마인드 맵 갤러리 박테리아의 생리학
세균의 영양, 성장과 번식, 세균의 대사, 미생물을 억제하고 죽이는 물리화학적 요인 등을 포함한 세균에 관한 생리학적 마인드맵입니다.
2023-11-13 09:14:36에 편집됨박테리아의 생리학
박테리아의 물리화학적 성질
화학 성분
물리적 특성
광학적 특성: 박테리아는 반투명합니다.
표면적: 박테리아는 크기가 작고 상대적 표면적이 넓어 외부 세계와의 물질 교환에 도움이 되므로 빠르게 번식합니다.
충전 현상
반투과성
삼투압
박테리아의 영양과 성장
영양소
물
탄소원
질소원
무기염
성장 인자
박테리아가 영양분을 흡수하는 메커니즘
수동 확산
활성 확산
ABC 전달
이온 결합 수송
그룹 이동
특정 전송
세균 영양 유형
호산성 박테리아
종속영양세균
모든 병원성 세균은 종속영양성이며 대부분은 기생성이다. 부생 식물도 있습니다.
박테리아 성장에 영향을 미치는 요인.
영양소
pH
온도
가스
절대 호기성균: 결핵균(Mycobacterium tuberculosis), 녹농균(Pseudomonas aeruginosa).
미호기성 박테리아: Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori.
조건성 혐기성균: 대부분의 박테리아가 그렇습니다.
절대혐기성균: Clostridium tetani, Bacteroides fragilis.
이산화탄소에 대한 특별 요구사항: Neisseria meningitidis, Brucella spp.
삼투압.
박테리아의 성장과 번식.
개인의 성장과 번식.
무성생식은 일반적으로 이분법에 의해 수행됩니다.
적절한 조건에서 대부분의 박테리아는 20~30분 안에 생성됩니다.
하지만 마이코박테리아와 결합해 한 세대를 생산하는 데는 18~20시간이 걸린다.
집단 성장과 재생산
느린 기간
보통 1~4시간 정도.
로그 기간.
이 박테리아 기간은 박테리아의 생물학적 특성을 연구하는 데 사용되어야 합니다.
안정된 기간.
일부 박테리아 포자, 외독소 및 항생제와 같은 대사산물은 대부분 정지기에서 생성됩니다.
쇠퇴 기간.
쇠퇴 또는 세균의 자가분해가 발생하여 오래된 배양액을 식별하기가 어렵습니다.
박테리아 대사
박테리아 에너지 대사.
해당과정
오탄당 인산염 경로.
호기성 호흡.
무산소 호흡.
박테리아 대사 산물.
박테리아의 생화학 반응.
설탕발효시험.
대장균은 포도당과 유당을 모두 발효시킬 수 있습니다.
살모넬라 타이피(Salmonella typhi)는 포도당만 발효할 수 있습니다.
vp 실험.
Escherichia coli(음성)와 Aerogenes(양성)를 구별합니다.
메틸레드 테스트.
박테리아가 피루브산을 변환할 수 있는지 확인하십시오(Aerobacter aerogenes에는 음성, Escherichia coli에는 양성).
구연산염 활용 테스트.
대장균(Escherichia coli)은 음성으로 사용할 수 없습니다.
인돌 테스트.
크롬산을 분해하여 인돌을 생산할 수 있는지 여부(Escherichia coli, Proteus 및 Vibrio cholerae에 양성)
황화수소 테스트.
박테리아가 배양 배지의 황 함유 아미노산을 분해하는지 확인하십시오.
우레아제 테스트.
요소를 분해하여 암모니아를 생성하는 효소 요소분해효소가 있는지 박테리아를 확인하십시오.
동화작용 제품과 그 의학적 중요성.
발열원.
인체에 주입 시 발열 및 반응을 일으킬 수 있는 물질.
발열원 생성 박테리아는 대부분 그람 음성 박테리아입니다. 발열원은 세포벽의 지질다당류입니다.
독소와 침입성 효소.
외독소는 대부분의 그람 양성균과 소수의 그람 음성균이 성장하는 동안 체내 외부로 방출되는 단백질입니다.
내독소는 그람 음성균의 세포벽에 있는 지질다당류입니다. 박테리아는 사망 및 분해 후에 방출됩니다.
침입성 효소: 레시티나제, 히알루로니다제 등
외독소는 내독소보다 독성이 더 강합니다.
그림 물감
수용성 색소와 지용성 색소의 두 가지 범주로 나뉩니다. 수용성 물질은 조직이나 배양 배지로 확산될 수 있습니다. 지용성 색소는 집락에만 색깔을 부여합니다.
박테리아를 식별하는 데 도움이 됩니다.
항생 물질.
특정 다른 미생물이나 종양 세포를 억제하거나 죽이는 물질.
대부분 방선균과 곰팡이에 의해 생산됩니다.
박테리오신.
항균성을 지닌 단백질은 박테리오신이 됩니다. 이는 생산 박테리아와 관련된 박테리아에만 살상 효과가 있습니다.
예를 들어, 콜리신은 대장균(Escherichia coli)에 의해 생산됩니다. 인코딩 유전자는 Col 플라스미드에 위치합니다.
비타민.
박테리아에 의해 합성된 일부 비타민은 박테리아가 필요로 하는 것 외에도 주변 환경으로 분비될 수 있습니다.
박테리아의 인공 배양
박테리아를 배양하는 방법.
조건: 충분한 영양분, 적절한 pH 및 삼투압. 적절한 온도와 필요한 가스.
격리 문화.
표본은 줄무늬 방법을 사용하여 배양 배지에서 배양되었습니다. 18~24시간 후에 눈에 보이는 박테리아 그룹과 콜로니가 형성됩니다.
순수한 문화.
다른 배양배지에서 박테리아 콜로니를 자극하면 순수배양인 순수한 박테리아가 대량으로 자랄 수 있습니다.
배양 매체.
기본 매체.
예를 들어 영양액, 영양한천, 펩톤수 등이 있습니다.
농축 매체.
한 종류의 세균만 성장하는데 적합한 배지를 구성합니다.
배양 배지를 선택합니다.
일부 박테리아의 성장을 억제하고 다른 박테리아의 성장을 촉진하는 배양 배지를 준비합니다.
미디어를 식별합니다.
예를 들어 설탕발효관, 삼중당철배지, 에오신-메틸렌블루 한천 등
혐기성 배양 배지.
일반적으로 육류 배양배지가 많이 사용되며, 배양배지 표면에 바셀린이나 유동파라핀 등을 첨가하여 공기를 차단한다.
액체배지에 한천분말 15g/L를 첨가하여 고체배지를 만든다. 3-5g/L 한천 분말을 첨가하여 반고체 배양 배지를 형성합니다.
순수한 박테리아를 액체 배양배지에 첨가하여 박테리아를 대량으로 증식시킵니다.
고체 배지는 세균 분리 및 정제에 사용됩니다.
반고체 배지는 박테리아의 운동성을 관찰하고 짧은 기간 동안 박테리아를 보존하는 데 사용됩니다.
배양 배지 내 박테리아의 성장 상태.
액체 배양 배지.
대부분은 균일하게 탁합니다.
소수의 사슬 모양의 박테리아가 침전되어 성장합니다.
마이코박테리아와 같은 절대호기성 세균과 결합하여 세균막을 형성하고 표면에서 성장합니다.
고체 매체
부드러운 식민지. (에스)
거친 식민지. (아르 자형)
뮤코이드 콜로니. (중)
반고체 매체.
점도는 더 낮고 편모화된 박테리아는 여전히 그 안에서 자유롭게 헤엄칠 수 있습니다.
인공적으로 배양된 박테리아를 사용합니다.
의학 응용.
병인 진단.
세균학 연구.
생물학적 제품 준비.
산업 및 농업 생산에 적용됩니다.
항생제, 비타민, 아미노산, 간장, MSG 및 기타 제품으로 만들 수 있습니다.
유전 공학 응용.
조작이 쉽고, 재현성이 빠르며, 유전자 발현 산물의 추출 및 정제가 용이하여 비용이 크게 절감됩니다.
미생물을 억제하고 죽이는 물리적, 화학적 요인
소독 및 멸균에 일반적으로 사용되는 용어입니다.
살균하십시오.
세균의 포자를 사멸시키는 것을 포함하여 물체에 있는 모든 미생물을 사멸시키는 방법
소독하다.
반드시 포자는 아니지만 물체나 환경에 있는 박테리아를 죽입니다.
부식 방지.
미생물의 성장과 번식을 예방하거나 억제하는 방법.
깨끗한.
먼지나 오물을 제거하여 미생물을 감소시키는 과정입니다.
멸균.
이는 생존 가능한 박테리아가 없다는 것을 의미하며 이는 대부분 살균의 결과입니다.
물리적 소독 및 살균 방법.
열 살균.
건열멸균 방식.
불타다.
타고 있는.
젠장.
적외선.
습열살균 방식.
저온살균.
끓이는 방법.
흐르는 증기 멸균 방식.
간헐적인 증기멸균
고압 증기 멸균.
가장 효과적인 살균방법입니다.
같은 온도에서는 건열멸균보다 습열멸균이 더 효과적이다.
방사선 살균.
자외선.
전리 방사선.
마이크로파.
여과살균방법.
주로 고온에 견디지 못하는 일부 혈청, 독소, 항생제 등의 멸균에 사용됩니다.
화학적 소독 및 살균.
소독 및 살균 용도.
소독 및 살균의 효과에 영향을 미치는 요인.