1 细菌 (bacteria) 一类具有细胞壁的原核单细胞微生物 ( 一 ) 细菌的形态与大小 1. 个体形态 球状 柄杆菌 基本形态 杆状弧菌 特殊形态 星形 螺旋状 方形

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1 原核微生物 古生菌 (Archaea) 真细菌 (Eubacteria) 细菌 (bacteria) 放线菌 (Actinomyces) 蓝细菌 (Cyanobacteria) 支原体 (Mycoplasma) 衣原体 (Chlamydia) 立克次氏体 (Rickettsia) 蛭弧菌 (Bdellovibrio)

2 1 细菌 (bacteria) 一类具有细胞壁的原核单细胞微生物 ( 一 ) 细菌的形态与大小 1. 个体形态 球状 柄杆菌 基本形态 杆状弧菌 特殊形态 星形 螺旋状 方形

3 异常形态境条件恢复正常正常形态环第一节原核微生物形态与细胞结构 2. 大小 畸形 : 衰颓形 : 物理 化学因子的刺激 阻碍细胞正常发育 培养时间过长细胞衰老营养缺乏 自身代谢产物积累过多 细菌的长度大小单位用 微米 (Micrometer) 表示 原核细胞一般直径不超过 2 μm

4 球菌 0.5~1μm 杆菌 0.5~1μm 1~8μm 螺旋菌 0.3~1μm 1~50μm ( 二 ) 细菌的细胞结构 细胞结构模式图

5 Ⅰ. 细菌细胞的一般结构 1. 细胞壁 (cell wall) 细胞壁是位于细胞表面, 紧贴细胞膜的一层较为坚韧, 略具弹性的结构 用特殊的方法可以观察到细胞壁 ( 细胞超薄切片电镜观察 ; 特殊染色 ; 质壁分离 ) (1) 细胞壁的功能 : a. 决定细菌的基本形态 ; b. 保护细胞免受机械性或渗透压的破坏 ; c. 决定细菌鞭毛运动 ; d. 对细胞内外的一些物质交换起着屏障作用 ; e. 赋予细菌抗原和噬菌体吸附位点 ; f. 是正常细胞分裂所必须的

6 (2) 革兰氏染色 C.Gram( 革兰 ) 于 1884 年发明的一种鉴别不同类型细菌的染色方法 革兰氏染色法 : 结晶紫初染 碘液媒染乙醇脱色蕃红复染 蓝色 G + 红色 G -

7 (3) 细菌细胞壁的结构与化学组成 1 化学组成 : 肽聚糖 磷壁酸 脂多糖 磷脂质 脂蛋白等 2 细胞壁结构 : A. G + 菌细胞壁结构 G + 菌细胞超薄切片电镜观察, 是一厚 纳米的电子致密层, 其组成为 90% 肽聚糖和 10% 磷壁酸 ( 以金黄色葡萄球菌为代表 )

8 又称粘肽 (mucopeptide) 胞壁质 (murein) 或粘质复合物 (mucocomplex), 是真细菌细胞壁中的特有成分 由很多个肽聚糖单体聚合成 40 层左右的网格状分子交织成的网套覆盖在整个细胞上 与D 型交替方式连由四个氨基酸分子按L 型ⅰ 肽聚糖结构接而成G+ 肽聚糖特有的结构 : 肽桥

9 ⅱ 磷壁酸革兰氏阳性细菌细胞壁上特有的化学成分, 主要成分为甘油磷酸或核糖醇磷酸 磷壁酸与肽聚糖分子中的 N- 乙酰胞壁酸共价结合的为壁磷壁酸 ; 与质膜上磷脂共价结合为膜磷壁酸

10 磷壁酸的主要生理功能 : 细胞壁形成负电荷环境, 增强细胞膜对二价阳离子的吸收 ; 贮藏磷元素 ; 增强某些致病菌对宿主细胞的粘连 避免被白细胞吞噬以及抗补体的作用 ; 革兰氏阳性细菌特异表面抗原的物质基础 ; 噬菌体的特异性吸附受体 ; 可作为细菌分类 鉴定的依据 能调节细胞内自溶素 (autolysin) 的活力, 防止细胞因自溶而死亡

11 B. G - 菌细胞壁结构 ( 以 E.coli 菌为代表 )

12 ⅰ 肽聚糖结构埋藏在外膜层之内, 是仅由 1-2 层肽聚糖网状分子组成的薄层 (2-3nm), 含量约占细胞壁总重的 10%, 故对机械强度的抵抗力较革兰氏阳性菌弱 内消旋二氨基庚二酸 (m-dap) ( 只在原核微生物细胞壁上发现 ) 没有特殊的肽桥, 只形成较为疏稀 机械强度较差的肽聚糖网套

13 ⅱ 脂多糖层 位于革兰氏阴性细菌细胞壁外层, 也称为外壁层 外壁层组成 脂蛋白 ( 最内 ) 磷脂 ( 中 ) 脂多糖 ( 最外 ) 脂 A 核心 类脂 A 是革兰氏阴性细菌致病物质 内毒素的物质基础 ; O- 多糖

14 外壁层的主要生理功能 : 具有控制某些物质进出细胞的部分选择性屏障功能 ; 许多噬菌体在细胞表面的吸附受体 ; LPS 负电荷较强, 有吸附 Mg 2+ Ca 2+ 等阳离子以提高其在细胞表面浓度的作用, 对细胞膜结构起稳定作用 ; 决定了革兰氏阴性细菌细胞表面抗原决定簇的多样性 ; 对细胞有一定的保护作用 ⅲ 周质空间 又称壁膜间隙 在革兰氏阴性细菌中, 一般指其细胞壁与细胞膜之间的狭窄空间 ( 宽约 12~15nm), 呈胶状

15 3 青霉素溶菌酶对细菌细胞的作用 溶菌酶作用于肽聚糖中 N- 乙酰葡萄糖胺与 N- 乙酰胞壁酸相连的 β-1,4- 糖苷键, 使细胞壁结构被破坏 青霉素主要阻止肽聚糖单体之间起交联作用的肽桥的形成, 抑制细胞壁合成, 导致细胞溶解 4 革兰氏染色机理 5 细胞壁缺陷的细菌 缺壁突变 L 型细菌 实验室或宿主体内形成基本去尽 原生质体 (G + ) 缺壁细菌 人工去壁 在自然界长期进化中形成 支原体 部分去除 球状体 (G - )

16 2. 细胞质膜 (cytoplasmic membrane) 是紧贴在细胞壁内侧 包围着细胞质的一层柔软 脆弱 富有弹性的半透性薄膜 (1) 化学组成及结构 1 化学组成 : 质膜厚约 7~8nm, 由磷脂 ( 占 20%~30%) 蛋白质 ( 占 50%~70%) 和少量多糖 (2%) 等组成

17 * 磷脂 : 主要为甘油磷脂 在极性头的甘油 3C 上, 不同种微生物具有不同的 R 基, 如磷脂酸 磷脂酰甘油 磷脂酰乙醇胺 磷脂酰胆碱 磷脂酰丝氨酸或磷脂酰肌醇等 亲水的极性端 疏水的非极性端 非极性尾则由长链脂肪酸通过酯键连接在甘油的 C1 和 C2 位上组成, 其链长和饱和度因细菌种类和生长温度而异 磷脂中的脂肪酸有饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸两种, 在生理温度下, 饱和脂肪酸末端排列成固定的晶格 ; 不饱和脂肪酸则为流动状态, 这样使膜具备了流动的特征, 利于其生理功能

18 2 结构 * 观察方法 : 质壁分离后结合鉴别性染色在光学显微镜下观察 ; 原生质体破裂 ; 超薄切片电镜观察 ; 这种结构的化学方式是 : 两性的磷脂分子在水溶液中形成高度定向的分子双层, 蛋白质分子镶嵌于磷脂双层中 膜蛋白 具运输功能的整合蛋白 (integral protein) 或内嵌蛋白 (intrinsic protein) 具有酶促作用的周边蛋白 (peripheral protein) 或膜外蛋白 (extrinsic protein)

19 这些膜蛋白各具有特殊活性, 按功能可分为 : 渗透酶 合成酶 呼吸酶 ATP 合成酶

20 v 原核生物的质膜一般不含固醇类 (2) 细胞膜的生理功能 : 选择性地控制细胞内 外的营养物质和代谢产物的运送 ; 是维持细胞内正常渗透压的屏障 ; 合成细胞壁和糖被的各种组分 ( 肽聚糖 磷壁酸 LPS 荚膜多糖等 ) 的重要基地 ; 膜上含有氧化磷酸化或光合磷酸化等能量代谢的酶系, 是细胞的产能场所 ; 是鞭毛基体的着生部位和鞭毛旋转的供能部位 ;

21 (3) 细菌的间体 (mesosome) 间体的功能 : 青霉素酶分泌 DNA 复制 分配以及细胞分裂有关 细菌细胞膜内陷 折叠而形成的一个或数个较大的, 不规则片层状 管状或囊状结构, 也叫中体 3. 核区 (nuclear region or area) 原核生物所特有的无核膜结构 无固定形态的原始细胞核, 也称为拟核或原核

22 (1) 组成及结构 (2) 功能 储存遗传信息, 传递遗传性状

23 4. 质粒 (plasmids) 一种独立于染色体外, 能进行自主复制的细胞质遗传因子, 主要存在于各种微生物细胞中 称为质粒 (1) 结构 (2) 功能 在某些特殊条件下, 质粒有时能赋予宿主细胞以特殊的机能, 即控制专一性状

24 (3) 属性 质粒是专性细胞内存在的共价闭合双螺旋 DNA 分子, 可随细胞分裂而独立复制, 遗传给子代 有些质粒可整合到细胞染色体上, 这种整合状态的质粒又称基因附加体 质粒或可携带外源 DNA 片断的质粒可通过转化 转导 接合传给无质粒的细胞 质粒可从细胞中自行消失或用物理 化学手段使其消除

25 (4) 类型 质粒所编码的功能和赋予宿主的表型效应 致育因子 (Fertility factor,f 因子 ) 抗性因子 (Resistance factor,r 因子 ) 产细菌素的质粒 (Bacteriocin production plasmid) 毒性质粒 (virulence plasmid) 代谢质粒 (Metabolic plasmid) 隐秘质粒 (cryptic plasmid)

26 5. 细胞质与内含物 (1) 细胞质 ( cytoplasm ) 细胞质是细胞质膜包围的除核区外的一切半透明 胶状 颗粒状物质的总称 主要含 :80% 的水, 以及蛋白质 核酸 脂类 无机盐等 细菌的细胞质中无细胞器, 但却有一些结构物和内含物, 如核糖体 贮藏物 多种酶类和中间代谢物 质粒 各种营 养物和大分子的单体等, 少数细菌还有类囊体 羧酶体 气 泡或伴孢晶体等 (2) 细胞内含物 1 结构物

27 B. 载色体 (Chromatophore) 光合细菌进行光合作用的部位 相当于绿色植物的叶绿体 A. 核糖体 (ribosome) 是分散存在于细菌细胞质中的沉降系数为 70S 的核糖核蛋白颗粒状结构, 是细胞合成蛋白质的场所 C. 羧酶体 (carboxysome) 一些自养细菌细胞内的多角形或六角形结构物 D. 气泡 (gas vocuoles) 许多光合营养型 无鞭毛运动的水生细菌中存在的充满气体的泡囊状内含物, 大小为 0.2~1.0μm 75nm, 内由数排柱形小空泡组成, 外有 2nm 厚的蛋白质膜包裹

28 E. 磁小体 (megnetosome) 3 颗粒状贮藏物 (reserve materials) 趋磁细菌细胞中含有的大小均匀 数目不等的 Fe 3 O 4 颗粒, 外有一层磷脂 蛋白或糖蛋白膜包裹 贮藏物是一类由不同化学成分累积而成的不溶性沉淀颗粒, 主要功能是贮存营养物 贮藏物 碳源及能源类 氮源类 糖原 : 大肠杆菌 克雷伯氏菌 芽孢杆菌和蓝细菌等聚 β- 羟丁酸 (PHB): 固氮菌 产碱菌和肠杆菌等硫粒 : 紫硫细菌 丝硫细菌 贝氏硫杆菌等 藻青素 : 蓝细菌藻青蛋白 : 蓝细菌 磷源 ( 异染粒 ): 迂回螺菌 白喉棒杆菌 结核分枝杆菌

29 Ⅱ. 细菌细胞的特殊结构 某些细菌细胞特有的结构, 在细胞生命活动中不起主要作用 6. 芽孢 (endospore 或 spore, 偶译 内生孢子 ) 某些细菌在其生长发育后期, 在细胞内形成一个圆形或椭圆形 厚壁 含水量极低 抗逆性极强的休眠体, 称为芽孢 (1) 形成芽孢的细菌 好氧性芽孢杆菌属 Bacillus 杆菌厌氧性梭状芽孢杆菌属 Clostridium 球菌 : 生孢八叠球菌属 Sporosarcina 螺旋菌 : 芽孢弧菌属 Sporovibrio

30 芽孢的有无 形态 大小和着生位置是细菌分类和鉴定中的重要指标 如 : 厌气丁酸梭状芽孢杆菌 : 芽孢形成于营养细胞中央, Clostridium tutyncum 大于营养体两头尖, 呈梭状 破伤风芽孢杆菌 : 芽孢比菌体大, 在末端, 呈鼓槌状 Clostridium tetani 枯草杆菌 : 芽孢位于菌体中央, 直径不大于营养体 Bacillus subtitis

31 (2) 芽孢的形态结构及组成 1 形态 : 圆形 椭圆形或圆柱状的休眠孢子 2 结构组成 芽孢 芽孢核区芽孢质芽孢质膜芽孢壁皮层芽孢衣孢外壁芽孢囊

32 (3) 芽孢的形成 (4) 芽孢的特点 a. 芽孢是细菌的休眠体, 在适宜的条件下可以重新转变成为营养态细胞 ; 产芽孢细菌的保藏多用其芽孢 b. 芽孢抗逆性强, 是否能消灭芽孢是衡量各种消毒灭菌手段的最重要的指标 c. 芽孢与营养细胞相比化学组成存在较大差异, 容易在光常规加压蒸汽灭菌的条件 :121,15 min 以上学显微镜下观察 ( 相差显微镜直接观察 ), 有强的不渗透性, 115,30 min 以上特殊染色方可着色 ( 芽孢染色 ) d. 芽孢不是繁殖器官, 一个细胞形成一个芽孢, 一个芽孢萌发 发育后仍为一个营养细胞

33 (5) 芽孢的耐热机制 芽孢与母细胞相比不论化学组成 细微结构 生理功能等方面都完全不同芽孢衣对多价阳离子和水分的透性很差 皮层的离子强度很高, 产生极高的渗透压夺取芽孢核心的水分, 结果造成皮层的充分膨胀 核心部分的细胞质却变得高度失水, 因此, 具极强的耐热性 渗透调节皮层膨胀学说

34 (6) 芽孢的萌发 在适宜的条件下不可逆地打破芽孢的高度休眠状态, 失去抗性, 出芽成为营养体 三个时期 活化出芽生长 (7) 伴孢晶体 (parasporal crystal) 有些芽孢细菌在形成芽孢的同时, 可在细胞中产生一种呈菱形 方形或不规则的晶体状的多肽类内含物, 称为伴孢晶体 苏云金伴孢晶体对 200 多种昆虫尤其是鳞翅目的幼虫有毒杀作用, 因而可将这类产伴孢晶体的细菌制成有利于环境保护的生物农药 细菌杀虫剂

35 伴孢晶体 鳞翅目幼虫口服 伴孢晶体在肠道迅速溶解 ( 中肠 ph 为 ) 吸附于上皮细胞, 引起渗透性丧失, 肠道穿孔 肠道中的碱性溶液进入血液, 后者 ph 升高, 昆虫全身麻痹而死亡

36 (8) 细菌的其它休眠构造 7. 糖被 (glycocalyx) 孢囊 (cyst) 粘液孢子 (myxospore) 外生孢子等 包被于某些细菌细胞壁外的一层厚度不定的胶状物质 糖被按其有无固定层次 层次厚薄又可细分为荚膜 (capsule 或 macrocapsule, 大荚膜 ) 微荚膜 (microcapsule) 粘液层 (slime layer) 和菌胶团 (zoogloea) (1) 荚膜的化学组成 荚膜含有大量的水 ( 约 90%), 其化学组成因菌种而异

37 (2) 荚膜的形成 (3) 荚膜的功能 产生荚膜的能力是细菌的遗传特性, 但荚膜的形成与环境条件有关 在营养丰富 含糖量高 含氮较低时易形成荚膜 作为菌体外营养储藏物, 当营养缺乏时可作为碳源 能源被利用 ; 荚膜贮藏大量水分, 给细胞提供了抗干旱的能力 ; 荚膜抗吞噬可保护细胞 ; 荚膜可保护细胞壁免受溶菌酶等杀菌物质的损伤 ; 细胞间的信息识别作用

38 8. 鞭毛 (flagellum, 复 flagella) 在运动细菌细胞表面着生的一根或数根从细 胞内伸出的长丝状 螺旋形的附属物, 为细菌的 运动器官 鞭毛长度 :15~20μm; 直径 :0.01~0.02μm (1) 观察和判断细菌鞭毛的方法 电子显微镜直接观察 光学显微镜下观察 : 鞭毛染色和暗视野显微镜 根据培养特征判断 : 半固体穿刺 菌落 ( 菌苔 ) 形态 (2) 具有鞭毛的菌 所有的螺旋菌 弧菌, 部分的杆菌, 少数的球菌

39 单生 (3) 鞭毛的着生方式 (4) 鞭毛化学组成 鞭毛在细菌细胞上着生的位置 数目与排列对细菌的分类具有意义 根据鞭毛的数目和排列情况可分以下几类 : 偏端单生偏端丛生丛生两端丛生周生鞭毛两端单生侧生 (5) 鞭毛的结构 三部分组成 主要为蛋白质 鞭毛丝鞭毛钩基体 ( 生毛体 )

40 (6) 鞭毛的功能 是细菌的运动器官 (7) 鞭毛的生长及子细胞获得鞭毛的方式 (8) 鞭毛的运动方式 细菌以推进方式做直线运动, 以翻腾形式做短促转向运动 9. 菌毛 (fimbria, 复数 fimbriae) 长在细菌体表的纤细 中空 短直 数量较多的蛋白质类附属物, 具有使菌体附着于物体表面的功能, 称为菌毛

41 10. 性毛 (pili, 单数 pilus) 构造和成分与菌毛相同, 但比菌毛长, 数量仅一至少数几根 性毛一般见于革兰氏阴性细菌的雄性菌株 ( 即供体菌 ) 中, 其功能是向雌性菌株 ( 即受体菌 ) 传递遗传物质 有的性毛还是 RNA 噬菌体的特异性吸附受体

42 ( 三 ) 细菌的群体形态 1. 菌落 (colony) 一个细胞或一个孢子接种到固体培养基表面上, 在适宜的条件下迅速生长繁殖, 繁殖的子细胞以母细胞为中心聚集在一起, 形成了一堆肉眼可见的具有一定形态结构的细菌群体 众多菌落连成一片为菌苔 :

43 2. 菌落特征 指菌落的大小 形态 结构 ( 边缘形态 隆起形态 表面形态 ) 光泽 色泽 色素等, 不同种的细菌的菌落特征有所不同, 并在一定条件下较为稳定, 可作为识别细菌的参考依据 3. 决定菌落特征的条件 取决于组成菌落的细胞结构与生长行为 ; 培养条件 代谢产物的影响 ; 细菌有无运动性的影响 4. 细菌的其它群体特征

44 ( 三 ) 细菌的繁殖细菌的繁殖表现为细胞的二分分裂 二. 古生菌 1977 年,Carl Woese 以 16S rrna 序列比较为依据, 提出的独立于真细菌和真核生物之外的生命的第三种形式 在分类地位上与真细菌和真核生物并列为三域 (Domain), 并且在进化谱系上更接近真核生物 在细胞构造上与真细菌较为接近, 同属原核生物 多生活于一些生存条件十分恶劣的极端环境中, 例如高温 高盐 高酸等 原名 : 古细菌 (Archaebacteria); 后改名 : 古生菌 (Archaea)

45 ( 一 ) 古细菌的形态在显微镜下, 古生菌与细菌具有类似的个体形态 球状 ( 甲烷球菌 甲烷八叠球菌 ) 杆状 ( 甲烷嗜热菌 ) 叶片状 不规则状等 ( 二 ) 古细菌细胞结构组成 在细胞的结构与功能上, 古生菌既有类似真细菌之处, 也有类似真核生物之处, 还具有一些自己独特的特点

46 1. 细胞壁除热原体没有细胞壁外, 其余都具有与真细菌类似功能的细胞壁, 只是古细菌细胞壁中没有真正的肽聚糖, 而是由多糖 ( 假肽聚糖 ) 糖蛋白或蛋白质构成 ; 2. 细胞质膜古生菌的质膜在本质上也是由磷脂组成, 但它比真细菌或真核生物具有更明显的多样性 类脂不可皂化, 含有类异戊二稀或植烷甘油 ; 3. 细胞质 核糖体 :70SrRNA 与真细菌相似,16SrRNA 序列独特 ; trna: 序列特殊, 不含胸腺嘧啶 ; 有些种类的细胞质中具有有一定功能的颗粒状内含物 4. 核区没有具有核仁 核膜的细胞核 5. 对青霉素 头孢霉素等不敏感

47 三. 其它原核微生物 ( 一 ) 放线菌 是一类细胞结构与细菌相似的丝状原核微生物 在微生物中属原核生物, 厚壁菌门, 放线菌纲, 放线菌目, 常见的放线菌代表属 : 链霉菌属, 放线菌属, 小单孢菌属, 链孢囊菌属, 游动放线菌属 1. 放线形态与大小 t 单细胞, 大多由分枝发达的菌丝组成 ; t 菌丝直径与杆菌类似, 约 1μm; 按形态和功能可分为营养 气生和孢子丝三种

48 2. 细胞结构 细胞的结构与细菌基本相同, 绝大多数放线菌革兰氏染色为阳性, 极少阴性, 分析放线菌细胞壁成分与 G+ 细菌一样, 含有肽聚糖 胞壁酸 二氨基庚二酸 细胞内核糖体也为 70S 没有真正的用双层膜包围起来的细胞器 细胞核结构与细菌相同, 无核膜 核仁, 为原核 无芽孢 一般无鞭毛 但少数产生游动孢子的种类, 其游动孢子有鞭毛

49 3. 繁殖方式 分生孢子菌丝断裂孢囊孢子

50 4. 生活周期 孢子丝释放孢子 繁殖菌丝 ( 孢子丝 ) 孢子在适宜的条件下萌发, 长出 1-3 个芽管 气生菌丝 营养菌丝

51 5. 群体形态 能产生大量分枝和气生菌丝的菌种 ( 如链霉菌 ) 菌落质地致密, 与培养基结合紧密, 小而不蔓延, 不易挑起或挑起后不易破碎 不能产生大量菌丝体的菌种 ( 如诺卡氏菌 ) 粘着力差, 粉质, 针挑起易粉碎

52 ( 二 ) 蓝细菌 (Cyan bacteria) 也称蓝藻或蓝绿藻 (blue-green algae), 是一类含有叶绿素 a 能以水作为供氢体和电子供体 行产氧型光合作用的一类光合细菌, 称为蓝细菌 1. 分类地位及自然界分布 属于原核微生物, 与细菌并列 蓝细菌分布极广, 普遍生长在海水 淡水和土壤内 2. 形态大小 形态差异较大, 有球状, 杆状, 丝状等有些可在丝状体细胞间或顶端产生异形胞

53 3 结构特点 蓝细菌具有原核生物的典型细胞结构, 革兰氏染色阴性 ; 蓝细菌细胞膜下有由多层膜折叠形成的类囊体 其中含有叶绿素 a, 藻胆素等, 是其光合作用的场所 ; 无鞭毛, 但能在固体表面滑行, 进行光趋避运动 ; 许多种类能不断分泌粘液层 荚膜或形成鞘衣, 因此具有强的抗干旱能力 ; 许多种类细胞质中有气泡, 使菌体漂浮, 保持在光线最充 足的地方, 以利光合作用 ; 营养极为简单, 不需要维素, 以硝酸盐或氨作为氮源, 多数能固氮, 其异形细胞是进行固氮的场所 4. 繁殖方式无有性繁殖, 裂殖为主

54 项目 种类 第一节原核微生物形态与细胞结构 ( 三 ) 几种其他类型原核微生物 立克次氏体 (Rickettesiae) 支原体 (Mycoplasma) 衣原体 (Chlamydia) 蛭弧菌 (Bdellovibrio) 形态大小 细胞化学组成 细胞结构 最小细菌 病毒球 杆 丝状 0.2~0.5μm,2μm 不可滤过 细菌 立克次氏体形态多样大小不等 0.5~0.1μm 可通过细菌滤器 立克次氏体 病毒球形 椭圆形 0.2~0.3μm 可通过细菌滤器 寄生于细菌的细菌弧形 逗号形 螺旋状 0.3~ ~1.2μm 可通过细菌滤器 同细菌同细菌同细菌同细菌 细胞壁同 Gˉ 菌质膜松散 无细胞壁三层蛋白质膜结构 同细菌 Gˉ 同细菌 Gˉ 繁殖方式二分裂二分裂二分裂二分裂 生活方式 活细胞内专性寄生 可自由生活人工培养基上形成菌落 专性寄生 寄生或兼性寄生 生 态 昆虫 动物 腐生或共生 直接侵染 胞外不繁殖 : 胞内繁殖 : 对抗生素敏感敏感 ( 青霉素外 ) 敏感敏感

55 球菌 - 单球菌

56 球菌 - 双球菌

57 球菌 - 链球菌

58 球菌 - 四联球菌

59 球菌 - 八叠球菌

60 球菌 - 葡萄球菌

61 杆菌 -1 第一节原核微生物形态与细胞结构

62 杆菌 -2 第一节原核微生物形态与细胞结构

63 螺旋菌 -1 第一节原核微生物形态与细胞结构

64 螺旋菌 -2 第一节原核微生物形态与细胞结构

65 细菌特殊形态

66 特殊形态 - 柄状

67 特殊形态 - 星形

68 特殊形态 - 方形

69 细胞结构模式图

70 细胞壁 1

71 细胞壁 2 第一节原核微生物形态与细胞结构

72 革兰氏染色法

73 革兰氏阳性菌电镜图

74 肽桥 第一节原核微生物形态与细胞结构 G+ 肽聚糖特有的结构 : 肽桥

75 细胞壁的形成

76 磷壁酸质连接 第一节原核微生物形态与细胞结构

77 Gˉ 细胞壁电镜图

78 外壁层 第一节原核微生物形态与细胞结构

79 外壁层结构 第一节原核微生物形态与细胞结构

80 Gˉ 细胞壁关系

81 周质空间 第一节原核微生物形态与细胞结构

82 肽桥 第一节原核微生物形态与细胞结构

83 缺壁细菌 第一节原核微生物形态与细胞结构

84 L 型变形杆菌

85 支原体 第一节原核微生物形态与细胞结构

86 细胞结构模式图

87 磷脂 第一节原核微生物形态与细胞结构

88 质壁分离见细胞膜

89 细胞膜电镜图 电镜观察到的细胞质膜, 是在上下两暗色层之间夹着一浅色中间层的双层膜结构

90 细胞质膜 第一节原核微生物形态与细胞结构 液态镶嵌模型

91 细胞质膜的形成

92 中体 第一节原核微生物形态与细胞结构

93 核区 第一节原核微生物形态与细胞结构

94 质粒 第一节原核微生物形态与细胞结构

95 质粒三构型 第一节原核微生物形态与细胞结构

96 核糖体 第一节原核微生物形态与细胞结构

97 载色体 第一节原核微生物形态与细胞结构

98 羧酶体 第一节原核微生物形态与细胞结构

99 气泡 第一节原核微生物形态与细胞结构

100 磁小体 第一节原核微生物形态与细胞结构

101 PHB1 第一节原核微生物形态与细胞结构

102 PHB2 第一节原核微生物形态与细胞结构

103 硫粒 第一节原核微生物形态与细胞结构

104 糖源 第一节原核微生物形态与细胞结构

105 异染粒 第一节原核微生物形态与细胞结构

106 藻青素 第一节原核微生物形态与细胞结构

107 芽孢电镜图 第一节原核微生物形态与细胞结构

108 芽孢 第一节原核微生物形态与细胞结构

109 芽孢的形态 第一节原核微生物形态与细胞结构

110 芽孢的表面形态

111 芽孢的形成 1

112 芽孢的形成 2

113 芽孢的形成 3

114 芽孢的萌发 第一节原核微生物形态与细胞结构

115 伴孢晶体 第一节原核微生物形态与细胞结构

116 荚膜 第一节原核微生物形态与细胞结构

117 糖被 粘液层 菌胶团

118 荚膜的组成 第一节原核微生物形态与细胞结构

119 鞭毛 第一节原核微生物形态与细胞结构 鞭毛

120 鞭毛电镜图 第一节原核微生物形态与细胞结构

121 单生鞭毛 第一节原核微生物形态与细胞结构

122 丛生鞭毛 第一节原核微生物形态与细胞结构

123 周生鞭毛 第一节原核微生物形态与细胞结构

124 鞭毛结构 1 第一节原核微生物形态与细胞结构

125 鞭毛结构 2 第一节原核微生物形态与细胞结构

126 革兰氏鞭毛结构

127 鞭毛的功能 第一节原核微生物形态与细胞结构

128 鞭毛的生长方式鞭毛的生长方式是在其顶部延伸第一节原核微生物形态与细胞结构

129 鞭毛的运动方式

130 趋化运动

131 趋光运动

132 趋磁运动

133 菌毛 1 第一节原核微生物形态与细胞结构

134 菌毛 2

135 菌落的形态 第一节原核微生物形态与细胞结构

136 菌落 1 第一节原核微生物形态与细胞结构

137 菌落 2 第一节原核微生物形态与细胞结构

138 细菌的其他群体特征

139 细菌的繁殖 第一节原核微生物形态与细胞结构

140 球 杆菌的分裂

141 古细菌的定义

142 古细菌的形态

143 古细菌 - 球状

144 古细菌 - 杆状 1

145 古细菌 - 杆状 2

146 古细菌 - 杆状 3

147 古细菌 - 叶状

148 放线菌的形态

149 营养菌丝 第一节原核微生物形态与细胞结构

150 气生菌丝 第一节原核微生物形态与细胞结构

151 孢子丝 第一节原核微生物形态与细胞结构

152 孢子丝电镜图

153 孢子 第一节原核微生物形态与细胞结构

154 放线菌的群体形态

155 蓝细菌 1 第一节原核微生物形态与细胞结构

156 蓝细菌 2 第一节原核微生物形态与细胞结构

157 蓝细菌 - 球状

158 蓝细菌 - 丝状

159 立克次氏体特征 H.T.Ricketts 1909 年, 首次发现斑疹伤寒的病原体, 并因研究此病而牺牲,1916 年人们以他的名字命名这类病原体作为纪念

160 立克次氏体 第一节原核微生物形态与细胞结构

161 立克次氏体的传播途径 主要以节肢动物 ( 虱 蜱 螨等 ) 为媒介, 寄生在它们的消化道表皮细胞中, 然后通过节肢动物叮咬和排泄物传播给人和其他动物

162 支原体 第一节原核微生物形态与细胞结构

163 支原体模式图

164 支原体的特征

165 支原群体形态 第一节原核微生物形态与细胞结构

166 衣原体的特征

167 衣原体电镜图

168 衣原体生活史

169 蛭弧菌 1 第一节原核微生物形态与细胞结构

170 蛭弧菌 2 第一节原核微生物形态与细胞结构

171 三位一体图 第一节原核微生物形态与细胞结构

172 寄生方式蛭弧菌的生活史 1 高速猛烈碰撞 附着于宿主细胞 ; 3 生长繁殖, 并使宿主细胞裂解 ; 转 / 秒以上转速 钻孔 收缩 进入宿主细胞的周质空间, 同时失去鞭毛 ;

173 革兰氏染色的机理 革兰氏染色结果与菌龄, 脱色时间等因素有关

174 芽孢染色

175 细菌的其它休眠构造 孢囊 (cyst)] 棕色固氮菌 ( Azotobacter vinelandii) 粘液孢子 (myxospore) 粘细菌 (myxobacteria) 产生

176 鞭毛电镜图

177 鞭毛染色和暗视野

178 古细菌的细胞壁 三 细胞结构 β-1,3 糖苷键不被溶菌酶水解 N- 乙酰葡糖胺和 N- 乙酰塔罗糖胺糖醛酸交替连接而成, 连在后一氨基糖上的肽尾由 L-glu L-ala 和 L-lys 三个 L 型氨基酸组成, 肽桥则由 L-glu 一个氨基酸组成

179 古细菌的细胞膜 亲水头 ( 甘油 ) 与疏水尾 ( 烃链 ) 间是通过醚键而不是酯键连接的 ; 细胞膜的化学组分存在多样性 ; 古生菌的细胞质膜中存在着独特的单分子层膜或单 双分子层混合膜, 而真细菌或真核生物的细胞质膜都是双分子层

180 芽孢的位置

181 古细菌的细胞质 有些种类的细胞质中具有有一定功能的颗粒状内含物 产甲烷嗜热菌细胞内的气泡

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