Morfologické typy baktérií, kvasinek
|
|
- Dana Bílková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Morfologické typy baktérií, kvasinek M (mukoidní morfologický typ), mající vlhké slizovité velmi lesklé kolonie, tvořené opouzdřenými buňkami S (z angl.smooth = hladkýmorfo.typ), tvořící hladké kolonie s rovným okrajem a mírným leskem nebo bez lesku, buňky netvoří pouzdra R (z angl.rough = drsný morfo. zyp), tvořící drsné až silně zvrásněné, suché, poměrně nízké kolonie, které se většinou široce rozrůstají a mají nerovné okraje; obvykle se vyskytuje několik R typů, které se liší výškou kolonie a hrubostí jejího zvrásnění.
2 Obrovské kolonie Sledujeme je u kvasinek a plísní Kvasinky se zaočkují v jednom místě hodnotíme v jednodenních intervalech po dobu 14 dní Plísně se očkují do středu nebo do tří bodů (vrcholy rovnostranného trojúhelníku, 3cm od okraje misky) kličkou, která se jen dotkne půdy v Petriho misce, která je dnem vzhůru Hodnotíme za 2-5 dnů, případně i déle(14)
3 Růst podél vpichu Typ růstu podél vpichu do svislé vrstvy agarové půdy určuje nejen morfologické znaky, ale i nároky mikroorganismu na kyslík. Aerobní mikroorganismy rostou v hořejší části vpichu, anaerobní ve spodní části a fakultativně anaerobní po celé délce vpichu. Růst podél vpichu se sleduje pouze u bakterií. Růst se vyhodnocuje v jednodenních intervalech
4 Mikroskopické morfologické a cytologické znaky mikroorganismů Nativní preparát- nebarvené buňky na podložním sklíčku Vitálně barvený-pro rozlišení živých a mrtvých buněk(kvasinky) Barvený po fixaci- všechny ostatní znaky buněk(kvasinky, bakterie, plísně)
5 Fixace preparátu Účelem fixace je usmrcení buněk, neboť mrtvé buňky přijímají snáze barvivo, a dále přilnutí buněk k podložnímu sklíčku, aby nebyly barvícím roztokem nebo při oplachování odplaveny. Bakterie fixujeme nejčastěji plamenem, kvasinky a plísně většinou chemikáliemi, (např. ethanolem, acetonem), neboť plamenem se již značně mění jejich tvar. Fixace plamenem. Odmaštěné podložní sklíčko protáhneme plamenem, asepticky na ně přeneseme suspenzi bakterií, rozetřeme na plochu 2 x 2cm a necháme vyschnout na vzduchu. Pak sklíčko nátěrem vzhůru třikrát protáhneme nesvítivým plamenem kahanu a po vychladnutí barvíme.
6 Barvení mikroorganismů Podle účelu barvení rozlišujeme : 1) Jednoduché barvení, které slouží k dobrému rozlišení tvaru buněk. 2) Diferenciační barvení, jež slouží k rozlišení jednotlivých morfologických útvarů(např. jádra, spor, buněčné stěny) nebo chemických složek buněk (volutinová zrna, glykogen, škrob, tukové kapičky. 3) Diagnostické barvení, jež slouží jako pomůcka při identifikaci mikroorganismů. Nejpoužívanější je Gramovo barvení a acidorezistenční barvení
7 U baktérií po obarvení zjišťujeme 1. tvar a velikost buněk (koky nebo tyčinky, u tyčinek též jejich délku, charakter konců a pří-padné zakřivení), 2. uspořádání buněk (jednotlivé, v řetězcích, ve shlucích nebo balíčcích), 3. přítomnost a charakter vláken (větvená, nevětvená), 4. přítomnost spor, jejich tvar, velikost (rozšiřuje či nerozšiřuje buňku) a umístění(centrální, terminální, subterminální či excentrické), 5. přítomnost pouzder.
8 PRÁCE V MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘI 1. Vstup do mikrobiologické laboratoře je dovolen pouze osobám, které tam pracují. Před vstupem do laboratoře je nutné se převléknout do čistého laboratorního pláště. Pracovní plášť je určen výhradně k práci v mikrobiologické laboratoři a není dovoleno ho používat mimo předem určené prostory. 2. V laboratoři není dovoleno jíst, pít a kouřit. 3. Je nutné dodržovat bezpečnost práce a hygienu, neboť se pracuje s podmíněně pathogenními a pathogenními mikroorganismy. Po ukončení práce se musí ruce důkladně umýt mýdlem, popř. vydezinfikovat 0,1% roztokem Ajatinu. 4. Pracovní stůl se musí před i po práci vydezinfikovat 0,1% roztokem Ajatinu nebo jiným účinným dezinfekčním prostředkem (70% ethanol). Během práce nesmí být na pracovním stole nesterilní předměty a je nutné udržovat maximální pořádek.
9 Práce v mikrobiologické laboratoři 5. Každý úraz a zranění je nutno ihned hlásit učiteli. I nejmenší oděrky musí být pečlivě vydezinfikovány a ošetřeny, neboť hrozí infekce rány. 6. Dostane-li se při práci infekční materiál do úst, je nutno ústa důkladně vypláchnout a vykloktat 1% roztokem KMnO4 nebo zředěným Lugolovým roztokem. 7. Dostane-li se infekční materiál do oka, musí se oko ihned vypláchnout borovou vodou. 8. Kontaminovanou pokožku nebo předmět (pracovní stůl, oděv) je nutné ihned otřít 0,1% roztokem Ajatinu. 9. Po ukončení pokusů před likvidací a mytím nádobí musí být mikrobiální kultury ve zkumavkách, Petriho miskách a ostatních kultivačních nádobách usmrceny autoklávováním nejméně 30. minut při 121oC. V žádném případě se nesmí kultury bez předešlého usmrcení vylévat do vodovodní výlevky nebo jiného odpadu.
10 Práce v mikrobiologické laboratoři 10. Rozbité sklo se odkládá pouze do určené nádoby. Je-li znečištěno mikrobiální kulturou musí se nejdříve vydezinfikovat ponořením do dezinfekčního prostředku za použití pinzety nebo kleští. Střepy se nikdy nesmějí sbírat rukou. 11. Před odchodem z laboratoře je nutno uklidit pracovní stůl i pomocné prostory, uložit potřebné kultury do chladničky, očistit objektivy mikroskopu a uschovat jej na příslušné místo, zkontrolovat, zda jsou uzavřeny plynové a vodovodní kohoutky a vypnuty všechny elektrické spotřebiče kromě nepřetržitě pracujících termostatů, třepaček a chladniček.
11 Aseptická práce Ruce omýt a otřít desinfekčním činidlem, povrch pracovní plochy před prací vydezinfikovat, pracovat blízko plamene, hrdla nádob i zátky před a po práci ožehnout plamenem, zátky nikdy nepokládat, ale držet je během celé práce dlaní a malíkem, nádoby s kulturou nebo sterilní roztoky nechávat otevřené jen po skutečně nezbytnou dobu a otevřené držet hrdlem blízko plamene v silně nakloněné (téměř vodorovně) poloze
12 Jednoduché barvení bakterií po fixaci a jeho hodnocení Potřeby : Bakteriální kultura, roztok krystalové violeti nebo karbolfuchsin, imerzní olej, podložní skla, očkovací jehla. Provedení : 1. Na odmaštěné ožehnuté podložní sklíčko asepticky (viz kap ) nanes kapku vyšetřovaného materiálu a rozetři na co největší plochu. Vyšetřujeme-li kulturu z tuhé půdy, přenes ožehnutou a ochlazenou očkovací jehlou malé množství buněk do kapky vody na podložní sklíčko. Pak ihned kličku ožehni. 2. Nátěr nech zaschnout na vzduchu nebo vysoko nad plamenem (sklo nesmí pálit při položení na hřbet ruky).pak uchop sklo pinzetou a třikrát je pomalu protáhni oxidační částí plamene kahanu tak, aby nátěr byl nahoře. 3. Po vychladnutí sklíčka pokryj nátěr buď roztokem krystalové violeti (Gramem I) na vteřin nebo karbolfuchsinem na 30 vteřin. 4. Opláchni sklíčko slabým proudem vody, při čemž sklíčko je téměř ve svislé poloze a voda dopadá nikoliv na nátěr, nýbrž na místo nad ním. Osuš sklíčko přiložením filtračního papíru a dosuš vysoko nad plamenem. Na usušený nátěr kápni imerzní olej a mikroskopuj (bez krycího sklíčka!) za použití imerzního objektivu (zvětšení 10 x100).
13 Jednoduché barvení bakterií po fixaci a jeho hodnocení 5. Zakresli do protokolu nejčastěji se vyskytující buňky a jejich uspořádání. Zjisti také přítomnost spor (jeví se jako nezbarvená tělíska uvnitř buněk nebo jako nezbarvené válcovité útvary s tmavým obrysem), jejich tvar, poměr šířky k délce a umístění v buňce. Poznávej také, zda jsou spory širší než vegetativní buňky či nikoliv. 6. Stručně popiš veškeré mikroskopické morfologické znaky.v protokolu uveď mikroskopické zvětšení a makroskopické znaky mikroskopované kultury. Poznámka : Preparát nesmí být příliš hustý a nesmí obsahovat shluky buněk v důsledku jejich špatného rozmíchání. Jednotlivé buňky nebo jejich řetízky musí být od sebe dostatečně vzdálené, aby byl zřetelný jejich tvar a velikost.
14 Sterilizační zařízení Autokláv- zařízení v němž za zvýšené teploty a tlaku páry dochází ke sterilizaci. Tlak je obvykle 0,1-0,15MPa při teplotě C. Slouží pro mikrobiologické účely k bezpečné sterilaci většiny kultivačních medií a roztoků, některých umělohmotných pomůcek (kyvety, špičky, mikrozkumavky atd.) a k likvidaci jakéhokoli infikovaného nebo kontaminovaného materiálu. Přerušovaná sterilizace při teplotě C na dobu 20-30min, tento cyklus se opakuje 3x za 24hod, používá se jen u živných půd, které by tlaková sterilizace poškodila. Sterilizace ultrafialovým zářením - používá k usmrcení mikroorganismů ve vzduchu a na povrchu pracovních ploch (v očkovacích boxech a laboratořích). Používáme tzv.germicidní lampy, které vydávají záření o vlnové délce nm.
15 Sterilizační zařízení Horkovzdušný sterilizátor - používají ke sterilaci laboratorního skla a některých pomůcek. Teplotu C po dobu 1 až 3 hodin (počínaje dobou,kdy teplota dosáhla 160oC).
16 Sterilizační zařízení Sterilizační filtry - Používají se pro sterilaci čirých kapalin, které nesnášejí zahřívání. Je to buď asbestocelulosový filtr (tzv.seitzův filtr), nebo nyní častěji membránový filtr, který má velikost pórů 0,1-0,2 μ, případně 0,3-0,5 μm. Pro laboratorní mikrobiální filtraci se také používají skleněné sintrové kelímky nebo nuče
17 Fyzikální prostředky sterilace Sterilace ožeháváním - používá se pro hrdla zkumavek, baněk pro očkování, tubusů, nádob a na skleněné tyčinky k jejich uzavírání, pro očkovací a preparační jehly, pinzety, podložní skla a jiné kovové nebo skleněné předměty. Očkovací jehly ožehujeme v plameni kahanu a to po celé délce jehly až do žhnutí drátku a krátce ožehneme i tu část držáku, která bude při očkování zasahovat do kultivační nádoby. Ožehujeme těsně před očkováním a jehlu pak zchlazujeme na nezaočkované půdě, ve sterilní vodě nebo na okraji kultury. Po použití nutno jehlu ihned znovu ožehnout, abychom mikroorganismy z kultury neznečistily prostředí laboratoře.
18 Fyzikální prostředky sterilizace Sterilace filtrací - používá se pro plyny a čiré kapaliny, které by byly zahříváním poškozeny. Nejjednodušším vzdušným filtrem je vatová zátka kultivačních nádob. Filtrace kapalin - přes asbesto-celulosové vrstvy (tzv. Seitzův filtr) nebo přes membránové filtry,které se sterilují v autoklávu a dají se opakovaně použít.
19 Sterilizace chemickými prostředky Chemické prostředky se používají v mikrobiologické laboratoři nejčastěji pro sterilaci (případně dezinfekci) povrchu předmětů a pracovních ploch, dále do nádob pro ukládání použitých pipet a k rychlé likvidaci zbytků kultur, např. náhodně rozlitých na pracovní ploše. povrchově aktivní prostředky Ajatin(mýdlo, prací prostředek snižují účinnost) Persteril(korozivní), Etanol(50-70%),Formaldehyd
20 Očkování mikroorganismů Při pěstování nebo-li kultivaci mikroorganismů je zapotřebí přenést do sterilní živné půdy živé buňky žádaného druhu, což se označuje jako očkování (inokulace) a přenesené buňky se nazývají inokulum. Musíme postupovat přísně asepticky, tzn. že do kultury ani do používané půdy nesmí vniknout žádné cizí mikroorganismy ze vzduchu nebo z pracovních pomůcek.
21 Očkování kultury ve zkumavce na šikmý agar Uchop zkumavky do jedné ruky, do druhé očkovací kličku,kterou ožehneme v plameni. Pak ožehni okraje zkumavky, sejmi pomocí dlaně a malíku, zátky ze zkumavek znovu ožehni okraje zkumavek, ochlaď kličku na nezaočkované půdě, naber malé množství kultury a lehkým klikatým pohybem, vycházejícím ze zápěstí, je přenes na celý povrch šikmého agaru. Potom opět ožehni okraje zkumavek a dolní část jejich zátek, zazátkuj zkumavky, ožehni očkovací kličku a ulož vše do stojánku.vše pečlivě označíme.
22 Očkování z Petriho misky do zkumavek a naopak Zkumavku držíme v levé ruce ohnutým ukazovákem. Očkovací kličku, umístěnou v pravé ruce ožehneme plamenem, pak ožehneme okraj zkumavky, malíkem a dlaní pravé ruky vyjmeme její zátku, okraj zkumavky znovu ožehneme, palcem a prostředníkem levé ruky nadzdvihneme víčko Petriho misky nabereme kulturu, zavřeme misku a kulturu přeneseme známým způsobem do zkumavky. Pak ožehneme okraj zkumavky i vnitřní konec zátky, zkumavku zazátkujeme, ožehneme očkovací kličkou a označíme zkumavku štítkem.ze zkumavky na Petriho misku je postup obdobný.u plísní se doporučuje očkovat misky ze spodu, přičemž se drží spodek misky dnem vzhůru. Tím se zabrání rozprášení spor po celé ploše desky.
23 Očkování vpichem Vpich do ztužené půdy používáme většinou pro pěstování anaerobních MO. Provádí se rovnou očkovací jehlou (tj. bez koncové kličky) do svislého agaru nebo želatiny. Vpich má zasahovat asi 0.5 cm nad dno zkumavky.
24 Inkubace Optimální teploty Kvasinky C (18-20 C) 1-2 dny Plísně C, 2-5dní Psychrofilní 20 C Mezofilní C Termofilní C
25 Anaerobní podmínky Anaerobních podmínek dosáhneme vypuzením kyslíku z půdy varem a zabráněním dalšího přístupu vzduchu ke kultuře nebo vzduchotěsným uzavřením nádoby s kulturou a odstraněním kyslíku fyzikálními nebo chemickými metodami, vakuem, výměnnou vzduchu v kultivačním zařízení za inertní atmosféru, vysokou vrstvou agaru, přídavkem redukčních činidel do média aj. Půdu zaočkujeme, ihned převrstvíme sterilním rozehřátým agarem, parafínem nebo sterilním parafínovým olejem a ochladíme ve svislé poloze.
26 Barvení podle Gramma Potřeby : kultury sledovaných bakterií a odebraných vzorků,gram I, tj. roztok violeti, Lugolův jodový roztok, aceton, roztok safraninu, nesterilní pipeta 10 ml.
27 Barvení podle Gramma Provedení :Barvi vteřin roztokem krystalové violeti, slij přebytečné barvivo, ale neoplachuj vodou.. Překryj Lugolovým roztokem na vteřin, kapalinu slij.. Opláchni rychle acetonem (pokud preparát pouští barvivo, maximálně však 15vteřin), opláchni vodou a odcákni.. Dobarvuj safraninem 1 minutu, opláchni vodou, usuš a mikroskopuj s imerzí. G+druhy jsou zbarveny fialově, G- červeně.
28 Nativní preparát kvasinek Potřeby :kultury kvasinek, podložní sklíčko a krycí sklíčko, očkovací jehla. Provedení :připrav nativní preparát,pozoruj při zvětšení nebo 10 60, Zjisti tvar buněk a jejich vnitřní strukturu, způsob vegetativního rozmnožování,přítomnost pseudomycelia nebo mycelia, blastospor a balistospor. kmeny s velmi protáhlými buňkami (např. rod Pichia, někteří příslušníci rodu Hansenula a některé R mutanty rodu Saccharomyces) mají drsný až zvrásněný povrch kolonií a v kapalině rostou ve formě křísu, tj. zvrásněné suché blanky na jejím povrchu, kdežto krátce oválné buňky tvoří hladké kolonie a sedlinu v kapalině.
29 Nativní preparát kvasinek Poznámky : 1. Je-li preparát zakalen, přidej ze strany kapku asi 5%ního KOH nebo 1%ní HCl Je-li v preparátě mnoho poškozených buněk, může to být způsobeno a) přílišným přitlačením krycího skla k podložnímu. Z buněk zůstávají jen prázdné buněčné stěny a protoplasma je formě zrníček rozptýlena v kapalině; b) jehla nebyla řádně ochlazena;protoplasma vějířkovitě vyhřezává z buněk. 2. Balistospory, tj. spory odmršťované ze zvláštních stopeček (sterigmat) a tvořené jen u tří rodů kvasinek (Sporobolomyces, Bullera a Spiridiobolus) se v nativním preparátu ze svých stopeček velmi snadno uvolňují a tyto stopky jsou dosti těžko odlišitelné od normálních výběžků mycelia.
30 Citlivost mikroorganismů k antibiotikům Antibiotika produkují bakterie, plísně a vyšší houby. Malá část se vyrábí průmyslově, asi 100 druhů a používají se ve vet. i humánní medicíně. Atb. dělíme podle chemické struktury, spektra účinnosti a mechanismu účinku na MO Správné použití Atb. vyžaduje kultivaci MO(vzorku) a test citlivosti k danému atb.
31 Citlivost MO k antibiotikům Disková difusní metoda je standardním postupem. Na povrch Petriho misky s vhodnou živnou půdou se rovnoměrně naočkuje testovaný mikroorganismus. Papírové disky napuštěné známými koncentracemi různých antibiotik se přiloží na povrch agaru..během následné inkubace antibiotika difundují z papíru do agaru a jejich koncentrace ve směru okraje disku postupně slábne. Účinné antibiotikum vytvoří kolem disku průzračnou zónu bez nárůstu buněk. Koncentrace antibiotika na okraji zóny představuje minimální inhibiční koncentraci (MIC). Pro vyhodnocení se udává průměr zóny v mm.
32 Zjišťování počtu MO v prostředí Přesvědčit se o vhodnosti technologických postupů v potravinářském průmyslu, o bezpečnosti sterilačních zákroků a konečně o sanitačních a hygienických podmínkách na daném úseku výroby nebo distribuce. 1. Přímé mikroskopické počítání buněk v různě upravených preparátech
33 Zjišťování počtu MO v prostředí 2. Elektronické počítání buněk průchodu jednotlivých buněk otvorem dochází ke změně vodivosti,jako u počítání krvinek) 3. Nefelometrické stanovení počtu mikroorganismů( buňky v čiré kapalině odrážejí světlo, měříme intenzitu) 4. Kultivační stanovení počtu mikrobů Smývací metoda je vhodná pro drobné předměty různě vysokého mikrobiálního znečištění, neboť se u ní může používat sériové zřeďování Otisková metoda se používá pro poměrně čisté, rovné předměty (např.kontrola sanitačních podmínek v provoze, kontrola mytí nádobí v hromadném stravování apod.). Princip spočívá v otisknutí mikrobů na desku živné půdy Tamponové metody můžeme použít pro předměty nejrůznějšího stupně mikrobiálního znečištění i pro předměty s nerovným povrchem, ať vnějším nebo vnitřním, nebo nepravidelného tvaru. 5. Stanovení buněčné hmoty mikroorganismů 6. Stanovení přibližného množství mikroorganismů na základě jejich biochemické činnosti
34 Počet MO v potravinách a potravinářských surovinách ukazatelem kvality i další údržnosti potravinářských výrobků je celkový počet mezofilních bakterií, zjišťovaný na masopeptonovém agaru s 1 % glukosy při 37 nebo 30 C ( CPM) ukazatelem hygienických podmínek při výrobě i distribuci je obsah koliformních bakterií jakožto indikátoru fekálního znečištění
35 Růstová křivka mikroorganismů
36 Imunologické metody Pro identifikaci a izolaci patogenních mikroorganismů, byla vyvinuta celá řada imunologických metod, umožňujících efektivní kontrolu průběhu onemocnění vyvolaného těmito mikroorganismy.jsou to rychlé a velmi přesné metody identifikace patogena. Reakce antigenu s protilátkoua) aglutinaci (antigen má korpuskulární charakter, nejčastěji bakterie), b) precipitaci (antigen je molekulární povahy exotoxiny, viry), c) fixace komplementu jedná se o vazbu komplementu (součást krevního séra) na komplex antigen-protilátka, působí lýzu antigenu, např. bakteriální buňky.
37 Imunofluorescence stanovení přítomnosti patogena kvantitativně i kvalitativně, využívá schopnosti některých fluoreskujících látek pevně se vázat na globulinové molekuly patogena a umožní jeho snadnou identifikaci v fl.mikroskopu a. RIA radioimunostanovení, kdy antigen je značen radionuklidem, b. EIA enzymoimunostanovení, kdy antigen je značen enzymem, c. FIA imunofluorostanovení, kdy je antigen značen fluorescenčním činidlem
38 Otázky Proč musíme při ozařování UV světlem odstranit víčko skleněné Petriho misky? Které bakterie jsou citlivější vůči barvivům? G+ nebo G- bakterie? Co jsou halofilní bakterie a osmotolerantní kvasinky? Jak zjišťujeme počet mikroorganismů na povrchu předmětů? Jak můžete zjistit počet mikrobiálních buněk v prostředí? Která z metod stanovení počtu MO je nejrychlejší? Co je to kvalitativní stanovení MO? Uveď jeden přiklad metody stanovení.
39 Otázky Uveď příklady fyzikální sterilizace. Uveď příklady chemické sterilizace. Co je to autokláv? Jaké znáte metody kultivačního stanovení počtu MO z povrchu? Odkud získáváme antibiotika? Jak dosáhneme anaerobních podmínek při kultivaci? Uveďte základní typy barvení MO podle účelu.
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Mikroskopické houby cvičení 1 (Bi6620c) Bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři Obecné zásady a bezpečnost práce v mikrobiologické
OBECNÁ MIKROBIOLOGIE MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ. Petra Lysková [1]
OBECNÁ MIKROBIOLOGIE MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ Petra Lysková [1] BEZPEČNOST PRÁCE tašky zamknout ve skříňce vstup do laboratoře pouze v plášti a přezůvkách bez prstýnků a sepnuté vlasy dochvilnost! vstup
DIAGNOSTIKA INFEKČNÍCH CHOROB KULTIVACE V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU DIAGNOSTIKA INFEKČNÍCH CHOROB KULTIVACE V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH MGR. IVA COUFALOVÁ DIAGNOSTIKA INFEKČNÍCH CHOROB KULTIVACE
TEORETICKÝ ÚVOD. Počítání buněk
Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Počítání buněk Jednou z nezbytných dovedností při práci s biologickým materiálemk je stanovení počtu buněk ve vzorku. V současné době se v praxi k počítání
N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie
ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Mikrobiologie a hydrobiologie: Klasické metody barvení Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace
Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií
Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií Ing. Pavel Kopunecz, ČMSCH a.s. Přehled metod hodnocení
Cvičení 4: CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY, PROKARYOTA Jméno: PROKARYOTA PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU ROZTĚR BAKTERIÍ
Cvičení 4: CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY, PROKARYOTA Jméno: Skupina: PROKARYOTA PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU ROZTĚR BAKTERIÍ Praktický úkol: bakterie (koky, tyčky) vyžíhejte bakteriologickou kličku
Gramovo barvení bakterií
Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: poznat jednu z nejdůležitějších a nejpoužívanějších mikrobiologických technik Seznam pomůcek:
Přímé stanovení celkového počtu buněk kvasinek pomocí Bürkerovy komůrky Provedení vitálního testu
Přímé stanovení celkového počtu buněk kvasinek pomocí Bürkerovy komůrky Provedení vitálního testu Otázky k zamyšlení: Bude se jednat o přímé nebo nepřímé stanovení počtu buněk? Stanovujeme počet živých
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KVASINEK RODU SACCHAROMYCES
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU KVASINEK RODU SACCHAROMYCES 1 Rozsah a účel Metodika slouží ke stanovení počtu probiotických kvasinek v doplňkových látkách, premixech a krmivech.
Otázka: Kultivace mikroorganismů. Předmět: Biologie. Přidal(a): weru13. 1) Živné půdy
Otázka: Kultivace mikroorganismů Předmět: Biologie Přidal(a): weru13 1) Živné půdy Živné půdy (media) používaná pro kultivaci MIO musí vyhovovat všem nárokům daného mikroorganismu na výživu, ph, osmotický
Protokol č. 7 Pozorování živých a mrtvých buněk kvasinek Vitální test
Protokol č. 7 Pozorování živých a mrtvých buněk kvasinek Vitální test Cíl cvičení: Bude se jednat o přímé nebo nepřímé stanovení počtu buněk? Stanovujeme počet živých nebo mrtvých buněk? Jak odlišíme živé
Kultivační metody stanovení mikroorganismů
Kultivační metody stanovení mikroorganismů Základní rozdělení půd Syntetická, definovaná media, jednoduché sloučeniny, známé sloţení Komplexní media, vycházejí z ţivočišných nebo rostlinných tkání a pletiv,
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
MIKROBIOLOGIE. Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS AUREUS bakteriální kmen dle ATCC 1260 (CCM 888).
MIKROBIOLOGIE Veškeré testy jsou prováděny s těmito bakteriálními kmeny: Gramnegativní tyčinkovitá bakterie ESCHERICHIA COLI bakteriální kmen dle ATCC 9637 (CCM 2024). Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS
Téma: Testy životaschopnosti a Počítání buněk
LRR/BUBV vičení z buněčné biologie Úloha č. 3 Téma: Testy životaschopnosti a Počítání Úvod: Při práci s buňkami je jedním ze základních sledovaných parametrů stanovení jejich životaschopnosti (viability).
MIKROSKOPIE. Lékařská mikrobiologie cvičení, jarní semestr 2016 Mikrobiologický ústav LF MU
MIKROSKOPIE Lékařská mikrobiologie cvičení, jarní semestr 2016 Mikrobiologický ústav LF MU Mikroskopy Olympus CX-31 a Leica Okulár Objektiv Mikroskopický stolek Kondenzorová (aperturní, irisová) clona
Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely
Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely Vitální barvení používá se u nativních preparátů a rozumíme tím zvýšení kontrastu určitých buněčných složek v živých buňkách, nebo tkáních pomocí barvení
N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie
ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení intestinálních enterokoků Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace
Hodnocení pekařského droždí
Hodnocení pekařského droždí Čistá mikrobiální kultura kvasinek Saccharomyces Cerevisiae Hanzen Vyrábí se aerobní fermentací melasové zápary Díky kvasným schopnostem zajišťují kvasinky nakynutí těsta ovlivňují
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
ÚVOD PRAVIDLA PRÁCE V MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘI :
ÚVOD Rutinní práce v mikrobiologické laboratoři je často podceňována. Nejenže nejsou respektovány specifické nároky při vybavování mikrobiologického pracoviště, ale dochází i k tomu, že vedoucí pracovníci
Cvičení 5: VYŠETŘENÍ KRVE Jméno: PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU - KREVNÍ NÁTĚR
Cvičení 5: VYŠETŘENÍ KRVE Jméno: Skupina: PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU - KREVNÍ NÁTĚR Praktický úkol: 1. K jedné straně podložního skla kápněte malou kapku savčí krve. 2. Před kapku přiložte
TRVALÝ PREPARÁT. Zhotovení roztěru
TRVALÝ PREPARÁT Zhotovení trvalého preparátu zahrnuje usmrcení, fixování a barvení objektu. Podle způsobu zpracování rozeznáváme preparáty celkové (obsahují celý organismus), nátěrové, roztěrové, roztlakové,
IZOLACE A IDENTIFIKACE PLÍSNÍ
IZOLACE A IDENTIFIKACE PLÍSNÍ MARCELA PEJCHALOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém
DEZINFEKCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH. Kolářová M., Odd. epidemiologie infekčních nemocí ÚPL. 11/20/2013 KOLMA, Oš+PA 1
DEZINFEKCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Kolářová M., Odd. epidemiologie infekčních nemocí ÚPL 11/20/2013 KOLMA, Oš+PA 1 DEZINFEKCE - je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganizmů pomocí fyzikálních,
Ukázky: CCM katalog Anaerostat + generátor anaerobní atmosféry Plastové kličky Termostat se třepačkou. Očkovánía kultivace
Ukázky: CCM katalog Anaerostat + generátor anaerobní atmosféry Plastové kličky Termostat se třepačkou Očkovánía kultivace Bakteriálnídruh = jasněvymezenáskupina navzájem příbuzných kmenů, zahrnujících
Praktické cvičení č. 1.
Praktické cvičení č. 1. Cvičení 1. 1. Všeobecné pokyny ke cvičení, zápočtu a zkoušce Bezpečnost práce 2. Mikroskopie - mikroskop a mikroskopická technika - převzetí pracovních pomůcek - pozorování trvalého
LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 3. TESTY ŽIVOTASCHOPNOSTI A POČÍTÁNÍ BUNĚK
LRR/BUBCV CVIČEÍ Z BUĚČÉ BILGIE 3. TESTY ŽIVTASCHPSTI A PČÍTÁÍ BUĚK TERETICKÝ ÚVD: Při práci s buňkami je jedním ze základních sledovaných parametrů stanovení jejich životaschopnosti (viability). Tímto
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS 1 Rozsah a účel Postup slouží ke stanovení počtu probiotických bakterií v doplňkových látkách, premixech
OBECNÁ MIKROBIOLOGIE MIKROSKOPICKÉ PREPARÁTY
OBECNÁ MIKROBIOLOGIE MIKROSKOPICKÉ PREPARÁTY Petra Lysková NATIVNÍ PREPARÁT význam tvar a struktura buněk kvasinek určování morfologických znaků plísní průkaz vajíček, cyst a vegetativních forem parazitů
Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno
Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným
Cvičení č. 2: Pasážování buněk. 1) Teoretický základ
Cvičení č. 2: Pasážování buněk 1) Teoretický základ Kultivace buněk in vitro (ve zkumavce) - Snaha o napodobení podmínek v organismu - Používání jednorázového spotřebního materiálu a speciálních chemikálií
Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi
LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 1. SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE A PREPARÁTY V MIKROSKOPII TEORETICKÝ ÚVOD: Mikroskopie je základní metoda, která nám umožňuje pozorovat velmi malé biologické objekty. Díky
NÁVOD PRO STANOVENÍ ŽIVOTASCHOPNÝCH MIKROORGANISMŮ V BIOAEROSOLECH MONITORING VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH 2016
NÁVOD PRO STANOVENÍ ŽIVOTASCHOPNÝCH MIKROORGANISMŮ V BIOAEROSOLECH MONITORING VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH 016 1 Úvod 1.1 Předmět a vymezení působnosti Tento postup je určen pouze pro projekt
1) Teoretická část: DEZINFEKCE A STERlLIZACE
Fyzikální a chemické prostředky pro kontrolu růstu mikroorganismů 1) Teoretická část: DEZINFEKCE A STERlLIZACE Odstranění mikroorganismů z prostředí - dekontaminace - může být zabezpečeno různým způsobem
Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii
Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy
Buňka. základní stavební jednotka organismů
Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na
Výběr a výroba krabic. Přístroje a pomůcky : vyřezávací plotr Kasemake KM 503 archy nekyselé lepenky (140 cm x 100 cm) Postup :
Indikace znečišťujících látek a plísňové kontaminace v ovzduší jako významný faktor pro zlepšení stavu knihovních fondů v Národní knihovně ČR (výzkumný záměr-zpráva za rok 2006) Výběr a výroba krabic vyřezávací
STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE
STANOVENÍ REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V MLÉCE DAVID ŠILHA IVETA BROŽKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT
Výzkum sterilizačních (protiplísňových) metod Národní knihovna ČR mezinárodní grant s účastí p. Randy Silvermana
Výzkum sterilizačních (protiplísňových) metod Národní knihovna ČR mezinárodní grant s účastí p. Randy Silvermana Materiály, pomůcky, zařízení, přístroje : Destilovaná voda Vatové tampóny Živná půda (CDA)
NÁVRH METODIKY PRO TESTOVÁNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH HMOT PROTI NAPADENÍ PLÍSNĚMI
NÁVRH METODIKY PRO TESTOVÁNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH HMOT PROTI NAPADENÍ PLÍSNĚMI PROPOSAL OF METHODOLOGY FOR TESTING RESISTANCE OF BUILDING MATERIALS AGAINST MOLD INFESTATION Ilona Kukletová, Ivana Chromková
PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu
PRÁCE S MIKROSKOPEM 1. Praktická příprava mikroskopického preparátu 2. a) Z objektu, jehož část, chceme pozorovat pomocí mikroskopu, musíme nejprve vytvořit mikroskopický preparát. Obr. č. 1 b) Pozorovaný
LABORATOŘ OBORU MIKROBIOLOGIE ÚLOHA Č. 11 MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR POTRAVINÁŘSKÉHO VÝROBKU PLOTNOVOU METODOU MIKROBIOLOGICKÁ KONTROLA PROSTŘEDÍ
LABORATOŘ OBORU MIKROBIOLOGIE ÚLOHA Č. 11 MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR POTRAVINÁŘSKÉHO VÝROBKU PLOTNOVOU METODOU MIKROBIOLOGICKÁ KONTROLA PROSTŘEDÍ Vedoucí práce: Ing. Šárka Horáčková, CSc. (sarka.horackova@vscht.cz)
Praktikum z mikrobiologie (KBI/MIKC) verze 04
Praktikum z mikrobiologie (KBI/MIKC) verze 04 Listopad/prosinec 2013 Zásady bezpečnosti práce při praktiku z mikrobiologie: práce v praktiku bude umožněna pouze účastníkům oblečeným v bílém plášti. v laboratoři
Vyšetřování vody před 100 lety a dnes. RNDr. Jaroslav Šašek Státní zdravotní ústav
Vyšetřování vody před 100 lety a dnes RNDr. Jaroslav Šašek Státní zdravotní ústav Milníky mikrobiologie vody dávno před objevem mikroskopu je předpokládán výskyt mikrobů v prostředí podezření na vznik
Fluorescenční mikroskopie
Luminiscence jev, kdy látka vysílá do prostoru světlo chemická reakce chemiluminiscence (např. světluška) světlo fotoluminiscence fluorescence (emisní záření jen krátkou dobu po skončení exitačního záření)
N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie
ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 C a 36 C Vypracováno v rámci projektu:
Použití v laboratorních podmínkách
Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)
Odběry vzorků u pacientů s podezřením na infekci krevního řečiště
Odběry vzorků u pacientů s podezřením na infekci krevního řečiště Eva Krejčí Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Infekce krevního řečiště
Informace o havarijním plánu
Informace o havarijním plánu a) Laboratoř salmonelových infekcí a experimentální stáje jsou součástí Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL), Hudcova 70, 621 32 Brno. b) K možným haváriím může
Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková
Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2.a 3.
1 Popis vzorku. 2 Detekční limit vyšetření. 3 Časová náročnost. 4 Zpracování vzorku. 4.1 Množství vzorku. 4.2 Odběr vzorků
1 Popis vzorku Podle tohoto postupu se vyšetřují vzorky různých druhů masných výrobků. Pomocí histochemického barvení lze prokázat přítomnost škrobových zrn a na jejich základě vyslovit podezření o použití
Precipitace, radioimunodifúze (RID), nefelometrie, turbidimetrie
Precipitace, radioimunodifúze (RID), nefelometrie, turbidimetrie RNDr. Jana Nechvátalová, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie FN u sv. Anny v Brně Reakce Ag - Ab primární fáze rychlá; vznik vazby
CZ.1.07/1.5.00/34.0527
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
100 přírodovědných pokusů. Laboratorní pomůcky. Mgr. Tomáš Kudrna
100 přírodovědných pokusů Mgr. Tomáš Kudrna Baňka kuželová dle Erlenmeyera Vlastnosti: skleněná baňka, odolná chemikáliím a vysokým teplotám Použití: k přípravě a uchovávání chemických látek, jako součást
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. Jitka Frébortová LABORATORNÍ CVIČENÍ Z MIKROBIOLOGIE
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Jitka Frébortová LABORATORNÍ CVIČENÍ Z MIKROBIOLOGIE Olomouc 2016 Obsah Úvod 3 Obecné instrukce 4 Zásady bezpečné práce v mikrobiologické laboratoři
Desinfekce a sterilizace. MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D.
Desinfekce a sterilizace MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. Přehled dekontaminačních metod Sterilizace Vyšší stupeň desinfekce Desinfekce Desinsekce Deratizace Zničení všech mikrobů v daném prostředí Zničení
N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie
ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení mikromycet (plísní a kvasinek) Vypracováno v rámci projektu: Inovace a
Stanovení celkového počtu mikroorganismů
Stanovení celkového počtu mikroorganismů GTK agar zalití 1 ml 30 C, 72 h, aerobně počítání všech narostlých kolonií GTK agar s glukosou, tryptonem a kvasničným extraktem Typické kolonie CPM GTK agar: počítáme
13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.
62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH
MTI Cvičení č. 2 Pasážování buněk / Jana Horáková
MTI Cvičení č. 2 Pasážování buněk 15.11./16.11.2016 Jana Horáková Doporučená literatura M. Vejražka: Buněčné kultury http://bioprojekty.lf1.cuni.cz/3381/sylabyprednasek/textova-verze-prednasek/bunecnekultury-vejrazka.pdf
PARAZITÉ Z BLÍZKA LARVY MOTOLIC (PRACOVNÍ LIST)
PARAZITÉ Z BLÍZKA LARVY MOTOLIC (PRACOVNÍ LIST) Mgr. Kateřina Mikešová, UK v Praze, PřF, katedra učitelství a didaktiky biologie Jméno studenta: Třída: Datum: Motolice jsou výhradně endoparazité obratlovců,
Sešit pro laboratorní práci z chemie
Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie
BOZP V CHEMICKÉ LABORATOŘI A PRVNÍ POMOC V CHEMICKÉ LABORATOŘI
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 41 BOZP V CHEMICKÉ LABORATOŘI A PRVNÍ POMOC V CHEMICKÉ LABORATOŘI ÚKOL Č. 1: NEBEZPEČÍ CHEMICKÉ LÁTKY, JEJICH KLASIFIKACE A LABORATORNÍ ŘÁD Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky
Rozdělení imunologických laboratorních metod
Rozdělení imunologických laboratorních metod Aglutinace Mgr. Petr Bejdák Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta MU Rozdělení imunologických laboratorních
Název práce: Rostlinná buňka a látky v ní obsažené. Odstavce Vzdělávací cíl, Pomůcky a Inovace viz následující strana
Datum: 30. 12. 2012 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_270 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad
LABORATORNÍ PRÁCE Č.
Úkol A: Pozorování parenchymu suknice cibule kuchyňské Pomůcky: cibule kuchyňská, pomůcky k mikroskopování a) Rozřízněte cibuli, vyjměte jeden vnitřní zdužnatělý list. b) Z vnitřní strany listu sejměte
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,
ONLINE BIOSENZORY PŘI HLEDÁNÍ KONTAMINACE PITNÉ VODY
ONLINE BIOSENZORY PŘI HLEDÁNÍ KONTAMINACE PITNÉ VODY Ing. Jana Zuzáková Ing. Jana Zuzáková, Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, PhD., Ing. Dana Vejmelková, PhD., Ing. Roman Effenberg, RNDr. Miroslav Ledvina
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
OBOROVÁ SPECIFIKACE Březen 2010
OBOROVÁ SPECIFIKACE Březen 2010 Praní Hygienicko-epidemiologické kontroly v prádelně OS 80-05 Předmluva Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo odsouhlaseno
Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách
Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých
Příprava půd pro diskovou difuzní metodu EUCAST a pro vyšetření hodnot MIC bujonovou mikrodiluční metodou. Změny proti předchozí verzi (v. 4.
Version 5.0 January 2017 Příprava půd pro diskovou difuzní metodu EUCAST a pro vyšetření hodnot MIC bujonovou mikrodiluční metodou. Změny proti předchozí verzi (v. 4.0) A. Půdy pro diskovou difuzní metodu
ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti
ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti
CITLIVOST A REZISTENCE MIKROORGANISMŮ K ANTIBIOTIKŮM
CITLIVOST A REZISTENCE MIKROORGANISMŮ K ANTIBIOTIKŮM Mgr. Sylva Janovská, Ph.D. Mgr. Eva Slehová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný
Předmět úpravy. Základní pojmy
Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických... - znění dle 6/2003 Sb. 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.
Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD
Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek
HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 26 HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY PRINCIP Hydroxyderiváty jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku hydroxylovou
5.06 Teichmanovy krystaly (důkaz krve). Projekt Trojlístek
5. Forenzní chemie (chemie v kriminalistice) 5.06 Teichmanovy krystaly (důkaz krve). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.
PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD
PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,
Cíle: Obecné zásady při odběru vzorků pro bakteriologické vyšetření
Praktikum č. 8: Diagnostika ve veterinární mikrobiologii (odběr, zasílání a zpracování vzorků určených k bakteriologickému vyšetření. Metody kultivačního stanovení koncentrace bakterií. Cíle: 1. Seznámit
Dezinfekce rukou a přehled výskytu mikrobiální flory na rukou nemocničního personálu
Dezinfekce rukou a přehled výskytu mikrobiální flory na rukou nemocničního personálu Eva Padevětová MVDr. Petr Ježek Mikrobiologické oddělení E-mail: micvrch@onp.cz 30..2006 Úvod průzkum proběhl v Oblastní
Hygiena rukou a používání rukavic. MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU
Hygiena rukou a používání rukavic MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Mikroflóra pokožky rukou Rezidentní (stálá) mikroflóra kůže - mikroorganizmy vyskytující se v hlubších
VYUŽITÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE PRO DETEKCI ÚČINNOSTI FILTRACE BAKTERIÍ V PROCESECH ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
VYUŽITÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE PRO DETEKCI ÚČINNOSTI FILTRACE BAKTERIÍ V PROCESECH ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD P. Mikula a*, J. Lev b,c, L. Kalhotka b, M. Holba a,c, D. Kimmer d, B. Maršálek a, M. Vítězová b a)
BIOLOGIE BA 1 419.0021
BA 1 419.0021 BIOLOGIE 90021 1 2 BIOLOGIE Seznam použitého materiálu množství popis 1 Akvárium 1,5 l 1 Skleněné míchátko 1 Petriho miska ø 80 1 Pracovní listy 1 Lepící páska 1 Sbírka mikroskopických preparátů
V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě
Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí
Základy mikroskopování
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
ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů.
POČÍTÁNÍ BUNĚK. Část mřížky Bürkerovy komůrky. Výška prostoru, v němž jsou buňky nad mřížkou počítány, je 0,1 µm
POČÍTÁNÍ BUNĚK Potřeba spočítat množství buněk vzniká při řešení mnoha biologických otázek. Mnohé z nich mívají rovněž klinický význam (zejména v hematologii je zjišťování počtů krvinek každodenním rutinním
Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny
Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,
Protokol 04. pšeničná bílkovina. masné výrobky. zkrácená verze
1 Popis vzorku Podle protokolu č. 04 lze vyšetřit vzorky různých druhů masných výrobků na přítomnost pšeničné bílkoviny. 2 Detekční limit vyšetření Přítomnost pšeničné bílkoviny lze spolehlivě prokázat,
RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 5 RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE KRYSTALIZACE PRINCIP Krystalizace je důležitý postup při získávání čistých tuhých látek z jejich roztoků. Tuhá látka se rozpustí ve vhodném rozpouštědle.
Řasy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Řasy (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 6. třída Autor: Mgr. Miroslav
MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ
Mikroskopické techniky MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ Slouží k vizualizaci mikroorganismů Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) Čočka zvětšující 300x Různé druhy mikroskopů, které se liší
Laboratorní pomůcky, chemické nádobí
Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní sklo: měkké (tyčinky, spojovací trubice, kapiláry) tvrdé označení SIMAX (většina varného a odměrného skla) Zahřívání skla: Tenkostěnné nádoby (kádinky,
DEZINFEKCE s prostředky CORMEN
DEZINFEKCE s prostředky CORMEN Ing. Jaroslav JELÍNEK ŠKOLENÍ CORMEN 10.01.2014 Dezinfekční prostředky CORMEN je možné rozdělit do 4 hlavních oblastí: 1. Dezinfekce s prostředky CORMEN v oblasti bytové
Název: Pozorování a kultivace plísní
Název: Pozorování a kultivace plísní Výukové materiály Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie + chemie Ročník:
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA PARAZITŮ PETRA KUBÁČKOVÁ OKM
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA PARAZITŮ PETRA KUBÁČKOVÁ OKM přímý průkaz makroskopický mikroskopický průkaz antigenu PCR kultivace nepřímý průkaz průkaz protilátek PŘÍMÝ PRŮKAZ materiál: 1. stolice vajíčka červů,