PROKARYOTICKÉ MIKROORGANISMY
|
|
- Božena Hájková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Prokaryota PROKARYOTICKÉ MIKROORGANISMY Charakteristické vlastnosti významných kultivovatelných skupin prokaryot Dvě domény Archaea Bacteria Více než 7000 známých prokaryot Doména: Bacteria 29 kmenů kultivovatelných bakterií Řada dalších kmenů známa na základě metagenomických dat Kmen: Proteobakterie Největší skupina bakterií 5 tříd ( ) Gram negativní Velká metabolická a morfologická diverzita Učebnice Madigan a kol., 12 th ed., obr. 15.1, str. 399 Purpurové fototrofní bakterie Nejdůležitější rody: Chromatium, Rhodobacter, Rhodospirillum, Ectothiorhodospira Fototrofní, anoxygenní Bakteriochlorofyl, karotenoidy Fotosyntetické membrány v cytoplasmě Různá morfologie Invaginace CM membrány Purpurové fototrofní bakterie Purpurové sirné bakterie Redukované sloučeniny síry jako donor elektronů pro redukci CO 2 při fotosyntéze Obvykle ve vodném prostředí, ve kterém se síra akumuluje nebo vytváří H 2 S Purpurové nesirné bakterie Typický fotoheterotrofní metabolismus Většina může růst i fotoautotrofně Některé potmě aerobně respirací, jiné anaerobně fermentačně nebo respiračně Fixují dusík 1
2 Nitrifikační bakterie Nejdůležitější rody: Nitrosomonas, Nitrobacter Chemolitotrofní Zdroj energie redukovaná anorganická látka (zde dusíkatá) Nitrifikace probíhá jako sekvence 2 reakcí Oxidace amoniaku Nitrosifakční bakterie Nitroso Oxidace dusitanu Pravé nitrifikační bakterie Nitro Vnitřní membránové systémy Obsahují enzymy pro nitrifikaci (amoniakmonooxygenasa) Výskyt ve vodě a půdě Bakterie oxidující síru a železo Nejdůležitější rody: Thiobacillus, Acidithiobacillus, Achromatium, Beggiatoa Chemolitotrofní (H 2 S, S, S 2 O 3 ) Některé obligátně, pak i autotrofní Beggiatoa mixotrofní (anorganické sloučeniny síry jako zdroj energie, organické látky jako zdroj uhlíku) 2 velké skupiny Acidofilní Vytvářejí kyselinu sírovou Acidithiobacillus ferroxidans oxiduje Fe 2+ Žijící při neutrálním ph Voda, rizosféra rostlin (Beggiatoa) Bakterie oxidující vodík Nejdůležitější rody: Ralstonia, Paracoccus Energie: redukce kyslíku vodíkem Mnohé rostou autotrofně Většina fakultativně chemolitotrofní Obsahují enzymy hydrogenasy Chemolitotrofní růst v prostředí s 5 10% kyslíku a obsahujícím nikl (kofaktor hydrogenas) Některé fixují dusík G i G + (neřadí se všechny k proteobakteriím!) Metanotrofní a metylotrofní bakterie Nejdůležitější rody: Methylomonas, Methylobacter Oxidace metanu a dalších jednouhlíkatých sloučenin (zdroj energie i uhlíku) Metanotrof Metylotrof Řada z nich současně i metanotrofní Obsahují větší množství sterolů Vnitřní membránové systémy Umístěn enzym metanmonooxygenasa Oxidace metanu na metanol V půdě a vodě u zdrojů metanu Symbióza s mořskými mušlemi (vakuoly) Pseudomonády Nejdůležitější rody: Pseudomonas, Commamonas, Ralstonia, Burkholderia, Zymomonas, Xanthomonas Přímé nebo zakřivené tyčinky s polárním bičíkem (pohyblivé) Respirační metabolismus, téměř nikdy fermentace Pozitivní oxidasový i katalasový test, netvoří plyn při oxidaci glukosy Tvorba fluorescenčních pigmentů Schopnost metabolizovat mnoho různých sloučenin Ekologicky významné Degradace látek z rozkladu rostlin a živočichů Degradace xenobiotik (bioremediace) Metabolismus glukosy Entner Doudoroffovou dráhou Patogenní pseudomonády Pseudomonas aeruginosa Oportunní patogen Infekce pacientů s oslabenou imunitou Přirozeně rezistentní k mnoha antibiotikům Některé druhy jsou patogenní pro rostliny (fytopatogenní) Ralstonia Xanthomonas P. syringae 2
3 Zymomonas Fylogeneticky příbuzné pseudomonádám Oxidasa negativní Fermentace cukrů na etanol Entner Doudoroffova dráha Octové bakterie Nejdůležitější rody: Acetobacter, Gluconobacter Gramnegativní, aerobní, pohyblivé tyčinky Neúplná oxidace alkoholů a cukrů na organické kyseliny (akumulace) Tolerantní k nízkému ph (<5) Bičík Polární: Gluconobacter Peritrichální: Acetobacter Acetobacter je schopen oxidovat kyselinu octovou (oxidace ethanolu) dále na CO 2, Gluconobacter ne Gluconobacter nemá kompletní citrátový cyklus Průmyslové využití Výroba octa Výroba sorbosy (oxidací sorbitolu, prekurzor pro výrobu vitamínu C) Celulosa Aerobní bakterie fixující dusík Nejdůležitější rody: Azotobacter, Azomonas Půdní bakterie Nitrogenasa Azotobacter Obligátně aerobní tyčinky, pleomorfní Tvorba polysacharidových pouzder Roste i na jiných zdrojích dusíku Může tvořit cysty (klidové formy buněk) Azomonas Netvoří cysty Hlavně voda Neisseria a příbuzné rody Nejdůležitější rody: Neisseria, Chromobacterium, Moraxella, Acinetobacter Aerobní metabolismus Bez bičíku Koky nebo tyčinky přecházející na kokoidy ve stacionární fázi Živočichové, některé patogenní Neisseria gonorrhoeae Kapavka Acinetobacter ve vodě a půdě Enterobakterie (střevní bakterie) Nejdůležitější rody: Escherichia, Salmonella, Proteus, Enterobacter, Shigella, Yersinia Gramnegativní, nesporulující tyčinky Nepohyblivé nebo pohyblivé pomocí peritrichálních bičíků Fakultativně aerobní Oxidasa negativní Katalasa pozitivní Tvorba kyseliny z cukrů (fermentace) Fermentace za vzniku směsi kyselin Butandiolové kvašení Dusičnany redukují pouze na dusitany Mnoho patogenních druhů E. coli: nejstudovanější mikroorganismus, modelový Identifikace enterobakterií Řada diagnostických testů a diferenčních médií Velmi příbuzné Identifikace velmi obtížná Počítačová analýza velkého množství testů Imunologické sondy Analýza nukleových kyselin 3
4 Enterobakterie tvořící směsné kyseliny Escherichia Zažívací trakt člověka a živočichů Syntéza vitamínu K Některé kmeny patogenní Salmonella, Shigella Obvykle patogenní Průjmová onemocnění Proteus Rychlá pohyblivost Plazivý růst na agarové plotně Tvorba ureasy Infekce močových cest Enterobakterie tvořící butandiol Klebsiella Voda, půda Fixace dusíku K. pneumoniae patogenní Enterobacter Voda, odpadní voda, střevní trakt teplokrevných živočichů Serratia Tvorba červeného pigmentu Prodigiosin Charakteristické barevné kolonie na agaru Voda, půda, střevní trakt hmyzu a obratlovců, občas i člověka Riketsie Nejdůležitější rody: Rikettsia, Wolbachia Obligátní intracelulární parazité Mnohé způsobují nemoci Postrádají řadu metabolických funkcí Získávají důležité metabolity od hostitele Přenos přes artropodního hostitele Spirilla Nejdůležitější rody: Spirillum, Bdellovibrio, Campylobacter Spirálovitý tvar Neohebná buněčné stěna Pohyb pomocí bičíku(ů) Aerobní nebo mikroaerofilní Většinou ve vodě Bdellovibrio Živí se jinými bakteriemi Množí se v periplasmě Magnetotatická spirilla Obsahují magnetosomy sestávající z Fe 3 O 4 nebo Fe 3 S 4 Campylobacter jejuni Způsobuje úplavici Helicobacter pylori Žaludeční vředy Pochvaté proteobakterie Pučící a prostékaté bakterie Nejdůležitější rody: Sphaerotilus, Leptothrix Nerozvětvené vláknité formy Vlákno je uzavřeno v obale (pochvě) z lipoproteinů a polysacharidů Obal chrání bakterie a připevňuje je na pevné povrchy Sladkovodní prostředí bohaté na organické živiny Pouzdro může být impregnováno hydroxidem železitým nebo oxidem manganatým Hnědé povlaky na znečištěných tocích Nejdůležitější rody: Hyphomicrobium, Caulobacter Tvoří různé druhy cytoplasmatických extruzí Prostéky Stébla, hyfy, přívěsky Nerovnoměrný růst buňky Učebnice Madigan a kol., obr , str
5 Pučící bakterie Hyphomicrobium, Rhodomicrobium Uvolňují pupeny z konce dlouhé hyfy Hyfa je přímým prodloužením mateřské buňky Hyphomicrobium Metylotrofní a denitrifikační bakterie Sladká, slaná voda, i suchozemské prostředí Prostékaté a stéblovité bakterie Nejdůležitější rody: Caulobacter Striktně aerobní Připojují se pomocí přívěsků k pevným materiálům, rostlinám, mikroorganismům ve vodném prostředí Zvětšení plochy buňky Zlepšení absorpce živin Snížení rychlosti sedimentace Prostéky zabraňují klesání bakterie do sedimentu nebo anoxní zóny Myxobakterie Nejdůležitější rody: Myxococcus, Stigmatella Pohybují se klouzavým pohybem Nemají bičík Pohyb při kontaktu s povrchem Tvoří plodnice Diferencují se na kulovité myxospory Jednoduchá kulatá masa myxospor ve slizu až komplexní formy se stěnou a stonkem Často výrazně zbarveny Karotenoidy Při nedostatku výživy Mikrospory mohou být uzavřeny v cystách Chemoorganotrofní půdní bakterie Tráví mrtvý organický materiál a jiné bakterie Bakterie redukující síru a sírany Nejdůležitější rody: Desulfovibrio, Desulfobacter Užívají síru nebo sírany jako koncové akceptory elektronů při anoxních podmínkách (anaerobní respirace) Redukce na sirovodík Organické sloučeniny nebo vodík jako donor elektronů Bakterie redukující sírany Skupina I Oxidace org. látek na acetát Skupina II Oxidace org. látek až na CO 2 Obvykle striktně anaerobní Často mohou růst i na nitrátu V usazeninách bohatých na organické látky Důležité v recyklaci síry Kmen: Firmicutes Gram pozitivní Nízký obsah GC Nesporulující grampozitivní bakterie Nejdůležitější rody: Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, Lactobacillus, Sarcina 5
6 Staphylococcus a Micrococcus Aerobní organismy Respirační metabolismus Katalasa pozitivní Tolerují vyšší koncentrace soli Staphylococcus a Micrococcus Stafylokoky Fakultativně aerobní Běžné komenzální a parazitické organismy u člověka S. epidermidis Nepatogenní Kůže S. aureus Patogenní Žlutý pigment Micrococcus Obligátně aerobní Kůže, ale častěji na neživých objektech, prachových částicích a v půdě Morfologicky příbuzný stafylokokům, ale fylogeneticky se řadí k aktinobakteriím Rod Staphylococcus a Micrococcus lze rozlišit pomocí OF testu Staphylococcus tvoří kyselinu z glukosy za aerobních i anaerobních podmínek, Micrococcus jen za aerobních Sarcina Dělí se ve třech kolmých směrech Obligátně anaerobní Fermentace cukrů Extrémně acidotolerantní (ph 2) Půda, bahno, fekálie, obsah žaludku Bakterie mléčného kvašení Významné rody: Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Lactobacillus Tyčinky nebo koky vytvářející kyselinu mléčnou jako hlavní nebo jediný fermentační produkt Neobsahují porfyriny a cytochromy Získávají energii pouze fosforylací na úrovni substrátu Katalasa negativní Aerotolerantní anaerobní organismy Dvě skupiny Homofermentativní Kyselina mléčná Heterofermentativní Kyselina mléčná + ostatní produkty (EtOH + CO 2 ) Neobsahují aldolasu (glykolysa) Streptococcus a ostatní koky Některé patogenní Využití při přípravě podmáslí, siláže a dalších fermentovaných produktů Lactococcus Streptokoky významné v mlékárenství Homofermentativní Enterococcus Streptokoky primárně fekálního původu Homofermentativní Streptococcus Hemolýza kompletní, ztráta draslíku z červených krvinek Homofermentativní Dělení streptokoků a příbuzných koků podle imunologické reakce (A O) Leuconostoc Heterofermentativní Tvorba diacetylu a acetoinu z citrátu Lactobacillus Tyčinkový tvar Většinou homofermentativní Běžné v mléčných produktech Některé druhy se používají pro přípravu fermentovaných mléčných výrobků Jiné při přípravě kysaného zelí, nakládané zeleniny, siláže Acidotolerantní (ph 4) 6
7 Listeria Kokobacilus tvořící řetízky Fylogeneticky příbuzná Lactobacillu, ale Potřebuje k růstu kyslík Obsahuje katalasu L. monocytogenes Listeriosa Přenos potravou (sýr) Lehké onemocnění až smrtelná forma meningitidy Sporulující grampozitivní bakterie Nejdůležitější rody: Bacillus, Clostridium, Sporosarcina, Heliobacterium Značná genetická variabilita GC obsah se liší až o 40% Ekologicky příbuzné Půda Tvoří spory Lze selektivně izolovat zahřátím vzorku (půdy, potravina atd.) na 80 C po dobu 10 min a následnou kultivací na vhodném médiu Bacillus Aerobní nebo fakultativně aerobní Častá tvorba extracelulárních hydrolytických enzymů Tvorba antibiotik Při sporulaci Bacitracin, polymyxin, tyrociodin, gramicidin, cirkulin Tvorba insekticidů B. thuringiensis Tvorba krystalického proteinu během sporulace Protoxin, který je přeměněn na toxin proteolyticky ve střevech larvy Toxin se váže na epitel a indukuje tvorbu pórů, které způsobí lýzi buňky Využití endospor jako biologického insekticidu Biotechnologická aplikace (rezistentní rostliny) Clostridium Anaerobní, neobsahují respirační řetězec Získávají energii pouze fosforylací na úrovni substrátu Využívají různé substráty Cukry Kyselina máselná Některé druhy aceton a butanol Celulosa Aminokyseliny Některé fixují dusík C. pasteurianum Půda, střevní trakt živočichů Některé mohou být patogenní C. botulinum, C. tetani Grampozitivní bakterie bez buněčné stěny Nejdůležitější rody: Mycoplasma, Spiroplasma Mykoplasmata Jednoduchá buněčná struktura, malý genom Parazitické Cytoplasmatická membrána obsahuje steroly Některá mykoplasmata obsahují lipoglykany Heteropolysacharidy vázané k membránovým lipidům Stabilizace membrány Napomáhají připojení mykoplasmat k receptorům živočišných buněk Stimulují produkci protilátek Velmi malé, pleomorfní organismy, m Na pevných médiích vypadají jako volí oko Necitlivé k penicilinu, vankomycinu a ostatním látkám inhibujícím syntézu buněčné stěny Spiroplasma Spirálovitý tvar a ohebnost podobné spirochétám Pohybují se rotačním pohybem nebo pomalým vlněním Způsobují řadu nemocí u rostlin a hmyzu 7
8 Kmen: Aktinobakterie Grampozitivní bakterie s vysokým obsahem GC Tyčinkovité až vláknité Aerobní Půda, rostliny Obvykle neškodné Ekonomický význam Antibiotika Fermentované mléčné výrobky Koryneformní bakterie Nejdůležitější rody: Corynebacterium, Arthrobacter Nepohyblivé tyčinky nepravidelného tvaru Rozmanitá skupina Rostlinné a živočišné patogeny i saprofytické organismy Arthrobacter Půda Změna tvaru z tyčinky na kulovitý tvar Rezistentní k vysušení a nedostatku živin (netvoří ale spory) Degradace řady různých látek Propionibacterium Tvoří kyselinu propionovou, octovou a CO 2 fermentací laktátu Produkt fermentace jiných bakterií Sekundární fermentace Anaerobní Ementál Mykobakterie Nebarví se podle Grama Barvení fuchsinem (stálé v prostředí kyselého alkoholu) Zvláštní lipid v buněčné stěně Kyselina mykolová Voskový povrch buňky Více odolné vůči desinfekčním prostředkům Odlišná citlivost vůči antibakteriálním lékům Pleomorfní Mnohé bakterie jsou pigmentované (karotenoidy) Mycobacterium tuberculosis, M. leprae Vláknité aktinobakterie (aktinomycety) Nejdůležitější rody: Streptomyces, Actinomyces Tvoří rozvětvená vlákna a mycelium Většina tvoří spory Streptomyces Více než 500 druhů Růst nastává na konci vlákna, často doprovázen větvením Při stárnutí kultury se tvoří vzdušná vlákna Sporofory Z nich se dále tvoří spory (konidie) Často pigmentované Primárně půdní bakterie Aroma zeminy Geosminy Alkalické a neutrální půdy 8
9 Streptomyces a antibiotika Kmen: Cyanobakterie Více než 500 různých látek Tvorba spojena se sporulací Často vytvářeno více než jedno antibiotikum jedním organismem, i chemicky nepříbuzná Rezistence k vlastnímu antibiotiku, ale citlivost k antibiotikům z jiných streptomycet Aminoglykosidy, tetracykliny, makrolidy, polyeny, chloramfenikol Význam v přírodě? Inhibice růstu kompetujících organismů při limitním výskytu živin? Cyanobakterie (sinice) Nejdůležitější rody: Synechococcus, Oscillatoria, Nostoc, Anabaena Fototrofní, oxygenní Velká morfologická diverzita Jednobuněčné, dělící se podvojným štěpením Jednobuněčné, dělící se vícenásobným štěpením (tvořící kolonie) Vláknité, neobsahující heterocyty Vláknité, obsahující heterocyty Rozvětvené vláknité druhy Struktura cyanobakterií Buněčná stěna podobná gramnegativním organismům Mnohé tvoří slizovité obaly Komplexní fotosyntetické membrány Pouze chlorofyl a Přídatná barviva fykobiliny Fykocyanin a fykoerytrin Plynové váčky Zejména u druhů žijících ve vodě (plankton) Struktura cyanobakterií Heterocyty Zakulacené buňky vznikající z buňky vegetativní Probíhá zde fixace dusíku (přítomen pouze fotosystém I, netvoří se kyslík) Některé vláknité cyanobakterie Mnohé cyanobakterie vykazují klouzavý pohyb Foto a chemotaxe U vláknitých cyanobakterií může docházet k fragmentaci vlákna za tvorby hormogonií Fyziologie a ekologie cyanobakterií Požadavky na výživu jsou nízké Běžná fixace dusíku Většinou obligátně fototrofní Řada cyanobakterií vytváří neurotoxiny Některé vytvářejí půdní aroma a chuť (geosmin) Žijí ve vodním prostředí Odolnější než řasy Dominantní fototrofní organismy v extrémních prostředích Symbióza s houbami v lišejnících 9
10 Prochlorofyta Nejdůležitější rody: Prochlorococcus, Prochloron, Acaryochloris Fototrofní, oxygenní Obsahují chlorofyl a a b, fykobiliny ne Acaryochloris obsahuje chlorofyl d Fylogeneticky se řadí k sinicím Kmen: Chlamydie Nejdůležitější rody: Chlamydia, Chlamydophila Obligátně parazitické Velmi malý genom Omezené metabolické schopnosti Přenos vzduchem Gramnegativní Způsobují řadu nemocí Kmen: Cytofága Nejdůležitější rody: Cytophaga, Flexibacter Obligátně aerobní, chemoorganotrofní Rozklad celulosy, agaru, chitinu Voda, půda Kmen: Zelené sirné bakterie Nejdůležitější rody: Chlorobium Obligátně anaerobní, fotototrofní H 2 S jako donor elektronů Vznikající síra se usazuje vně buňky Autotrofní růst pomocí obráceného citrátového cyklu Bakteriochlorofyl a + c, d nebo e c, d a e jsou anténní chlorofyly lokalizované v chlorosomech Tělíska bohatá na bakteriochlorofyl připojená k cytoplasmatické membráně Velmi účinné při sběru světla Růst při velmi nízkých intenzitách světla Chl a v cytoplasmatické membráně Vodní anoxní prostředí s nadbytkem H 2 S Kmen: Spirochety Nejdůležitější rody: Spirochaeta, Treponema, Leptospira, Borrelia Gramnegativní Ohebná buněčná stěna Spirálovitý tvar Pohyb pomocí endoflagel(y) v periplasmě Ve vodě Některé jsou parazitické Treponema pallidum syfilis Borrelia burgdorferi Lymskáborrelióza Leptospira interrogans leptospiróza Kmen: Deinokoky Nejdůležitější rody: Deinococcus, Thermus Grampozitivní, obsahují v peptidoglykanu ornitin místo kyseliny diaminopimelové Aerobní Thermus aquaticus Termofilní Taq DNA polymerasa (aplikace v technice PCR) 10
11 Deinococcus Grampozitivní koky Deinococcus radiodurans Obsahuje i vnější membránu, která ale neobsahuje lipid A Půda, prachové částice Vysoce rezistentní vůči radiaci UV, ionizační záření Vysoce rezistentní k mutagenním činidlům Vysoce efektivní oprava DNA Oprava chromozomu z fragmentovaného stavu Výskyt v párech nebo tetrádách Fúze nukleoidů z okolních buněk Homologní rekombinace Kmen: Zelené nesirné bakterie Nejdůležitější rody: Chloroflexus, Heliothrix, Roseiflexus Termofilní Vláknité Chloroflexus Bakteriochlorofyl c v chlorosomech Bakteriochlorofyl a v cytoplasmatické membráně Fotosyntetické reakční centrum strukturně podobné s purpurovými bakteriemi Fotoheterotrofní, fotoautotrofní i chemoorganotrofní růst CO 2 fixace v hydroxypropionátovém cyklu Doména: Archaea Dělení podle fyziologie Metanogenní Extrémně halofilní Extrémně (hyper) termofilní Fylogenetické rozdělení Crenarchaeota Většinou hypertermofilní Euryarchaeota Fyziologicky rozmanité Vlastnosti archeí Neobsahují peptidoglykan Membránové lipidy s etherickou vazbou a isoprenoidní jednotkou Energetický metabolismus podobný bakteriím Metanogeneze odlišná Methanogeny Nejdůležitější rody: Methanobacteruim, Methanococcus, Methanosarcina Vytvářejí methan Obligátně anaerobní Sedimenty, bažiny, hluboké půdy, zažívací trakt zvířat, čističky odpadních vod Oxidují H 2 (energie) a redukují CO 2 (uhlík) na CH 4 Některé rostou i na mravenčanu, případně i methanolu nebo acetátu 11
12 Extrémně halofilní Archaea Nejdůležitější rody: Halobacterium, Haloferax, Natronobacterium Žijí pouze v silných roztocích solí M (9 32%) Mrtvé moře, Velké solné jezero, mořské solivary, potraviny Vysoké koncentrace Na + jsou kompenzovány vysokou koncentrací K + v cytoplasmě (pumpovány z prostředí) Buněčná stěna je složena z glykoproteinů a stabilizována vazbou sodných iontů na vnější povrch stěny Při nedostatku soli buněčná stěna praskne Vysoký obsah kyselých (negativně nabitých) aminokyselin Cytoplasma obsahuje vysoký podíl kyselých a polárních proteinů Získávají energii z organických látek, ale i ze světla Světelnou energii absorbují pomocí bakteriorhodopsinu Neobsahují chlorofyl Extrémně termofilní Archaea Nejdůležitější rody: Thermococcus, Pyrococcus, Thermoplasma, Sulfolobus Fylogeneticky různé organismy Rostou za vysoké teploty ( C), většinou v přítomnosti elementární síry Membrány a biomolekuly velmi stabilní Proteiny obsahují hydrofobní povrch, více iontových interakcí na povrchu, více struktur Odlišný folding Změny aminokyselinové sekvence minimální Speciální chaperoniny Pozitivní supercoiling pomocí reverzní DNA gyrasy Často ve velmi kyselém prostředí (ph 1 3) Horké prameny, gejzíry, termální ventily a trhliny v mořském dně 12
základní přehled organismů
základní přehled organismů Všechny tyto organismy mají podobný chemický základ Doména Archaea Tato doména nebyla rozpoznána až do konce 70. let minulého století Co se týče morfologie, neliší se archeální
základní přehled organismů
základní přehled organismů Doména Archaea Tato doména nebyla rozpoznána až do konce 70. let minulého století Co se týče morfologie, neliší se archeální buňky od buněk bakteriálních Rozdíly jsou biochemické
Doména Archaea. Tato doména nebyla rozpoznána až do konce 70. let minulého století
Doména Archaea Tato doména nebyla rozpoznána až do konce 70. let minulého století jednobuněčné, prokaryotický typ buněk morfologie jako bakterie rozdíly jsou biochemické a genetické žijí v extrémních stanovištích,
Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz
Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Klíčová slova Obligátní aeroby Obligátní anaeroby Aerotolerantní b. Fakultativní anaeroby Mikroaerofilní b. Kapnofilní bakterie
Život ve stojatých vodách : mikrobiální smyčka v potravních sítích
Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 19: Život ve stojatých vodách : mikrobiální smyčka v potravních sítích Mikroorganismy a jejich funkce v ekosystému Ačkoliv funkce mikroorganismů v rozkladných
Prokaryota. Eubacteria - podříše: Bakterie Sinice. Struktura buňky
Prokaryota říše: Archaebacteria Eubacteria - podříše: Bakterie Sinice - malá velikost... rel. velký povrch... lepší výměna látek mezi buňkou a prostředím (cca 10x než Euk.)... rychlejší transport látek
Úvod do mikrobiologie
Úvod do mikrobiologie 1. Lidské infekční patogeny Subcelulární Prokaryotické o. Eukaryotické o. Živočichové Priony Chlamydie Houby Červi Viry Rickettsie Protozoa Členovci Mykoplasmata Klasické bakterie
VY_32_INOVACE_07_B_17.notebook. July 08, 2013. Bakterie
Bakterie 1 Škola Autor Název SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_17_ZDR Téma Bakterie Datum tvorby 14.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ
BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13)
3. června 2015, Brno Připravil: doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13) Základní biologické principy využívané v rámci zpracování Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU
05 Biogeochemické cykly
05 Biogeochemické cykly Ekologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Prvky hlavními - biogenními prvky: C, H, O, N, S a P v menších množstvích prvky: Fe, Na, K, Ca, Cl atd. ve stopových množstvích I, Se atd.
Biogeochemické cykly biogenních prvků
Technologie výroby bioplynu a biovodíku http://web.vscht.cz/pokornd/bp Biogeochemické cykly biogenních prvků Ing. Pokorná Dana, CSc. (č.dv.136, pokornd@vscht.cz) Prof.Ing.Jana Zábranská, CSc. (č.dv.115,
Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Fyziologie buňky RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Přeměna látek v buňce = metabolismus Výměna látek mezi buňkou a prostředím Buňka = otevřený systém probíhá výměna látek i energií s prostředím Některé
Izolace a identifikace půdních mikroorganismů. Mgr. Petra Straková Podzim 2014
Izolace a identifikace půdních mikroorganismů Mgr. Petra Straková Podzim 2014 Půdní mikroorganismy Půda - stanoviště nesmírně různorodé mikrobiální komunity Viry, bakterie, houby, řasy, protozoa Normální/extrémní
DYNAMIKA BAKTERIÁLNÍHO RŮSTU
Úvod DYNAMIKA BAKTERIÁLNÍHO RŮSTU Bakterie mohou přežívat za velice rozdílných podmínek prostředí Jednotlivé druhy však rostou za limitovaných podmínek prostředí Bakteriální kolonie V přírodě existují
STRUKTURA A FUNKCE MIKROBIÁLNÍ BUŇKY
Morfologie (tvar) bakterií STRUKTURA A FUNKCE MIKROBIÁLNÍ BUŇKY Tři základní tvary Koky(průměr 0,5-1,0 µm) Tyčinky bacily (šířka 0,5-1,0 µm, délka 1,0-4,0 µm) Spirály (délka 1 µm až100 µm) Tvorba skupin
Fermentace. Na fermentaci je založena řada potravinářských výrob. výroba kysaného zelí lihovarnictvní pivovarnictví. mlékárenství.
Fermentace Rozklad organických látek ( hlavně cukrů) za účasti mikrobiálních enzymů za vzniku metabolických produktů, které člověk cíleně využívá ke svému prospěchu - výroba, konzervace potravin. Fermentace
Stavba prokaryotické buňky
Prokaryota Stavba prokaryotické buňky Stavba prokaryotické buňky Tvary bakterií Rozmnožování bakterií - 1) příčné dělení nepohlavní 2) pučení 3) pomocí artrospór artrospóra vzniká fragmentací vláken u
DYNAMIKA BAKTERIÁLNÍHO RŮSTU
Úvod DYNAMIKA BAKTERIÁLNÍHO RŮSTU Bakterie mohou přežívat za velice rozdílných podmínek prostředí Jednotlivé druhy však rostou za limitovaných podmínek prostředí Bakteriální kolonie V přírodě existují
Dekompozice, cykly látek, toky energií
Dekompozice, cykly látek, toky energií Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: - Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků - Nejdůležitější C, O, N, H, P
TAXONOMIE MIKROORGANISMŮ
TAXONOMIE MIKROORGANISMŮ M. Sedlářová (Katedra botaniky PřF UP v Olomouci) 2010 VÝVOJ ŽIVOTA 4,5 miliardy let vznik Země 4 miliardy let náznaky života, samoreplikující se RNA 3,9 miliardy let primitivní
Biologické odstraňování nutrientů
Biologické odstraňování nutrientů Martin Pivokonský, Jana Načeradská 8. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Nutrienty v
Biologické odstraňování nutrientů
Biologické odstraňování nutrientů Martin Pivokonský 8. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221 951 909 E-mail: pivo@ih.cas.cz
Mikrobiologie. Základní pojmy a informace určené zejména pro odborné pracovníky zabývající se kontaminovanými textilními materiály
Mikrobiologie Základní pojmy a informace určené zejména pro odborné pracovníky zabývající se kontaminovanými textilními materiály Textilní zkušební ústav, Václavská 6, 658 41 Brno Mgr. Markéta Hrubanová
FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN
FYZIOLOGIE ROSTLIN Fyziologie rostlin, Biologie, 2.ročník 25 Podobor botaniky, který studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin. Využívá poznatků z dalších odvětví biologie jako je morfologie,
LNÍ VLASTNOSTI ENÍ ANTIMIKROBIÁLN ČESKÁ REPUBLIKA. CHUMCHALOVÁ J. a PLOCKOVÁ M. Ústav technologie mléka a tuků
ANTIMIKROBIÁLN LNÍ VLASTNOSTI BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠEN ENÍ CHUMCHALOVÁ J. a PLOCKOVÁ M. Ústav technologie mléka a tuků ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH Charakterizace bakterie mléčného kvašení (BMK) Organické kyseliny
Modul 2 Mikrobiologie
Modul 2 Mikrobiologie Obsah: obsahuje základní pojmy, ale také speciální mikrobiologické informace určené zejména pro prádelny, resp. společnosti zabývající se textilním servisem, zaměřené na správné zavedení
Mikrobiologické zkoumání potravin. Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikroorganismů
Mikrobiologické zkoumání potravin Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikroorganismů Potravinářská mikrobiologie - historie 3 miliardy let vývoj prvních
DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ
DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.
Základní mikrobiologický rozbor vody
Základní mikrobiologický rozbor vody Cíl: Stanovit celkový počet psychrofilních a mezofilních bakterií univerzální médium Stanovit indikátorové skupiny bakterií selektivní média (Endo agar, SB agar, mfc
Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas
Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas Simpson a Rodger, 2004 Říše: Prokaryota Oddělení: Bacteria (Eubacteria) bakterie Oddělení: Cyanophyta (Cyanobacteria) sinice Třída: Cyanophyceae Řád: Chroococcales
Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas
Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas Simpson a Rodger, 2004 Říše: Prokaryota Oddělení: Bacteria (Eubacteria) bakterie Oddělení: Cyanophyta (Cyanobacteria) sinice Třída: Cyanophyceae Řád: Chroococcales
Lesnická botanika speciální přednáška 2
Lesnická botanika speciální přednáška 2 1.Fylogeneze 2. Doména Bacteria 3. Doména Archea Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou organismů s nepravým buněčným jádrem bakterií a
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou organismů s nepravým buněčným jádrem bakterií a sinic. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.
MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně
MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné
Taxonomie domén Archaea a Bacteria
Taxonomie domén Archaea a Bacteria Prokaryota mohou, a také to dělají, téměř cokoliv.. Základní charakteristika prokaryot z domén Archaea a Bacteria Prokaryota = organismy složené z jednotlivých buněk
KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE BAKTERIÍ
Úvod KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE BAKTERIÍ Taxonomie Věda o klasifikaci, identifikaci a nomenklatuře organismů Dva podobory Identifikace Nomenklatura Účelem klasifikace je uspořádání organismů do příbuzných
- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité
Otázka: Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů Předmět: Biologie Přidal(a): Lenka Dolejšová Nebuněčné organismy, bakterie, sinice, význam Systém: Nadříše- Prokaryota Podříše - Nebuněční- viry
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
Prokaryotické organismy. Prokaryotická buňka. Obaly prokaryotické buňky. Co jsou prokaryotické organismy? řec. Pro = před; karyon =
Prokaryotické organismy Co jsou prokaryotické organismy? Které skupiny známých organismů mezi prokaryota zařadíte? Co jsou prokaryotické organismy? řec. Pro = před; karyon = Jednodušší typ buňky prokaryotická,
Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.
KOLOBĚH LÁTEK A TOK ENERGIE Látky jako uhlík, dusík, kyslík a voda v ekosystémech kolují. Energii se do ekosystémů dostává z vnějšku a opět z něj vystupuje. Základní podmínky pro život na Zemi. Světlo
Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace
Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace FOTO - protože k fotosyntéze je třeba fotonů Jedná se tedy o zachycování sluneční energie a přeměnu jednoduchých anorganických látek (CO 2 a H 2 O) na složitější
Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová
Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová CAMPYLOBACTER Podmíněně patogenní bakterie Onemocnění alimentárního původu Alimentární původ= onemocnění z potravin MORFOLOGIE Gramnegativní bakterie
METABOLISMUS SACHARIDŮ
METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský, Jana Načeradská 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.
Prokaryotické organismy. Co jsou prokaryotické organismy? Které skupiny známých organismů mezi prokaryota zařadíte?
Prokaryotické organismy Co jsou prokaryotické organismy? Které skupiny známých organismů mezi prokaryota zařadíte? Co jsou prokaryotické organismy? řec. Pro = před; karyon = Jednodušší typ buňky prokaryotická,
Základy bakteriální cytologie a morfologie
Základy bakteriální cytologie a morfologie Prezentace pro obor: Všeobecná sestra Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Bakteriální cytologie Prokaryotní buňka mám velmi jednoduchou stavbu Cytoplasma obsahuje: Bakteriáln
Hydrolytické a acidogenní mikroorganismy
Í Hydrolytické a acidogenní mikroorganismy - nejrychleji rostoucí a nejodolnější vůči změnám podmínek! - první dva kroky anaerobního rozkladu, hydrolýzu a acidogenesi - exoenzymy, které jsou uvolňovány
Marek Matouš Marinka 9. B 2015/2016. Bakterie
Marek Matouš Marinka 9. B 2015/2016 Bakterie Bakterie Mikroorganismy viditelné jen pomocí mikroskopu. Je to prokaryotická buňka. Vznikly v prahorách, asi před 3,5 miliardami let. Bakterie se vyskytují
Dýchací řetězec (Respirace)
Dýchací řetězec (Respirace) Buněčná respirace (analogie se spalovacím motorem) Odbourávání glukosy (včetně substrátových fosforylací) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 ---------> 6 CO 2 + 6H 2 O + 38 ATP Oxidativní
Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/
Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Materiály k přednáškám z předmětu Mikrobiologie a virologie část mikrobiologie BOT/MVP a BOT/MVPX Katedra
CZ.1.07/1.5.00/
Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice
Původce Metoda Cena [Kč]
Původce Metoda Cena [Kč] Gastrointestinální soustava Escherichia coli Kultivace 90 Stanovení patogenních faktorů Salmonella spp. Kultivace 70-270 Serotypizace 730 Clostridium perfringens Kultivace 130
Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.
Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra chemie OBSAH: 1. Stavba a fyziologie bakterií. 2. Kultivace bakterií,
12 TAXONOMICKÉ SYSTÉMY BAKTERIÍ
12 TAXONOMICKÉ SYSTÉMY BAKTERIÍ Nejkompletnější přehled bakterií a archeí včetně jejich taxonomického zařazení je publikováno v Bergey s manual of systematic bacteriology (první vydání v roce 1984, aktuální
kvasinky x plísně (mikromycety)
Mikroskopické houby o eukaryotické organizmy o hlavně plísně a kvasinky o jedno-, dvou-, vícejaderné o jedno-, vícebuněčné o kromě zygot jsou haploidní o heterotrofní, symbiotické, saprofytické, parazitické
9. Viry a bakterie. Viry
9. Viry a bakterie Viry nebuněčné formy organismů. Mnohem menší a jednoduší než buňka. Prokaryotické organismy organismy, jejichž tělo tvoří prokaryotická buňka s jadernou hmotou volně uloženou v cytoplazmě
životní cyklus bakterií = úsek mezi dvěma děleními = generační doba o syntéza buněčného materiálu o replikace DNA o rozdělení buňky
RŮST A MNOŽENÍ BAKTERIÍ životní cyklus bakterií = úsek mezi dvěma děleními = generační doba o syntéza buněčného materiálu o replikace DNA o rozdělení buňky individuální růst buňky o nárůst objemu, zvětšování
Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D.
Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D. Loschmidtovy laboratoře, Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 77580@mail.muni.cz 1. Úvod do studia mikrobiologie 2. Archea 3. Bakterie
Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron).
Otázka: Fotosyntéza a biologické oxidace Předmět: Biologie Přidal(a): Ivana Černíková FOTOSYNTÉZA = fotosyntetická asimilace: Jediný proces, při němž vzniká v přírodě kyslík K přeměně jednoduchých látek
PROKARYOTA (PRVOJADERNÍ)
PROKARYOTA (PRVOJADERNÍ) jsou jednobuněčné organismy, které nikdy netvoří funkčně a morfologicky diferencované tkáně, ale mohou tvořit kolonie. nukleoid - cirkulární DNA (tzv. chromozom) není ohraničen
Půdní mikroorganismy archea, bakterie, aktinomycety houby, řasy
Ekologie půdních organismů 2 Půdní mikroorganismy archea, bakterie, aktinomycety houby, řasy kdo jsou jak vypadají co v půdě dělají jak je můžeme v půdě pozorovat nebo studovat Korarchaeota Crenarchaeota
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221
aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín
Bakterie v mléce a biogenní aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Projekt MSMT 2B08069 Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních
BAKTERIÁLNÍ BUŇKA MORFOLOGIE A STAVBA
BAKTERIÁLNÍ BUŇKA MORFOLOGIE A STAVBA Veronika Holá Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně Přednáška pro II. r. VL 2016/2017 Velikost bakterií Patogenní: většinou kolem 1 5 μm (1 μm = 10-3
kvasinky x plísně (mikromycety)
Mikroskopické houby o eukaryotické organizmy o jedno-, dvou-, vícejaderné o jedno-, vícebuněčné o kromě zygot jsou haploidní o heterotrofní, symbiotické, saprofytické, parazitické o buněčná stěna bez peptidoglykanu,
Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení Ročník 1.
HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena
HOUBY A PLÍSNĚ Mgr. Marie Vilánková 1 Houby a plísně Nejrozšířenější ţivotní forma zvláštní říše (1,5 mil druhů) nedílná součást ekosystému Úkol přeměna organické a anorganické hmoty, rozklad buněčné hmoty
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR
Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika
5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku
5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování
Botanika bezcévných rostlin 1. praktické cvičení
Botanika bezcévných rostlin 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ cíl praktického cvičení: na konkrétním materiálu se seznámit s reprezentativními zástupci nejdůležitějších systematických
3 Přehled klinicky nejvýznamnějších bakterií
3 Přehled klinicky nejvýznamnějších bakterií 3.0 Úvod Smyslem této a následující kapitoly je, abyste měli základní přehled systematického rozdělení bakterií (a virů), a abyste při probírání infekcí jednotlivých
Příloha 12: Vyhodnocení nálezů z hlediska nebezpečnosti nalezených mikroorganizmů
Příloha 12: Vyhodnocení nálezů z hlediska nebezpečnosti nalezených mikroorganizmů 1. Stěry a otisky Nalezené nepatogenní kmeny: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, Staphylococcus intermediusgrampozitivní
Mikroorganismy v potravinách
Přírodní mikroflora Mikroorganismy do prostředí uvedené Mikroorganismy v potravinách Kažení potravin Fermentační procesy Otravy z potravin Potraviny nejsou sterilní!!!! Kontaminace člověkem Vzduch, půda,
FOTOSYNTÉZA. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1
FOTOSYNTÉZA Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1 Fotosyntéza (z řec. phos, photós = světlo) je anabolický děj probíhající u autotrofních organismů (řasy,
14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace
14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace Metabolismus -přeměna látek a energií (informací) -procesy: anabolický katabolický autotrofie Anabolismus heterotrofie Autotrofní organismy 1. Chemoautotrofy
Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů
Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a
Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku
Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N
Zdroje: Mikrofoto preparátů předmětu Bi7340 (rok 2007)
nativní pozorování skutečného tvaru, pohybu fixovaný barvený - barvení buněčné stěny nebo struktur, buňky jsou usmrcené fixací nad plamenem nebo chemicky (etanolem nebo acetonem), usmrcené buňky lépe přijímají
MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd
MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti
1. CHARAKTERISTIKA protoplazma - prvkové složení stejné jako u eukaryotní buňky (biogenní prvky C, O, H, N, P tvoří 97% sušiny)
Otázka: Prokaryotní organismy Předmět: Biologie Přidal(a): M. Č 1. CHARAKTERISTIKA protoplazma - prvkové složení stejné jako u eukaryotní buňky (biogenní prvky C, O, H, N, P tvoří 97% sušiny) - organické
Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů.
Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů. Základní pojmy Bakteriální druh jasně vymezená skupina navzájem příbuzných kmenů, zahrnujících typový kmen sdílí 70% a vyšší DNA-DNA homologii
Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:
Biotechnologie interakce, polarita molekul. Hydrofilní, hydrofobní a amfifilní molekuly. Stavba a struktura prokaryotní a eukaryotní buňky. Viry a reprodukce virů. Biologické membrány. Mikrobiologie -
Jaro 2010 Kateřina Slavíčková
Jaro 2010 Kateřina Slavíčková Biogenní prvky Organismy se liší od anorganického okolí mimo jiné i složením prvků. Některé prvky, které jsou v zemské kůře zastoupeny hojně (např. hliník), organismus buď
KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE BAKTERIÍ
Úvod KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE BAKTERIÍ Taxonomie Věda o klasifikaci, identifikaci a nomenklatuře organismů Dva podobory Identifikace Nomenklatura Účelem klasifikace je uspořádání organismů do příbuzných
Obecná mikrobiologie. Bakterie Viry Paraziti Houby
Obecná mikrobiologie Bakterie Viry Paraziti Houby Bakterie jednobuněčné mikroorganismy velikosti 0,5 40 x 10-6 m většinou viditelné po obarvení ve světelném mikroskopu patří mezi prokaryota mikroorganismy
Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha
Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi
Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku
Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný
Vliv teploty. Mezofilní mik. Termoofilní mik. Psychrofilní mik. 0 C 10 C 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C teplota
Vliv teploty Jeden z hlavních faktorů ovlivňující téměř všechny životní pochody mik. Každý mik. žije v určitém teplotním rozmezí je dáno: Minimální teplotou nejnižší teplota, při které mik. roste a množí
Doména: Bakterie (Bacteria) Milan Dundr
Doména: Bakterie (Bacteria) Milan Dundr Bakteriální buňka (prokaryotická) Bakteriální buňka (prokaryotická) je malá (μm) nukleoid (jaderná hmota) 1 molekula DNA dvojšroubovice stočená do kruhu na bílkovinném
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborná biologie, část biologie organismus
Biotechnologické aplikace mikroorganismů
Biotechnologické aplikace mikroorganismů sylabus 1 FYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI A BIOTECHNOLOGICKÉ VYUŽITÍ ZÁSTUPCŮ RODU PSEUDOMONAS... 4 VÝZNAM PSEUDOMONÁD... 4 BIOCHEMICKÉ VYBAVENÍ... 5 FYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI
prokaryotní Znaky prokaryoty
prokaryotní buňka Znaky prokaryoty Základní stavební jednotka bakterií a sinic Mikroskopická velikost viditelné pouze v optickém mikroskopu Buňka neobsahuje organely Obsahuje pouze 1 biomembránu cytoplazmatickou
N N N* Cyklus a transformace N. Dvě formy: N 2 a N* Mikrobiální ekologie vody. Cyklus uhlíku a dusíku - rozdíly
Mikrobiální ekologie vody 5. Cyklus dusíku a transformace PřFUK Katedra ekologie Josef K. Fuksa, VÚV T.G.M.,v.v.i. josef_fuksa@vuv.cz Cyklus a transformace N Mechanismy transformace N v přírodě. Vztahy