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以心为马

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第一单元:细菌的结构与生理细菌是原核生物界中的一大类单细胞微生物。个体形态可分球菌、杆菌和螺形菌,微米,群体形态为菌落(菌苔)基本结构有细胞壁(肽聚糖)、细胞膜、细胞质和核体细胞壁:肽聚糖(黏肽)、磷壁酸、脂多糖(内毒素)、染色特性(阳紫阴红)、L型细菌质粒:细菌染色体外的遗传物质,闭合环状双股DNA分子特殊结构有鞭毛、菌毛、荚膜和芽孢荚膜:抵御吞噬细胞的吞噬(胞内菌感染)鞭毛:运动器官菌毛:普通菌毛(黏附)和性菌毛(接合),电子显微镜观察芽孢:不是繁殖方式,是休眠状态,是抵抗不良环境的特殊存活形式,以杀灭芽孢作为灭菌或消毒是否彻底的标准。染色方法:革兰氏染色、瑞氏染色法、特殊染色革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌(初染、媒染、脱色、复染)抗酸染色法:结核分支杆菌(蜡质、糖脂),红色,3%盐酸布氏杆菌:柯兹洛夫斯基染色,红色巴氏消毒:低温长时间,在60℃ 30min奶牛两病的检测:试管凝集试验和变态反应生长繁殖基本条件:温度和酸碱度群体生长繁殖:迟缓期、对数期(重点)、稳定期、衰亡期细菌代谢产物:热原质(又称致热源)、毒素、侵袭性酶类(卵磷脂酶、透明质酸酶)、细菌素与抗生素细菌分解代谢:I(吲哚)M(甲基红)Vi(VP试验)C(枸橼酸盐)大肠杆菌:++--;产气杆菌: --++普通肉汤培养基:四种成分培养基:四种基本成分+(琼脂)、(半固体)、(固体),注意与琼脂扩散试验的琼脂浓度区别(1%)麦康凯培养基:大肠杆菌(红色,分解乳糖)、沙门氏菌(无色,不分解乳糖)、支气管败血波氏杆菌(蓝灰色)、胆酸盐(抑制阳性菌)厌氧培养基:疱肉培养基;汹涌发酵(产气荚膜梭菌)细菌在培养基中的生长现象:菌膜(专性需氧菌,分支杆菌等)第二单元 细菌的感染正常菌群的作用:颉颃作用、营养作用、免疫作用(非特异性)内外毒素、类毒素、抗毒素、%~%甲醛毒血症:即病原菌侵入机体后,仅在局部生长繁殖而不入血,但其产生的外毒素(并非病毒)人血,到达易感组织和细胞,引起特殊的毒性症状。第三单元 细菌感染的诊断样品保存液:30%无菌甘油缓冲盐水(细菌)、50%无菌甘油缓冲盐水(病毒)利用生化反应对肠道杆菌进行鉴定是必不可少的步骤特异性IgM抗体,可进行早期诊断聚合酶链式反应(PCR) :主要扩增DNART-PCR:主要扩增RNA,主要是病毒第四单元 消毒与灭菌消毒(杀灭病原微生物)、灭菌(杀灭所有病原微生物)、无菌(状态)、防腐(抑制物微生物)热力灭菌:干热和湿热灭菌;在同一温度下湿热效果好高压蒸汽灭菌法( ℃,15~30min):是应用最广、效果最好的方法煮沸法:100℃ 30min左右,2%碳酸钠提高沸点巴氏消毒法:葡萄酒、牛奶等消毒,低温长时间(60℃ 30min)、高温短时间(70℃ 15s)、超高温瞬时间(132℃ 1-2s)热空气灭菌法:160℃,2h紫外线:265~266nm,表面消毒(穿透力弱),空间消毒电离辐射:“冷灭菌”,穿透力强,医用塑料制品消毒滤过除菌:~μm,不能除去病毒、支原体过氧乙酸:过氧化物类,不属于酸类!!!氢氧化钠(烧碱):2%水溶液杀灭繁殖体和病毒,4%溶液45min杀灭芽孢一般配成20%的石灰乳涂刷厩舍墙壁、畜栏及地面消毒熏蒸消毒,温度应不低于15℃,相对湿度60%~80%乙醇(75%)、碘酊(2%)季铵盐类(改变细菌细胞壁或细胞膜通透性,常用浓度%左右)

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午夜的咖啡香

微生物学是一门研究微小生物体的学科。该学科的研究对象包括单细胞的、多细胞的(细胞集落)或无细胞的(缺乏细胞)的生物。微生物学包含许多子学科,包括病毒学、寄生虫学、真菌学和细菌学。真核微生物,如真菌和原生生物,拥有膜覆盖的细胞器,而原核生物——即所有微生物包括细菌和古菌——通常没有细胞器。[1][2]微生物学家主要依赖于培养、染色和显微镜检查等传统方法鉴定微生物。然而,在普通环境中存在的微生物中,只有不到1%可以用目前的方法进行分离培养和坚定。[3]对于很多不可培养的微生物,微生物学家通常依赖分子生物学工具,如基于DNA序列的鉴定,例如细菌鉴定利用16s rRNA基因序列。病毒被模糊地鉴定为生物[4],其主要由核酸(DNA 或者RNA)以及外面包裹的蛋白质衣壳组成。如此简单的结构使得病毒不能自我复制和代谢,需要依赖于宿主细胞内的能量、物质和其他细胞器完成复制。值得注意的是,朊病毒则不是微生物,是一类具有“感染性的蛋白质”。在发现微生物几个世纪之前,人们就预测有看不见的微小生命存在。例如,例如印度的耆那教徒和古罗马的马库斯·特伦提乌斯·瓦罗(Marcus Terentius Varro)。第一次记录的显微镜观察是霉菌的子实体,是由罗伯特·胡克(Robert Hooke)发现的。据考证,耶稣会牧师阿塔纳斯·珂雪(Athanasius Kircher)很可能是第一个看到微生物的人,他于1658年提到在牛奶和腐烂物质中观察到的微生物。安东尼·范·列文虎克(Antonie van Leeuwenhoek)被认为是微生物学之父,他在1676年使用自己设计的简单的显微镜观察到微生物。19世纪,路易·巴斯德(Louis Pasteur)和罗伯特·科赫(Robert Koch)在医学微生物学研究中逐步发展了科学的微生物学。虽然一些微生物各种人类疾病相关联,但是许多微生物也参与许多有益的过程,例如工业发酵(例如生产酒精、醋和乳制品)、抗生素的生产,并充当将DNA转移到复杂生物体如植物和动物的分子载体。科学家还利用他们对微生物的了解来生产生物技术上重要的酶,如 Taq聚合酶,报告基因,用于其他遗传系统和新的分子生物学技术,如酵母双杂交系统。细菌可用于工业生产氨基酸。谷氨酸棒状杆菌是最重要的细菌之一,每年生产200多万吨氨基酸,主要是L-谷氨酸盐和L-赖氨酸。[23]由于一些细菌具有合成抗生素的能力,它们被用于医学目的,例如链霉菌制备氨基糖苷类抗生素。[24]利用酵母进行酿造的发酵罐 啤酒许多生物聚合物如多糖、聚酯和聚酰胺是由微生物产生的。微生物用于生物技术生产具有适合高价值医学应用的定制特性的生物聚合物,例如组织工程学和药物输送。微生物还用于生物合成黄原胶、藻酸盐、纤维素、藻青素聚(γ-谷氨酸)、果聚糖、透明质酸、有机酸、寡糖、多糖和聚羟基脂肪酸酯等。[25]在土壤、沉积物和海洋环境中,微生物帮助生物降解或者生物修复生活、农业和工业废物以及地下污染。每种微生物降解有毒废物的能力取决于每一种污染物的性质。因为污染点通常有多种污染物类型,最有效的方法是微生物生物降解是使用细菌和真菌物种和菌株的混合物,使每种特定于生物降解一种或多种污染物。[26]共生微生物群落能给人类和动物健康带来益处,包括帮助消化、产生有益的维生素和氨基酸以及帮助抑制病其他原微生物。食用发酵食品、益生菌(对消化系统有潜在益处的细菌)或益生元(用于促进益生菌微生物生长的物质)也可能会实现这些益处。[27][28]微生物群落如何影响人类和动物健康以及影响微生物群落的方法是研究的活跃领域。[29]研究表明微生物可用于治疗癌症。各种非致病性梭菌菌株可以在实体肿瘤中渗透和复制。梭菌载体可以用于肿瘤给药,它们递送治疗蛋白质的潜力已经在各种临床前模型中得到证明

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添喜lucklily

yī xué wēi shēng wù xué

medical microbiology

医学微生物学是一门医学基础学科,主要研究与医学有关的病原微生物的特性、感染与免疫机制及其特异性诊断和防治。

微生物的发展大致可分为三个时期:

民间常用的盐腌、糖渍、烟熏、风干等保存食物方法;自古以来有将水煮沸后饮用的习惯;人痘预防天花等。

17世纪,荷兰人列文虎克利用自制的放大266倍原始显微镜观察了污水、齿垢、粪便等材料,发现了许多肉眼看不见的微小生物,并正确描述了这些微生物的形态(球状、杆状和螺旋状),为微生物存在提供了科学依据。

19世纪60年代,法国科学家巴斯德首先证明了酒类的变质是由于污染了酵母菌以外的另一些杂菌繁殖的结果,创用了加热60℃作用30分钟的巴氏消毒法,防止了酒类及牛乳的变质。英国外科医生李斯特用碳酸喷洒手术室和煮沸手术用具,创建了无菌外科手术。

德国学者郭霍创用固体培养基,成功地从环境或患者排泄物等标本中分离出细菌的纯培养物。相继发现了炭疽杆菌(1876)、结核分枝杆菌(1882)和霍乱弧菌(1883)。在研究炭疽病时,郭霍提出了著名的原则:①从患者的机体能分离出纯种细菌;②将此细菌接种于易感健康动物能引起相同疾病;③能从感染的动物体内分离出同一种细菌;④在同样的特殊疾病中能发现同一种病原菌。郭霍原则证实了微生物的致病系统。

在细菌滤器创制和应用以后,1892年俄国学者伊凡诺夫斯基证明了烟草花叶病的烟草叶通过滤器后的滤液仍有传染性,在叶汁中存在着一种比细菌更小的滤过性病原体即病毒。

1796年英国医生琴纳创用了牛痘预防天花成为近代免疫学的开端。以后巴斯德发明的炭疽、狂犬病、鸡霍乱疫苗为自动免疫预防感染病开辟了前景。1958年澳大利亚学者Bur以生物学和分子遗传学的发展为基础,提出了抗体生成的克隆选择学说,阐明了抗体产生机制、抗原识别、免疫记忆形成、自身免疫耐受和自身免疫发生等重要免疫生物学现象。

德国艾利希于1910年合成的梅毒治疗剂砷凡纳明和稍后合成的新砷凡纳明,开创了微生物感染的化学疗剂治疗的新时代。1929年弗莱明发现的抑制金黄色葡萄球菌生长的青霉素,1935年Domagk发现的磺胺药物百浪多息,1940年的弗洛里的青零素结晶纯品,使许多由细菌引起的感染性疾病得到了控制和治愈。

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吃吃吃货小两口

微生物学理论部分 微生物大小的比较

262 评论

臭美的小女人

一、微生物学的主要任务:

1、在自然界物质循环中的作用。

2、空气和水净化、污水处理。

3、工农业生产:细菌、代谢产物、代谢活性。

4、对生命科学的贡献。

二、微生物学的分支学科:

(1)按研究微生物的基本生命活动规律为目的来分总学科称普通微生物学,分科如微生物分类学,微生物生理学,微生物遗传学,微生物生态学和分子微生物学等。

(2)根据微生物研究对象,如细菌学、真菌学(菌物学)、病毒学、原核生物学、自养生物学和厌氧生物学。

(3)根据微生物的生态环境,如土壤微生物学、微生态学、海洋微生物学、环境微生物学、水微生物学和宇宙微生物学。

(4)按微生物应用领域,可分为工业微生物学、农业微生物学、医学微生物学、医学微生物学、诊断微生物学、抗生素、食品微生物学等一般学科,称为应用微生物学。

(5)根据化学微生物学、分析微生物学、微生物生物工程、微生物化学分类学、微生物数值分类学、微生物地球化学和微生物信息学等学科的交叉融合。

(6)根据实验方法和技术,如实验微生物学、微生物研究方法等。

扩展资料:

微生物学的发展:

19世纪末和20世纪初,微生物学被牢固地建立起来。它的主要发展有两个方面:一方面是传染病与免疫学的研究,疾病的防治和化学疗法的疗效;另一方面是和遗传学的结合。

从历史上看,微生物学的发展经历了两个辉煌的黄金时代和低谷时期。近20年来,随着基因组学、结构生物学、生物信息学、pcr技术、高分辨率荧光显微镜等理化理论和技术的应用,微生物学研究取得了一系列突破。微生物学已经走出低谷,进入第三个黄金时代。

参考资料来源:百度百科-微生物学

参考资料来源:百度百科-微生物

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小小沉醉

微生物学:生物学的分支学科之一

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