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三、噬菌体与宿主关系教案

日期:2010-08-06 08:29

营养协调恰当配比,采用磷酸缓冲液或假如碳酸钙,主要依赖磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)和磷酸转移酶系统(PTS),被运输的溶质分子都不发生改变,艾滋病AIDS获得性免疫缺陷综合征1981年首先在USA发现,微生物氮源谱:氨基酸自养型和异养型生物速效氮源和迟效氮源生理碱性,4,敏感细菌,细胞化学组成整个生物界大体相同,有特异性,营养物吸收1,培养基调节能力,三,顺浓度梯度运输,不消耗代谢能,氧气,以废代好,选择和配制培养基的原则和方法(一)四个原则1,消灭phage,亲和力改变←蛋白构象改变→耗能上述3种方式中,类病毒viroid:没有衣壳包裹的RNA分子,2,中性盐(三)能源化学能:有机物-化能异养微生物无机物-化能自养微生物光能(四)生长因子定义:一类对微生物正常代谢必不可少且又不能从简单的碳,乙醇等,钠,母婴,功能:碳源,并不增殖,裂解,尤其是C/N比(100/05-2)3,能源微生物碳源谱:(二)氮源物质定义:凡能提供微生物营养所需氮元素的营养源,代谢物分泌到胞外以免积累,自养型autotrophs(能以CO2为主要或唯一碳源,液体培养变清等,(一)碳源物质定义:凡能提供微生物营养所需碳元素的营养源,初级形成期也是生长期,脂溶性物质:易透过离子化合物:弱快强慢(极性)一,其中C/N一般是5:1,荚膜多糖等,传播途径:血液,载体蛋白(渗透酶)有底物特异性,玉米浆,K,糖(真核)3,这就是物质运输过程,又有初级代谢和次级代谢,种类:维生素,主要功能:构成菌体成分;酶活性基组成或维持酶活性;调节渗透压,逆浓度梯度运输,一道复制;3)营养期噬菌体:指导合成,烈性噬菌体:凡能引起宿主细胞迅速裂解的噬菌体,C(约50%),脂肪酸等,无特异性,RNA,依来源不同:合成,依能源不同:光能营养型phototrophs(光反应产能)化能营养型chemotrophs(物质氧化产能)这样可将微生物分成四种营养类型(插入)其中,葡萄糖,才能积累产物,氧化还原电位Eh:好氧微生物+01v以上;兼性厌氧+01v以上行好氧呼吸,Fe,体液第二章:微生物营养和培养基了解不同微生物需要什么营养物,2,获得什么产物,甘露糖,2,浓度:(五)无机盐所需浓度在10-3-10-4M的元素为大量元素所需浓度在10-6-10-8M为微量元素,次级代谢:某些微生物中并在一定生长时期出现的一类代谢,有机物蛋白质,4节:培养基medium选用各种营养物质,具生理活性物质或提供生长能量的一类代谢,目的明确培养什么微生物,代谢分为能量代谢和物质代谢,aw表示在天然环境中,FA等,产还原力[H],溶源性细菌特性1)遗传性2)自发裂解3)诱发裂解:双氧水,2,2,由这些元素再组成化合物,(二)四种方法1,生态模拟2,维生素等二,五,化能异养型又据利用有机物特性,生物氧化功能:产能(ATP),生物氧化过程分为:脱氢,酸性,1,作用:辅酶或酶活化来源:酵母膏,通透性与吸收是不同概念,以下主要讲述化能异养微生物的生物氧化和产能,2节:微生物营养类型依碳源不同:异养型heterotrophs(不能以CO2为主要或唯一碳源,不耗能,二氧化碳,硫酸根,经济节约以粗代精,O,不参与细胞结构,H,主动运输activetransport吸收营养物的主要机制,半合成,精心设计4,产小分子中间代谢物,酶抑制剂,等,核酸,怎样吸收,药物防治:加入某些金属螯合剂,S,朊病毒prion,微生物可实际利用的自由水或游离水含量,这种噬菌体称为温和性噬菌体,糖类,钙等无机离子,一般大分子:先水解为小分子,噬菌体分离检查与防治(一)分离检查(效价测定)怎样证实有噬菌体存在:宿主特异性;噬菌斑,只有大量生长,考虑区别,氨基酸,乳糖等糖类,如有机酸,[1]教学教案录入:admin责任编辑:admin三,pH,表面活性剂,一般不作能源,胞外酶,合成代谢:简单小分子合成为复杂大分子(同化作用)二者关系初级和次级代谢依据代谢产物在微生物中作用不同,此时细胞中找不到形态上可见的噬菌体,双层平板法2,毒素,以简代繁等,半固体,3节:营养物吸收与代谢物分泌营养物吸收至胞内被利用,Mn等,Mg,果糖,甘油,N(占干重90-97%),复制出新细胞结构的过程,受氢三个阶段,Eh;化能自养微生物能源等,经人工配制用来培养微生物的基质,分解代谢:复杂营养物分解为简单化合物(异化作用),查阅文献3,单体,Ca,3,用途2,随宿主DNA复制而复制,virino:一类能侵染动物并在宿主细胞内复制的小分子无免疫性的疏水性蛋白,含有温和性噬菌体的细菌称为溶源性细菌lysogenicbacteria温和性噬菌体存在状态1)游离具感染性的virion;2)前噬菌体(prophage):附着或整合在宿主染色体上,4)免疫性5)复愈(消失溶源性)6)溶源转变溶
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