Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz



Podobné dokumenty
Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech

DYNAMIKA BAKTERIÁLNÍHO RŮSTU

J02 Kultivace bakterií a kvasinek

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Metabolismus mikroorganismů

Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů.

Energetický metabolizmus buňky

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

DYNAMIKA BAKTERIÁLNÍHO RŮSTU

METABOLISMUS SACHARIDŮ

životní cyklus bakterií = úsek mezi dvěma děleními = generační doba o syntéza buněčného materiálu o replikace DNA o rozdělení buňky

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

Úvod do mikrobiologie

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

B4, 2007/2008, I. Literák

Ukázky: CCM katalog Anaerostat + generátor anaerobní atmosféry Plastové kličky Termostat se třepačkou. Očkovánía kultivace

Přednáška 6: Respirace u rostlin

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron).

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Katabolismus - jak budeme postupovat

Metabolismus. Source:

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Digitální učební materiál

základní přehled organismů

REZISTENCE MIKROBŮ (TENACITA) Miroslav Votava, Vladana Woznicová Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

základní přehled organismů

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

Digitální učební materiál

Didaktické testy z biochemie 2

Fermentace. Na fermentaci je založena řada potravinářských výrob. výroba kysaného zelí lihovarnictvní pivovarnictví. mlékárenství.

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Doména Archaea. Tato doména nebyla rozpoznána až do konce 70. let minulého století

Biogeochemické cykly biogenních prvků

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

- metabolismus soubor chemických reakcí probíhajících v živých organismech a mezi organismy a jejich životním prostředím

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Pavla Hájková Barbora Soukupová

Přehled energetického metabolismu

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Lékařská orální mikrobiologie I VLLM0421p

Energetika a metabolismus buňky

LNÍ VLASTNOSTI ENÍ ANTIMIKROBIÁLN ČESKÁ REPUBLIKA. CHUMCHALOVÁ J. a PLOCKOVÁ M. Ústav technologie mléka a tuků

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

ZÁKLADNÍ METABOLICKÉ TYPY + VELKÉ CYKLY PRVKŮ. (doplňky, poznámky, zajímavosti a komentáře)

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

Pátráme po mikrobech Díl III. Kultivace bakterií a kvasinek

Dekompozice, cykly látek, toky energií

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

Bioenergetika. přeměny energie v živých organismech

Stanovení celkového počtu mikroorganismů

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle)

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 416/2007 ze dne:

Metabolismus příručka pro učitele

CZ.1.07/1.5.00/

Mikrobiální ekologie vody

Metabolismus. - soubor všech chemických reakcí a příslušných fyzikálních procesů, které souvisejí s aktivními projevy života daného organismu

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Hydrolytické a acidogenní mikroorganismy

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

ČSN EN ISO ČSN ISO 4832

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

METABOLISMUS. -látková přeměna energie, syntézy, životní projevy. -souhrn všech anabolických a katabolických procesů v buňce

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín

BUŇKA A ENERGIE. kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, Biologie 6, 2015/2016, Ivan Literák

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Je to vznik složitějších látek z látek jednodušších, při čemž se energie spotřebovává.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Citrátový a glyoxylátový cyklus

05 Biogeochemické cykly

STANOVENÍ INTENZITY RESPIRACE Z MNOŽSTVÍ VYDÝCHANÉHO OXIDU UHLIČITÉHO

Úvod do buněčného metabolismu Citrátový cyklus. Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK

14. Biotechnologie Výroba kvasné kyseliny octové Výroba kyseliny citronové Výroba kvasného etanolu Výroba sladu a piva

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

Anaerobní mikrobiální procesy - teorie, praxe a potenciál pro bioremediace ANAEROBNÍ LABORATOŘ. Metabolismus. Respirace. Fermentace.

DIAGNOSTIKA INFEKČNÍCH CHOROB KULTIVACE V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH

Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh

ČSN EN ISO ČSN ISO 4832

Základy kultivace. Kolonie

BUŇKA A ENERGIE. kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, Biologie 8, 2017/2018, Ivan Literák

Řízení metabolismu. Bazální metabolismus minimální látková přeměna potřebná pro udržení života při tělesném i duševním klidu

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne:

Stavba prokaryotické buňky

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13)

Charakteristika složky 3) cytochrom-c NADH-Q-reduktasa cytochrom-c- oxidasa ubichinon cytochromreduktasa

Kultivace bakterií na

1. ročník Počet hodin

POTRAVINÁŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Suroviny. Výrobní operace. Kamila Míková

Transkript:

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 Siderofory Mesofilní bakterie Termofililní b. Psychrofilní b. Genotypizace Růstová křivka Glykolýza Fermentace Aerobní respirace Anaerobní respirace Krebsův cyklus Oxidativní fosforylace Glyoxylátový cyklus Taxonomie

Dělení mikroorganismů Podle získávání energie - fototrofní (fotosyntéza) - chemotrofní (oxidace substrátů) Podle zdroje uhlíku - autotrofní (oxid uhličitý) - heterotrofní(organické látky) - mixotrofní Medicínsky důležité - chemoheterotrofní

Podle vztahu ke kyslíku OBLIGÁTNÍ x FAKULTATIVNÍ Obligátní aeroby bez kyslíku nerostou, nejsou schopné fermentace Obligátní anaeroby kyslík je zabíjí, neprovádí oxidativní fosforylaci Aerotolerantní anaeroby tolerují O 2 Fakultativní anaeroby mají na výběr Microaerofilní b. potřebují snížený O 2 Kapnofilní b. potřebují vyšší tenzi CO 2

Obligátní aeroby Rostou pouze v přítomnosti kyslíku Pseudomonas, Vibrio, Neisseria, Bordetella, Mycobacterium, kvasinky a plísně Nejsou schopné fermentace Energii získávají oxidativní fosforylací O 2 H 2 O ADP ATP Elektronový transportní řetězec, postupný přenos přez intermediální meziprodukty.

Obligátní anaeroby Rostou pouze v nepřítomnosti kyslíku Clostridium, Bacteroides, Treponema Nejsou schopné oxidativní fosforylace Energii získávají fermentací Kyslík toxický - chybí jim enzymy: - Superoxid dismutáza O 2 + 2H + H 2 O 2 Kataláza H 2 O 2 H 2 O + O 2 Peroxidáza H 2 O 2 +NADH H 2 O + NAD

Aerotolerantní anaeroby Dýchají anaerobně Tolerují přítomnost kyslíku (kyslík je nezabije) Clostridium perfringens

Fakultativní anaeroby Jsou schopné adaptace, umí jak oxidativní fosforylaci, tak fermentaci Oxidativní fosforylace efektivnější (glukóza 30-36 ATP) Fermentace málo efektivní (glukóza 2 ATP) enterobakterie, hemofily, stafylokoky, streptokoky, atd. (většina důležitých bakterií)

Mikroaerofilní bakterie Potřebují nízké množství kyslíku (méně než ve vzduchu ten je zabije) Mají oxidativní fosforylaci Campylobacter, Lactobacillus

Kapnofilní bakterie Potřebují k růstu zvýšené množství CO 2 gonokoky, meningokoky, Helicobacter pylori

Optimální teplota růstu Mesofily 20 40 o C většina patogenů (37 o C), některé psychrotolerantní (př. Listerie) Psychrofily Termofily 0-20 o C nad 40 o C

Optimální ph Většina důležitých okolo neutrálního ph Některé preferují kyselé (Laktobacily) či zásadité (Vibrio cholerae) ph Růst kultury okyselení média zastavení růstu

Živiny Uhlík Dusík Fosfor Síra Ionty kovů (Fe 2+ ) Fe 2+ často limitující faktor Siderofory transportní bílkoviny umožňující příjem Fe 2+ Fe2+ Fe2+

Růstová křivka Měření bakteriální masy zákal - CFU

Generační doba Udává délku růstového cyklu (doba zdvojení) Escherichia coli - cca 20 min. Mycobacterium tuberculosis - cca 12 hod. Počet bakterií: x = x o x2 n Př. Kolik E. coli se pomnoží z 10 bakterií za 24 hodin? x = 10 x 2 72 = 4,7 x 10 22

Glykolýza Štěpení (katabolizmus) cukrů NAD Glukóza C6 ADP NADH Pyruvát C3 ATP

Fermentace (kvašení) Účelem je regenerace NAD, tak aby mohla běžet další glykolýza Velká rozmanitost, specifické produkty NADH Pyruvát C3 NAD Alkoholy, mastné kys. C2 C4

Anaerobní respirace Provádí anaerobní bakterie GLYKOLÝZA + FERMENTACE Glukóza C6je rozložena na C2-C4 NAD NADH ATP NADH NAD Malá účinnost pomalý růst anaerobních bakterií

Aerobní respirace Aerobní a fakultativně anaerobní bakt. GLYKOLÝZA + KREBSŮV CYKLUS + OXIDATIVNÍ FOSFORYLACE Glukóza C6je rozložena na C1 (CO 2 ) NAD NADH ATP NAD NADH NADH NAD ATP

Krebsův (citrátový) cyklus Křižovatka katabolismu a anabolismu Acetát -CO C2 2 + Oxalacetát Pyruvát C4 Malát Citrát C6 Fumarát -CO 2, NADH Isocitrát -CO 2, NADH Alfa keto glutarát C4

Oxidativní fosforylace Elektronový transportní řetězec, postupný přenos elektronů z kyslíku na vodík za vzniku vody. Generuje se velké množství ATP a dochází k obnově NAD potřebného pro glykolýzu. NADH O 2 ADP NAD H 2 O ATP

Glyoxylátový cyklus Unikátní pro bakterie, umožňuje zvýšit množství metabolických intermediátů Oxalacetát C4 -CO 2 Malát Pyruvát Citrát C6 Glyoxylát Acetát + C2 C2 Fumarát Isocitrát Alfa keto glutarát C4

Kultivace bakterií Půdy tekuté x pevné Základní masový bujón Obohacené krevní agar (náročné b.) Selektivní Endova půda, Deoxycholát citrátový agar (potlačují růst) Diagnostické záchyt produkce specifického metabolitu Transportní

Klasifikace bakterií Rozmnožují se nepohlavně příčným dělením Klasifikace umělá přechody neostré Názvy bakterií ČELEĎ (Enterobacterie) ROD (Escherichia) DRUH (coli) KMEN (O157:H7) Identifikace bakterií (kultivace, barvení, genotypizace)

Základní tvary bakterií

Klíčová slova Obligátní aeroby Obligátní anaeroby Aerotolerantní b. Fakultativní anaeroby Mikroaerofilní b. Kapnofilní bakterie Siderofory Mesofilní bakterie Termofililní b. Psychrofilní b. Genotypizace Růstová křivka Glykolýza Fermentace Aerobní respirace Anaerobní respirace Krebsův cyklus Oxidativní fosforylace Glyoxylátový cyklus Taxonomie