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文档简介

1、1 第一章第一章 原核微生物的形态、构造和功能原核微生物的形态、构造和功能 原核微生物是单细胞生物,细胞核无核膜包裹。原核微生物是单细胞生物,细胞核无核膜包裹。 三菌三菌:细菌、放线菌、蓝细菌:细菌、放线菌、蓝细菌 三体三体:立克次氏体、立克次氏体、枝枝原体、衣原体原体、衣原体 三大类群:原核微生物、真核微生物、非细胞微生物。三大类群:原核微生物、真核微生物、非细胞微生物。 2 第一节第一节 细细 菌菌 细菌细菌:是一类细胞细短(直径约:是一类细胞细短(直径约0.5m,长度约,长度约 0.55m)、结构简单、细胞壁坚韧,多以)、结构简单、细胞壁坚韧,多以 二分裂方式繁殖和水生性较强的原核生物。

2、二分裂方式繁殖和水生性较强的原核生物。 分布分布:自然界中分布最广,数量最多的:自然界中分布最广,数量最多的M.B。 绝大多数是有益菌绝大多数是有益菌。工业、农业、医药、冶金、科研。工业、农业、医药、冶金、科研 等方面。等方面。 只有少数是病原菌或致病菌只有少数是病原菌或致病菌。 3 4 基本形态基本形态:球状球状、杆状杆状、螺旋状螺旋状三大类,分别称三大类,分别称 为为球菌球菌、杆菌杆菌、螺旋菌螺旋菌。 仅少数为其它形状,如丝状、三角形、方形等。仅少数为其它形状,如丝状、三角形、方形等。 杆状杆状 一、细菌的形态构造及其功能一、细菌的形态构造及其功能 球球状状螺旋状螺旋状 5 细细 菌菌 弧

3、菌 6 球菌球菌:细胞呈球形或近似球形。根据球菌间的相互联结:细胞呈球形或近似球形。根据球菌间的相互联结 形式又可分为形式又可分为单球菌单球菌、双球菌双球菌、四联球菌四联球菌、八叠八叠 球菌球菌、链球菌链球菌和和葡萄球菌葡萄球菌。 (1)球菌)球菌 7 单球菌单球菌 细胞分裂沿一个平面进行,分裂后的细胞分散细胞分裂沿一个平面进行,分裂后的细胞分散 而单独存在。如尿素微球菌(而单独存在。如尿素微球菌(Micrococcus ureae)。)。 双球菌双球菌 细胞沿一个平面分裂,细胞沿一个平面分裂, 新个体成对排列。如肺炎新个体成对排列。如肺炎 双球菌(双球菌(Diplococcus pneumo

4、niae)。)。 8 四联球菌四联球菌 细胞分裂沿二个相互垂直的平面进行,分裂后细胞分裂沿二个相互垂直的平面进行,分裂后 每四个细胞在一起呈田字形。每四个细胞在一起呈田字形。 八叠球菌八叠球菌 细胞分裂沿细胞分裂沿3个相互垂直的平面进行,分裂后每个相互垂直的平面进行,分裂后每 8个球菌叠在一起成一立方形。如藤黄八叠球菌。个球菌叠在一起成一立方形。如藤黄八叠球菌。 9 葡萄球菌葡萄球菌 细胞分裂无定向,多个新个体堆积成葡萄状。细胞分裂无定向,多个新个体堆积成葡萄状。 如金黄色葡萄球菌(如金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)。)。 链球菌链球菌 细胞沿一个平面分裂,新个体排

5、列成链状。细胞沿一个平面分裂,新个体排列成链状。 如乳酸链球菌(如乳酸链球菌(Streptococcus agalactiae)。)。 10 链球菌链球菌 11 杆菌杆菌:细胞呈杆状或圆筒状,:细胞呈杆状或圆筒状,是细菌中是细菌中的的。 p10 (2)杆菌)杆菌 12 乳酸杆菌乳酸杆菌 棒状杆菌棒状杆菌 13 大肠杆菌大肠杆菌 14 芽孢杆菌芽孢杆菌 破伤风杆菌破伤风杆菌 15 炭疽杆菌炭疽杆菌 16 工农业生产用杆菌工农业生产用杆菌:枯草杆菌、北京棒状杆菌(谷:枯草杆菌、北京棒状杆菌(谷 氨酸)、苏云金杆菌(杀虫剂)、根瘤菌(细菌肥氨酸)、苏云金杆菌(杀虫剂)、根瘤菌(细菌肥 料)、甲烷杆菌

6、等。料)、甲烷杆菌等。 致病杆菌致病杆菌:伤寒沙门氏菌、痢疾志贺氏菌以及炭疽:伤寒沙门氏菌、痢疾志贺氏菌以及炭疽 杆菌等。杆菌等。 17 (3)螺旋菌)螺旋菌(spirilla) 螺旋菌螺旋菌:大多是病原菌大多是病原菌。不同种的菌体,在长度、弯。不同种的菌体,在长度、弯 曲度、螺旋数、螺旋形式和螺距等方面有显曲度、螺旋数、螺旋形式和螺距等方面有显 著差别,可分为著差别,可分为弧菌弧菌、螺菌螺菌和和螺旋体螺旋体。 不满不满1环环26环环 6环以上环以上 18 螺旋菌螺旋菌 19 细菌的大小细菌的大小 (1)细菌大小以)细菌大小以微米(微米(m )计,正常情况下计,正常情况下: 球菌的大小(球菌的

7、大小(直径直径):):0.52.0m ; 杆菌的大小(杆菌的大小(宽宽长长):):(0.51.0)m (15) m 螺旋菌的大小:螺旋菌的大小: (0.251.0)m (260)m 。 (2)细菌体积虽小,比表面积很大。)细菌体积虽小,比表面积很大。 (3)细菌的大小与以下因素有关:)细菌的大小与以下因素有关: 菌龄、代谢产物的菌龄、代谢产物的 积累、渗透压等。积累、渗透压等。 20 插入短文插入短文 巨大的微生物巨大的微生物 在生物学家的概念中,原核生物和真核生物间的区别部在生物学家的概念中,原核生物和真核生物间的区别部 分是基于其细胞大小的差异。一般来说,原核细胞比真核细分是基于其细胞大小

8、的差异。一般来说,原核细胞比真核细 胞小。正因为如此,当胞小。正因为如此,当Fishelson等在红海中一种名为等在红海中一种名为 Acanthurus nigrofucus 的棕色刺尾鱼的肠道中发现一种大的、的棕色刺尾鱼的肠道中发现一种大的、 雪茄杆状的微生物时,他们在雪茄杆状的微生物时,他们在1985年发表的文章中将其归为年发表的文章中将其归为 原生生物,因这种的个体特别大,不可能属于其他的生物类原生生物,因这种的个体特别大,不可能属于其他的生物类 群。群。1993年,年,Esther Angert等人对这种微生物进行鉴定的结等人对这种微生物进行鉴定的结 果却表明,它实际是一种与果却表明,

9、它实际是一种与G+阳性的梭菌属相关的原核生物,阳性的梭菌属相关的原核生物, 命名命名 21 为为Epulopiscium fishelsoni(费氏刺骨鱼菌)。(费氏刺骨鱼菌)。 E. fishelsoni的的 大小可达大小可达80 m600600 mm,其长度达,其长度达200500 mm,体积比大肠,体积比大肠 杆菌约大一百万倍。杆菌约大一百万倍。 1997年,年,Heidi Schulz 在纳米比亚海岸的海洋沉淀物中发在纳米比亚海岸的海洋沉淀物中发 现了一种更大的原核生物,命名为纳米比亚硫珍珠状菌现了一种更大的原核生物,命名为纳米比亚硫珍珠状菌 (Thiomargarita namibi

10、ensis)。这是一种球形菌,直径在)。这是一种球形菌,直径在 100750 mm,细胞间常形成链状,其体积比,细胞间常形成链状,其体积比E. fishelsoni 还大还大 100倍。倍。 22 这些原核生物的发现极大地动摇了基于细胞大小建立起来这些原核生物的发现极大地动摇了基于细胞大小建立起来 的原核生物和真核生物之间差别的概念。这些细菌显然比一般的原核生物和真核生物之间差别的概念。这些细菌显然比一般 的真核细胞还要大。此外,也发现了一些比以前认为的可能下的真核细胞还要大。此外,也发现了一些比以前认为的可能下 限还要小的真核细胞,其中最典型的是限还要小的真核细胞,其中最典型的是Nanoch

11、lorum eukaryotum 。它的直径仅有。它的直径仅有12 mm,但却是真正的真核生物,但却是真正的真核生物, 拥有一个核,一个叶绿体和一个线粒体。如此看来,我们对限拥有一个核,一个叶绿体和一个线粒体。如此看来,我们对限 制原核细胞大小的各因素的理解有必要进行重新审视,现在仅制原核细胞大小的各因素的理解有必要进行重新审视,现在仅 仅根据细胞大小推断大细胞属于真核,小细胞属于原核已不再仅根据细胞大小推断大细胞属于真核,小细胞属于原核已不再 可靠。可靠。 23 ( (二二) ) 细菌的细胞结构细菌的细胞结构 基本结构基本结构包括:细胞壁、细胞膜、细胞质(包括核包括:细胞壁、细胞膜、细胞质(

12、包括核 糖体、内含物、贮藏物糖体、内含物、贮藏物 等)、核区、间体等。等)、核区、间体等。 特殊结构特殊结构包括包括: 糖被糖被 (荚膜(荚膜、黏液层黏液层、菌胶团)菌胶团); 鞭毛鞭毛、菌毛菌毛、性毛性毛; 芽孢。芽孢。 每个生物学问题最终必须在细胞内寻找答案。每个生物学问题最终必须在细胞内寻找答案。 E. B. Wilson 24 1、细胞壁(、细胞壁(cell wall) 位于细胞膜外,厚约位于细胞膜外,厚约1080nm,质量约占细胞干重,质量约占细胞干重1025%。 固定细胞外形和提高机械强度;固定细胞外形和提高机械强度; 保护细胞免受受渗透压等外力损伤;保护细胞免受受渗透压等外力损伤

13、; 为正常细胞生长、分裂和鞭毛运动所必需(细胞壁为鞭为正常细胞生长、分裂和鞭毛运动所必需(细胞壁为鞭 毛提供支点,使鞭毛运动)毛提供支点,使鞭毛运动) ; 阻拦大分子有害物质(如抗生素)进入细胞。阻拦大分子有害物质(如抗生素)进入细胞。 赋予细胞特定的抗原性和对抗生素和噬菌体的敏感性。赋予细胞特定的抗原性和对抗生素和噬菌体的敏感性。 细胞壁的主要功能:细胞壁的主要功能: 25 细胞壁的观察与分离:细胞壁的观察与分离: 观察观察:染色、质壁分离、光学显微镜;:染色、质壁分离、光学显微镜; 分离分离:超声波、机械破碎、溶菌消化、:超声波、机械破碎、溶菌消化、 差速离心。差速离心。 26 细胞壁的化

14、学组成细胞壁的化学组成 细胞壁的主要成分是肽聚糖、脂类和蛋白质,其细胞壁的主要成分是肽聚糖、脂类和蛋白质,其 中中肽聚糖肽聚糖是基本骨架。是基本骨架。 肽聚糖肽聚糖:由:由肽肽和和聚糖聚糖两部分组成。两部分组成。 聚糖聚糖是由是由N-乙酰胞壁酸(乙酰胞壁酸(NAM)、)、N-乙酰葡糖胺乙酰葡糖胺 (NAG)相互)相互间隔连接间隔连接(通过(通过-1,4-1,4-糖苷键糖苷键)成的长链成的长链; 肽肽包括四肽尾和肽桥两种。包括四肽尾和肽桥两种。 27 NAM: N-乙酰胞壁酸乙酰胞壁酸 NAG: N-乙酰葡糖胺乙酰葡糖胺 -1,4-糖苷键糖苷键 四肽尾四肽尾 28 双糖单位双糖单位 N-乙酰胞壁

15、酸和乙酰胞壁酸和N-乙酰葡糖胺,它们通过乙酰葡糖胺,它们通过-1,4- 糖苷键糖苷键相连。相连。 溶菌酶溶菌酶(lysozyme)的作用的作用:水解:水解-1,4-糖苷键,从而糖苷键,从而 使细菌因为细胞壁中肽聚糖使细菌因为细胞壁中肽聚糖 的的“散架散架”而死亡。而死亡。 29 四肽尾或四肽侧链四肽尾或四肽侧链 由四个氨基酸连接而成:由四个氨基酸连接而成: L-AlaD-GluL-LysD-Ala 肽桥肽桥 作为连接前后两个四肽尾分子的作为连接前后两个四肽尾分子的“桥梁桥梁” 。 青霉素青霉素(penicillium)的作用的作用:作用于肽聚糖作用于肽聚糖肽桥肽桥的联的联 结,即抑制肽聚糖的合

16、成,故仅对处于生长的菌有效,结,即抑制肽聚糖的合成,故仅对处于生长的菌有效, 主要是主要是G+菌。菌。 30 根据细菌对结晶紫着色能力的不同,细菌可分为革兰氏根据细菌对结晶紫着色能力的不同,细菌可分为革兰氏 阳性菌(阳性菌(G+)和革兰氏阴性菌()和革兰氏阴性菌(G-)。)。 G+和和G-在在细胞壁细胞壁结结 构和组成上有显著差别。构和组成上有显著差别。 G+:细胞壁厚,主要:细胞壁厚,主要 成分是肽聚糖。成分是肽聚糖。 G-:细胞壁薄,主要成:细胞壁薄,主要成 分是脂多糖和蛋分是脂多糖和蛋 白质,且覆盖在白质,且覆盖在 肽聚糖的外面。肽聚糖的外面。 31 特点特点:壁厚,化学组分简单,一般含

17、:壁厚,化学组分简单,一般含90%肽聚糖和肽聚糖和 10%磷壁酸。磷壁酸。 肽聚糖肽聚糖:G+细胞壁具有较厚(细胞壁具有较厚(30 40 nm)而致密的)而致密的 肽聚糖层,多达肽聚糖层,多达20层,它同细胞膜的外层紧密层,它同细胞膜的外层紧密 相连。相连。 (1)革兰氏阳性菌()革兰氏阳性菌(G+)的细胞壁)的细胞壁 磷壁酸磷壁酸:占:占10%,G+菌所特有菌所特有。结合在。结合在G+细胞壁上细胞壁上 的一种酸性多糖,其主链由数十个磷酸甘油或的一种酸性多糖,其主链由数十个磷酸甘油或 磷酸核糖醇组成。磷酸核糖醇组成。 壁磷壁酸、膜壁磷壁酸、膜/脂磷壁酸脂磷壁酸2类。类。 32 壁壁 (膜磷壁酸

18、膜磷壁酸) (周质空间周质空间) 大多数观察不到大多数观察不到 33 :较薄,层次多(分内壁层和外壁层)、成分较:较薄,层次多(分内壁层和外壁层)、成分较 复杂、肽聚糖层很薄(仅复杂、肽聚糖层很薄(仅23 nm),所以),所以机机 械强度械强度较较G+弱。弱。 (2)革兰氏阴性菌()革兰氏阴性菌(G-)的细胞壁)的细胞壁 (又称(又称):):紧紧贴细胞膜,仅由贴细胞膜,仅由12层层肽聚糖肽聚糖 分子构成,占细胞壁干重的分子构成,占细胞壁干重的510%,无磷壁酸无磷壁酸。 (又称(又称):位于肽聚糖层的外部,):位于肽聚糖层的外部,G-菌所特菌所特 有。包括有。包括脂多糖脂多糖、磷脂磷脂和和蛋白

19、质蛋白质层。层。 34 以大肠杆菌(以大肠杆菌(E.coli)为典型代表)为典型代表 内壁层内壁层/内膜内膜 35 (大多数观察不到大多数观察不到) 36 表表1-1 G+与与G 菌细胞壁的特征比较 菌细胞壁的特征比较 特特 征征G+细菌细菌G-细菌细菌 肽聚糖层肽聚糖层厚厚薄薄 类脂类脂一般无一般无多多 外膜外膜无无有有 磷壁酸磷壁酸有有无无 蛋白质蛋白质无无多多 壁质间隙壁质间隙若有若有,较厚较厚很薄很薄 细胞状态细胞状态僵硬僵硬僵硬或柔韧僵硬或柔韧 酸消化的效果酸消化的效果原生质体原生质体原生质球原生质球 对染料和抗生素的敏感性对染料和抗生素的敏感性很敏感很敏感中度敏感中度敏感 37 G

20、- 与与G+的肽聚糖单体结构基本相同,差别仅在于的肽聚糖单体结构基本相同,差别仅在于: G-中四肽尾的第中四肽尾的第3个氨基酸个氨基酸L-Lys被被m-DAP(二(二 氨基庚二酸)所取代;氨基庚二酸)所取代; G-中两个单体是通过中两个单体是通过m-DAP和和D-Ala连接的连接的 (没有肽桥),因此形成的肽聚糖网套比较(没有肽桥),因此形成的肽聚糖网套比较稀疏、机稀疏、机 械强度较差械强度较差。 38 (3)染色)染色 观察细菌的形态和结构为什么需要染色?观察细菌的形态和结构为什么需要染色?p10 染色的基本原理:染色的基本原理: 物理和化学因素的作用。物理和化学因素的作用。 物理因素物理因

21、素包括:细胞物质对染料的毛细现象、渗透、包括:细胞物质对染料的毛细现象、渗透、 吸附、吸收作用。吸附、吸收作用。 化学因素化学因素包括:细胞物质与染料发生的化学反应。包括:细胞物质与染料发生的化学反应。 39 活菌:用美蓝或活菌:用美蓝或TTC等染色等染色 死菌死菌 负染色:荚膜染色法负染色:荚膜染色法 等等 细细 菌菌 染染 色色 法法 革兰氏染色法革兰氏染色法 抗酸性染色法抗酸性染色法 芽孢染色法芽孢染色法 姬姆萨染色法等姬姆萨染色法等 正染色正染色 简单染色法简单染色法 鉴别染色法鉴别染色法 美蓝进入活细胞后,可被还原脱色;死细胞及代谢缓慢的美蓝进入活细胞后,可被还原脱色;死细胞及代谢缓

22、慢的 老细胞,无还原能力可被着色,借此可区分活菌和死菌。结果:老细胞,无还原能力可被着色,借此可区分活菌和死菌。结果: 活菌无色,死菌蓝色。活菌无色,死菌蓝色。 40 细菌的荚膜细菌的荚膜 因为荚膜和染料的亲和力低,不容易被染色,所以若将菌因为荚膜和染料的亲和力低,不容易被染色,所以若将菌 体染色,又使背景着色,这样就可将荚膜衬托出来。体染色,又使背景着色,这样就可将荚膜衬托出来。 负染色法原理:负染色法原理: 41 简单染色法简单染色法(只用一种染色液只用一种染色液):涂片、固定、染色涂片、固定、染色 固定方式:加热固定、化学固定。固定方式:加热固定、化学固定。 固定的作用:固定的作用: a

23、.杀死杀死M.B,固定细胞结构;,固定细胞结构; b.保证菌体能牢固地粘附在载玻片上,以免水洗时冲掉;保证菌体能牢固地粘附在载玻片上,以免水洗时冲掉; c.改变菌体对染料的通透性(一般死细胞容易上色)改变菌体对染料的通透性(一般死细胞容易上色) 42 鉴别染色法(鉴别染色法(又称复染色法,两种以上染料又称复染色法,两种以上染料): 初染、媒染、脱色、复染等过程。初染、媒染、脱色、复染等过程。 常用的有革兰氏染色和芽孢染色。常用的有革兰氏染色和芽孢染色。 43 :仅用一种染料使菌体着色,目的是增加反差,:仅用一种染料使菌体着色,目的是增加反差, 便于观察形态;便于观察形态; :用两种染料分别对细

24、菌染色,目的是为了鉴:用两种染料分别对细菌染色,目的是为了鉴 别细菌,使菌体和其中某一结构染成不同颜别细菌,使菌体和其中某一结构染成不同颜 色,便于其结构的观察。比如革兰氏染色色,便于其结构的观察。比如革兰氏染色。 :离子带负电荷,如伊红、刚果红等;:离子带负电荷,如伊红、刚果红等; :离子带正电荷,如美兰、结晶紫、复红等;:离子带正电荷,如美兰、结晶紫、复红等; :前两者的结合物前两者的结合物,即复合染料即复合染料,如伊红如伊红、美兰美兰 44 细菌表面带电性: 细菌体内蛋白质含量细菌体内蛋白质含量50%以上;以上; 细菌的等电点细菌的等电点pI一般在一般在25之间,其中之间,其中G+细菌细

25、菌 的的pI在在23之间,之间,G-细菌的细菌的pI在在45之间。而细菌的之间。而细菌的 生活生活pH一般为一般为中性或偏碱性或弱酸性中性或偏碱性或弱酸性,均高于,均高于pI值,值, 因此细菌表面总是带负电。因此细菌表面总是带负电。 所以,细菌一般用所以,细菌一般用 性染料进行染色。性染料进行染色。 问题:为什么细菌表面带负电?问题:为什么细菌表面带负电? 碱碱 45 革兰氏染色革兰氏染色 染色方法很多,以革兰氏染色法为重要,该法由染色方法很多,以革兰氏染色法为重要,该法由 丹麦医生丹麦医生Gram于于1884年首创。此法大致过程如下:年首创。此法大致过程如下: 操作步骤:分操作步骤:分初染初

26、染、媒染媒染、脱色脱色和和复染复染四步。四步。 结果:革兰氏阳性菌(结果:革兰氏阳性菌(G ) ) 紫色紫色 革兰氏阴性菌(革兰氏阴性菌(G ) ) 红色红色 根据革兰氏染色法,可以把几乎所有的细菌都分根据革兰氏染色法,可以把几乎所有的细菌都分 成成G 、 、G 两大类,是分类鉴定时的重要指标。 两大类,是分类鉴定时的重要指标。 46 革兰氏染色是基于细菌细胞壁特殊化学组分基础上的革兰氏染色是基于细菌细胞壁特殊化学组分基础上的 一种物理原因,初染和媒染操作后,细胞内形成了深紫色一种物理原因,初染和媒染操作后,细胞内形成了深紫色 的结晶紫的结晶紫碘的复合物,这种复合物可被酒精浸出。碘的复合物,这

27、种复合物可被酒精浸出。 G+胞内的复合物难以被浸出,这是由于阳性细菌的细胞内的复合物难以被浸出,这是由于阳性细菌的细 胞壁较厚,尤其肽聚糖含量较高,网格结构紧密,含脂量胞壁较厚,尤其肽聚糖含量较高,网格结构紧密,含脂量 又低,当用酒精脱色时,引起肽聚糖层网状结构的孔径缩又低,当用酒精脱色时,引起肽聚糖层网状结构的孔径缩 小以至关闭,从而阻止了上述大分子复合物的逸出,使菌小以至关闭,从而阻止了上述大分子复合物的逸出,使菌 体呈深紫色。体呈深紫色。 而而G-肽聚糖层较薄,含量少,脂类的含量很高,当用肽聚糖层较薄,含量少,脂类的含量很高,当用 酒精脱色时,脂类物质溶解,细胞壁透性增大,上述大分酒精脱

28、色时,脂类物质溶解,细胞壁透性增大,上述大分 子复合物也随之被抽提出来,故菌体呈复染液红色。子复合物也随之被抽提出来,故菌体呈复染液红色。 革兰氏染色原理革兰氏染色原理 47 表表1-2 革兰氏染色步骤和结果革兰氏染色步骤和结果 步骤步骤方法方法 结果结果 阳性阳性(G+)阴性阴性(G-) 初染初染结晶紫结晶紫 1min紫色紫色紫色紫色 媒染媒染碘液碘液 1min仍为紫色仍为紫色仍为紫色仍为紫色 脱色脱色95%乙醇乙醇 30s保持紫色保持紫色无色无色 复染复染番红番红 1min仍显紫色仍显紫色红色红色 48 革兰氏染色革兰氏染色 49 E.coli(G-)枯草芽孢杆菌(枯草芽孢杆菌(G+) 革

29、兰氏染色结果革兰氏染色结果 50 假肽聚糖假肽聚糖:结构与肽聚糖相似,不同之处包括:结构与肽聚糖相似,不同之处包括: :N-乙酰葡糖胺(乙酰葡糖胺(-1,3-糖苷键糖苷键)N-乙酰乙酰 塔塔 罗糖胺糖醛酸罗糖胺糖醛酸 :由:由L-Glu、L-Ala、L-Lys组成组成 :只有:只有L-Glu一个氨基酸组成一个氨基酸组成 (4)古细菌的细胞壁)古细菌的细胞壁 又称古生菌。又称古生菌。 如如产甲烷菌产甲烷菌、大多数嗜极菌大多数嗜极菌。 51 在自然界长期进化中、在实验室菌种的自发在自然界长期进化中、在实验室菌种的自发 突变中以及人工去壁时都会产生少数缺细胞壁的突变中以及人工去壁时都会产生少数缺细胞

30、壁的 种类,主要有种类,主要有4种:种: (5)缺壁细菌的细胞壁)缺壁细菌的细胞壁 52 型细菌型细菌:指那些实验室或宿主体内通过:指那些实验室或宿主体内通过自发突变自发突变 形成的遗传性稳定的细胞壁缺陷株。形成的遗传性稳定的细胞壁缺陷株。 原生质体原生质体(protoplast):在人为条件下,用):在人为条件下,用溶菌酶溶菌酶 去除细菌现有细胞壁或用去除细菌现有细胞壁或用青霉素青霉素抑制正在生长繁殖的抑制正在生长繁殖的 新生细胞壁的合成,由此得到的仅有一层细胞膜包裹新生细胞壁的合成,由此得到的仅有一层细胞膜包裹 的圆球状细胞。一般由的圆球状细胞。一般由G+菌形成。菌形成。 原生质体柔软、脆

31、弱,对渗透压敏感,无繁殖能原生质体柔软、脆弱,对渗透压敏感,无繁殖能 力,在合适的条件下可再生出新细胞壁,并恢复其繁力,在合适的条件下可再生出新细胞壁,并恢复其繁 殖能力。殖能力。 53 球状体球状体(spheroplast):或称):或称原生质球原生质球,指残留了部,指残留了部 分细胞壁的原生质体。分细胞壁的原生质体。 G-细菌因细胞壁成分复杂,故一般只形成球状体。细菌因细胞壁成分复杂,故一般只形成球状体。 枝原体枝原体(Mycoplasma):长期进化过程中形成的,适):长期进化过程中形成的,适 应自然生活条件的无细胞壁的原核生物,细胞应自然生活条件的无细胞壁的原核生物,细胞 膜中含一般原

32、核生物所没有的膜中含一般原核生物所没有的甾醇甾醇,故其膜具,故其膜具 较高的机械强度。较高的机械强度。 54 2、细胞膜、细胞膜(cell membrane) 细胞(质)膜细胞(质)膜:是紧贴细胞壁内侧,包围着细胞质的:是紧贴细胞壁内侧,包围着细胞质的 一层柔软、富有一层柔软、富有弹性弹性的的半透性半透性薄膜。薄膜。 细胞膜厚约细胞膜厚约78 nm,其质量约占菌体干重的,其质量约占菌体干重的10%, 主 要 成 分 是主 要 成 分 是 磷 脂磷 脂 ( 2 0 % 3 0 % ) 、) 、 蛋 白 质蛋 白 质 (50%70%),还有少量多糖和微量核酸。),还有少量多糖和微量核酸。 55 (

33、1 1)细胞膜的化学组成与结构细胞膜的化学组成与结构 结构:结构:磷脂双分子层磷脂双分子层 磷脂的分子结构:磷脂的分子结构: 头部:极性、亲水、磷酸端、膜的(内外)表面。头部:极性、亲水、磷酸端、膜的(内外)表面。 尾部:非极性、疏水、烃尾部:非极性、疏水、烃/脂肪酸端、膜的内层。脂肪酸端、膜的内层。 极性极性 非极性非极性 极性极性 头部:甘油头部:甘油-3-磷酸(磷酸(3- P -甘油)甘油) 尾部:脂肪酸尾部:脂肪酸 56 脂肪酸链的脂肪酸链的长度长度和和饱和度饱和度因细菌种类和生长温度而异。因细菌种类和生长温度而异。 嗜冷微生物:细胞膜中脂肪酸饱和度低嗜冷微生物:细胞膜中脂肪酸饱和度低

34、。p255 R基团:因基团:因 M.B 种类而异种类而异 1 2 3 头部(极性)头部(极性)尾部(非极性)尾部(非极性) 57 常温时,常温时,磷脂双分子层磷脂双分子层呈液态,具有流动性呈液态,具有流动性 结构:结构:磷脂双分子层磷脂双分子层 58 蛋白质蛋白质:根据所在部位不同分为内嵌蛋白和外周蛋白,:根据所在部位不同分为内嵌蛋白和外周蛋白, 这就是细胞膜的这就是细胞膜的液态镶嵌模型液态镶嵌模型。 59 a. 质壁分离;质壁分离; b. 选择性染色;选择性染色; c. 电镜技术;电镜技术; d. 溶菌酶处理。溶菌酶处理。 (2)细胞膜的观察分离方法细胞膜的观察分离方法 60 (3)细胞膜的

35、主要功能细胞膜的主要功能 负责细胞内外物质的运送、交换(转运)作用负责细胞内外物质的运送、交换(转运)作用,选,选 择性控制营养物、代谢产物进出细胞;择性控制营养物、代谢产物进出细胞; 维持细胞内正常渗透压的屏障作用维持细胞内正常渗透压的屏障作用:细胞质膜是半:细胞质膜是半 渗透膜渗透膜,具有选择性渗透作用具有选择性渗透作用,能阻止高分子通过能阻止高分子通过, 并选择性地逆浓度梯度吸收某些低分子进入细胞。并选择性地逆浓度梯度吸收某些低分子进入细胞。 常温时,常温时,磷脂双分子层磷脂双分子层呈液态,可流动呈液态,可流动 不对称性不对称性 61 生物合成场所生物合成场所:是合成细胞壁和糖等有关成分

36、如肽:是合成细胞壁和糖等有关成分如肽 聚糖、磷壁酸等的场所。聚糖、磷壁酸等的场所。 产能基地(生物氧化作用)产能基地(生物氧化作用):细胞膜上存在有琥珀:细胞膜上存在有琥珀 酸脱氢酶、酸脱氢酶、NADH脱氢酶、细胞色素氧化酶、电子脱氢酶、细胞色素氧化酶、电子 传递系统、氧化磷酸化酶及腺苷三磷酸酶传递系统、氧化磷酸化酶及腺苷三磷酸酶(ATPase), 参与能量的产生。参与能量的产生。 鞭毛的着生点并提供其运动所需的能量鞭毛的着生点并提供其运动所需的能量:细胞膜上:细胞膜上 有鞭毛基粒,鞭毛由此长出,为鞭毛提供附着点。有鞭毛基粒,鞭毛由此长出,为鞭毛提供附着点。 62 细胞质中主要的膜状结构,由细

37、胞膜以最大量的细胞质中主要的膜状结构,由细胞膜以最大量的 折皱内陷而形成层状、管状或囊状物。折皱内陷而形成层状、管状或囊状物。间体的存在增间体的存在增 加了细胞膜的面积加了细胞膜的面积。间体与细菌分裂形成的横隔有关。间体与细菌分裂形成的横隔有关。 间体的功能可能参与呼吸作用、同间体的功能可能参与呼吸作用、同DNA的复制和细胞的复制和细胞 的分裂有关。的分裂有关。 (4)间体间体(mesosome) 间体多见于间体多见于G+菌菌 63 3、细胞质和内含物、细胞质和内含物 (1)细胞质)细胞质 被细胞膜包围着的除细胞核区以外的一切被细胞膜包围着的除细胞核区以外的一切透明透明、 胶状胶状、颗粒状颗粒

38、状物质,总称为细胞质。物质,总称为细胞质。 原核生物的细胞质是不流动的。原核生物的细胞质是不流动的。 主要成分主要成分:水(:水(80%)、蛋白质、核糖体、贮藏物、)、蛋白质、核糖体、贮藏物、 各种酶类、中间代谢产物、无机盐、载色体和质各种酶类、中间代谢产物、无机盐、载色体和质 粒等,少数细菌还存在羧酶化体,伴孢晶体或气粒等,少数细菌还存在羧酶化体,伴孢晶体或气 泡等构造。泡等构造。 细胞质的功能细胞质的功能:提供新陈代谢的场所。:提供新陈代谢的场所。 64 细胞内含物细胞内含物:指细胞内一些形状较大的颗粒构造。:指细胞内一些形状较大的颗粒构造。 贮藏物贮藏物 一些不溶性颗粒,主要功能是贮藏营

39、养物。一些不溶性颗粒,主要功能是贮藏营养物。 (2)细胞内含物)细胞内含物 65 气泡气泡 由蛋白质膜构成的泡状物,加大菌体的浮力,由蛋白质膜构成的泡状物,加大菌体的浮力, 便于菌体吸收水中的氧气。便于菌体吸收水中的氧气。 蓝细菌蓝细菌 羧酶体(羧化体)羧酶体(羧化体) 存在于化能、光能存在于化能、光能自养菌自养菌中。中。 磁小体磁小体 存在于少数趋磁细菌中。存在于少数趋磁细菌中。 66 插入短文一插入短文一 有生命的磁铁有生命的磁铁 细菌也能对非化学性质的其他环境因子进行响应。细菌也能对非化学性质的其他环境因子进行响应。 一个引人注目的例子就是可在地球磁场中进行定位的一个引人注目的例子就是可

40、在地球磁场中进行定位的 水生趋磁细菌(水生趋磁细菌(Magnetotactic macteria)。这些细菌中的大多数都)。这些细菌中的大多数都 具有磁铁矿颗粒(具有磁铁矿颗粒(Fe3O4)或磁小体,)或磁小体, 其直径约为其直径约为40100nm,外有被膜,外有被膜, 在细胞中排列成链状。如右图:在细胞中排列成链状。如右图: 67 生活在含硫化物环境中的某些细菌种类的磁小体则含生活在含硫化物环境中的某些细菌种类的磁小体则含 有硫复铁矿(有硫复铁矿(Fe3S4)和黄铁矿()和黄铁矿(FeS2)。由于每个铁颗粒)。由于每个铁颗粒 都是一个微小的磁铁,所以生活在北半球的细菌可利用磁都是一个微小的磁

41、铁,所以生活在北半球的细菌可利用磁 小体链确定向北及向下的方向,朝下游向营养丰富的沉积小体链确定向北及向下的方向,朝下游向营养丰富的沉积 物,或定位于淡水或海水中的最适深度。生活在南半球的物,或定位于淡水或海水中的最适深度。生活在南半球的 趋磁细菌也能获得相同的结果。鸟类、金枪鱼、鲸、绿海趋磁细菌也能获得相同的结果。鸟类、金枪鱼、鲸、绿海 龟及其他动物的头部也存在磁小体,推测其功能可能是帮龟及其他动物的头部也存在磁小体,推测其功能可能是帮 助导航。如此看来,动物和细菌之间在一般行为上的相似助导航。如此看来,动物和细菌之间在一般行为上的相似 性比原先想象的要多。性比原先想象的要多。 68 分离提

42、取的磁小体分离提取的磁小体 (140000140000) 当暴露于磁场中,细菌呈波当暴露于磁场中,细菌呈波 形迁移形迁移 69 (1)核区)核区 指原核生物所特有的指原核生物所特有的无核膜包裹无核膜包裹、无固定形态、无固定形态 的原始细胞核。其成分是一个大型的原始细胞核。其成分是一个大型环状双链环状双链DNA分分 子子,具有负载细菌,具有负载细菌遗传信息遗传信息的功能。又称类核、核的功能。又称类核、核 质体或质体或拟核拟核。 核区数目:一般核区数目:一般14个。个。 拟核的观察拟核的观察: a. 光镜下特殊染色,相差显微镜,电镜均可见。光镜下特殊染色,相差显微镜,电镜均可见。 b. 在细胞分裂

43、时可见多个。在细胞分裂时可见多个。 4、核区和质粒、核区和质粒 70 细菌细菌核区内核区内、染色体外染色体外的的遗传物质遗传物质,由,由共价闭合共价闭合 环状双链环状双链DNA分子分子组成。组成。 分子量约分子量约2100106 D,一个细菌细胞可有一至,一个细菌细胞可有一至 数个质粒。数个质粒。 质粒的应用质粒的应用:基因工程,体外重组等。:基因工程,体外重组等。 (2)质粒)质粒(plasmids) 细细 菌菌 的的 染染 色色 体体 和和 质质 粒粒 71 5、糖被(、糖被(Glycocalyx) (1)概念概念:包被于某些细菌细胞壁外一层厚度不:包被于某些细菌细胞壁外一层厚度不 定的透

44、明胶状物质。定的透明胶状物质。 (2)组成组成:除水外,主要是多糖,还有多肽,蛋:除水外,主要是多糖,还有多肽,蛋 白质,糖蛋白等。白质,糖蛋白等。 (3) 糖被的观察糖被的观察:光镜、负染色、特殊染色:光镜、负染色、特殊染色 72 (4)种类种类 分为荚膜、微荚膜、粘液层和菌胶团。分为荚膜、微荚膜、粘液层和菌胶团。 微荚膜微荚膜:0.2m 与细胞表面牢固结合。与细胞表面牢固结合。 荚膜荚膜:0.2m 与菌表面结合不太紧,震荡离心可得。与菌表面结合不太紧,震荡离心可得。 粘液层粘液层:未固定在细胞壁上,可向菌周围扩散,增大黏性。:未固定在细胞壁上,可向菌周围扩散,增大黏性。 菌胶团菌胶团:多个

45、细菌共有一个荚膜(包裹在细胞群上)。:多个细菌共有一个荚膜(包裹在细胞群上)。 73 细菌的荚膜细菌的荚膜 74 :保护细菌免受干燥的影响,保护致病菌:保护细菌免受干燥的影响,保护致病菌 免受宿主白细胞的吞噬;免受宿主白细胞的吞噬; ,供营养缺乏时重新利用;,供营养缺乏时重新利用; :龋齿;:龋齿; :具有糖被的细菌毒力强,失去:具有糖被的细菌毒力强,失去 糖被后毒力低,可见糖被有助于细菌的侵染力;糖被后毒力低,可见糖被有助于细菌的侵染力; 废水生物处理时,糖被有废水生物处理时,糖被有的能力;的能力; 。 (5)糖被的生理功能糖被的生理功能 75 用于菌种鉴定;用于菌种鉴定; 用作药物和生化试

46、剂;用作药物和生化试剂; 用作工业原料;用作工业原料; 用于污水的生物处理用于污水的生物处理 (6)糖被在科研和实践上的应用糖被在科研和实践上的应用 5、鞭毛、鞭毛(flagellum) (1)概念概念:某些微生物表面由细胞内生出的细长、某些微生物表面由细胞内生出的细长、 波曲的结构。波曲的结构。 是附属物,数目一到数十根。是附属物,数目一到数十根。 鞭毛使细菌具有运动性。鞭毛使细菌具有运动性。 细菌的鞭毛细菌的鞭毛 76 在各类细菌中,球菌一般无鞭毛在各类细菌中,球菌一般无鞭毛 杆菌部分有鞭毛杆菌部分有鞭毛 弧菌和螺旋菌普遍有鞭毛弧菌和螺旋菌普遍有鞭毛 能运动的细菌一定具有鞭毛?能运动的细菌

47、一定具有鞭毛? 77 (2)鞭毛的着生方式)鞭毛的着生方式:一端生、两端生、侧生、周生:一端生、两端生、侧生、周生 a. 偏端单生鞭毛偏端单生鞭毛 ; b. 偏端丛生鞭毛偏端丛生鞭毛 ;c. 两端单生鞭毛两端单生鞭毛 ; d. 两端丛生鞭毛两端丛生鞭毛 ; e. 周生鞭毛周生鞭毛 ; f. 侧生鞭毛。侧生鞭毛。 78 鞭毛纤细而具有刚韧性,直径仅鞭毛纤细而具有刚韧性,直径仅0.010.02 m ,长,长 度达度达1520 m,分为三部分:基体、钩形鞘和鞭毛丝。,分为三部分:基体、钩形鞘和鞭毛丝。 p24图图1-11 (3)鞭毛的结构鞭毛的结构 (钩形鞘)(钩形鞘) 基体:基体:“马达马达” 鞭

48、毛生长:顶部延伸鞭毛生长:顶部延伸 Fli蛋白:按钮蛋白:按钮 Mot蛋白:驱动蛋白:驱动 79 1)暗视野显微镜(活菌);)暗视野显微镜(活菌); 2)相差显微镜;)相差显微镜; 3)光学显微镜(悬滴法);)光学显微镜(悬滴法); 4)光学显微镜(特殊鞭毛染色);)光学显微镜(特殊鞭毛染色); 5)电镜;)电镜; 6)半固体穿刺培养。)半固体穿刺培养。 (4)鞭毛的观察鞭毛的观察 80 拴菌试验拴菌试验: 为证明细菌鞭毛的运动机制而设计的一个著名实为证明细菌鞭毛的运动机制而设计的一个著名实 验。先把单毛菌鞭毛的游离端用相应抗体牢固地验。先把单毛菌鞭毛的游离端用相应抗体牢固地“栓栓” 在载玻片

49、上,然后在光学显微镜下观察该活细菌的行在载玻片上,然后在光学显微镜下观察该活细菌的行 为。结果发现,该菌会在载玻片上快速旋转,而不是为。结果发现,该菌会在载玻片上快速旋转,而不是 伸缩运动,由此证明细菌的鞭毛是作伸缩运动,由此证明细菌的鞭毛是作旋转运动旋转运动而非而非 “挥鞭挥鞭”运动(伸缩挥动),其动力来自质子动力,运动(伸缩挥动),其动力来自质子动力, 由细胞膜内外质子浓度差和电势差决定。由细胞膜内外质子浓度差和电势差决定。 (5)鞭毛的运动鞭毛的运动 81 图图 鞭毛旋转与细菌运动的关系鞭毛旋转与细菌运动的关系 (a)和()和(b)描述的是极生鞭毛菌的运动)描述的是极生鞭毛菌的运动 (c

50、)和()和(d)描述的是具有周生鞭毛的生物体的运动)描述的是具有周生鞭毛的生物体的运动 82 菌毛菌毛:某些菌体表面存在的纤细、中空、短而多的附某些菌体表面存在的纤细、中空、短而多的附 属物。功能是使细菌较牢固地粘连在呼吸道属物。功能是使细菌较牢固地粘连在呼吸道、消消 化道化道、泌尿生殖道的粘膜表面上泌尿生殖道的粘膜表面上,与菌的与菌的致病性致病性、 吸附吸附有关有关。 多见于多见于G-致病细菌上致病细菌上。 性(菌)毛性(菌)毛:性状介于菌毛与鞭毛之间,功能是在不性状介于菌毛与鞭毛之间,功能是在不 同菌株间同菌株间传递传递DNA片段,有的性菌毛还是片段,有的性菌毛还是RNA 噬菌体的噬菌体的

51、吸附吸附受体。受体。多见于多见于G-细菌雄性菌株上细菌雄性菌株上。 6、菌毛和性毛、菌毛和性毛 83 (1)概念)概念 某些细菌生长在其生长发育后期,在细胞某些细菌生长在其生长发育后期,在细胞内内形形 成的一个圆形或椭圆形、厚壁、含水量低、抗逆性成的一个圆形或椭圆形、厚壁、含水量低、抗逆性 (抗干燥、抗热、抗药物、抗辐射等)极强的(抗干燥、抗热、抗药物、抗辐射等)极强的休眠休眠 构造体构造体称为芽孢。称为芽孢。 每一个细胞仅形成一个芽孢。每一个细胞仅形成一个芽孢。 产芽孢细菌的种类并不多。能产生芽孢是产芽孢细菌的种类并不多。能产生芽孢是种的种的 属性属性,能产生芽孢的,能产生芽孢的大多数为杆菌

52、大多数为杆菌。 7、芽孢(、芽孢(spore) 84 梭状芽孢杆菌梭状芽孢杆菌 枯草芽孢杆菌枯草芽孢杆菌 可根据芽孢在胞内的位置作为菌种鉴定可根据芽孢在胞内的位置作为菌种鉴定 85 (2)形态与结构)形态与结构 86 (3)芽孢的形成过程)芽孢的形成过程 87 (4)芽孢的萌发)芽孢的萌发 成熟芽孢成熟芽孢 吸水膨胀吸水膨胀 芽孢发芽芽孢发芽 细胞释放细胞释放 88 芽孢的出现是细胞生长发育,细胞形态的分化,芽孢的出现是细胞生长发育,细胞形态的分化, 是细胞由一种功能转变成另一种功能的表现,对是细胞由一种功能转变成另一种功能的表现,对 外界环境(外界环境(尤其是热尤其是热)有很强的抗性。)有很

53、强的抗性。 能够产生芽孢的菌体,当它处于对数生长期时,能够产生芽孢的菌体,当它处于对数生长期时, 一般不形成芽孢,一旦转入一般不形成芽孢,一旦转入稳定期稳定期或进入或进入衰亡期衰亡期 初期,营养细胞内会形成一个新型细胞即芽孢。初期,营养细胞内会形成一个新型细胞即芽孢。 (5)芽孢的生理特性)芽孢的生理特性 能产生芽孢是种的属性,能产生芽孢的大多数为能产生芽孢是种的属性,能产生芽孢的大多数为 杆菌。杆菌。 89 形成的芽孢在胞内位置是不同的,以此作为菌体鉴形成的芽孢在胞内位置是不同的,以此作为菌体鉴 定。定。 芽孢形成需要一定的外界环境,不同菌体所需环境芽孢形成需要一定的外界环境,不同菌体所需环

54、境 不同。不同。 芽孢在适宜条件下又能萌发成营养体,但它芽孢在适宜条件下又能萌发成营养体,但它不是繁不是繁 殖器官殖器官,因一个芽孢只能形成一个营养体,细胞数,因一个芽孢只能形成一个营养体,细胞数 目无增多,仅是细菌生活史中的目无增多,仅是细菌生活史中的休眠体休眠体。 90 因为:因为: a. 芽孢内含有大量芽孢内含有大量DPA-Ca(2,6-吡啶二羧酸吡啶二羧酸,占芽孢,占芽孢 干重的干重的515%)复合物,使细胞体积减小到最小;)复合物,使细胞体积减小到最小; b. 由芽孢自身的特点决定:由芽孢自身的特点决定:含水量少含水量少,代谢慢;,代谢慢; c. 芽孢芽孢壁厚壁厚、质密,所以热量不容

55、易透入;、质密,所以热量不容易透入; d. 芽孢内的芽孢内的蛋白质蛋白质和和酶酶比营养细胞中的比营养细胞中的耐热耐热。 细菌一旦形成芽孢,对外界恶劣环境(热、化学药细菌一旦形成芽孢,对外界恶劣环境(热、化学药 物、辐射)具有很强的抵抗性。物、辐射)具有很强的抵抗性。 91 (6) 芽孢研究的意义芽孢研究的意义 a. 细菌鉴定指标;细菌鉴定指标; b. 有利于这类细菌的筛选和保藏;有利于这类细菌的筛选和保藏; c. 作为衡量作为衡量灭菌消毒灭菌消毒措施的主要指标。措施的主要指标。 灭菌的彻底与否:杀死芽孢的死亡率。灭菌的彻底与否:杀死芽孢的死亡率。 92 概念概念:一些固氮菌在缺乏营养的条件下,

56、细胞外壁加厚、:一些固氮菌在缺乏营养的条件下,细胞外壁加厚、 细胞失水而形成的一种细胞失水而形成的一种抗干旱但不抗热抗干旱但不抗热的圆形休的圆形休 眠体。眠体。 特点特点:a.一个营养细胞只有一个孢囊,但一个孢囊可以一个营养细胞只有一个孢囊,但一个孢囊可以 萌发产生多个幼小细胞;萌发产生多个幼小细胞; b. 代谢活力代谢活力:孢囊:孢囊芽孢;芽孢; 对热的抵抗性对热的抵抗性:孢囊:孢囊芽孢;芽孢; c.对光照、机械性破坏、紫外线有很强的抵抗性。对光照、机械性破坏、紫外线有很强的抵抗性。 8、孢囊(、孢囊(cyst) 也是细菌的一种休眠构造也是细菌的一种休眠构造 93 苏云金杆菌等少数芽孢杆菌在

57、芽孢形成的同时,苏云金杆菌等少数芽孢杆菌在芽孢形成的同时, 会在芽孢旁形成一颗菱形或双椎形会在芽孢旁形成一颗菱形或双椎形碱溶性蛋白碱溶性蛋白晶体,晶体, 称为伴孢晶体(即称为伴孢晶体(即内毒素)。内毒素)。 9、伴孢晶体、伴孢晶体 94 大小约大小约0.62.0m,可达细菌干重的,可达细菌干重的30左右。左右。 由于伴孢晶体对由于伴孢晶体对200多种昆虫尤其鳞翅目的幼虫有毒多种昆虫尤其鳞翅目的幼虫有毒 杀作用,因而将苏云金芽孢杆菌制成细菌杀虫剂杀作用,因而将苏云金芽孢杆菌制成细菌杀虫剂 (生物农药生物农药)。)。 杀虫原理杀虫原理:被吞噬:被吞噬 释放出蛋白毒素释放出蛋白毒素 与蛋白受与蛋白受 体特异结合体特异结合 细胞膜穿孔细胞膜穿孔 一方面细胞膨胀死亡,一方面细胞膨胀死亡, 另一方面患败血症死亡另一方面患败血症死亡 败血症是致病菌或条件致病菌侵入血循环中生长繁殖,败血症是致病菌或条件致病菌侵入血循环中生长繁殖, 产生毒素和其他代谢产物所引起的急性全身性感染。产生毒素和其他代谢产物所引起的急性全身性感染。 95 1、裂殖、裂殖 对于杆菌,有对于杆菌,有(最普遍最普遍)和纵分裂两种形式。)和纵分裂两种形式。 三、细菌的繁殖三、细菌的繁殖 (最普遍最普遍)和)和(少数)两种(少数)两种 有二分裂、三分裂、复

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