II. Величина микроорганизмов. — КиберПедия 

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

II. Величина микроорганизмов.

2017-09-28 338
II. Величина микроорганизмов. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Величину измеряют в микрометрах. Размеры микробов могут колебаться в значительных пределах от 150 мкм (гиганты) – кристиспиры (свободно живущие в сточных водах и открытых водоемах), 10-12 мкм - крупные (лептоспиры, клостридии), 2-3 мкм - средние (молочнокислые бактерии) и до 0,5 мкм - мелкие (бруцеллы).

III. Взаимное расположение микроорганизмов в мазке может быть:

а) беспорядочное, “россыпью” - микрококки, сальмонеллы;

б) кучками, скоплениями – микобактерии туберкулеза;

в) в виде частокола (/////) - листерии, возбудитель псевдотуберкулеза;

г) в виде римской цифры V - листерии;

д) в виде “летящей чайки” ~~ кампилобактерии;

е) цепочками, длинными нитями – стрептококки, железобактерии.

ж) нитчатые совбодноживущие бактерии могут быть объединены в трихомы (см.выше).

IV. Особенности внутренней структуры.

У некоторых микробов может отмечаться наличие биполярности, спор, капсул.

V. Подвижность микроорганизмов.

Движение микроорганизмов чаще происходит благодаря наличию жгутиков, которые представляют собой тончайшие извитые нити, отходящие от тела бактерий. Однако существуют и другие механизмы подвижности.

Контрольные вопросы:

1. Красители, применяемые в бактериологической практике.

2. Принцип приготовления спиртовых, спиртово-водных и водных растворов красок.

3. Основные морфологические признаки микроорганизмов.

4. Механизмы движения. Таксис.

 

Тема № 4

Простые и сложные методы окраски

При простых методах окраски применяют только один краситель, чаще всего фуксин Пфейфера, метиленовый синий. Раствор красителя наносят на препарат и выдерживают 2-3 минуты, затем краску смывают водой, препарат высушивают фильтровальной бумагой и рассматривают под иммерсионным объективом микроскопа. Простая окраска позволяет обнаружить в материале бактерии, быстро определить их морфологию и иметь представление о разнообразии видов.

Сложные методы окраски основаны на физико-химических различиях состава микробных клеток, их применяют для дифференциации (отличия) одних бактерий от других. Сущность этих методов заключается в последовательном воздействии на мазок двух красящих растворов, из которых один является основным, другой - контрастным. Кроме красящих растворов, применяют различные обесцвечивающие вещества: спирт, кислоты. В результате разные виды микробов или отдельные структуры внутри микробной клетки окрашиваются в контрастные и разные цвета.

Окрашенные препараты имеют следующие преимущества:

а) они не опасны, т.к. все манипуляции проводят с фиксированным (обезвреженным) материалом;

б) в них легко различимы отдельные детали структуры микробной клетки, не выявляющиеся в неокрашенном препарате;

в) могут хорошо храниться длительное время и, следовательно, являются доказательством проведенных исследований, кроме того, их можно использовать для учебных целей;

К недостаткам окрашенных препаратов следует отнести:

а) невозможность изучения физиологии микробов (подвижность, характер деления и т.д.)

б) деформацию микробных клеток после фиксации физическим методом и воздействия красящих растворов.

Окраска мазков по Граму

Из сложных методов наибольшее практическое значение имеет метод окраски по Граму. Этот метод позволяет разделить все микробы на грамположительные (грампозитивные), и грамотрицательные (грамнегативные).

Метод окраски по Граму

1) на фиксированный мазок кладут полоску фильтровальной бумаги, на которую наносят раствор карболового генцианвиолета на 2 минуты;

2) пинцетом удаляют бумагу, краску сливают и не промывают водой;

3) наносят раствор Люголя на 2 минуты;

4) сливают раствор Люголя;

5) наносят йодированный спирт на 2 мин. (или 96о этиловый спирт 30 сек.);

6) промывают мазок водой;

7) докрашивают фуксином Пфейфера 2 минуты;

8) краску сливают, мазок промывают водой, высушивают фильтровальной бумагой и микроскопируют под иммерсией.

Сущность метода окраски по Граму состоит в том, что отношение к краскам зависит от химического состава и структурных особенностей клеточной стенки микробной клетки, в частности наличия муреина (пептидогликана) и частично липидов. Грамположительные бактерии прочно удерживают комплекс краски генцианвиолета с йодом (раствором Люголя). Обработка бактерий спиртом вызывает разбухание муреина и уменьшает диаметр пор клеточной стенки, в результате краситель оказывается как бы «запертым» и воздействие второго красителя не дает видимых результатов. Поэтому грамположительные микроорганизмы, имеющие большое содержание муреина окрашиваются в фиолетовый цвет.

У грамотрицательных микроорганизмов слой муреина тонкий и не оказывает существенного влияния на проницаемость клеточной стенки; кроме того, они содержат большое количество липидов, которые хорошо растворяются в спирте и способствуют обесцвечиванию микробных клеток, поэтому они окрашиваются в красный цвет.

Модификация метода Грама по Синёву. В настоящее время широкое применение в практике бактериологических исследований нашел видоизмененный способ окраски по Граму, предложенный Синёвым. Раствор основного красителя заменяют фильтровальной бумагой пропитанной 1% спиртовым раствором кристаллвиолета. На препарат помещают окрашенную бумагу и наносят на нее 2-3 капли воды. Окрашивание идет в течение 2 минут, затем бумагу удаляют пинцетом и дальнейшую окраску препарата ведут общепринятым методом.

Фуксин Пфейфера можно заменить аналогично изготовленной красящей фильтровальной бумагой.

Окраска кислото-спирто-щелочеустойчивых микроорганизмов

В природе существует группа микроорганизмов, устойчивых к действию кислот, щелочей и спиртов; они относятся к роду Мyсobacterium. Среди них встречаются непатогенные (обитающая в сене и впервые обнаруженная в трафе-тимофеевке палочка тимофеевой травы, смегмозная палочка и др.), которые обнаруживают в масле, молоке, кормах, сперме, содержимом кишечника. К патогенным микобактериям относят возбудителей туберкулеза человека и животных (Myсobacterium tuberculosis), возбудителя паратуберкулезного энтерита крупного рогатого скота (Мyсobacterium paratuberculosis), возбудителя проказы (лепры) у человека (Мyсobacterium leprae).

У рыб болезни, вызываемые микобактериями, называются микобактериозы. Болезнь поражает самых различных рыб. Болезнь чаще протекает хронически, реже в острой форме, когда во внутренних органах обнаруживаются массовые скопления возбудителя. Заражение проходит при заглатывании бактерий с водой, у лососевых при поедании заболевших и погибших рыб. Установлено, что у живородящих тропических рыб наблюдается трансовариальный путь заражения- через зародышей, в которых развивается бактерия. В отношении рыб, мечущих икру, этот путь не доказан.

После обнаружения у рыб микобактерий в литературе высказывались предположения по поводу возможности распространения рыбами туберкулеза человека. Исследования последних лет показали несостоятельность этого предложения, однако было установлено, что при некоторых условиях микобактерии пойкилотермных животных могут сохраняться у теплокровных, и наоборот.возбудителем тубекулеза человека и теплокровных животных являются бактерии, относящиеся к тому же роду Мyсobacterium.

Клинические признаки не очень характерны. Заболевшие рыбы теряют аппетит, теряют в весе, окраска тела становится бледнее, наблюдаются дефекты чешуи и иногда появляютя язвы, разрушение плавников, пучеглазие и выпадание глазного яблока. У лососевых отмечены более яркая окраска тела и недоразвитие вторично-половых признаков.

При вскрытии рыб в печени, реже в почках и селезенке, обнаруживаются так называемые псевдоцисты в виде сероватых узелков, очень напоминающие капсулу гриба Ichthyosporidium. Псевдоцисты содержат скопление лейкоцитов, фагоцитировавших бактерий, а также самих бактерий. При остром течении болезни микобактерии выявляются на нативных и окрашенных мазках крови, взятой из внутренних органов. В некоторых случаях наблюдается скопление экссудата в плавательном пузыре и полости тела.

Диагноз ставится комплексно, учитывая клиничерезультаты ские данные, патологоанатомического вскрытия и подтверждается лабораторными методами. Особенно тщательно микобактериозы должны быть отдифференцированы от ихтиоспоридиоза. Дифференциальный диагноз может быть поставлен по наличию или отсутствию в псевдоцистах микобактерий..

В качестве возбудителей зарегистрированы многочисленные виды рода Мyсobacterium, однако в 9-ом издании Берджи оставлены 2 вида: Мyсobacterium marinum, Мyсobacterium fortuitum. Все остальные рассматриваются как синонимы.

Изучение микобактерий представляет интерес и с эпидемиологической точки зрения, так как доказано, что Мyсobacterium marinum может вызывать инфекцию у теплокровных животных и человека. На коже людей на месте внедрения появляются локальные эритемодермальные папулы. Входными воротами служат различные ссадины,раны. Особую опастность представляет рыбоводам,владельцам декоративных аквариумов и потребителей.

Все они палочковидные бактерии, грамположительные, неподвижные. Характерной особенностью является сильно выраженная кислотоустойчивость.

Кислотоустойчивость объясняется особым химическим составом микробных клеток, в частности, высоким содержанием жировоскоподобных веществ и наличием миколовой кислоты. Эти микробы с трудом воспринимают красящие растворы. Поэтому применяют красители с протравителями и нагреванием мазка над пламенем. Окрасившись, они прочно удерживают первую краску и не обесцвечиваются при кратковременном воздействии кислоты или спирта.


Поделиться с друзьями:

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.013 с.