Энциклопедия РЛС
 / 
Книги
 / 
Фармацевтический энциклопедический словарь/ Ю.А. Куликов, А.И. Сливкин, Т.Г. Афанасьева /Под ред. Г.Л. Вышковского, Ю.А. Куликова. - М., ВЕДАНТА, 2015.
 /  Бактерия

Бактерия


Определение термина БАКТЕРИЯ

Микроорганизм размерами до 10 000 нм и более: «прокариот» или «протокариоцит»; «доядерная» клетка; клетка, имеющая вместо ядра нуклеотид.

Примечание

Открыто более 10 000 бактерий; предполагают, что их существует около 1 млн видов. Бактерии чувствительны к рН среды. При благоприятных условиях большинство бактерий способно удвоить своё потомство в течение 20 минут. Бактерии могут быть палочковидными, извитыми и ветвящимися; шаровидными. Шаровидные кокки: микро-, дипло-, стрепто- [греч. streptós цепочка], тетра-, стафилококки [греч. staphýli виноград], сарцины sarcína [лат. = связка, тюк]. Основные структурные элементы бактериальной клетки: клеточная стенка (КС), включая цитоплазматическую мембрану (ЦПМ), цитоплазма с включениями и ядром (нуклеотидом). Возможные дополнительные структуры (компоненты) бактериальной клетки: капсула, микрокапсула, слизь, жгутики, фимбрии и пили (нитевидные образования). Размеры компонентов бактерий измеряют в нанометрах (нм): 1000 нм =1 мкм. Грамположительные бактерии имеют толстую КС (до 100 нм); 40-90% по массе их КС составляет пептидогликан (муреин), ковалентно связанный с тейхоевыми кислотами [ греч. teíchos стена], представляющими собой линейные полисахариды. Способностью пептидогликана удерживать генциановый фиолетовый в комплексе с йодом (сине-фиолетовая окраска) и определяется «положительность» по Граму. Грамположительные бактерии способны превращаться в споры, которые являются способом сохранения, но не размножения (как у грибов). Грамотрицательные бактерии имеют КС значительно тоньше. После воздействия спиртом они утрачивают краситель, обесцвечиваются и при обработке фуксином окрашиваются в красный цвет вследствие меньшего содержания пептидогликана (5-10% от массы КС). В состав КС грамотрицательных бактерий входит наружная мембрана в виде волнообразной трёхслойной структуры, сходной с ЦПМ. С внешней стороны наружной мембраны расположен липополисахарид, состоящий из липида А, базисной части, или ядра и О-специфической цепи полисахарида, придающей липополисахариду токсичность. ЦПМ в составе КС бактерий – трёхслойная внутренняя мембрана бактерий; основным компонентом её является двойной слой липидов. Стенка дрожжевых клеток состоит из плотного слоя частично фосфорилированных маннатов и β-глюканов. Низшие грибы имеют многослойные клеточные стенки, состоящие из α- и β-глюканов, гликопротеидов и хитина. Актиномицет actinomycеtum [греч. aktíva луч + mykétos гриб] – «лучистый гриб»; ветвящаяся грамположительная бактерия, образующая нестойкие споры. Актиномицеты, как и грибы, образуют мицелий – нитевидные переплетающиеся клетки (грифы) в виде лучей, отходящих от центра и заканчивающихся колбовидными утолщениями. Актиномицеты нокардиоподобные (нокардиоформные) – собирательная группа палочковидных, неправильной формы кислотоустойчивых бактерий, отдельные представители которых образуют ветвящиеся формы: бактерии родов Corynebacterium, Mycobacterium, Nocardia [ Нокар Э.] и др. Бакми́да bacmída [ англ. Bacterial Artificial Chromosome, BAC искусственная бактериальная хромосома] - челночный вектор; плазмидная ДНК, способная реплицироваться в клетках двух разных типов (например, в Escherichia coli и клетках дрожжей). Баци́лла bacíllum [лат. = палочка] – спорообразующая аэробная бактерия, у которой размер споры не превышает диаметра клетки. Вибрио́н vibrión [фр. vibrión неугомонный  лат. vibráre извиваться] – слегка изогнутая бацилла. Клостри́дия clostrídium [лат.= веретено] – спорообразующая анаэробная бактерия, у которой размер споры превышает диаметр клетки. L-формы – карликовые полиморфные элементы бактерий. Их обнаружила в 1935 г. нем. микробиолог Кляйнбергер-Нобель Эмми (Кleineberger-Nobel Emmy,1892-1985) в культурах Streptobacillus moniliformis. Название было дано в честь института Листера. Внутриклеточно персистируют вирусы, хламидии, легионеллы, микоплазмы, уреплазмы. Микобактерия туберкулёза (МБТ) Mycobacterium tuberculosis – возбудитель туберкулёза; открыт (1882) нем. патологом, бактериологом, Нобелевским лауреатом (1905) по физиологии и медицине Кохом Генрихом Германом Робертом (Koch H.H.R.,1843-1910). Представляет собой палочковидный грамположительный микроорганизм (бациллу Коха – ВК), размерами 0,2-10х0,3-0,5 мкм, изогнутый по длине, иногда дугообразный, ветвящийся; с утолщение на одном или обоих концах. Клеточная стенка МБТ содержит важнейший компонент - миколевые кислоты, отсутствующие у других микроорганизмов и человека. ГИНК, протионамид эффективны против МБТ, именно, за счёт способности нарушать синтез миколевых кислот. Первое сообщение о фильтрующихся (ультрамелких) формах МБТ сделал Фонтес А. (Fontes A.,1910). Микопла́змы mycoplásma [греч. mykétos гриб + лат. (сyto)plasma] – мелкие бактерии, окружённые ЦПМ и не имеющие в КС наружной мембраны Плазми́да plasmída [ греч. plásmа нечто оформленное] – внехромосомная генетическая структура бактерий, представляющая собой двухцепочечную кольцевую молекулу ДНК с ММ от 1,5 до 300 млн Да, способную автономно копироваться и существовать в цитоплазме клетки хозяина. Термин «плазмиды» предложил (1952) для обозначения «полового фактора бактерий» амер. генетик Ледерберг Джошуа (Lederberg Joshua,1925-2008), Нобелевский лауреат (1958) по физиологии и медицине. Плазмиды – обычно это двухцепочечная ДНК длиной 1-200 000 п.н. Рикке́тсия Rickéttsia [ Риккетс Х.Т.] – мелкая грамотрицательная изменчивой формы (палочковидная, нитевидной или неправильной формы) бактерия размером 0,35-1 мкм; облигатный внутриклеточный паразит. Спири́лла spirílla [уменьшительно  лат. spíra изгиб] – бактерия, имеющая вид штопорообразно извитых клеток. Спирохе́та spirochéte [лат. spíra изгиб, виток + греч. chaité волосы] – тонкая, длинная, извитая бактерия. Спирохета отличается от спириллы подвижностью. Спирохеты представлены 3 родами, патогенными для человека: трепонемы Treponema, боррелы Borrelia и лептоспиры Leptospira. Фазми́да phásmid [англ. phásmid  греч. phagós пожиратель] – искусственный гибрид фага и плазмиды; способна размножаться как фаг и как плазмида; гибридный вектор, состоящий из плазмиды с ориджином репликации и последовательностями фага лямбда (заражающего кишечную палочку). Фазмиды используют в генной инженерии. Хлами́дия chlamýdium [лат. chlamys, chlamyda просторное верхнее шерстяное платье, у греков - плащ] – неподвижная, кокковидная грамотрицательная бактерия; облигатный внутриклеточный паразит, у которого отсутствует система регенерации АТФ. Хламидии занимают в биологической иерархии промежуточное положение между вирусами и микробами. Род Chlamydia объединяет два вида: Chlamydia trachomatis (15 серотипов) и Chlamydia psittaci. Грам Ганс Христиан Иоахим (Gram Hans Christian Joаchim,1853-1938) – дат. бактериолог, патолог, фармаколог и ботаник; предложил (1884) дифференциальный метод окраски бактерий. Нокар Эдмон (Nocard Edmond,1850-1903) – фр. ветеринар, эпизоотолог, биолог; выделил (1888) бактерии, названные его именем. Риккетс Говард (Хауард) Тейлор (Rickétts Howard Taylor,1871-1910) – амер. врач-микробиолог; погиб при ликвидации эпидемии сыпного тифа в Мексике.

Историческая справка

Название «бактерия» предложил (1851) фр. врач Давэн Казимир Джозеф (Daven Casimir Joseph,1812-1882) для палочек и нитей, которые он обнаружил в крови больных сибирской язвой.

Смотрите также

Вирус.

Связанные термины

Источник информации: 2023-2024 Фармацевтический энциклопедический словарь. М., (2015) . Фармацевтический энциклопедический словарь/ Ю.А. Куликов, А.И. Сливкин, Т.Г. Афанасьева /Под ред. Г.Л. Вышковского, Ю.А. Куликова. - М., ВЕДАНТА, 2015.

События

Реклама: ИП Вышковский Евгений Геннадьевич, ИНН 770406387105, erid=4CQwVszH9pSZqynngpy

Реклама: ИП Вышковский Евгений Геннадьевич, ИНН 770406387105, erid=4CQwVszH9pSZqynngNc

Реклама: ООО «РЛС-Патент», ИНН 5044031277, erid=4CQwVszH9pWuokPrdWg

Реклама: ООО «РЛС-Патент», ИНН 5044031277, erid=4CQwVszH9pWuokPrxzh

Реклама: ООО «РЛС-Библиомед», ИНН 7714758963

Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Продолжая использовать сайт rlsnet.ru, вы соглашаетесь с политикой обработки файлов cookie.