Mikrobiologia cz1 Bakterie

 0    198 Fiche    kamyk03075
скачать mp3 басу ойын өзіңді тексер
 
сұрақ język polski жауап język polski
Bakteriologia to nauka o
оқуды бастаңыз
najmniejszych najprostszych, jednokomórkowych
Mikologia to nauka o
оқуды бастаңыз
grzybach mikroskopowych (drożdże i pleśnie)
Protozoologia
оқуды бастаңыз
jednokomórkowe pierwotniaki
Algologia (łac)/ Fykologia (gr.) to nauka o
оқуды бастаңыз
prostych organizmach wodnych
Wirusologia to nauka o
оқуды бастаңыз
wirusach „nieżyjące” pasożytnicze cząstki
mikro
оқуды бастаңыз
coś bardzo małego
Theodor Schwann, Matthias Jacob Schleiden oraz Rudolf Virchow
оқуды бастаңыз
teoria komórkowa: cała materia ożywiona zbudowana jest z komórek i komórki mogą się rozwijać jedynie z komórek już istniejących
Edward Jenner
оқуды бастаңыз
jako pierwszy przeprowadził szczepienie.
Odporność poszczepienna
оқуды бастаңыз
odporność czynna
Ludwik Pasteur
оқуды бастаңыз
odkrycie m.in. zjawiska wywoływania chorób przez mikroorganizmy. wykazał, że to mikroorganizmy prowadzą fermentację i psucie się żywności i że mogą zostać zabite przez ciepło. Pasteryzacja. Opracował pierwszą szczepionkę (przeciw wściekliźnie)
Robert Koch
оқуды бастаңыз
wykazał, że konkretna bakteria powoduje konkretną chorobę
Bacillus anthracis powodują
оқуды бастаңыз
wąglik
Mycobacterium tuberculosis
оқуды бастаңыз
gruźlicę
Ignacy Semmelweis
оқуды бастаңыз
zalecił mycie rąk w celu zapobieżania przenoszenia patogenów
Joseph Lister
оқуды бастаңыз
wprowadził początki aseptyki
Dmitri Ivanovsky
оқуды бастаңыз
odkrył wirus mozaiki tytoniowej TMV, coś mniejszego niż bakterie – wirusy
Alexander Fleming
оқуды бастаңыз
odkrył pierwszy antybiotyk
Dzięki rozwojowi immunologii
оқуды бастаңыз
identyfikacja niektórych bakterii na podstawie serotypów, śledzenie źródła epidemii
Współczesnej mikrobiologia korzysta z osiągnięć
оқуды бастаңыз
genetyki, metod molekularnych i inżynierii genetycznej
Rekombinowane DNA to DNA
оқуды бастаңыз
złożone z nici pochodzących z 2 różnych źródeł
Paul Berg
оқуды бастаңыз
wstawił zwierzęce DNA do DNA bakterii i bakteria zaczęła produkować zwierzęce białko
Na skalę przemysłową wytwarzane są:
оқуды бастаңыз
- ludzka insulina - czynniki krzepnięcia dla chorych na hemofilię - interferony - hormony - witaminy i inne
Karol linneusz
оқуды бастаңыз
ustanowił system nomenklatury naukowej
Każdy organizm na unikalną nazwę złożoną z 2 członów
оқуды бастаңыз
Nazwa rodzaju i epitet określający gatunek
Gatunek
оқуды бастаңыз
o grupa podobnych organizmów, które mogą się krzyżować między sobą, ale nie z osobnikami z innych grup i dawać płodne potomstwo
Taksonomia
оқуды бастаңыз
nauka o klasyfikowaniu żywych organizmów
Takson
оқуды бастаңыз
grupa organizmów na danym poziomie systemu klasyfikacji
Dlaczego nazwy podaje się w łacinie?
оқуды бастаңыз
jest to język martwy
sp.
оқуды бастаңыз
jeden, ale niezidentyfikowany gatunek
spp.
оқуды бастаңыз
kilka gatunków w ramach tego samego rodzaju
Formica sp.
оқуды бастаңыз
nieokreślony gatunek z rodzaju Formica
Bacillus spp.
оқуды бастаңыз
kilka gatunków bakterii z rodzaju Bacillus
Numerem 1 opisane jest/są:
оқуды бастаңыз
Protlisty
Numerem 2 opisane jest/są:
оқуды бастаңыз
Fungi
Numerem 3 opisane jest/są:
оқуды бастаңыз
Plantae
Numerem 4 opisane jest/są:
оқуды бастаңыз
Animalia
ARCHAEA – ARCHAEBACTERIA
оқуды бастаңыз
Prokarionty
ARCHAEA – ARCHAEBACTERIA
оқуды бастаңыз
Brak peptydoglikanu w ścianach komórkowych
ARCHAEA – ARCHAEBACTERIA
оқуды бастаңыз
Odmienna struktura lipidów w bł. komórkowych (są rozgałęzione i mają wiązania eterowe, a nie estrowe)
ARCHAEA – ARCHAEBACTERIA
оқуды бастаңыз
Obecność intronów w niektórych genach
Organizmy metanogenne
оқуды бастаңыз
(redukują CO2 za pomocą H2 dając CH4), mają specjalne koenzymy
Ekstremofile
оқуды бастаңыз
(halofile, termofile, acidofile, alkalofile) żyją w środowiskach ekstremalnych
оқуды бастаңыз
1
Biota dzieli się na 3 domeny:
оқуды бастаңыз
Bacteria (Eubacteria) • Archaea (Archaebacteria) - Bacteria i Archaea – Procaryota z gr. „nibyjądro” • Eukarya (Eukaryota) – gr. „prawdziwe jądro”
Królestwa:
оқуды бастаңыз
Protisty • Grzyby • Rośliny • Zwierzęta
PROKARYOTA
оқуды бастаңыз
jednokomórkowe
PROKARYOTA
оқуды бастаңыз
wielkość 0,2-2 um średnicy, bywają większe
PROKARYOTA
оқуды бастаңыз
brak jądra i jąderek, jest nukleoid, który nie jest odgraniczony od cytoplazmy żadną błoną
PROKARYOTA
оқуды бастаңыз
materiał genetyczny stanowi genofor złożony z pojedynczej nagiej, kolistej cząsteczki DNA (w rejonie nukleoidu) i plazmidy
PROKARYOTA
оқуды бастаңыз
brak organelli otoczonych błoną, centra energetyczne to skomplikowane mezosomy, brak cytoszkieletu i ruchu cytoplazmy, rybosomy 70S
ziarniak
оқуды бастаңыз
micrococcus
dwoinka
оқуды бастаңыз
diplococcus
czwórniak
оқуды бастаңыз
tetracoccus
gronkowiec
оқуды бастаңыз
staphylococcus
paciorkowiec
оқуды бастаңыз
streptococcus
pakietowiec
оқуды бастаңыз
sarcina
laseczka
оқуды бастаңыз
bacillus
pałeczka
оқуды бастаңыз
coccobacillus
maczugowiec
оқуды бастаңыз
corynebacterium
przecinkowiec
оқуды бастаңыз
vibrio
śrubowiec
оқуды бастаңыз
spirillum
krętek
оқуды бастаңыз
spirochaeta
formy gwieździste
оқуды бастаңыз
np Stella
formy nitkowate
оқуды бастаңыз
np sinice
formy prostokątne
оқуды бастаңыз
np Haloarcula
formy pleomorficzne
оқуды бастаңыз
np Mycoplasma
Na podłożach standardowych i w stałych warunkach hodowli komórki danego gatunku
оқуды бастаңыз
mają zawsze określone kształty będący ich istotną cechą diagnostyczną
formy inwolucyjne
оқуды бастаңыз
o zmienionych kształtach. Pojawiają się w okresie starzenia się bakterii
оқуды бастаңыз
Budowa bakterii
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
оқуды бастаңыз
elastyczna struktura nadająca komórce bakteryjnej określony kształt
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
оқуды бастаңыз
stanowi barierę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi fizycznymi i chemicznymi, a także przed innymi mikroorganizmami
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
оқуды бастаңыз
pełni głównie funkcje mechaniczną, ogranicza objętość komórki bakteryjnej i chroni ją przed pęknięciem
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
оқуды бастаңыз
jest przepuszczalna dla licznych substancji niskocząsteczkowych i soli mineralnych
ŚCIANA KOMÓRKOWA KOM. BAKTERYJNEJ
оқуды бастаңыз
charakterystyczny składnik ściany komórkowej bakterii to heteropolimer peptydoglikan (mureina)
w zależności od budowy ściany komórkowej oraz struktury przestrzennej peptydoglikanu ryróżniamy bakterie
оқуды бастаңыз
gram-dodatnie, gram-ujemne, kwasooporne, bez ściany
peptydoglikan (mureina) jest złożony z długich nierozgałęzionych łańcuchów, w których na przemian występują cukrowce:
оқуды бастаңыз
N-acetyloglukozamina (NAG) - kwas N-acetylomuraminowy (NAM) połączone wiązaniami β-1,4-glikozydowymi
Peptoglikanzbudowany jest z nierozgałęzionych łańcuchów, w których naprzemiennie występują
оқуды бастаңыз
kwas acetylomuraminowy i N-acetyloglukozamina
PEPTYDOGLIKAN
оқуды бастаңыз
peptyd + glikan
Trzon mureiny stanowią proste
оқуды бастаңыз
nierozgałęzione łańcuchy glikanowe,
U bakterii gram-ujemnych tetrapeptyd zawiera kolejno:
оқуды бастаңыз
-L-alanina -kwas D-glutaminowy -Kwas mezo-diaminopimelinowy (DAP) -D-alanina
DAP z jednego tetrapeptydu łączy się z D-Ala drugiego tworząc tzw
оқуды бастаңыз
woreczek mureinowy
Proste, nierozgałęzione łańcuchy glikanowe
оқуды бастаңыз
stanowią trzon mureiny
U bakterii gram-dodatnich tetrapeptyd zawiera:
оқуды бастаңыз
L-alanina -D-glutamina -L-lizyna -D-alanina
Dla woreczka mureinowego bakterii Gram-dodatnich charakterystyczna jest obecność:
оқуды бастаңыз
L-lizyny i mostków pentaglicynowych
N-acetyloglukozamina, kwas N-acetylomuraminowy, kwas mezo-diaminopimelinowy D-alanina
оқуды бастаңыз
nie występują w komórkach roślin i zwierząt, co jest wykorzystywane w medycynie
Lizozym
оқуды бастаңыз
enzym, występuje w łzach, komórkach układu immunologicznego, śluzie jamy nosowej i białku jaja.
Lizozym
оқуды бастаңыз
Rozszczepia w mureinie wiązanie glikozydowe powodując jej rozpad na dwusacharydy NAG-NAM. Jest więc (N-acetylo)-muramidazą
Penicylina
оқуды бастаңыз
niszczy głównie komórki bakteryjne gram-dodatnich, a także niektóre gram-ujemne. D
Penicylina
оқуды бастаңыз
zaburza syntezę ściany komórkowej, poprzez zahamowanie tworzenia wiązań peptydowych w mostkach
u bakterii G+ występuje
оқуды бастаңыз
około 40 warstw siatki mureinowej o grubości 20-80 nm
u bakterii G+
оқуды бастаңыз
peptydoglikan stanowi 30-70% suchej masy ściany komórkowej.
Pomiędzy łańcuchy peptydoglikanu wplecione są też
оқуды бастаңыз
kwasy tejchojowe (Ta)
kwasy tejchojowe (Ta) o budowie zależnej od gatunku stanowią
оқуды бастаңыз
warstwę plastyczną ściany komórkowej
Kwasy tejchojowe stanowią nawet
оқуды бастаңыз
do 50% suchej masy ściany komórkowej bakterii G+
Kwasy tejchojowe (TA)
оқуды бастаңыз
to łańcuchowe polimery złożone z 8-50 cząsteczek fosforanu gilcerolu lub fosforanu rybitolu
kwasy tejchojowe ściany
оқуды бастаңыз
WTA
kwasy tejchuronowe
оқуды бастаңыз
TUA
kwasy lipotejchojowe
оқуды бастаңыз
LTA
Synteza kwasów tejchojowych wymaga
оқуды бастаңыз
dużych ilości fosforu,
kwasy tejchuronowe - ich synteza wymaga obecności
оқуды бастаңыз
jonów Mg2+
Kwasy lipotejchojowe (LTA) są złożone z łańcucha
оқуды бастаңыз
kwasu tejchojowego oraz komponentu tłuszczowego (pochodnych glicerolu)
оқуды бастаңыз
Tak
Bardzo ważną rolę w ścianie komórkowej bakterii G+ pełnią
оқуды бастаңыз
polisacharydy oraz białka
białka i powierzchniowe cukry są
оқуды бастаңыз
silnymi antygenami,
zmienność struktury ściany odpowiada za zmienność serotypową
оқуды бастаңыз
bakterii G+
Białka w ścianie komórkowej Gram+
оқуды бастаңыз
pełnić funkcję adhezynm enzymów i inwazyn. Mogą chronić bakterie przed zlizowaniem
U Gram-
оқуды бастаңыз
Siatka mureiny jest jednowarstwowa
Gram- na zewnątrz ściany znajduje się dodatkowa błona, tzw.
оқуды бастаңыз
błona zewnętrzna
Gram- Praktycznie jedyną funkcją warstwy mureiny komórek gram ujemnych jest
оқуды бастаңыз
zapobieganie cytolizie wywołanej zmianami ciśnienia osmotycznego
Gram- Między błoną zewnętrzną a błoną cytoplazmatyczną znajduje się tzw
оқуды бастаңыз
przestrzeń peryplazmatyczna
przestrzeń peryplazmatyczna
оқуды бастаңыз
w niej „pływa” mureina, a także liczne enzymy
Lipoproteina Brauna
оқуды бастаңыз
białko, jedno z liczniejszych w ścianie G-, tworzy mostki między peptydoglikanem, a błona zewnętrzną, stabilizuje ścianę wiążąc błonę zewnętrzną do peptydoglikanu
Lipopolisacharydy
оқуды бастаңыз
są najbardziej efektywnymi endotoksynami bakterii,
Lipopolisacharydy
оқуды бастаңыз
wywołującymi gorączkę i biegunkę!
Konsekwencją obecności błony zewnętrznej i lipoprotein Brauna jest wysoka (20-30%)
оқуды бастаңыз
zawartość lipidów w ścianie komórkowej bakterii Gram
błona zewnętrzna Gram- zbudowana jest z
оқуды бастаңыз
z fosfolipidów, licznych białek, lipoproteiny Brauna, lipopolisacharydu
Gram- Białka pełnią funkcje;
оқуды бастаңыз
transportową, receptorową i enzymatyczną
LIPOPOLISACHARYD
оқуды бастаңыз
O-swoistego łańcucha bocznego (antygen O), rdzenia oligosacharydowego, lipidu A
lipid A
оқуды бастаңыз
jest właściwą endotoksyną uwalnianą w przewodzie pokarmowym gospodarza po śmierci komórek bakteryjnych
Składnikiem ściany komórkowej bakterii Gram- działającym jako toksyna na organizm gospodarza jest
оқуды бастаңыз
lipopolisacharyd
Kwasy tejchojowe są typowe dla budowy ściany komórkowej
оқуды бастаңыз
Bakterii Gram+
Lipoproteina Brauna jest składnikiem
оқуды бастаңыз
Ściany komórkowej Gram-
оқуды бастаңыз
Tak
ŚCIANA KOMÓRKOWA BAKTERII KWASOOPORNYCH
оқуды бастаңыз
Cienka, wewnętrzna warstwa petydoglikanu
ŚCIANA KOMÓRKOWA BAKTERII KWASOOPORNYCH
оқуды бастаңыз
Do niej przyłączony jest arabinogalaktan, który z kolei połączony jest z wysokocząsteczkowymi kwasami mykolowymi. Do błony zakotwiczone są także długie łańcuchy lipoarabinomannanu
ŚCIANA KOMÓRKOWA BAKTERII KWASOOPORNYCH
оқуды бастаңыз
Całość jest „przykryta” warstwą polipeptydową
WARSTWA POWIERZCHNIOWA „S-LAYER”
оқуды бастаңыз
występuje zarówno u G+, jak i G-
WARSTWA POWIERZCHNIOWA „S-LAYER”
оқуды бастаңыз
jednocząsteczkowa warstwa zbudowana z ciasno ułożonych cząsteczek białek lub glikoprotein, na zewnątrz komórki
ROLA „S-LAYER”
оқуды бастаңыз
Stabilizacja mechaniczna, termiczna i osmotyczna ochrona przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi rola w adhezji do komórek immobilizacja różnych cząstek zawiera enzymy o rozmaitych funkcjach odpowiada za ciepłooporność
Stablilizacja mechaniczna, termiczna, osmotyczna oraz ochronna to jedna z głównych funkcji:
оқуды бастаңыз
Warstwy S
NUKLEOID + PLAZMID
оқуды бастаңыз
Materiał genetyczny
Nukleoid to obszar komórki prokariotycznej będący
оқуды бастаңыз
odpowiednikiem jądra komórkowego u Eukaryotwa
Nukleoid
оқуды бастаңыз
nie jest oddzielony od cytoplazmy otoczką jądrową
genofor zawarty w nukleoidzie to
оқуды бастаңыз
pojdeyńcza, kolista cząsteczka dwuniciowego DNA
Rybosomy u Prokaryota są mniejsze niż u
оқуды бастаңыз
Eukaryota
Rybosomy u Prokaryota
оқуды бастаңыз
mają niższą masę cząsteczkową i stałą sedymentacji Svedberga wynoszącą 70S, w porównaniu do 80S u Eukaryota.
niektóre antybiotyki
оқуды бастаңыз
wybiórczo hamują syntezę białek na rybosomach 70S, nie wpływając na działanie rybosomów 80S
geny kodujące 16S rRNA zawierające wysoce konserwatywne sekwencje nukleotydów,
оқуды бастаңыз
które są praktycznie niezmienne w obrębie gatunków bakterii i Archaea
SUBSTANCJE ZAPASOWE to
оқуды бастаңыз
polisacharydy, tłuszcze, polifosforany, siarka
Substancje zapasowe
оқуды бастаңыз
znajdują się one w komórce w postaci osmotycznie nieczynnej i są nierozpuszczalne w wodzie
do odkładania substancji zapasowych konieczne jest,
оқуды бастаңыз
aby w podłożu były obecne składniki potrzebne do ich syntezy, a jednocześnie wzrost komórki musi być zatrzymany.
Substancje tłuszczowe: u wielu bakterii te kropelki zawierają
оқуды бастаңыз
kwas poli-β-hydrijsymasłowy (PHB), poliester rozpuszczalny w chloroformie, nierozpuszczalny w eterze. PHB zbudowany jest z około 60 reszta kwasy β-hydroksymasłowego
Magnetosomy
оқуды бастаңыз
zawierają magetyt Fe3O4, u niektórych bakterii wodnych, umożliwiają orientację i poruszanie się w polu magnetycznym
Pęcherzyki gazu
оқуды бастаңыз
u wodnych bakterii, gł. sinic, pływanie góra-dół
Kryształy parasporalne
оқуды бастаңыз
Kryształy u laseczek tworzących endospory, zawierają substancje toksyczne dla niektórych owadówparasporalne
Karboksysomy
оқуды бастаңыз
u licznych bakterii autotroficznych, zawierają enzymy do wiązania CO2
Fikobilisomy
оқуды бастаңыз
u sinicm zawierają fikobiliproteiny, barwniki pochłaniające światło
chlorosomy
оқуды бастаңыз
u bakterii zielonych, zawierają tłuszcze, białko i bakteriochlorofili, pochłaniają światło
U Gram+, przetrwalnikujących laseczek na terenie cytoplazmy znajdują się substancje toksyczne dla niektórych owadów (insektycydy) Są to:
оқуды бастаңыз
Kryształy Parasporalne
Aktywny ruch wywołany jest
оқуды бастаңыз
rotacją wici/rzęsek.
Możliwy jest też ruch
оқуды бастаңыз
ślizgowy
Taksje to:
оқуды бастаңыз
Ruchy swobodne organizmów jednokomórkowych lub kolonijnych i komórek
оқуды бастаңыз
– taksje dodatnie
Taksje w stronę przeciwną do źródła bodźca
оқуды бастаңыз
– taksje ujemne
zależnie od rodzaju bodźca wywołującego taksje wyróżnia się
оқуды бастаңыз
fototaksje (światło) o termotaksje (ciepło) o chemotaksje (bodźce chemiczne) o magnetotaksje (pole magnetyczne)
Umiejscowienie i liczba rzęsek jest dla bakterii
оқуды бастаңыз
cechą charakterystyczną i ma znaczenie taksonomiczne
dwurzęse (ditrychalne)
оқуды бастаңыз
po jednej rzęsce na obu biegunach
amfitrychalne
оқуды бастаңыз
Mają pęczek rzęsek na obu biegunach
Okrągłorzęse (perytrychalne)
оқуды бастаңыз
rzęski rozmieszczone dookoła komórki lub na jej całej powierzchni
bezrzęse (atrychalne)
оқуды бастаңыз
większość ziarniaków
jednorzęse (monotrychalne)
оқуды бастаңыз
mają jedną biegunową rzęskę
czuborzęse (lofotrychalne)
оқуды бастаңыз
mają pęczek rzęsek na jednym biegunie
schemat przedstawia kolejno od lewej:
оқуды бастаңыз
perytrychalne, lofotrychalne, amfitrychalne
U krętków występuje tzw.
оқуды бастаңыз
włókno osiowe, wić wewnętrzna
Zaczepione na jednym końcu komórki, niejako ją oplata
оқуды бастаңыз
włókno osiowe
całe ciało krętka jest śrubowato skręcone przez specyficzne włókna osiowe
оқуды бастаңыз
włókno to kurcząc się skraca śrubowato komórkę
Elementem strukturalnym u krętków odpowiedzialnym za ich zdolność do poruszania się jest:
оқуды бастаңыз
włókno osiowe
Oprócz rzęsek, niektóre bakterie Gram ujemne mogą wytwarzać nitkowate, zakotwiczone w cytoplazmie wyrostki-
оқуды бастаңыз
fimbrie
fimbrie zbudowane są z białka zwanego
оқуды бастаңыз
piliną
Fimbrie ułatwiają przyczepianie się komórek do
оқуды бастаңыз
podłoża
Grubsze wyrostki, zwane też ........ służą podczas procesu koniugacji do przenoszenia DNA. Są to puste rurki białkowe
оқуды бастаңыз
pilami płciowymi
ROZMNAŻANIE BAKTERII jest to rozmnażanie -
оқуды бастаңыз
bezpłciowe
bakterie rozmnażają się przez
оқуды бастаңыз
prosty podział komórki
z 1 komórki macierzystej powstają
оқуды бастаңыз
2 komórki potomne
podział komórki bakteryjnej jest znacznie prostszy niż
оқуды бастаңыз
mitoza
n-ty podział, wzrost podwajający
оқуды бастаңыз
2n
bakterie rozmnażają się w postępie
оқуды бастаңыз
geometrycznym
czas generacji to czas
оқуды бастаңыз
potrzebny do podwojenia liczby komórek
Przyrost liczby rozmnażających się bez ograniczeń bakterii można przedstawić
оқуды бастаңыз
2n
оқуды бастаңыз
lag
оқуды бастаңыз
log
оқуды бастаңыз
stacjonarna
оқуды бастаңыз
zamierania
Przenoszenie dziedzicznych cech szczepu dawcy na szczep biorcy przez bezpośredni kontakt w parach to:
оқуды бастаңыз
Koniugacja
Przekazanie cech genetycznych szczepom biorcy z pominięciem łączenia w pary, poprzez pobranie ze środowiska wolnego rozpuszczalnego DNA uzyskanego od dawcy to:
оқуды бастаңыз
Transformacja
jest to proces przenoszenia fragmentu DNA z jednej komórki do drugiej przez bakteriofaga łagodnego (w czasie cyklu lizogenicznego)
оқуды бастаңыз
Transdukcja
formy przetrwalne są formami rozwoju umożliwiającymi bakteriom
оқуды бастаңыз
przeżycie warunków, które mogłyby być zabójcze dla normalnych postaci wegetatywnych
każda komórka może wytworzyć w swym wnętrzu tylko 1
оқуды бастаңыз
przetrwalnik
ODPORNOŚĆ PRZETRWALNIKÓW:
оқуды бастаңыз
wysoka temperatura, niska temperatura, promieniowanie, wysuszanie, czynniki chemiczne
PRZETRWALNIKI
оқуды бастаңыз
zawierają tylko 10-30% zawartości wody w kom. wegetatywnej, zawierają o około 40% więcej białka i prawie 4-krotnie mniej węglowodanów, charakterystycznym dla endospor związkiem jest kwas diplikolinowy, nie zawierają β-hydroksymaślanu
Endospory bakterii w porównaniu do komórek wegetatywnych
оқуды бастаңыз
zawierają o około 40% więcej białka i prawie 4-krotnie mniej węglowodanów
BUDOWAPRZETRWALNIKA: najgrubsza warstwa osłony przetrwalnika, zbudowana z mureiny, ale z luźnych warstw o mniejszej liczbie mostków poprzecznych niż typowa ściana komórkowa.
оқуды бастаңыз
Korteks
BUDOWA PRZETRWALNIKA: zbudowany jest z białka keratynopodobnego z wieloma mostkami disiarczkowymi. Jest nieprzepuszczalny zapewniając dużą oporność na antybiotyki, substancje chemiczne i środki dezynfekcyjne
оқуды бастаңыз
Płaszcz
cytoplazma otoczona błoną cytoplazmatyczną, czyli protoplast przetrwalnika. Zawiera kwas dipikolinowy (DPA). DPA odpowiada za ciepłooporność
оқуды бастаңыз
Rdzeń
zbudowana z murein
оқуды бастаңыз
Ściana przetrwalnika
Egzosporium
оқуды бастаңыз
błona lipoproteinowa
Od zawartości kwasu dipikolinowego w przetrwalnikach zależy ich odporność na
оқуды бастаңыз
Wysoką temperaturę
Największą opornością na ciepło charakteryzują się
оқуды бастаңыз
endospory

Пікір қалдыру үшін жүйеге кіру керек.