简述细菌的毒力变异现象及实际意义

2020-11-23 16:10:08 字数 4642 阅读 4874

1楼:匿名用户

细菌毒力变异及医学意义:细菌的毒力变异可表现为毒力减弱或增强,医学上常用人工诱变的方法使强毒株变为弱毒株来制备减毒活疫苗,从而预防某些传染病。卡介苗就是其中一例,用于预防结核病。

如何认识微生物常见的变异现象以及在实际工作中的意义

2楼:听风

1、微生物变异现象可见于微生物的各种性状,表现为形态、结构、菌落、抗原性、毒力、酶活性、耐药性、空斑、宿主范围等的变异。可分为非遗传型变异和遗传型变异。微生物在一定的环境条件下发生的变异,不能稳定地传给子代,当环境条件改变,可能恢复原来性状,称为非遗传型变异;微生物的基因型发生改变,变异的性状能稳定地传给子代,并且不可逆转,称为遗传型变异。

2、意义:

(1)在临床疾病诊断和**中的意义:在临床微生物学工作中,经常会遇到一些不典型的细菌,要作出正确的诊断,不但要熟悉其典型特性,还要了解细菌发生的形态、菌落、生化、毒力、抗原性等各种性状变异。充分了解微生物变异现象和规律才能避免误诊和漏诊的发生。

在疾病**方面,抗生素的广泛使用使临床分离的耐药菌株日益增多,所以在选用**药物时应先做抗菌药物的敏感试验,选择敏感药物。防止耐药菌株扩散和提高药物疗效。

(2)在细菌和疫苗研究中的意义:通过基因的转移和重组或基因的突变获得的病原微生物减毒活疫苗是理想的预防接种制剂。应用dna生物技术,将能编码结构性抗原决定簇基因结合在质粒或噬菌体载体上,通过载体将目的基因移入受体菌中表达、纯化制成基因工程疫苗或研制dna疫苗,为提供更加高效、无毒***的免疫制剂创造了理想的途径。

根据微生物遗传变异机制,通过dna重组技术生产胰岛素、干扰素、凝血因子等生物制剂,为疾病的防治作出有价值的贡献。

研究细菌的形态与大小有何实际意义

3楼:武汉铝合金门窗

①芽孢的有无、形态、大小和着生位置等是细菌分类和鉴定中的重要形态学指标;

②这类菌种芽孢的存在,有利于提高菌种的筛选效率,有利于菌种的长期保藏;

③是否能杀灭一些代表菌的芽孢是衡量和制定各种消毒灭菌标准的主要依据;

④许多产芽孢细菌是强致病菌.例如,炭疽芽孢杆菌、肉毒梭菌和破伤风梭菌等;

⑤有些产芽孢细菌可伴随产生有用的产物,如抗生素短杆菌肽、杆菌肽等.

4楼:消毒

见细菌变异现象哪些?何实际意义?.(1)细菌形态结构变异、化反应、抗原性毒力变异医意义:

细菌物性状典型,给细菌鉴定及临床诊断带困难.例,细菌失细胞壁形l型细菌,用规离培养呈阴性,容易引起误诊或漏诊.(2)细菌毒力变异及医意义:

细菌毒力变异表现毒力减弱或增强,医用工诱变使强毒株变弱毒株制备减毒疫苗,预防某些传染病.卡介苗其例,用于预防结核病.(3)细菌耐药性变异医意义:

耐药性指原敏药物产耐受性或抗性,变敏或较少敏性.种菌株称耐药性菌株.细菌耐药性变异给临床细菌性染**带极困难.

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了解细菌的毒力变异和耐药性变异有何临床意义

通常细菌突变后其变异现象包括哪些

5楼:回家种红薯去不

细菌的变异现象主要有细菌的形态结构变异、菌落形态变异、毒力变异、耐药性变异、生化反应及抗原性变异等。细菌变异的机制是细菌基因,包括染色体和染色体以外的遗传物质如质粒、噬菌体及转位因子等,发生突变、转移或重组。突变是细菌基因结构发生稳定性的改变,导致遗传性状的变异。

突变是随机的,可以自然发生,其突变率为10-9~10-6,当受到某些理化因素的作用,可使突变率升高。细菌基因转移和重组方式包括转化、接合、转导、溶原性转换及原生质体融合等。

细菌的特殊结构及实际意义有哪些

6楼:欧阳侠

细菌的特殊结构有荚膜、鞭毛、菌毛和芽胞.1.荚膜:

其功能是:①对细菌具有保护作用;②致病作用;③抗原性;④鉴别细菌的依据之一.2.

鞭毛:其功能是:①鉴定价值,鞭毛是细菌的运动器官,细菌能否运动可用于鉴定.

②致病作用:鞭毛运动能增强细菌对宿主的侵害,因运动往往有化学趋向性,可避开有害环境或向高浓度环境的方向移动.③抗原性:

鞭毛具有特殊h抗原,可用于血清学检查.3.菌毛:

普通菌毛是细菌的粘附器官,细菌藉菌毛的粘附作用使细菌牢固粘附在细胞上,并在细胞表面定居,导致感染.细菌的抗药性与某些细菌的毒力因子均可通过此种方式转移.4.

芽胞:其功能是:①芽胞的抵抗力很强;②芽胞在适宜条件可以发育成相应的细菌;③鉴定细菌的依据之一.

细菌基因转移与重组的方式有哪些

7楼:我是谁

细菌基因的转移与重组的方式有转化、转导、溶原性转换、接合。

1、转化:受体菌直接摄取供体菌游离的dna段,从而获得新的遗传性状。

2、转导:以温和噬菌体为载体,将供体菌的遗传物质转移到受体菌中去,使受体菌获得新的遗传性状。

3、接合:是指细菌通过性菌毛将遗传物质(主要为质粒)从供体菌转移给受体菌,使受体菌获得新的遗传性状。

4、溶原性转换:是由于温和噬菌体的dna(前噬菌体)整合到宿主菌的染色体dna后,使细菌的基因型发生改变,从而获得新的遗传性状。

8楼:

最佳答案

1.接合

作用:当细菌与细菌相互接触时,质粒dna就可从一个细菌转移到另一个细菌.

2.转化作用:由外源性dna导入宿主细胞,并引起生物类型改变或使宿主细胞获得新的遗传表型的过程,称为转化作用.

3.转导作用:当病毒从被感染的细胞释放出来,再次感染另一细胞时,发生在供体细胞与受体细胞之间的dna转移及基因重组称为转导作用.

4.转座(转位):转座是指一个或一组基因从一个位置转到基因组的另一个位置.可分为插入序列转座和转座子转座.

5.基因重组:不同dna分子间发生的共价连接称基因重组.有两种类型:位点特异的重组和同源重组

细菌的变异有哪些类型

9楼:匿名用户

1、 形态与结构变异:

(1)细胞壁缺陷型(l型)变异:临床上由于抗菌药物用不当,可使病人体内细菌发生l型变异。某些l型细菌有致病性,可引起肾盂肾炎、骨髓炎、心内膜炎等疾病。

(2)荚膜变异:例如从病人标本中分离的肺炎球菌有较厚的荚膜,致病性强,但在无血清的培养基中传代数次后,可失去荚膜,致病性亦随之减弱。

(3)鞭毛变异:例如将有鞭毛的变形杆菌接种在普通固体培养基表面,由于鞭毛的动力作用,细菌呈弥散生长;若将此变形杆菌接种于含1%石炭酸的培养基中培养,则鞭毛生长受抑制,生长仅限于接种部位。

(4)芽胞变异:例如将能形成芽胞,毒力强的炭疽杆菌置42℃培养10-20天后,则丧失形成芽胞的能力,毒力也随之减弱。

2、菌落变异:

细菌的菌落可分为光滑型(**ooth ,s)和粗糙型(rough,r)两种。s-r变异常见于肠道杆菌,如沙门菌属与志贺菌属的细菌。新从患者中分离的菌株,其菌落呈s型,但经人工培养基多次传代后,菌落变为r型。

当细菌发生s-r变异时,其毒力、生化反应与抗原性等也常常发生改变。

3、毒力变异:

可表现为毒力减弱或增强,如用于预防结核病的卡介苗(bcg)即是将有毒力的牛型结核杆菌置于含甘油、胆汁、马铃薯的培养基中,经过230次移种,历时13年而获得的一种毒力减弱、抗原性完整的变异种。

4、耐药性变异:

原来对某种抗菌药物敏感的细菌可以发生变异而成为耐药菌株,这种现象称为耐药性变异。如金黄色葡萄球菌对青霉素的耐药菌株目前已高达95%以上。常见的耐药菌还有结核杆菌、痢疾杆菌、绿脓杆菌(铜绿假单胞菌)等,这给临床**带来了一定困难。

10楼:我是开发区确山

大肠杆菌、沙门氏菌、脑膜炎球菌、金黄色葡

萄球菌、肺炎双球菌、溶血性链球菌、四联加夫基菌、藤黄八叠球菌、白喉杆菌、炭疽杆菌... 等。

拓展资料:

并可根据形状分为三类,即:球菌、杆菌和螺旋菌(包括弧菌、螺菌、螺杆菌)。按细菌的生活方式来分类,分为两大类:

自养菌和异养菌,其中异养菌包括腐生菌和寄生菌。按细菌对氧气的需求来分类,可分为需氧(完全需氧和微需氧)和厌氧(不完全厌氧、有氧耐受和完全厌氧)细菌。按细菌生存温度分类,可分为喜冷、常温和喜高温三类。

细菌的发现者:荷兰商人安东·列文虎克。细菌很小,只能用显微镜才能看见。

细菌(bacteria)是生物的主要类群之一,属于细菌域。细菌是所有生物中数量最多的一类,据估计,其总数约有5×10^30个。细菌的个体非常小,目前已知最小的细菌只有0.

2微米长,因此大多只能在显微镜下看到它们。细菌一般是单细胞,细胞结构简单,缺乏细胞核、细胞骨架以及膜状胞器,例如线粒体和叶绿体。基于这些特征,细菌属于原核生物(prokaryota)。

原核生物中还有另一类生物称作古细菌(archaea),是科学家依据演化关系而另辟的类别。为了区别,本类生物也被称做真细菌(eubacteria)。

细菌广泛分布于土壤和水中,或者与其他生物共生。人体身上也带有相当多的细菌。据估计,人体内及表皮上的细菌细胞总数约是人体细胞总数的十倍。

此外,也有部分种类分布在极端的环境中,例如温泉,甚至是放射性废弃物中,它们被归类为嗜极生物,其中最著名的种类之一是海栖热袍菌(thermotoga maritima),科学家是在意大利的一座海底火山中发现这种细菌的。然而,细菌的种类是如此之多,科学家研究过并命名的种类只占其中的小部分。细菌域下所有门中,只有约一半是能在实验室培养的种类。

研究细菌的形态与大小有何实际意义

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