ЛЕКЦИИ ПО МИКРОБИОЛОГИИ (I СЕМЕСТР, 2004)
Лекция № 1. История развития микробиологии, вирусологии и
иммунологии. Предмет, методы, задачи.
1.Введение
Микробиология( от греч. micros- малый, bios- жизнь, logos- учение,
т.е. учение о малых формах жизни) - наука, изучающая организмы,
неразличимые (невидимые) невооруженным какой- либо оптикой глазом,
которые за свои микроскопические размеры называют
микроорганизмы(микробы).
Предметом изучения микробиологии является их морфология,
физиология, генетика, систематика, экология и взаимоотношения с
другими формами жизни.
В таксономическом отношении микроорганизмы очень разнообразны. Они
включают прионы, вирусы, бактерии, водоросли, грибы, простейшиеи
даже микроскопические многоклеточные животные.
По наличию и строению клеток вся живая природа может быть разделена
на прокариоты (не имеющие истинного ядра), эукариоты (имеющие ядро)
и не имеющие клеточного строения формы жизни. Последние для своего
существования нуждаются в клетках, т.е. являются внутриклеточными
формами жизни (рис.1).
По уровню организации геномов, наличию и составу белоксинтезирующих
систем и клеточной стенки все живое делят на 4 царства жизни:
эукариоты, эубактерии, архебактерии, вирусы и плазмиды.
К прокариотам, объединяющим эубактерии и архебактерии, относят
бактерии, низшие (сине- зеленые) водоросли, спирохеты,
актиномицеты, архебактерии, риккетсии, хламидии, микоплазмы.
Простейшие, дрожжи и нитчатые грибы- эукариоты.
Микроорганизмы- это невидимые простым глазом представители всех
царств жизни. Они занимают низшие (наиболее древние) ступени
эволюции, но играют важнейшую роль в экономике, круговороте веществ
в природе, в нормальном существовании и патологии растений,
животных, человека.
Микроорганизмы заселяли Землю еще 3- 4 млрд. лет назад, задолго до
появления высших растений и животных. Микробы представляют самую
многочисленную и разнообразную группу живых существ. Микроорганизмы
чрезвычайно широко распространены в природе и являются
единственными формами живой материи, заселяющими любые, самые
разнообразные субстраты (среды обитания), включая и более
высокоорганизованные организмы животного и растительного мира.
Можно сказать, что без микроорганизмов жизнь в ее современных
формах была бы просто невозможна.
Микроорганизмы создали атмосферу, осуществляют кругоборот веществ и
энергии в природе, расщепление органических соединений и синтез
белка, способствуют плодородию почв, образованию нефти и каменного
угля, выветриванию горных пород, многим другим природным
явлениям.
С помощью микроорганизмов осуществляются важные производственные
процессы - хлебопечение, виноделие и пивоварение, производство
органических кислот, ферментов, пищевых белков, гормонов,
антибиотиков и других лекарственных препаратов.
Микроорганизмы как никакая другая форма жизни испытывает
воздействие разнообразных природных и антропических (связанных с
деятельностю людей) факторов, что, с учетом их короткого срока
жизни и высокой скорости размножения, способствует их быстрому
эволюционированию.
Наибольшую печальную известность имеют патогенные микроорганизмы
(микробы- патогены)- возбудители заболеваний человека, животных,
растений, насекомых. Микроорганизмы, приобретающие в процессе
эволюции патогенность для человека (способность вызывать
заболевания), вызывают эпидемии, уносящие миллионы жизней. До
настоящего времени вызываемые микроорганизмами инфекционные
заболевания остаются одной из основных причин смертности, причиняют
существенный ущерб экономике.
Изменчивость патогенных микроорганизмов составляет основную
движущую силу в развитии и совершенствовании систем защиты высших
животных и человека от всего чужеродного (чужеродной генетической
информации). Более того, микроорганизмы являлись до недавнего
времени важным фактором естественного отбора в человеческой
популяции ( пример- чума и современное распространение групп
крови). В настоящее время вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)
посягнул на святое святых человека- его иммунную систему.
2. Основные этапы развития микробиологии, вирусологии и
иммунологии
К ним можно отнести следующие:
1.Эмпирических знаний ( до изобретения микроскопов и их применения
для изучения микромира).
Дж.Фракасторо (1546г.) предположил живую природу агентов
инфекционных заболеваний- contagium vivum.
2.Морфологический период занял около двухсот лет.
Антони ван Левенгук в 1675г. впервые описал простейших, в 1683г.-
основные формы бактерий. Несовершенство приборов ( максимальное
увеличение микроскопов X300) и методов изучения микромира не
способствовало быстрому накоплению научных знаний о
микроорганизмах.
3.Физиологический период (с 1875г.)- эпоха Л.Пастера и Р.Коха.
Л.Пастер- изучение микробиологических основ процессов брожения и
гниения, развитие промышленной микробиологии, выяснение роли
микроорганизмов в кругообороте веществ в природе, открытие
анаэробныхмикроорганизмов, разработка принципов асептики,методов
стерилизации,ослабления (аттенуации) вирулентности и получения
вакцин (вакцинных штаммов).
Р.Кох- метод выделения чистых культур на твердых питательных
средах, способы окраски бактерий анилиновыми красителями, открытие
возбудителей сибирской язвы, холеры (запятой Коха),
туберкулеза(палочки Коха),совершенствованиетехники микроскопии.
Экспериментальное обоснование критериев Хенле, известные как
постулаты (триада) Хенле- Коха.
4.Иммунологический период.
И.И.Мечников- “поэт микробиологии” по образному определению Эмиля
Ру. Он создал новую эпоху в микробиологии - учение о
невосприимчивости (иммунитете), разработав теорию фагоцитоза и
обосновав клеточную теорию иммунитета.
Одновременно накапливались данные о выработке в организме антител
против бактерий и их токсинов,позволившие П.Эрлиху разработать
гуморальную теорию иммунитета. В последующей многолетней и
плодотворной дискуссии между сторонниками фагоцитарной и
гуморальной теорий были раскрыты многие механизмы иммунитета и
родилась наука иммунология.
В дальнейшем было установлено, что наследственный и приобретенный
иммунитет зависит от согласованной деятельности пяти основных
систем : макрофагов, комплемента, Т- и В- лимфоцитов, интерферонов,
главной системы гистосовместимости, обеспечивающих различные формы
иммунного ответа. И.И.Мечникову и П.Эрлиху в 1908г. была присуждена
Нобелевская премия.
12 февраля 1892г. на заседании Российской академии наук
Д.И.Ивановский сообщил, что возбудителем мозаичной болезни табака
является фильтрующийся вирус. Эту дату можно считать днем рождения
вирусологии, а Д.И.Ивановского- ее основоположником. Впоследствии
оказалось, что вирусы вызывают заболевания не только растений, но и
человека, животных и даже бактерий. Однако только после
установления природы гена и генетического кода вирусы были отнесены
к живой природе.
5. Следующим важным этапом в развитии микробиологии стало открытие
антибиотиков. В 1929г. А.Флеминг открыл пенициллин и началась эра
антибиотикотерапии, приведшая к революционному прогрессу медицины.
В дальнейшем выяснилось, что микробы приспосабливаются к
антибиотикам, а изучение механизмов лекарственной устойчивости
привело к открытию второго- внехромосомного (плазмидного) генома
бактерий.
Изучение плазмид показало, что они представляют собой еще более
просто устроенные организмы, чем вирусы, и в отличии от
бактериофагов не вредят бактериям, а наделяют их дополнительными
биологическими свойствами. Открытие плазмид существенно дополнило
представления о формах существования жизни и возможных путях ее
эволюции.
6. Современный молекулярно- генетический этап развития
микробиологии, вирусологии и иммунологии начался во второй половине
20 века в связи с достижениями генетики и молекулярной биологии,
созданием электронного микроскопа.
В опытах на бактериях была доказана роль ДНК в передаче
наследственных признаков. Использование бактерий, вирусов, а затем
и плазмид в качестве объектов молекулярно- биологических и
генетических исследований привело к более глубокому пониманию
фундаментальных процессов, лежащих в основе жизни. Выяснение
принципов кодирования генетической информации в ДНК бактерий и
установление универсальности генетического кода позволило лучше
понимать молекулярно- генетические закономерности, свойственные
более высоко организованным организмам.
Расшифровка генома кишечной палочки сделало возможным
конструирование и пересадку генов. К настоящему времени генная
инженерия создала новые направления биотехнологии.
Расшифрованы молекулярно- генетическая организация многих вирусов и
механизмы их взаимодействия с клетками, установлены способность
вирусной ДНК встраиваться в геном чувствительной клетки и основные
механизмы вирусного канцерогенеза.
Подлинную революцию претерпела иммунология, далеко вышедшая за
рамки инфекционной иммунологии и ставшая одной из наиболее важных
фундаментальных медико- биологических дисциплин. К настоящему
времени иммунология- это наука, изучающая не только защиту от
инфекций. В современном понимании иммунология- это наука, изучающая
механизмы самозащиты организма от всего генетически чужеродного,
поддержании структурной и функциональной целостности организма.
Иммунология в настоящее время включает ряд специализированных
направлений, среди которых, наряду с инфекционной иммунологией, к
наиболее значимым относятся иммуногенетика, иммуноморфология,
трансплантационная иммунология, иммунопатология, иммуногематология,
онкоиммунология, иммунология онтогенеза, вакцинология и прикладная
иммунодиагностика.
Микробиология и вирусология как фундаментальные биологические науки
также включают ряд самостоятельных научных дисциплин со своими
целями и задачами: общую, техническую (промышленную),
сельскохозяйственную, ветеринарную и имеющую наибольшее значение
для человечества медицинскую микробиологию и вирусологию.
Медицинская микробиология и вирусология изучает возбудителей
инфекционных болезней человека (их морфологию, физиологию,
экологию, биологические и генетические характеристики),
разрабатывает методы их культивирования и идентификации,
специфические методы их диагностики, лечения и профилактики.
К отдельным наиболее важным разделам медицинской микробиологии и
вирусологии можно отнести клиническую микробиологию, санитарную
микробиологию, медицинскую микологию и протозоологию, медицинскую
паразитологию, учение о сапронозах.
7.Перспективы развития.
На пороге 21 века микробиология, вирусология и иммунология
представляют одно из ведущих направлений биологии и медицины,
интенсивно развивающееся и расширяющее границы человеческих
знаний.
Иммунология вплотную подошла к регулированию механизмов самозащиты
организма, коррекции иммунодефицитов, решению проблемы СПИДа,
борьбе с онкозаболеваниями.
Создаются новые генно- инженерные вакцины, появляются новые данные
об открытии инфекционных агентов - возбудителей “соматических”
заболеваний (язвенная болезнь желудка, гастриты, гепатиты, инфаркт
миокарда, склероз, отдельные формы бронхиальной астмы, шизофрения и
др.).
Появилось понятие о новых и возвращающийся инфекциях (emerging and
reemerging infections). Примеры реставрации старых патогенов-
микобактерии туберкулеза, риккетсии группы клещевой пятнистой
лихорадки и ряд других возбудителей природноочаговых инфекций.
Среди новых патогенов- вирус иммунодефицита человека (ВИЧ),
легионеллы, бартонеллы, эрлихии, хеликобактер, хламидии (Chlamydia
pneumoniae). Наконец, открыты вироиды и прионы- новые классы
инфекционных агентов.
Вироиды - инфекционные агенты, вызывающие у растений поражения,
сходные с вирусными, однако эти возбудители отличаются от вирусов
рядом признаков: отсутствием белковой оболочки (голая инфекционная
РНК), антигенных свойств, одноцепочечной кольцевой структурой РНК (
из вирусов - только у вируса гепатита D), малыми размерами РНК.
Прионы (proteinaceous infectious particle- белкоподобная
инфекционная частица) представляют лишенные РНК белковые структуры,
являющиеся возбудителями некоторых медленных инфекций человека и
животных, характеризующихся летальными поражениями центральной
нервной системы по типу губкообразных энцефалопатий- куру, болезнь
Крейтцфельдта- Якоба, синдром Герстманна- Страусслера- Шайнкера,
амниотрофический лейкоспонгиоз, губкообразная энцефалопатия коров
(коровье “бешенство”), скрепи у овец, энцефалопатия норок,
хроническая изнуряющая болезнь оленей и лосей. Предполагается, что
прионы могут иметь значение в этиологии шизофрении, миопатий.
Существенные отличия от вирусов, прежде всего отсутствие
собственного генома, не позволяют пока рассматривать прионы в
качестве представителей живой природы.
3. Задачи медицинской микробиологии.
К ним можно отнести следующие:
1.Установление этиологической (причинной) роли микроорганизмов в
норме и патологии.
2.Разработка методов диагностики, специфической профилактики и
лечения инфекционных заболеваний, индикации (выявления) и
идентификации (определения) возбудителей.
3. Бактериологический и вирусологический контроль окружающей среды,
продуктов питания, соблюдения режима стерилизации и надзор за
источниками инфекции в лечебных и детских учреждениях.
4.Контроль за чувствительностью микроорганизмов к антибиотикам и
другим лечебным препаратам, состоянием микробиоценозов
(микрофлорой) повехностей и полостей тела человека.
4.Методы микробиологической диагностики.
Методы лабораторной диагностики инфекционных агентов многочисленны,
к основным можно отнести следующие.
1. Микроскопический- с использованием приборов для микроскопии.
Определяют форму, размеры, взаиморасположение микроорганизмов, их
структуру, способность окрашиваться определенными красителями.
К основным способам микроскопии можно отнести световую микроскопию
(с разновидностями- иммерсионная, темнопольная, фазово -
контрастная, люминесцентная и др.) и электронную микроскопию. К
этим методам можно также отнести авторадиографию (изотопный метод
выявления).
2.Микробиологический (бактериологический и вирусологический) -
выделение чистой культуры и ее идентификация.
3.Биологический - заражение лабораторных животных с
воспроизведением инфекционного процесса на чувствительных моделях
(биопроба).
4.Иммунологический ( варианты - серологический, аллергологический)
- используется для выявления антигенов возбудителя или антител к
ним.
5.Молекулярно- генетический - ДНК- и РНК- зонды, полимеразная
цепная реакция (ПЦР) и многие другие.
Заключая изложенный материал, необходимо отметить теоретическое
значение современной микробиологии, вирусологии и иммунологии.
Достижения этих наук позволили изучить фундаментальные процессы
жизнедеятельности на молекулярно- генетическом уровне. Они
обусловливают современное понимание сущности механизмов развития
многих заболеваний и направления их более эффективного
предупреждения и лечения.
Лекция № 2. Систематика и морфология микроорганизмов.
Систематика микроорганизмов.
Систематика-распределение микроорганизмов в соответствии с их
происхождением и биологическим сходством. Систематика занимается
всесторонним описанием видов организмов, выяснением степени
родственных отношений между ними и объединением их в различные по
уровню родства классификационные единицы- таксоны. Основные
вопросы, решаемые при систематике (три аспекта, три кита
систематики)- классификация, идентификация и номенклатура.
Классификация-распределение (объединение) организмов в соответствии
с их общими свойствами (сходными генотипическими и фентипическими
признаками) по различным таксонам.
Таксономия-наука о методах и принципах распределения
(классификации) организмов в соответствии с их иерархией. Наиболее
часто используют следующие таксономические единицы (таксоны)-
штамм, вид, род. Последующие более крупные таксоны- семейство,
порядок, класс.
В современном представлении вид в микробиологии- совокупность
микроорганизмов, имеющих общее эволюционное происхождение, близкий
генотип (высокую степень генетической гомологии, как правило более
60%) и максимально близкие фенотипические характеристики.
Нумерическая (численная) таксономия основывается на использовании
максимального количества сопоставляемых признаков и математическом
учете степени соответствия. Больщое число сравниваемых
фенотипических признаков и принцип их равной значимости затрудняло
классификацию.
При изучении, идентификации и классификации микроорганизмов чаще
всего изучают следующие (гено- и фенотипические)
характеристики:
1.Морфологические- форма, величина, особенности взаиморасположения,
структура.
2.Тинкториальные- отношение к различным красителям (характер
окрашивания), прежде всего к окраске по Граму. По этому признаку
все микроорганизмы делят на грамположительные и
грамотрицательные.
Морфологические свойства и отношение к окраску по Граму позволяют
как правило отнести изучаемый микроорганизм к крупным таксонам-
семейству, роду.
3.Культуральные- характер роста микроорганизма на питательных
средах.
4.Биохимические- способность ферментировать различные субстраты
(углеводы, белки и аминокислоты и др.), образовывать в процессе
жизнедеятельности различные биохимические продукты за счет
активности различных ферментных систем и особенностей обмена
веществ.
5.Антигенные- зависят преимущественно от химического состава и
строения клеточной стенки, наличия жгутиков, капсулы, распознаются
по способности макроорганизма (хозяина) вырабатывать антитела и
другие формы иммунного ответа, выявляются в иммунологических
реакциях.
6.Физиологические- способы углеводного (аутотрофы, гетеротрофы),
азотного (аминоавтотрофы, аминогетеротрофы) и других видов питания,
тип дыхания (аэробы, микроаэрофилы, факультативные анаэробы,
строгие анаэробы).
7.Подвижность и типы движения.
8.Способность к спорообразованию, характер спор.
9.Чувствительность к бактериофагам, фаготипирование.
10.Химический состав клеточных стенок- основные сахара и
аминокислоты, липидный и жинокислотный состав.
11.Белковый спектр (полипептидный профиль).
12.Чувствительность к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам.
13.Генотипические (использование методов геносистематики).
В последние десятилетия для классификации микроорганизмов, помимо
их фенотипических характеристик (см. пп.1- 12), все более широко и
эффективно используются различные генетические методы (изучение
генотипа- генотипических свойств). Используются все более
совершенные методы- рестрикционный анализ, ДНК- ДНК гибридизация,
ПЦР, сиквенс и др. В основе большинства методов лежит принцип
определения степени гомологии генетического материала (ДНК, РНК).
При этом чаще исходят из условного допущения, что степень гомологии
более 60% ( для некоторых групп микроорганизмов- 80%)
свидетельствует о принадлежности микроорганизмов к одному виду
(различные генотипы - один геновид), 40- 60%- к одному роду.
Идентификация.
Номенклатура-название микроорганизмов в соответствии с
международными правилами. Для обозначения видов бактерий используют
бинарную латинскую… В микробиологии часто используется и ряд других
терминов для характеристики… Штамм- любой конкретный образец
(изолят) данного вида. Штаммы одного вида, различающиеся по
антигенным…
Колония- видимая изолированная структура при размножении бактерий
на плотных питательных средах, может развиваться из одной или
нескольких родительских клеток. Если колония развилась из одной
родительской клетки, то потомство называется клон.
Культура- вся совокупность микроорганизмов одного вида, выросших на
плотной или жидкой питательной среде.
Основной принцип бактериологической работы- выделение и изучение
свойств только чистых (однородных, без примеси посторонней
микрофлоры) культур.
Морфология бактерий.
1.Отсутствие истинного дифференцированного ядра (ядерной
мембраны).
2.Отсутствие развитой эндоплазматической сети, аппарата
Гольджи.
3.Отсутствие митохондрий, хлоропластов, лизосом.
Щие бактерии
ность связана с наличием осевой нити- спирохетыBorrelia,
Leptospira
3.Ригидные бактерии с толстыми стенками, неподвиж-
ные или подвижные благодаря жгутикам- эубактерии
Строение бактериальной клетки.
Необязательными (второстепенными) структурными элементами являются:
клеточная стенка, капсула, споры, пили, жгутики.
1.В центре бактериальной клетки находится нуклеоид- ядерное
образование,… 2.
Цитоплазма- сложная коллоидная система, содержащая
различные включения метаболического происхождения (зерна…
Морфологическая характеристика грибов.
Для большинства видов грибов, имеющих медицинское значение,
характерно наличие конидий (или экзоспор), являющихся формами
неполового размножения. Их… Бластоспоры- простые структуры, котрые
образуются в результате почкования, с… Хламидоспоры образуются в
результате увеличения гифальных клеток с образованием толстой
оболочки, защищающей споры от…
Морфологическая характеристика простейших.
Лекция № 3. Химическая структура, биохимические свойства и ферменты
бактерий.
Химические элементы, входящие в состав живой материи, можно
разделить на три основные группы.
1.Биогенные химические элементы (С, О, N, H). На их долю приходится
95% сухого… 2.Макроэлементы- P, S,Cl, K, Mg, Ca, Na. На них
приходится около 5 %.
Лекция № 4. Физиология и принципы культивирования
микроорганизмов.
Для роста и размножения микроорганизмы нуждаются в веществах,
используемых для построения структурных компонентов клетки и
получения энергии.… Основным регулятором поступления веществ в
бактериальную клетку является… - облегченная диффузия- по градиенту
концентрации, субстратспецифичная, энергонезатратная,
осуществляется при участии…
Лекция № 5. Общая вирусология. Классификация, структура и
особенности биологии вирусов. Бактериофаги.
Открытие вирусов Д.И.Ивановским в 1892г. положило начало развитию
науки вирусологии. Более быстрому ее развитию способствовали:
изобретение электронного микроскопа, разработка метода
культивирования микроорганизмов в культурах клеток.
Слово “вирус” в переводе с латинского- яд (животного
происхождения). Этот термин применяют для обозначения уникальных
представителей живой природы, не имеющих клеточного
(эукариотического или прокариотического) строения и обладающих
облигатным внутриклеточным паразитизмом, т.е. которые не могут жить
без клетки.
В настоящее время вирусология- бурно развивающаяся наука, что
связано с рядом причин:
- ведущей ролью вирусов в инфекционной патологии человека (примеры-
вирус гриппа, ВИЧ- вирус иммунодефицита человека, цитомегаловирус и
другие герпесвирусы) на фоне практически полного отсутствия средств
специфической химиотерапии;
- использованием вирусов для решения многих фундаментальных
вопросов биологии и генетики.
Основные свойства вирусов (и плазмид), по которым они отличаются от
остального живого мира.
1.Ультрамикроскопические размеры (измеряются в нанометрах). Крупные
вирусы (вирус оспы) могут достигать размеров 300 нм, мелкие- от 20
до 40 нм. 1мм=1000мкм, 1мкм=1000нм.
2.Вирусы содержат нуклеиновую кислоту только одного типа- или ДНК
(ДНК- вирусы) или РНК (РНК- вирусы). У всех остальных организмов
геном представлен ДНК, в них содержится как ДНК, так и РНК.
3.Вирусы не способны к росту и бинарному делению.
4.Вирусы размножаются путем воспроизводства себя в инфицированной
клетке хозяина за счет собственной геномной нуклеиновой
кислоты.
5.У вирусов нет собственных систем мобилизации энергии и белок-
синтензирующих систем, в связи с чем вирусы являются абсолютными
внутриклеточными паразитами.
6.Средой обитания вирусов являются живые клетки- бактерии (это
вирусы бактерий или бактериофаги), клетки растений, животных и
человека.
Все вирусы существуют в двух качественно разных формах:
внеклеточной- вирион и внутриклеточной- вирус. Таксономия этих
представителей микромира основана на характеристике вирионов-
конечной фазы развития вирусов.
Строение (морфология) вирусов.
1.Геном вирусов образуют нуклеиновые кислоты, представленные
одноцепочечными молекулами РНК (у большинства РНК- вирусов) или
двухцепочечными молекулами ДНК (у большинства ДНК- вирусов).
2.Капсид - белковая оболочка, в которую упакована геномная
нуклеиновая кислота. Капсид состоит из идентичных белковых
субъединиц- капсомеров. Существуют два способа упаковки капсомеров
в капсид- спиральный (спиральные вирусы) и кубический (сферические
вирусы).
При спиральной симметрии белковые субъединицы располагаются по
спирали, а между ними, также по спирали, уложена геномная
нуклеиновая кислота (нитевидные вирусы). При кубическом типе
симметрии вирионы могут быть в виде многогранников, чаще всего-
двадцатигранники - икосаэдры.
3.Просто устроенные вирусы имеют только нуклеокапсид, т.е. комплекс
генома с капсидом и называются “голыми”.
4. У других вирусов поверх капсида есть дополнительная
мембраноподобная оболочка, приобретаемая вирусом в момент выхода из
клетки хозяина- суперкапсид. Такие вирусы называют “одетыми”.
Кроме вирусов, имеются еще более просто устроенные формы способных
передаваться агентов - плазмиды, вироиды и прионы.
Основные этапы взаимодействия вируса с клеткой хозяина.
1.Адсорбция- пусковой механизм, связанный со взаимодействием
специфических рецепторов вируса и хозяина (у вируса гриппа-
гемагглютинин, у вируса иммунодефицита человека- гликопротеин gp
120).
2.Проникновение- путем слияния суперкапсида с мембраной клетки или
путем эндоцитоза (пиноцитоза).
3.Освобождение нуклеиновых кислот- “раздевание” нуклеокапсида и
активация нуклеиновой кислоты.
4.Синтез нуклеиновых кислот и вирусных белков, т.е. подчинение
систем клетки хозяина и их работа на воспроизводство вируса.
5.Сборка вирионов- ассоциация реплицированных копий вирусной
нуклеиновой кислоты с капсидным белком.
6.Выход вирусных частиц из клетки, приобретения суперкапсида
оболочечными вирусами.
Исходы взаимодействия вирусов с клеткой хозяина.
1.Абортивный процесс- когда клетки освобождаются от вируса:
- при инфицировании дефектным вирусом, для репликации которого
нужен вирус- помощник, самостоятельная репликация этих вирусов
невозможна ( так называемые вирусоиды). Например, вирус дельта (D)
гепатита может реплицироваться только при наличии вируса гепатита
B, его Hbs - антигена, аденоассоциированный вирус- в присутствии
аденовируса);
- при инфицировании вирусом генетически нечувствительных к нему
клеток;
- при заражении чувствительных клеток вирусом в неразрешающих
условиях.
2.Продуктивный процесс- репликация (продукция) вирусов:
- гибель (лизис) клеток (цитопатический эффект)- результат
интенсивного размножения и формирования большого количества
вирусных частиц - характерный результат продуктивного процесса,
вызванного вирусами с высокой цитопатогенностью. Цитопатический
эффект действия на клеточные культуры для многих вирусов носит
достаточно узнаваемый специфический характер;
- стабильное взаимодействие, не приводящее к гибели клетки
(персистирующие и латентные инфекции) - так называемая вирусная
трансформация клетки.
3.Интегративный процесс- интеграция вирусного генома с геномом
клетки хозяина. Это особый вариант продуктивного процесса по типу
стабильного взаимодействия. Вирус реплицируется вместе с геномом
клетки хозяина и может длительно находиться в латентном состоянии.
Встраиваться в ДНК- геном хозяина могут только ДНК- вирусы (принцип
“ДНК- в ДНК”). Единственные РНК- вирусы, способные интегрироваться
в геном клетки хозяина- ретровирусы, имеют для этого специальный
механизм. Особенность их репродукции- синтез ДНК провируса на
основе геномной РНК с помощью фермента обратной транскриптазы с
последующим встраиванием ДНК в геном хозяина.
Основные методы культивирования вирусов.
1.В организме лабораторных животных.
2.В куриных эмбрионах.
3.В клеточных культурах - основной метод.
Типы клеточных культур.
1.Первичные (трипсинизированные) культуры- фибробласты эмбриона
курицы (ФЭК), человека (ФЭЧ), клетки почки различных животных и
т.д. Первичные культуры получают из клеток различных тканей чаще
путем их размельчения и трипсинизации, используют однократно, т.е.
постоянно необходимо иметь соответствующие органы или ткани.
2.Линии диплоидных клеток пригодны к повторному диспергированию и
росту, как правило не более 20 пассажей (теряют исходные
свойства).
3.Перевиваемые линии (гетероплоидные культуры), способны к
многократному диспергированию и перевиванию, т.е. к многократным
пассажам, наиболее удобны в вирусологической работе- например,
линии опухолевых клеток Hela, Hep и др.
Специальные питательные среды для культур клеток.
Используются разнообразные синтетические вирусологические
питательные среды сложного состава, включающие большой набор
различных факторов роста- среда 199, Игла, раствор Хэнкса,
гидролизат лактальбумина. В среды добавляют стабилизаторы рН
(Hepes), различные в видовом отношении сыворотки крови (наиболее
эффективной считают эмбриональную телячью сыворотку), L-цистеин и
L-глютамин.
В зависимости от функционального использования среды могут быть
ростовые (с большим содержанием сыворотки крови) - их используют
для выращивания клеточных культур до внесения вирусных проб, и
поддерживающие (с меньшим содержанием сыворотки или ее
отсутствием)- для содержания инфицированных вирусом клеточных
культур.
Выявляемые проявления вирусной инфекции клеточных культур.
1.Цитопатический эффект.
2.Выявление телец включений.
3. Выявление вирусов методом флюоресцирующих антител (МФА),
электронной микроскопией, авторадиографией.
4.Цветная проба. Обычный цвет используемых культуральных сред,
содержащих в качестве индикатора рН феноловый красный, при
оптимальных для клеток условиях культивирования (рН около 7,2)-
красный. Размножение клеток меняет рН и соответственно- цвет среды
с красного на желтый за счет смещения рН в кислую сторону. При
размножении в клеточных культурах вирусов происходит лизис клеток,
изменения рН и цвета среды не происходит.
5.Выявление гемагглютинина вирусов- гемадсорбция,
гемагглютинация.
6.Метод бляшек (бляшкообразования). В результате цитолитического
действия многих вирусов на клеточные культуры образуются зоны
массовой гибели клеток. Выявляют бляшки- вирусные “ клеточно-
негативные” колонии.
Номенклатура вирусов.
Название семейства вирусов заканчивается на “viridae”, рода-
“virus”, для вида обычно используют специальные названия, например
- вирус краснухи, вирус иммунодефицита человека- ВИЧ, вирус
парагриппа человека типа 1 и т.д.
Вирусы бактерий (бактериофаги).
Естественной средой обитания фагов является бактериальная клетка,
поэтому фаги распространены повсеместно (например, в сточных
водах). Фагам присущи биологические особенности, свойственные и
другим вирусам.
Наиболее морфологически распространенный тип фагов характеризуется
наличием головки- икосаэдра, отростка (хвоста) со спиральной
симметрией (часто имеет полый стержень и сократительный чехол),
шипов и отростков (нитей), т.е. внешне несколько напоминают
сперматозоид.
Взаимодействие фагов с клеткой (бактерией) строго специфично, т.е.
бактериофаги способны инфицировать только определенные виды и
фаготипы бактерий.
Основные этапы взаимодействия фагов и бактерий.
1.Адсорбция (взаимодействие специфических рецепторов).
2.Внедрение вирусной ДНК (инъекция фага) осуществляется за счет
лизирования веществами типа лизоцима участка клеточной стенки,
сокращения чехла, вталкивания стержня хвоста через
цитоплазматическую мембрану в клетку, впрыскивание ДНК в
цитоплазму.
3.Репродукция фага.
4.Выход дочерних популяций.
Основные свойства фагов.
Различают вирулентные фаги, способные вызвать продуктивную форму
процесса, и умеренные фаги, вызывающие редуктивную фаговую инфекцию
(редукцию фага). В последнем случае геном фага в клетке не не
реплицируется, а внедряется (интегрируется) в хромосому клетки
хозяина (ДНК в ДНК), фаг превращается в профаг. Этот процесс
получил название лизогении. Если в результате внедрения фага в
хромосому бактериальной клетки она приобретает новые наследуемые
признаки, такую форму изменчивости бактерий называют лизогенной
(фаговой) конверсией. Бактериальную клетку, несущую в своем геноме
профаг, называют лизогенной, поскольку профаг при нарушении синтеза
особого белка- репрессора может перейти в литический цикл развития,
вызвать продуктивную инфекцию с лизисом бактерии.
Умеренные фаги имеют важное значение в обмене генетическим
материалом между бактериями- в трансдукции (одна из форм
генетического обмена). Например, способностью вырабатывать
экзотоксин обладают только возбудитель дифтерии, в хромосому
которого интегрирован умеренный профаг, несущий оперон tox,
отвечающий за синтез дифтерийного экзотоксина. Умеренный фаг tox
вызывает лизогенную конверсию нетоксигенной дифтерийной палочки в
токсигенную.
По спектру действия на бактерии фаги разделяют на :
- поливалентные (лизируют близкородственные бактерии, например
сальмонеллы);
- моновалентные (лизируют бактерии одного вида);
- типоспецифические (лизируют только определенные фаговары
возбудителя).
На плотных средах фаги обнаруживают чаще с помощью спот (spot) -
теста (образование негативного пятна при росте колоний) или методом
агаровых слоев (титрования по Грациа).
Практическое использование бактериофагов.
1.Для идентификации (определение фаготипа).
2.Для фагопрофилактики (купирование вспышек).
3.Для фаготерапии (лечение дисбактериозов).
4.Для оценки санитарного состояния окружающей среды и
эпидемиологического анализа.
Лекция № 6. Генетика бактерий и вирусов.
Бактерии- удобный материал для генетики. Их отличает:
- относительная простота генома (сопокупности нуклеотидов
хромосом);
- гаплоидность (один набор генов), исключающая доминантность
признаков;
Лекция № 7. Медицинская биотехнология и генная инженерия.
Микробиологические основы антимикробной профилактики и терапии.
На основе достижений генетики разработаны высокоточные методы
диагностики и идентификации микроорганизмов- определение
плазмидного профиля,… Плазмиды (F- плазмиды) и вирусы
(бактериофаги) используют в генной инженерии в… Кроме клонирования
для получения генов используют секвенирование и химический синтез.
С помощью генно- инженерных…
Лекция № 8. Экология микроорганизмов.
Выделяют свободноживущие и паразитические микроорганизмы. Всюду,
где есть хоть какие- то источники энергии, углерода, азота,
кислорода и водорода… Микроорганизмы в экологических нишах
сосуществуют в виде сложных ассоциаций-… Все типы взаимоотношений
микроорганизмов объединяются понятием симбиоз. Он может быть
антогонистическим и…
Лекция № 9. Учение об инфекции.
Инфекция- совокупность всех биологических явлений и процессов,
возникающих в организме при внедрении и размножении в нем
микроорганизмов, результат… Инфекционная болезнь- наиболее
выраженная форма инфекционного процесса.
В общебиологическом плане взаимоотношения микро- и макроорганизмов
представляют собой симбиоз (т.е. сожительство), так…
Лекция № 10. Иммунитет, виды и формы. Структура иммунной системы.
Факторы неспецифической защиты.
В настоящее время считается, что наследственный (врожденный,
видовой) и приобретенный иммунитет зависит от согласованной
деятельности пяти основных… В современном понимании иммунология-
это не только наука, изучающая защиту от… Центральным биологическим
механизмом иммунитета является механизм распознавания “своего” и
“чужого”. Пример-…
Система комплемента- комплекс белков и гликопротеидов сыворотки
крови человека и позвоночных животных (их более 20). Отдельные
компоненты опосредуют процессы воспаления, опсонизацию чужеродных
фрагментов для последующего фагоцитоза, участвуют наряду с
макрофагами в непосредственном уничтожении микроорганизмов и других
чужеродных клеток (лизис бактерий и вирусов). В условиях
физиологической нормы компоненты системы комплемента находятся в
неактивной форме. Известны три пути активации системы комплемента-
классический, альтернативный и с использованием С1- шунта.
Классический путь- каскад протеазных реакций с компонента С1q до
С9, реализуется при наличии антител к соответствующему антигену. С
комплексом “антиген- антитела” взаимодействует компонент С1q, затем
С4, следом- С2. Образуется комплекс “антиген- антитела-С1С4С2”, с
ним соединяется С3 (центральный компонент системы) и запускается
цепь активации с эффекторными функциями (опсонизация и лизис
бактерий, активация системы макрофагов, воспаление).
Альтернативный путь реализуется при первичном контакте с
возбудителем (когда еще нет антител). Он индуцируется ЛПС и другими
микробными антигенами. С1, С4, С2 не участвуют, альтернативный и
классический пути смыкаются на уровне С3.
Система интерферонов.
Киллерные клетки.
Т- киллеры по представлению антигенов главной системы
гистосовместимости класса 1 распознают любые чужеродные антигены
(включая мутантные, например-… Клетки NK (natural killer-
натуральные киллеры) имеют важное значение в… Системы
неспецифической резистентности и видового иммунитета способствуют
поддержанию структурной и функциональной…
Иммунная система
Органы иммунной системы.
Выделяют центральные (костный мозг- кроветворный орган, вилочковая
железа или… Клетки- предшественники иммунокомпетентных клеток
продуцируются костным мозгом. Некоторые потомки стволовых
клеток…
Лекция № 11. Антигены, основные свойства. Антигены
гистосовместимости. Процессинг антигенов.
Свойства антигенов, наряду с чужеродностью, определяет их
иммуногенность- способность вызывать иммунный ответ и антигенность-
способность (антигена)… Антигенами могут быть белки, полисахариды и
нуклеиновые кислоты в комбинации… Многообразие понятия
“антиген”.
Лекция № 12. Гуморальный иммунитет. Иммуноглобулины. Роль антител в
иммунном ответе. Реакция антиген- антитело, ее применение.
Для гуморального иммунитета характерна выработка специфических
антител (иммуноглобулинов).
Антитела - специфические белки гамма- глобулиновой природы,
образующиеся в… Уникальность антител заключается в том, что они
способны специфически взаимодействовать только с тем
антигеном,…
Лекция № 13. Т- и В- лимфоциты. Рецепторы, субпопуляции. Кооперация
клеток в иммунном ответе.
По функциональным свойствам все иммунокомпетентные клетки разделяют
на эффекторные и регуляторные. Взаимодействие клеток в иммунном
ответе… Лимфоциты.
В организме лимфоциты постоянно рециркулируют между зонами
скопления лимфоидной ткани. Расположение лимфоцитов в…
В- лимфоциты.
Образование В- клеток у плода происходит в печени, в дальнейшем- в
костном мозге. Процесс созревания В- клеток осуществляется в две
стадии- антиген… Антиген -независимая фаза. В- лимфоцит в процессе
созревания проходит стадию… Антиген- зависимая дифференцировка
включает активацию, пролиферацию и дифференцировку В- клеток в
плазматические…
Лекция № 15. Иммунный статус макроорганизма. Методы оценки.
Иммунный статус определяет эффективность и согласованность работы
всех систем и звеньев иммунитета - макрофагов, комплемента,
интерферонов, Т- и В-… Для постановки диагноза
иммунопатологического состояния проводят сбор… При опросе
определяют наиболее вероятный иммунопатологический синдром, среди
которых основными являются шесть:
Лекция № 16. Иммунодефициты.
По происхождению различают первичные (генетически обусловленные) и
вторичные (возникающие в связи с инфекциями, инвазиями, опухолями,
старением,… В зависимости от уровня дефекта выделяют :
- иммунодефициты, обусловленные преимущественным поражением В-
звена;
Первичные (врожденные) иммунодефициты.
Проблема врожденных иммунодефицитов- это преимущественно проблема
педиатрии, только в последние десятилетия после разработки методов
диагностики и… - нарушениями гуморального звена иммунитета (гипо- и
агаммаглобулинемии и… - нарушениями функций тимуса и клеточного
иммунитета;
Вторичные (приобретенные) иммунодефициты.
1. Паразитарные и протозойные болезни (описторхоз, малярия, шисто-
и трипаносомозы, трихинеллез и др.).
2. Вирусные инфекции - наиболее крупная группа инфекционных
агентов,… - внутриутробные инфекции (цитомегаловирусная инфекция,
краснуха);
Лекция № 17. Основы иммунотерапии и иммунопрофилактики.
Иммунопрофилактика - способ предупреждения инфекционных заболеваний
путем создания искусственного специфического иммунитета. Выделяют…
Основную роль в специфической профилактике инфекционных заболеваний
имеет… Вариоляция - ранее применявшийся способ защиты от
натуральной оспы с помощью втирания в кожу небольшого количества…
ЛЕКЦИИ ПО МИКРОБИОЛОГИИ I СЕМЕСТР, 2004 Лекция № 1
218
0
22 минуты
Темы:
Понравилась работу? Лайкни ее и оставь свой комментарий!
Для автора это очень важно, это стимулирует его на новое творчество!