Студопедия — БАКТЕРИИ-БАЛАНС
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

БАКТЕРИИ-БАЛАНС






 

Экология Б. Распространение. Б. относятся к космополитам. Одни и те же виды Б. можно найти на всех материках, т. е. почти повсеместно. Количество их в почве, воде и др. средах определяют прямым подсчётом клеток в окрашенном препарате либо посевом на разные питат. среды. В 1 г почвы содержатся сотни тысяч или миллионы бактерий; в 1 мл воды - десятки или сотни клеток. Сильное влияние на бактериальную микрофлору оказывают экологич. условия. Так, окультуренные почвы не только содержат больше Б., чем, напр., почвы пустынь, но и различаются по видовому составу микрофлоры. Совр. микробиологии известно не более 1\10 части Б., существующих в природе. Применение методов капиллярной и электронной микроскопии препаратов почвы позволило обнаружить много новых видов Б. Развиваясь в самых разных экологич. условиях, Б. в процессе эволюции приспособились к ним. Так возникли термофильные Б., обитающие в воде горячих источников, в разогревающихся кучах торфа или навоза, психрофильные формы, живущие при низкой темп-ре в воде полярных морей, галофильные Б., способные размножаться в среде, содержащей до 20% поваренной соли, ацидофильные и алкалофильные Б., растущие в очень кислой или сильно щелочной среде, и т. д. Широкое распространение в природе определ. источников углерода или азота привело в ходе эволюции к физиол. конвергенции, т. е. появлению у представителей различных систематич. групп Б. способности усваивать биогенный элемент из одного источника. Так, Б., фиксирующие атм. азот, принадлежат к различным классам, порядкам и семействам; способностью утилизировать целлюлозу обладают мн. Б., далёкие в систематич. отношении. Между разными видами Б., с одной стороны, и др. микроорганизмами, растениями или животными - с другой, могут существовать как антагонистич. (см. Антагонизм), так и симбиотич. (см. Симбиоз) отношения. Нек-рые Б. образуют пигменты, антибиотики или органич. к-ты, угнетающие жизнедеятельность др. Б., грибов, водорослей, одноклеточных и нек-рых клеток многоклеточных животных. Бактериальные вирусы - бактериофаги - проникают внутрь Б. и, размножаясь в них, вызывают гибель и лизис микроорганизмов. При симбиотич., т. е. основанных на взаимной пользе, отношениях один вид Б. может потреблять продукты жизнедеятельности др. вида, накопление к-рых в культуральной жидкости тормозит рост последнего. В свою очередь симбионт может выделять в среду добавочные факторы роста, необходимые др. виду. Б., обитающие в кишечнике животных или человека и питающиеся за счёт содержимого кишечника, образуют ферменты, необходимые для пищеварения, а также ряд веществ, крайне важных для жизни хозяина (незаменимые аминокислоты, различные витамины и др.).

 

Роль Б. в круговороте веществ в природе. Минерализуя растит. и животные остатки, микроорганизмы участвуют в круговороте всех хим. элементов, входящих в состав живых клеток. Так, источником углерода для высших растений и хемоавтотрофных Б. служит углекислота атмосферы, фиксируемая в процессе фото- или хемосинтеза. Биомасса растений и животных разлагается микроорганизмами, способными утилизировать целлюлозу, пентозы, крахмал, лигнин, пектиновые вещества, в конечном итоге до углекислоты и воды (рис. 31).

 

 

Рис. 31.

 

Так же велика роль микроорганизмов, в т. ч. Б., в круговороте азота. Животные, питаясь растениями, синтезируют белок и др. азотсодержащие продукты своего тела за счёт белка растений. При минерализации животного и растит, белка гнилостные Б. образуют аммиак, к-рый окисляется нитрифицирующими Б. в нитриты и затем в нитраты. Как аммонийные соли, так и нитраты служат источником азотистого питания для высших растений, синтезирующих при этом белки

 

 

своего тела (рис. 32). Минерализующая способность Б. обеспечивает круговорот и др. биогенных элементов. Разрушая органич. соединения фосфора (нуклеиновые к-ты и др.), они обогащают минеральными соединениями фосфора водоёмы и почву. Под влиянием Б. происходит минерализация и органич. соединений серы. Серные Б. могут окислять сероводород, серу или некрые её соединения до серной к-ты, др. способны восстанавливать сульфаты с образованием сероводорода. Б. осуществляют окисление железа и марганца, отложение солей кальция, окисление метана и водорода, разрушение горных пород продуктами жизнедеятельности и др. Всё это позволяет считать Б. мощными геологич, деятелями.

 

Практическое значение. Б. служат излюбленными объектами для решения общих вопросов генетики, биохимии, биофизики, космич. биологии и др. Культуры Б. применяются для количественного определения аминокислот, витаминов, антибиотиков. Плодородие почв в значит. мере связано с жизнедеятельностью Б., минерализующих растит. и животные остатки с образованием соединений, усваиваемых с.-х. растениями. Вместе с тем, синтезируя живое вещество клеток, Б. накапливают большие количества органич. соединений в почве. В верхних слоях окультуренной почвы на площади в 1 га содержится неск. т бактериальных клеток. Живущие в почве азотфиксирую-щие Б. обогащают почву азотом. Исключительно велика роль клубеньковых бактерий, фиксирующих газообразный азот. Заражение семян бобовых растений нитрагином - препаратом, содержащим клетки клубеньковых Б. (см. Бактериальные удобрения), повышает урожай растений и накопление азота в почве. С помощью Б., сбраживающих пектиновые вещества, осуществляют мочку льна, конопли, кенафа и других лубяных культур. Разные виды Б. применяют при получении из молока кисломолочных продуктов, масла и сыра.

 

В микробиологич. пром-сти с помощью соответств. видов Б. получают из кра-хмалсодержашего или др. сырья молочную к-ту, ацетон, этиловый, бутиловый и иные спирты, кровезаменитель декстран, диацетил, антибиотики (грамицидин и др.), витамины, аминокислоты и др. Особенно широко применяются Б. для получения ферментных препаратов (амилазы, протеазы и др.).

В результате размножения Б., образующих молочную к-ту из углеводов, квашеная капуста, силос, солёные огурцы не гниют, т. к. кислая реакция мешает развитию гнилостных Б. Окисляющие серу Б. применяют для бактериального выщелачивания меди и ряда др. металлов из содержащих их пород.

Помещая способные усваивать газообразные углеводороды Б. в сосуды, зарываемые затем в почву, можно на основании роста Б. заключать, имеется ли в этой местности нефть или природный газ.

 

С мн. видами Б. приходится вести серьёзную борьбу, предохраняя от порчи и разрушения ими зерно, овощи, фрукты, все пищевые продукты, разные виды сырья, материалов и изделий (текстиль, картон, канаты, рыболовные сети, изоляция кабеля и мн. др.).

Мн. болезни человека вызываются патогенными Б. К таким болезням относятся различные эпиде-мич. заболевания (холера, брюшной тиф, паратифы, чума, дифтерия, туляремия, бруцеллёз), а также туберкулёз, заражение крови (сепсис), проказа, сифилис и др.

У животных Б. вызывают сап, сибирскую язву, туберкулёз и др. Мн. болезни как культурных, так и диких растений вызывают т. н. фитопатогенные Б. (см. Бактериальные болезни растений). Борьба с болезнетворными Б. основывается на асептике и антисептике, на применении бактериостатических веществ и бактерицидных веществ (см. Антибиотики, Химиотерапия).

 

Лит.: Красильников Н. А., Определитель бактерий и актин омицетов, М.- Л., 1949; Исаченко Б. Л., Избранные труды, т. 1-2, М.- Л., 1951; В и-ноградский С. Н., Микробиология почвы, М., 1952; Кузнецов С. И., Роль микроорганизмов в круговороте веществ в озерах, М., 1952; ИмшенецкийА. А.,

 

Микробиология целлюлозы, М., 1953; О м е-лянский В. Л., Избранные труды, т. 1-2, М., 1953; Анатомия бактерий, пер. с англ., М., 1960; Работнова И. Л., Общая микробиология, М., 1966; Clifton С. Е., Introduction to bacterial physiology, N. Y., 1957; Gunsalus I. C. and Stanier R. J., The Bacteria, v. 1 - 5, N. Y., 1960; Stanier R. J., D о u-doroff M.,Adelberg E. A., The mic-robial world, 2 ed., N. Y., 1963; L a m a n-na C., Mallette M. F., Basic bacteriology, 3 ed., Baltimore, 1965.

 

А. А. Имшенецкий.

 

БАКТЕРИОЛИЗ (от бактерии и греч. lysis - разрушение, растворение), разрушение оболочки бактерий, ведущее к выходу их цитоплазмы в окружающую среду и уменьшению мутности взвеси, что создаёт впечатление растворения микроорганизмов. Б. может быть вызван как неспецифич. (физ. и хим.), так и спе-цифич. воздействиями - бактериофагом, бактериолизинами, нек-рыми ферментами, напр. лиэоцимом. Подробнее см. Лизис микроорганизмов.

 

БАКТЕРИОЛИЗИНЫ, вещества биол. происхождения, способствующие разрушению (бактериолизу) бактериальных клеток. Б. выделяют мн. бактерии, клетки животных организмов и др. Напр., синегнойная палочка (Bact. pyocyaneum) выделяет Б., растворяющий тела сибиреязвенной, брюшнотифозной, дифтерийной палочек (Вас. anthracis, Bact. typhi, Bact. diphtheriae). Б. человека и животных являются антитела, к-рые вырабатываются при попадании в организм бактерий и способствуют их разрушению. В иммунных сыворотках (см. Иммунитет) содержатся специфич. Б.- антитела, действующие только на определённые микроорганизмы, и неспецифич. Б.- комплементы, имеющиеся и в нормальной сыворотке. См. Лизис микроорганизмов.

 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, один из видов спец. разведки, являющейся составной частью системы мероприятий по защите войск и населения от бактериологического оружия. Б. р. включает в себя комплекс организац. и практич. мероприятий, направленных на своеврем. обнаружение применения противником бактериологического оружия в тот или иной момент, определение возбудителей и токсинов в различных объектах внеш. среды и установление границ р-на (очага) заражения. Б. р. организуется в войсках, а также в городах и др. насел. пунктах, на объектах нар. х-ва и осуществляется силами и средствами спец. постов (наблюдат. пунктов), раз-ведыват. дозоров и спец. медицинских и ветеринарных подразделений (учреждений).

 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, биологическое оружие, оружие, поражающее действие к-рого основано на болезнетворных свойствах микроорганизмов - возбудителей заболеваний людей, животных и растений. Основой поражающего действия Б. о. являются бактериальные средства - бактерии, вирусы, риккетсии, грибы и токсич. продукты их жизнедеятельности, используемые для военных целей с помощью живых заражённых переносч-ков заболеваний (насекомых, грызунов, клещей и др.) или в виде суспензий и порошков. Иностр. воен. специалисты относят к бактериальным средствам, предназначенным для поражения людей, возбудителей чумы, натуральной оспы, сибирской язвы, туляремии, сапа, мелиоидоза, бруцеллёза, холеры, пятнистой лихорадки Скалистых гор, амер. энцефаломиелитов лошадей, жёлтой лихорадки, лихорадки Ку, глубоких микозов, а также ботулинич. токсин и нек-рые др.; к бактериальным средствам поражения животных - возбудителей ящура, чумы рогатого скота, сибирской язвы, афр. чумы свиней, бруцеллёза и др.; к бактериальным средствам поражения растений-возбудителей стеблевой ржавчины пшеницы, фитофторы картофеля, пирикуляриоза риса и др. Бактериальные средства могут применяться с помощью спец. ракет, арт. снарядов (мин), авиац. бомб и др. боеприпасов (см. Боеприпасы бактериальные), а также диверсантами.

 

Б. о. обладает высокой боевой эффективностью, позволяющей поражать большие площади при малом расходе сил и средств. Оно вызывает поражение (заболевание) при попадании в организм в ничтожно малых количествах. Инфекц. заболевания, вызванные применением нек-рых видов их возбудителей, при определённых условиях могут распространяться из одного очага заражения в другой, вызывать заболевания большого числа людей (эпидемию). Поражающее действие проявляется через определённое время.

 

Для ликвидации последствий бактериологического нападения необходимо своевременно определить вид применённого возбудителя (см. Бактериологическая разведка).

 

Б. о.- запрещённое средство войны. Запрещение применять на войне "яд" известно с древности. Этот запрет, закреплённый ст. 23 Приложения к 4-й Гаагской конвенции 19Q7 (Законы и обычаи войны), несомненно, распространяется и на Б. о. С полной ясностью запрещение Б. о. установлено Женевским протоколом 1925, к-рый ратифицировали (или присоединились к нему) св. 60 гос-в, в том числе СССР. Не ратифицировали протокол (данные на начало 1970) США, Япония, Бразилия и некоторые др. капиталистические страны. Несмотря на запрещение Б. о., попытки его использования имели место неоднократно. В 1-ю мировую войну 1914-18 нем. агенты на нек-рых фронтах пытались заражать возбудителем сапа лошадей в расположении противника, а возбудителями сибирской язвы и сапа заражали лошадей и скот, к-рых отправляли из Южной Америки во Францию. Перед 2-й мировой войной 1939-45 империалистич. Япония и фаш. Германия тайно готовились к применению Б. о., что подтверждено в 1946 на Нюрнбергском процессе и в 1949 материалами суд. процесса в Хабаровске. Япон. империалисты в 1939 применяли нек-рые виды биол. оружия против монг. и кит. войск, а затем и против мирного населения Китая. В результате этого в ряде районов возникло несколько вспышек чумы (например, в районе Нинбо в 1940) и других опасных заболеваний. Советский трибунал осудил 12 японских военных преступников, виновных в подготовке и применении Б. о.

 

После 2-й мировой войны 1939-45 разработка Б. о., методов и средств его применения большое развитие получили в США, Великобритании, Канаде, ФРГ, Израиле и нек-рых др. странах, реакц. круги к-рых пытаются устрашить народы перспективой применения Б. о. наряду с ядерным и химическим. В ряде стран создана база для массового произ-ва Б. о. и осуществляется подготовка соответствующих специалистов. В прессе США рекламируются "достижения" в области разработки Б. о., в частности развитие средств и методов массового производства болезнетворных микробов и токсинов, напр. получение в чистом кристаллич. виде токсина ботулизма, являющегося одним из наиболее действенных биологич. ядов. Представители воен. и пром. кругов США давно заявили о своём стремлении создать средства вооруж. борьбы "низкой себестоимости" и высокой эффективности, позволяющие поражать человека без уничтожения материальных ценностей. Подчёркивается, что разработка средств и методов применения Б. о. может проводиться под прикрытием законных мед.-биол. исследований, причём мн. предприятия, построенные якобы для пром. ферментационных процессов, могут быть использованы для массового производства патогенных микробов и их токсинов. Контроль за этими мероприятиями затруднён, так как Б. о. можно изготовить в небольших лабораториях. В 1966-68 американские войска применяли отд. виды Б. о. во время агрессии в Южном Вьетнаме, в частности для уничтожения посевов риса и др. с.-х. культур.

Применение Б. о.- тягчайшее преступление против человечности. Оно является грубым нарушением общепринятых норм междунар. права. Сов. пр-во в авг. 1968 вновь внесло предложение, чтобы Комитет 18-ти гос-в по разоружению рассмотрел пути и средства обеспечения выполнения всеми гос-вами Женевского протокола 1925.

 

Угроза применения Б. о. требует подготовки эффективных мероприятий по защите войск и населения. Сюда входят: система противоэпидемич., санитарно-гигиенич. и леч. мероприятий, ознакомление населения и личного состава войск с мерами защиты от инфекций (прививки, экстренная профилактика, маски), обеспечение населения специально оборудованными укрытиями, защита продовольствия, воды, растений, животных (см. Защита от оружия массового поражения и Защитные сооружения гражданской обороны).

 

Лит.: Розбери Т., Мир или чума. Биологическая война и как предотвратить ее, пер. с англ., М., 1956; Рожнятов-ский Т. и Жултовский 3., Биологическая война. Угроза и действительность, пер. с польск., М., 1959; Ротшильд Д., Оружие завтрашнего дня, пер. с англ., М., 1966; Памятка населению по защите от атомного, химического и бактериологического оружия, М., 1957; Бактериологическое оружие и защита от него, М., 1967. А. П. Комаров.

 

http://bigsoviet.org/Bse/A-GOGO/0233.shtml

БАКТЕРИОЛОГИЯ (от бактерии и... логия), наука о бактериях, раздел более широкой научной дисциплины - микробиологии. Б. делят на ряд самостоятельных отраслей. О б щ а я Б. изучает морфологию, физиологию, биохимию бактерий, их изменчивость и наследственность, эволюцию, распространение в природе и др. Медицинская и ветеринарная Б. изучают биологию болезнетворных бактерий, методы их выделения и определения, явления им-мунитета, разрабатывают специфич. средства предупреждения и лечения инфекционных болезней человека и животных. Сельскохозяйственная

 

Б. изучает роль бактерий в формировании структуры почвы, её плодородии, в питании растений, переработке сельскохозяйственных продуктов (силосование, квашение, мочка и др.). Техническая (промышленная) Б. изучает процессы образования бактериями спиртов, органических кислот, ферментов, аминокислот, антибиотиков, стимуляторов роста и др. Подробнее см. Бактерии, Микробиология.

 

БАКТЕРИОПУРПУРИН, комплекс пигментов пурпурных бактерий; состоит из бактериохлорофиллов и жёлтых и красных нециклич. каротиноидов. Как правило, каротиноиды маскируют зелёные пигменты, поэтому пурпурные бактерии окрашены в красный цвет разных оттенков. Каротиноиды передают энергию света бактериохлорофиллам, обусловливающим способность пурпурных бактерий к фотосинтезу.

 

БАКТЕРИОСКОПИЯ (от бактерии и греч. skopeo - смотрю), метод исследования бактерий с помощью микроскопа. См. Микроскопия.

 

БАКТЕРИОСТАЗ (от бактерии и греч. stasis - стояние на месте), полная задержка роста и размножения бактерий, вызванная неблагоприятными физ. или хим. факторами или отсутствием необходимых условий для их роста (влажность, темп-ра, рН среды и др.). При этом нарушаются процессы обмена веществ микробных клеток. При прекращении действия бак-териостатич. факторов рост и размножение бактерий возобновляются, при длит. их действии бактерии погибают. Во время Б. культуры бактерий обычно утрачивают жизнеспособность и перестают вырабатывать токсич. вещества. На этом основано лечебное действие химиотерапевтич. средств, применяемых в медицине и ветеринарии. Б. вызывают самые различные бактериостатические вещества. К физическим факторам, вызывающим Б., относятся излучения, низкая температура, высокое осмотическое давление и др. А. А. Имшенецкий.

 

БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (от бактерии и греч. stasis-стояние на месте), антибиотики, ионы металлов (Ag+, Au3+, Hg2+, Cu2+), химиотерапевтич. средства (сульфаниламиды, препараты мышьяка) и др. вещества, задерживающие полностью размножение бактерий или др. микроорганизмов, т. е. вызывающие бактериостаз. Действие Б. в. обратимо: при их удалении, добавлении инактивато-ров Б. в. рост бактерий возобновляется. Напр., действие ионов металлов прекращается в присутствии сероводорода, освобождающего от них поверхность бактериальных клеток. Действие Б. в. прекращают также вещества, обладающие большой адсорбционной способностью (напр., белки). Этим объясняется снижение активности Б. в. кровью, гноем и т. п. В малых концентрациях бактериостатич. действием обладают также бактерицидные вещества. Угнетая размножение болезнетворных микробов в организме человека или животных, Б. в. действуют как леч. препараты. С помощью безвредных для человека Б. в. предохраняют от порчи микробами различные пищевые продукты, виноградное сусло, молоко и т. п. Для этого применяют бензойную к-ту, окуривание сернистым газом, перекись водорода, различные антибиотики, не употребляемые в мед. практике.

 

Л. А. Имшенецкий.

 

БАКТЕРИОТРОПИНЫ, антитела, образующиеся в сыворотке крови животных и человека при инфекционном заболевании; вызывают усиление фагоцитоза, изменяя поверхностные свойства бактериальных клеток. В отличие от др. антител сыворотки (опсонинов), Б. специфичны и термостабильны (выдерживают нагревание до 60°С). Содержатся в иммунных сыворотках.

 

БАКТЕРИОУЛОВИТЕЛИ, приборы для улавливания взвешенных в воздухе микроорганизмов с целью определения степени и характера бактериального загрязнения воздуха в лечебных, жилых и производственных помещениях. В Б. системы Ю. А. Кротова через щель просасывается воздух, к-рый ударяет во вращающуюся чашку Петри с твёрдой питат. средой. В др. Б. воздух просасывается через жидкую (вода, питат. бульон) или сухую (вата) поглощающую среду. В Б. системы С. С. Речменского бактерии поглощаются мелкими каплями распыляемой жидкости, оседающими потом на стенках прибора. Дальнейшее определение загрязнения происходит путём посева улавливающей микробы жидкости (или сухой среды) на питательные среды (см. Микробиологическая техника).

 

БАКТЕРИОФАГИ (от бактерии и греч. phagos - пожиратель; букв. - пожиратели бактерий), фаги, бактериальные вирусы, вызывающие разрушение (лизис) бактерий и др. микроорганизмов. Б. размножаются в клетках, ли-зируют их и переходят в др., как правило, молодые, растущие клетки. Впервые перевиваемый лизис бактерий (сибиреязвенной палочки) наблюдал в 1898 рус. микробиолог Н. Ф. Гамалея. В 1915 англ. учёный Ф. Туорт описал это же явление у гнойного стафилококка, а в 1917 франц. учёный Ф. Д' Эреллъ назвал литич. агент, проходящий через бактериальные фильтры, "Б.".

 

Строение и химич. состав. Частицы мн. Б. состоят из головки округлой, гексагональной или палочковидной формы диам. 45-140 им и отростка толщиной 10-40 и дл. 100-200 нм (рис.). Др. Б. не имеют отростка; одни из них округлы, др.- нитевидны, размером 8X800 им. Содержимое головки состоит преим. из дезоксирибонуклейновой к-ты (ДНК) (длина её нити во много раз превышает размер головки и достигает 60-70 мкм; эта нить плотно скручена в головке) или рибонуклеиновой к-ты (РНК) и небольшого кол-ва (ок. 3%) белка и нек-рых др. веществ. Отросток имеет вид полой трубки, окружённой чехлом, содержащим сократит. белки, подобные мышечным. У ряда Б. чехол способен сокращаться, обнажая часть стержня. На конце отростка у мн. Б. имеется базальная пластинка с неск. шиловидными или др. формы выступами. От пластинки отходят тонкие длинные нити, к-рые способствуют прикреплению фага к бактерии (см. схему). Оболочки головки и отростка состоят из белков. Общее кол-во белка в частице фага 50 - 60%, нуклеиновых к-т - 40-50%. Каждый Б. обладает специфич. антигенными свойствами, отличными от антигенов бактерии-хозяина и др. фагов. Имеются антигены, общие для ряда фагов (особенно содержащих РНК).

 

Распространение. Б. найдены для большинства бактерий, в т. ч. патогенных и сапрофитных, а также для актиномицетов (актинофаги) и сине-зелёных водорослей. Встречаются Б. в кишечнике человека и животных, в растениях, почве, водоёмах, сточных водах, навозе и т. д. Б. почвенных микроорганизмов влияют на течение микробиол. процессов в почве (денитрификацию, аммонификацию, азотфиксацию).

 

Р а з м н о ж е н и е. Б. прикрепляется своим отростком к бактериальной клетке и, выделяя фермент, растворяет клеточную стенку; затем содержимое его головки через каналец отростка переходит внутрь клетки, где под влиянием нуклеиновой к-ты фага останавливается синтез бактериальных белков, ДНК и РНК и начинается синтез нуклеиновой к-ты, а затем и белков фага. Часть этих белков - ферменты, др. часть образует оболочку зрелой частицы Б. Более мелкие, сферич. фаги попадают в бактерии без участия отростка. Если клетка бактерии заражена одновременно частицами Б., различающимися между собой по ряду свойств, то среди потомства, кроме частиц, подобных родителям, будут и такие, у к-рых эти свойства встречаются в новой комбинации, т. к. при размножении Б. наблюдается рекомбинация - обмен кусками нитей нуклеиновой к-ты, являющейся носителем наследственной информации. Частицы крупных фагов выходят из бактерии, разрушая её, а нек-рых мелких и нитевидных - из живых бактерий (см. Вирусы). Одни Б. весьма специфичны и способны лизировать клетки только одного к.-л. вида микроорганизмов (монофаги), другие - клетки разных видов (полифаги).

 

Б. делят на в и р у л е н т н ы е, вызывающие лизис клетки с образованием новых частиц, и у м е р е н н ы е (симбиотические), к-рые адсорбируются клеткой и проникают в неё, но лизиса не вызывают, а остаются в клетке в латентной (скрытой) неинфекционной форме (профаг). Культуры, содержащие латентный фаг, наз. лизогенными. Ли-зогения передаётся потомству бактерии. Лизогенная культура может содержать 2-3 и более фагов; она, как правило, устойчива против находящихся в ней фагов (лишь небольшая часть клеток лизируется и освобождает зрелые фаги). Воздействуя на лизогенную культуру ультрафиолетовыми или рентгеновскими

 

лучами, перекисью водорода и нек-рыми др. веществами, можно значительно увеличить кол-во клеток, освобождающих фаг (т. н. индукция Б.). Лизогения широко распространена среди всех видов бактерий и актиномицетов. В ряде случаев мн. свойства лизогенной культуры (токсичность, подвижность бактерий и др.) зависят от наличия в ней определённых про-фагов. Описано мн. мутаций Б.,сопровождающихся изменением их литической активности, строения частиц и "колоний", устойчивости против неблагоприятных воздействий и др. свойств. Б. играют большую роль в изменчивости и эволюции микробов, причём механизмы воздействия их на клетку разные (см. Трансдукция). Б. могут резко изменять азотфиксирую-щую способность азотобактера, токсичность и антигенные свойства патогенных бактерий и др.

 

П р а к т и ч. з н а ч е н и е Б. Нек-рые фаги (одни или в сочетании с антибиотиками) применяли для профилактики (фагопрофилактики) и лечения (фаготерапии) ряда бактериальных инфекц. болезней человека (дизентерия, брюшной тиф, холера, чума, стафилококковые и анаэробная инфекции и др.) и животных. Однако антибиотики и др. химиотерапевтич. средства оказались эффективнее фагов, в связи о чем применение их с лечебной целью сузилось. Б. успешно применяются при определении вида бактерий, актиномицетов. Б. могут вредить производству антибиотиков, аминокислот, молочных продуктов, бактериальных удобрений и в др. отраслях микробиол. синтеза. Велико значение Б. для теоретич. работ по генетике и молекулярной биологии.

 

Лит.: Раутенштейн Я. И., Бактериофагия, М., 1955; Криви-ский А. С., Проблемы бактериофагии, в сб.: Актуальные вопросы вирусологии, М., 1960; Гольдфарб Д. М., Бактериофагия, М., 1961; Стент Г., Молекулярная биология вирусов бактерий, пер. с англ.. М., 1965.

 

Библ.: Raettig H., Bakteriophagie. 1917 - 1956, Т1 1 - 2, Stuttg., 1958; его ж е, Bakteriophagie. 1957 - 1965, Bd 1-2, Stuttg., 1967. Я. И. Раутенштейн.

 

Илл. см. на вклейке, табл. XLIV.

 

БАКТЕРИОХЛОРОФИЛЛЫ (от бактерии и хлорофилл), зелёные пигменты пурпурных и зелёных бактерий, обладающих способностью к фотосинтезу. Б. локализованы в хроматофорах бактериальной клетки. Большинство пурпурных бактерий содержит Б.-а (б а к-териохлорин), близкий к хлоро-филлу-а зелёных растений. Некоторые пурпурные бактерии содержат Б.-b. Зелёные бактерии содержат Б.-с или Б.-d (б а к т е р и о в и р и д и н ы), существенно отличающиеся по строению от др. хлорофиллов. Каждый Б. имеет характерный спектр поглощения; так, Б.-а имеет основной максимум поглощения у длины волны 780 нм, Б.-Ь - у 799 нм, Б.-с - у 660 им, Б.-d - у 650 нм.

 

Лит.: Кондратьева Е. М,; Фото-синтезирующие бактерии, М., 1963; Успенская В. Э., Биосинтез бактериальных хлорофиллов, в кн.: Успехи микробиологии, т. 3, М., 1966. В. М. Горленко.

 

БАКТЕРИУРИЯ (от бактерии и греч. йгоп - моча), выделение бактерий с мочой. Бактерии попадают в мочу из крови (при инфекц. заболеваниях, напр. при брюшном тифе, наличии в организме бактериальных очагов), по лимфатич. путям (напр., при заболеваниях кишечника). Бактерии могут проходить мочевые пути, не вызывая в них патологич. изменений, но могут вызвать воспаление. Лечение - устранение причины Б.

 

 

 

БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА (БУВ), газоразрядная ртутная лампа низкого давления (неск. мм рт. ст.), мощностью 15-30 вт, с трубкой из увиолевого стекла, используемая для обеззараживания ультрафиолетовыми лучами (длина волны 253 А) воздуха в помещениях, предметов бытового обихода, воды и др., а также для леч. целей. См. Ртутно-кварцевая лампа.

 

БАКТЕРИЦИДНОСТЬ (от бактерии и лат. caedo - убиваю), способность фи-зич., химич. и биологич. факторов убивать микроорганизмы. Обычно термином "Б." характеризуют способность уничтожать все виды микробов, хотя в этом случае правильнее употреблять термин "микробоцидность". Из физ. факторов наибольшей Б. обладают тепловые и лучистые виды энергии. Большинство микробов характеризуется высокой чувствительностью к коротковолновому, в частности ультрафиолетовому, излучению, получившему распространение для обеззараживания помещений (операционных, палат и т. п.). Хим. вещества, обладающие Б., наз. бактерицидными веществами. Б. присуща и кровяной сыворотке человека и животных вследствие содержания в ней особого вещества - алексина, а также слезам, слюне, молоку, содержащим л и з о ц и м, желудочному соку, в состав к-рого входит соляная кислота, и т. п. Свойство убивать микробы проявляет также и кожа. Причина гибели микробов, попавших на кожу, неясна; очевидно действует ряд причин: высыхание, кислая реакция рогового слоя, продукты типа лизоцима, дезинфицирующее действие высокомолекулярных жирных к-т (каприловой, лауриновой и др.). Растения тоже выделяют вещества - фитонциды, убивающие микробов и широко использующиеся в лечебной практике.

 

БАКТЕРИЦИДНЫЕ ВЕЩЕСТВА (от бактерии и лат. caedo - убиваю), вещества, способные убивать бактерии и др. микроорганизмы. В последнем случае говорят о фунгицидных веществах, действующих на грибы, а м ё б о-ц и д н ы х веществах, убивающих амёб, и т. д. К Б. в. относятся различные по химической природе соединения: фенол, сулема, спирт, формалин, перекись водорода, антибиотики, из газов - сернистый газ, окись этилена, бромистый метил и др. Образующиеся в крови животных и человека иммунные антитела также обладают бактерицидным действием. Вегетативные клетки бактерий Б. в. убивают быстро; труднее добиться гибели бактериальных спор. Механизм действия Б. в. на бактерии различен: одни Б. в. денатурируют белок микробной клетки, др. поражают определ. ферментные системы и т. п. Т. к. не все микроорганизмы популяции одинаково чувствительны к Б. в., при действии субмаксимальных концентраций остаётся нек-рое кол-во переживающих микробов (явление частичной, или парциальной, бактерицидности), что может привести к появлению рас, устойчивых к определ. Б. в. Поэтому при лечении Б. в. их следует применять в достаточно высоких дозах. В присутствии белков (гной, сыворотка, молоко и др.) активность Б. в. снижается. Б. в. применяют для стерилизации, т. е. как дезинфицирующие средства или антисептические средства, а также для химиотерапии.

 

Л. А. Имшенецкий.

 

БАКТЕРИЦИДЫ, то же, что бактерицидные вещества.

 

БАКТЕРОИДЫ (от бактерии и греч. eidos-вид), 1) крупные ветвящиеся клетки клубеньковых бактерий, содержащиеся в клубеньках на корнях бобовых растений (клевер, люцерна и др.). Возникновение Б. связано с жизненным циклом клубеньковых бактерий и наблюдается у всех видов. Молодые клетки имеют форму палочки; проникнув в корневой волосок, они вызывают образование клубеньков и приобретают характерный для Б. внешний вид. По-видимому, Б. активнее фиксируют азот атмосферы, чем молодые клетки. 2) Строго анаэробные (см. Анаэробы) грамотрицат. высокополиморфные бактерии, не образующие ни спор, ни капсул. Обычно неподвижные маленькие (до 2 мкм) палочки. Встречаются постоянно в полости рта, кишечнике и половых органах человека. Мн. виды патогенны - вызывают острые воспалит. процессы. А.А. Имшенецкий.

 

Вирулентность - "заразность", степень проявления патогенности.

Гистологическое исследование, "гистология" (histos-ткань, logos-учение) - микроскопическое изучение тонких срезов, полученных из небольших участков тканей, взятых для исследования из поражённых или подозрительных на наличие патологического процесса областей организма.

Грам -... При микроскопических исследованиях микроорганизмов часто применяется окраска по Граму (это фамилия, не путать с единицей веса:-)). Это позволяет дифференцировать - отличать - бактерии друг от друга. Микроорганизмы, которые по Граму окрашиваются в сине-фиолетовый цвет, называются грам-положительными, те же, что принимают красную окраску - грам-отрицательные)

Дисплазия - атипия плоского эпителия. Комплекс цитологических и гистологических признаков, характеризующий отклонение от нормы размножения, развития, дифференцировки эпителиальных клеток. Определены три последовательно развивающиеся стадии Д. - лёгкая, умеренная и тяжёлая. Последняя является предраковым состоянием.

Иммуноблот (другое название - Western-blot) основан на взаимодействии специфических антител с электрофоретически раздёлёнными фракциями антигенов. Подготовка тестовой полоски. Электрофорез антигенного материала определённого микроорганизма или вируса приводит к разделению антигенных компонентов по молекулярному весу. Затем методом блоттинга (аналог выдавливания на "промокашку" избытка чернил) антигены переносят на полоску нитроцеллюлозы, которая отныне содержит невидимый пока глазом спектр антигенных полос, характерный для определённого микроорганизма. Исследование пробы. На нитроцеллюлозную полоску наносится исследуемый материал (сыворотка пациента и т.п.), и если в пробе есть специфические антитела, то они связываются со строго соответствующими им (комплиментарными) антигенными полосами. Результат этого взаимодействия визуализируется - делается видимым. Трактовка результата. Наличие полос в на определённых участках нитроцеллюлозной пластины подтверждает присутствие в исследованной сыворотке антител к строго определённым антигенам.

Данная методика часто используется для подтверждения результатов скрининговых исследований, например, на наличие антител к ВИЧ, вирусу гепатита С и др. Иллюстрированное описание применения иммунного блота для диагностики ВИЧ-инфекции см. здесь.

Иммуноглобулины (Ig) - белковая фракция крови, содержащая антитела. По составу иммуноглобулинов можно судить о присутствии в организме той или иной инфекции, а также - о том, какой срок прошёл после её внедрения. Обычно иммуноглобулины класса М (обозначаются как IgМ) вырабатываются организмом вскоре после вторжения возбудителя, но они и рано исчезают из крови, поэтому IgМ считают маркерами острой инфекции, либо признаком обострения хронической инфекции. Иммуноглобулины класса G (обозначаются как IgG)начинают синтезироваться организмом значительно позже, но и вырабатываются очень долго (иногда в течение всей жизни, именно они "отвечают" за долговременный иммунитет). Обнаружение специфических для какого-либо возбудителя IgG считают признаком того, что организм с данной инфекцией уже встречался. Соответственно, одновременное обнаружение IgG и IgМ - свидетельство обострение хронической инфекции. Приведённые выше правила справедливы для большинства ситуаций, однако, как это нередко бывает в медицине, есть и исключения. Так, признаком обострения хронической хламидийной инфекции являются повышение титра противохламидийных иммуноглобулинов класса А (IgA), а не IgМ. Последние более характерны для первичного инфицирования.

Инкубационный период - время от заражения до появления клинических признаков заболевания.

ИППП - инфекции, передаваемые половым путём. Ранее вместо этого термина использовался термин ЗППП - заболевания, передаваемые половым путём. Есть ли разница между ними? Есть, и серьёзная: человек может не ощущать присутствия в его организме бактерий и вирусов, не испытывать никаких неприятных ощущений. И объективных признаков заболевания может не быть (как говорят врачи, "нет клиники"), но этот человек может быть носителем инфекции и источником заболевания для партнеров. Вывод первый: отсутствие неприятных ощущений не освобождает от необходимости периодических лабораторных обследований после контактов с "сом







Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 586. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия