Первый слайд презентации: Дисциплина : « Основы микробиологии и иммунологии »
Для специальности : 34.02.00. Сестринское дело (очно-заочная форма) 2 курс 2016г. Дисциплина : « Основы микробиологии и иммунологии » БОУ СПО «Чебоксарский медицинский колледж»
Слайд 3: План лекции :
1. Классификация, морфология и физиология грибов. 2. Классификация, морфология и физиология простейших. 3. Классификация, морфология и физиология вирусов.
Слайд 4: В результате освоения учебного материала вы должны знать:
1. Классификацию грибов. 2. Морфологию грибов. 3. Физиологию грибов. 4. Классификацию простейших. 5. Морфологию простейших. 6. Физиологию простейших. 7. Классификацию вирусов. 8. Строение вирусов. 9. Взаимодействие вирусов с клеткой. 10. Строение бактериофага. 11. Методы изучения вирусов.
Классификация грибов Грибы относятся к царству Fungi ( Mycota ). Грибы можно разделить на 7 классов: - хитридиомицеты - гифохитридиомицеты - оомицеты - зигомицеты - аскомицеты - базидиомицеты - дейтеромицеты.
Слайд 6
хитридиомицеты - это водные грибы (сапрофитные или грибы, поражающие водоросли); гифохитридиомицеты – водные грибы (имеющие сходство с хитридиомицетами и оомицетами); оомицеты — паразиты высших растений и водяные плесени; зигомицеты - включают представителей рода Mucor аскомицеты - представители родов Aspergillus, Penicillium и дрожжи; базидиомицеты - единственным патогенным для человека видом выступает Cryptococcus neoformans дейтеромицеты - дрожжеподобные грибы рода Candida По строению мицелия грибы подразделяются на группы: высшие грибы ( эумицеты ) низшие грибы (фикомицеты )
Слайд 8
Совершенные Несовершенные зигомицеты аскомицеты базидиомицеты дейтеромицеты По способу размножения грибы разделяют на:
Слайд 14: Морфология и физиология грибов
Признаки, придающие определённые сходства с растениями : Признаки, придающие определённые сходства с животными: наличие клеточной стенки; способность к неограниченному росту; необходимость прикрепления к субстрату; неподвижность в вегетативном состоянии; способ размножения и распространение спорами. гетеротрофный тип питания; потребность в витаминах; способность к синтезу хитина; образование и накопление мочевины и гликогена (а не крахмала ).
Слайд 15
Плесневые ( гифальные ) грибы образуют ветвящиеся тонкие нити (гифы), сплетающиеся в мицелий (плесень)
Слайд 16
Гифы, врастающие в питательный субстрат, называются вегетативными гифами (отвечают за питание гриба), а растущие над поверхностью субстрата — воздушными или репродуктивными гифами (отвечают за бесполое размножение).
Слайд 17
Дрожжи и дрожжеподобные грибы представлены отдельными овальными клетками, морфологически сходными между собой.
Слайд 18: Размножение грибов
Конидиеносцы у грибов рода Aspergillus (а) и Penicillium (б ): 1 - вегетативный мицелий; 2 - конидиофор ; 3 - конидиеносцы ; 4 – конидии.
Слайд 19
Спорангии и спорангиеносцы у грибов рода Mucor : 1 - плодоносящий мицелий; 2 - спорангиеносец ; 3 - спорангий со спорами; 4 - эндоспоры ( спорангиоспоры ); 7 - зигоспора (половое размножение)
Слайд 20: 2. Классификация, морфология и физиология простейших
Классификация простейших Тип Корнежкутиконосцы ( Sarcomastigophora ) включает: Подтип Жгутиковые ( Mastigophora ): Трипаносома
Слайд 23
Тип Споровики ( Apicomplexa ) включает: Токсоплазма Малярийный плазмодий
Слайд 34: 3. Классификация, морфология и физиология вирусов
Вирусы - неклеточные формы жизни, имеющие геном, окружены белковой оболочкой, являющиеся облигатными внутриклеточными паразитами
Слайд 35
вирусы характеризуются следующими признаками: они не имеют клеточной организации ; содержат лишь один тип нуклеиновой кислоты (либо ДНК, либо РНК); не имеют собственных белоксинтезирующих и энергетических систем; обладают особым разобщенным способом размножения (репродукции ); облигатный паразитизм вирусов реализуется на генетическом уровне фильтруемость - прохождение вирусов через бактериальные фильтры
Слайд 36: Вирусы могут существовать в двух формах:
Внеклеточная форма - вирион - это сформированная вирусная частица, включающая в себя все составные элементы: капсид, нуклеиновую кислоту, структурные белки, ферменты и др. Внутриклеточная форма - вирус - может быть представлена одной молекулой нуклеиновой кислоты.
Слайд 37: Форма вирионов может быть разнообразна
ВТМ Вирус бешенства Вирус ВИЧ Вирус Эбола Бактериофаг
Слайд 38
Самый маленький вирус (20 нм ) - вирус полиомиелита Самый крупный (350 нм ) - вирус натуральной оспы
Слайд 40
Строение вирусов Простые вирусы состоят только из нуклеокапсида - нуклеиновая кислота (1) связанная с белковой оболочкой (2). Белковая оболочка вирусов называется капсидом и состоит из отдельных субъединиц - капсомеров.
Слайд 41
Сложные вирусы кроме капсида, имеют дополнительную оболочку - суперкапсид, которая состоит из двойного слоя липидов и белков. На оболочке вируса расположены гликопротеиновые шипы, или шипики. Вирус герпеса
Слайд 42: Различают два типа симметрии капсида ( нуклеокапсида ):
Спиральный тип - капсомеры уложены по спирали вместе с нуклеиновой кислотой, придает вирусам палочковидную форму (например, у ВТМ). Кубический тип - обусловлен образованием полого тела из капсида, содержащего вирусную нк, придает вирусам сферическую форму (например у вируса герпеса).
Слайд 43
Прионы - инфекционные белковые частицы, не имеющие нуклеиновой кислоты и очень маленького размера. В ызывают у человека медленные ( прионные ) болезни, протекающие по типу энцефалопатий (болезнь Крейтцфельда -Якоба, куру и др.).
Слайд 44
Вироиды - небольшие молекулы кольцевой, суперспирализованной РНК, не содержащие белок и вызывающие заболевания растений.
Слайд 46
Продуктивный тип взаимодействия вируса с клеткой осуществляется в результате его размножения и проходит в несколько стадий:
Слайд 47
Интегративный тип взаимодействия ( вирогения ) заключается в интеграции, т.е. встраивании вирусной ДНК в хромосому клетки и их совместном существовании. Встроенная в состав хромосомы клетки вирусная ДНК, называется провирусом.
Слайд 51: Методы изучения вирусов
Для репродукции вирусов с диагностическими целями используют: организмы лабораторных животных куриные эмбрионы культуры клеток (основной метод).
Слайд 52
Лабораторных животных (белых мышей, хомяков, кроликов, обезьян и др.) заражают исследуемым вирусосодержащим материалом. Обнаружение факта размножения вирусов устанавливают на основании развития типичных признаков заболевания, изменений органов и тканей животного или положительной реакции гемагглютинации (РГА).
Слайд 53
Куриные эмбрионы (развивающиеся 5 - 12-дневные) заражают путем введения исследуемого материала в различные ткани и полости зародыша. Обнаружение вирусов осуществляют на основании специфических поражений оболочек и тела эмбриона (оспины, кровоизлияния), а так же в РГА.
Слайд 54
Культуру клеток заражают вирусом и покрывают тонким слоем агара. Исходом взаимодействия вируса с клеткой могут быть следующие изменения культур клеток : Цитопатический эффект (ЦПЭ) - развитие дегенеративных процессов в клетках. Образование включений - одно из проявлений ЦПЭ. Образование симпластов - гигантских многоядерных клеток в результате слияния цитоплазмы нескольких клеток и митотического деления. Увеличение массы вирусов - образование бляшек или колоний вирусов ( например, у вирусов оспы, кори, полиомиелита и др.) ЦПЭ бляшки
Слайд 65: Глоссарий
Фикомицеты Эумицеты Мицелий Гифы Диморфизм Бластоспоры Экзоспоры Эндоспоры Конидий Спорангий Цисты Пелликула Эктоплазма Эндоплазма