptococo se dividen en un plano y, después de la división, varias células se adhieren para formar una cadena.
Por ejemplo: estreptococos betahemolíticos
estafilococo
Las células de Staphylococcus aureus se dividen en múltiples planos irregulares. Después de la división, las células se unen de forma irregular, como las uvas.
Por ejemplo: Staphylococcus aureus
tetragenococo
Las células de Tetracoccus se dividen en dos planos mutuamente perpendiculares. Después de la división, las cuatro células se unen y forman una forma cuadrada.
Por ejemplo: Gaffia tetragenus
sarcina
Las células de Sarcina se dividen en tres planos mutuamente perpendiculares. Después de la división, las ocho células se adhieren para formar un cubo envuelto.
Por ejemplo: Sarcina luteus
Bacilos (en forma de bastón)
cocobacilos
Los bacilos son cortos, aproximadamente esféricos y se denominan cocobacilos.
Por ejemplo: Pasteurella multocida
Micobacterias
Los bacilos forman ramas laterales o ramas.
Ejemplo: Mycobacterium tuberculosis
Bacterias espirales (en forma de espiral)
Categoría: Vibrio, spirillum, campylobacter
Factores que influyen: temperatura, valor de pH, composición del medio y tiempo de cultivo.
2||| propiedades físicas de las bacterias
Propiedades ópticas
Las bacterias son translúcidas. Cuando la luz irradia bacterias, parte de la luz se absorbe y parte de la luz se refracta, por lo que la suspensión bacteriana se vuelve turbia. Cuantas más bacterias haya, mayor será la turbidez. El número de bacterias se puede estimar aproximadamente mediante turbidimetría o espectrofotómetro. , y también puede observar la morfología y estructura de las bacterias mediante microscopía de contraste de fases.
área de superficie
Las bacterias son microorganismos unicelulares con tamaño pequeño y gran superficie relativa, que favorecen el intercambio de materiales con el mundo exterior y actividades metabólicas vigorosas.
Fenómeno de carga
Del 50% al 80% del contenido sólido de las bacterias es proteína, y la proteína está compuesta de aminoácidos zwitteriónicos. Las bacterias tienen un punto de carga bajo (PH2~3 para las bacterias Gram positivas y PH4~5 para las bacterias Gram negativas) y están cargadas negativamente en un ambiente casi neutro o débilmente alcalino. Está estrechamente relacionado con su reacción de tinción bacteriana, reacción de aglutinación, efectos bacteriostáticos y bactericidas, etc.
semipermeable
Tanto la pared celular bacteriana como la membrana celular son semipermeables, lo que permite el paso del agua y de algunas sustancias moleculares pequeñas, lo que resulta beneficioso para la absorción de nutrientes y la excreción de metabolitos.
permeabilidad
Las bacterias contienen altas concentraciones de sustancias orgánicas y sales inorgánicas y tienen una presión osmótica alta.
La presión osmótica de las bacterias Gram-positivas es tan alta como 2026,5~2533,1kPa (20~25 atmósferas).
La presión osmótica de las bacterias Gram-negativas es de 506,6~608,0 kPa (5~6 atmósferas).
3||| estructura celular bacteriana
estructura básica de las bacterias
pared celular
Ingredientes principales: peptidoglicano
Funciones: ① Mantener la forma celular; ② Inhibir el daño mecánico y osmótico (la pared celular de las bacterias Gram positivas puede soportar una presión de 20 kg/cm²); ③ Mediar las interacciones entre células (invasión del huésped); invasión; ⑤ Ayuda al movimiento y la división celular; ⑥ Tiene antigenicidad y puede estimular la respuesta inmune del cuerpo;
Tipo defectuoso (bacterias tipo L)
se refiere a una mutación en bacterias que desarrolla defectos en la pared celular bacteriana
membrana celular
La función principal
Permeabilidad selectiva: las membranas celulares bacterianas tienen permeabilidad selectiva y pueden controlar la entrada y salida de nutrientes y metabolitos al interior de la célula.
Respiración: Varias enzimas respiratorias en la membrana celular de las bacterias aeróbicas pueden transportar electrones, completar la fosforilación oxidativa, participar en el proceso de respiración y están relacionadas con la generación, almacenamiento y utilización de energía.
Biosíntesis: la membrana celular contiene enzimas que sintetizan una variedad de sustancias. Muchos componentes de la pared celular (peptidoglicano, pared de fosfato, lipopolisacárido) y fosfolípidos de membrana se sintetizan en la membrana celular.
intermediario
Se refiere a una estructura tubular o en forma de saco formada por la invaginación de la membrana celular, que se observa principalmente en bacterias Gram-positivas.
citoplasma
Componentes principales: ribosomas, productos de almacenamiento, diversas enzimas y metabolitos intermedios, diversos nutrientes y monómeros de macromoléculas.
microestructura
Ribosoma: partícula ovalada compuesta de ARN ribosómico y proteína.
Plásmido: existe en el citoplasma bacteriano y es el material genético fuera del cromosoma bacteriano (la esencia química es ADN bicatenario circular cerrado)
Inclusiones: Un lugar donde las bacterias almacenan energía y nutrientes, en forma de partículas citoplasmáticas.
Nucleoplasma: Las bacterias son procariotas, sin membrana nuclear ni nucléolo, y tienen un núcleo amorfo. Sus cromosomas se concentran mayoritariamente en una determinada zona del citoplasma.
La estructura especial de las bacterias.
cápsula
Composición química: polipéptido o polisacárido.
Funciones: ① Antifagocitosis: la cápsula puede resistir eficazmente la fagocitosis por parte de los fagocitos del huésped debido a su hidrofilicidad, ocupación de espacio y efectos de barrera ② Adhesión: los polisacáridos capsulares pueden hacer que las bacterias se adhieran entre sí y a la superficie de las células tisulares o inanimadas; los objetos son un factor importante que causa la infección; ③ Resistencia al daño por sustancias nocivas: la cápsula es la capa más externa de células bacterianas, que puede proteger eficazmente a las bacterias o ser menos susceptibles a una variedad de sustancias bactericidas y bacteriostáticas; -efecto de desecación: los polisacáridos capsulares son moléculas altamente hidratadas con un contenido de agua de más del 95%, que pueden ayudar a las bacterias a resistir la amenaza de la sequedad para la supervivencia ⑤ Cuando faltan nutrientes, la cápsula se puede utilizar como fuente de carbono; y fuente de energía, lo cual es beneficioso. La cápsula también puede servir como fuente de nitrógeno.
flagelo
Composición química: proteína, llamada flagelina, altamente inmunogénica, llamada antígeno flagelar;
Función: Los antígenos flagelares se pueden utilizar para identificar bacterias o clasificar bacterias.
pili
Pili ordinarios: esparcidos sobre la superficie del cuerpo bacteriano, el número puede llegar a cientos o más, muy finos tienen efecto de adhesión;
Pili sexual; se encuentra sólo en unas pocas bacterias Gram-negativas como material genético;
esporas
Concepto: El citoplasma de determinadas bacterias se deshidrata y concentra en determinadas condiciones, formando cuerpos redondos u ovalados con membranas multicapa y de baja permeabilidad en el interior de la bacteria.
Razones de la fuerte resistencia: ① Las esporas tienen una estructura de película densa y gruesa de múltiples capas, que es difícil de penetrar para factores físicos y químicos. ② El contenido de humedad de las esporas es bajo (alrededor del 40%) y la proteína no es fácil; desnaturalizado después de calentarse; ③ El núcleo y la corteza de las esporas contienen una gran cantidad de ácido picolidinadicarboxílico, que se combina con calcio para formar sales que pueden mejorar la estabilidad térmica de varias enzimas en las esporas;
La forma más eficaz de matar las esporas: esterilización con vapor a alta presión
Métodos para el examen morfológico de bacterias.
Inspección de muestras sin teñir: coloque las muestras sin teñir directamente bajo un microscopio para observar la dinámica, el tamaño, el contorno morfológico y los métodos de reproducción de las bacterias, el método de caída de presión o el método de gota colgante de uso común, y se utiliza un microscopio de campo oscuro o un microscopio de contraste de fase para observar el efecto. . será mejor
método de tinción
Método de teñido único
Contratinción
tinción de Gram
Pasos: fijación de la extensión, tinción primaria, tinción con mordiente, decoloración y contratinción.
Importancia práctica: ① Identificar bacterias; ② Seleccionar medicamentos ③ Analizar sustancias patógenas;
tinción ácida resistente
Método de teñido especial