产荚膜组织胞浆菌菌的菌体和荚膜组织胞浆菌形态

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几株产荚膜细菌在土壤水稳性团聚体形成中的作用> 【答案带解析】从形态上看,可以将细菌分成( ) A.有荚膜菌和无荚膜菌 B.杆菌和球菌 C.球...
从形态上看,可以将细菌分成(
)A.有荚膜菌和无荚膜菌
B.杆菌和球菌C.球菌和荚膜菌
D.螺旋菌、球菌和杆菌 
试题分析:细菌个体微小,必须借助电子显微镜才能观察到其形态,在电子显微镜可以观察到,细菌具有杆菌、螺旋菌和球菌等。
故D符合题意。
考点:本题考查细菌的结构特点,意在考查考生理解所学细菌知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。
考点分析:
考点1:细菌
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使全球生物多样性面临威胁的原因不包括(
)A.物种灭绝速度加快
B.环境污染C.人口的快速增长
D.生物资源的合理开发和利用 
在越古老的地层中,成为化石的生物(
)A.数量越多
B.种类越丰富C.越复杂、越高等
D.越简单、越低等 
某同学为探究绿色植物的光合作用,选择了一种盆栽斑叶植物作为实验材料,该植物绿色部分和非绿色部分(无叶绿体)界限清晰,实验装置如图所示。实验步骤:步骤一:10 :00 时安装好实验装置, 并将装置置于光下;步骤二:15:00时将叶片A 、B 同时摘下,用酒精脱色处理.漂洗后滴加碘液,观察现象。实验现象:A 、B 两叶片的绿色部分都变蓝,非绿色部分无变化。(l)从实验装置看,该装置可探究的两个变量是
。(2)请分析:A叶片非绿色部分无变化的原因是
,B叶片绿色部分变蓝的原因是
。(3)实验现象表明实验失败,你认为如何改进实验操作步骤才能使实验达到预期效果?
。改进后的整个实验过程中,斑叶植物的细胞内始终进行的生理过程是
。该过程的反应式可以表示为
玉米是重要粮食作物之一,玉米幼苗有的是绿色的正常苗,有的是叶片发黄的白化苗。白化苗由于缺乏叶绿素而不能进行光合作用,会过早死亡。请分析回答下列问题:(1)玉米被称为黄金作物,富含营养物质。在玉米种子形成的过程中,开花之后,必须经历
两个重要的生理过程。(2)玉米幼苗能产生叶绿素和不能产生叶绿素在遗传学上称为
。(3)玉米能产生叶绿素是由显性基因B控制的,而隐性基因b则使玉米丧失产生叶绿素的能力成为白化苗。白化苗的基因组成为
。(4)玉米螟是玉米种植中的主要害虫,右图为其幼虫,以玉米的花粉和叶腋组织为食,严重影响玉米产量。请你推断玉米螟的发育方式是
发育。(5)为了消灭玉米螟等害虫,有些农民采用大量喷洒农药进行杀虫,造成环境污染。如果玉米螟被小鸟捕食,小鸟又被蛇捕食,则农药残留最多的生物是
。(6)预防玉米螟还可以用生物防治的方法,每年4月中旬至5月初越冬幼虫化蛹前,用白僵菌孢子粉对烧剩的寄主作物秸秆、根茬进行喷粉封垛,可有效减少玉米螟的危害。白僵菌是一种真菌,它的生活方式是
近期,湖北省食品药品监督管理局组织了“五毛食品”专项监督抽检,结果显示不合格率23.9%。 工商部门提醒消费者:这些小食品全部为油炸类、膨化类的素食或面食,含有大量辣椒粉和违禁、超量的添加剂。儿童长期食用添加剂过量的小食品会增加肝脏和肾脏的负担,影响正常的生长发育。右面是人体部分血液循环与肾单位模式图。数字表示体内的某些器官或结构。请你据图分析回答:(1)“五毛”食品中的脂肪成分,在小肠中被分解后吸收,此过程首先需要
分泌的一种不含消化酶的消化液参与才能完成。(2)如果图中[6]内的血液到达心脏时,首先流入_____________(填心脏的结构名称)。(3)某同学食用“五毛食品”后,出现腹痛、腹泻现象,其血常规化验单中,数量明显增多的的项目是___________,这种情况下会使人体出现脱水现象。此时,为了保证生命活动的正常进行,人体应采用(
)方式补充水分。A.动脉注射
B.静脉注射
C.口服(4)作为人类的一项重大发明,抗生素曾经为人类的健康做出过巨大的贡献,然而时至今日,抗生素的滥用却成为当下一大难题。病毒性乙肝、扁桃体炎、H5N9禽流感这三种疾病中,适宜用抗生素治疗的是
。(5)细胞利用氧,在
中将有机物分解后释放能量,供生命活动利用,产生的代谢废物随血液流到肾脏,经过
的过滤作用和肾小管的重吸收作用,形成尿液,最终排出体外(6)气体进出结构[1],与其外缠绕的毛细血管完成气体交换,此过程中血液成分发生的显著变化是_____________________________。 
题型:选择题
难度:简单
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产气荚膜梭菌生物学特性
18:10 来源:&    【
】【】【】
产气荚膜梭菌
生物学特性
致病性免疫性
直接涂片镜检:革兰大杆菌,白细胞少形态不典型,伴有杂菌。
分离培养鉴定
无类毒素特异性预防
及时清创、扩创,切除坏死组织,必要时截肢,大剂量青霉素,气性坏疽多价抗毒素和高压氧舱法联合使用。
产气荚膜梭菌
G+粗大杆菌,无鞭毛,有荚膜,芽胞椭圆形,位于次极端 ,宽度小于菌体。
不严格厌氧,营养要求不高,繁殖快(1代8min)。血平板双层溶血环(内环&溶血、外环&溶血)。在蛋黄琼脂板上,菌落周围出现乳白色浑浊圈,是由细菌产生的卵灵芝酶(&毒素)分解蛋黄中卵磷脂所致。生化代谢活跃,分解多种糖、产酸产气,&汹涌发酵&,在牛奶培养基中分解乳糖产酸,使其中的酪蛋白发生凝固,同时产生大量的气体,可将凝固的酪蛋白冲成蜂窝状,气势凶猛。
根据其主要毒素的抗原性分A、B、C、D、E5个型,A型为主。
能产生十余种外毒素,有的是酶类。
&毒素(卵磷脂酶)&&增加血管通透性,溶血、坏死作用,最重要
&毒素&&组织坏死
&毒素&&增加胃肠壁通透性
&毒素&&坏死医学教育网|搜索整理
1)气性坏疽(产气荚膜梭菌为主)
创伤感染、伤口条件与破伤风相似,潜伏期短8-48h,局部组织坏死,所致疾病有气性坏疽,造成气肿,局部水肿,触摸有捻发感。压迫神经末梢,剧烈疼痛并伴有恶臭,最后大块肌肉坏死,毒素入血(毒血症),全身中毒症状,休克、死亡(30%)。
2)食物中毒&&较轻,1-2天自愈。
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芽孢,荚膜,鞭毛三种结构的观察时所用菌种菌龄有什么不同?
芽孢,荚膜,鞭毛三种结构的观察时所用菌种菌龄有什么不同?
鞭毛要选幼龄新鲜的菌种,老的鞭毛容易脱落。芽胞幼龄菌尚未形成芽孢,而老龄菌芽孢囊已破裂荚膜荚膜染色用培养24~48小时的产荚膜菌种(常用圆褐固氮菌)。因荚膜较薄且易变形或脱落,故制片时要轻轻涂抹,不加热,自然风干固定,以免荚膜变形。...
第2节 原核微生物的形态、结构及其生理功能
原核微生物主要包括细菌、放线菌、蓝细菌以及形态结构比较特殊的立克次氏体、支原体、衣原体、螺旋体等,本节重点介绍细菌、放线菌、蓝细菌。 2.1 细菌(bacteria) 细菌是原核微生物的一大类群,在自然界分布广,种类多,与人类生产和生活的关系也十分密切,是微生物学的主要研究对象。 2.1...
些管状或囊状的形体称中体或中间体,其中酶系发达是能量代谢的场所。此外,细菌细胞分裂时与细胞壁的隔膜的合成,以及核的复制有关。 (4)细胞质(protoplast)
细胞质是位于细胞膜内的无色透明粘稠状胶体,是细菌细胞的基础物质,其基本成分是水、蛋白质、核酸和脂类,也含有少量的糖和无机盐类。细菌细胞质与其他生物细胞质的主要区别是其核糖核酸含量高,核糖核酸的含量可达固形物的15%~20%。据近代研究表明,细菌的细胞质可分为细胞质区和染色质区。细胞质区富于核糖核酸,染色质区含有脱氧核糖核酸。由于细菌细胞质中富有核糖核酸,因而嗜碱性强,易被碱性和中性染料所着色,尤其是幼龄菌。老龄菌细胞中核糖核酸常被作为氮和磷的来源而被利用,核酸含量减少,故着色力降低。 细胞质具有生命物质所有的各种特征,含有丰富的酶系,是营养物质合成、转化、代谢的场所,不断地更新细胞内的结构和成分,使细菌细胞与周围环境不断地进行新陈代谢。 (5)细胞核(nucleus)
细菌只具有比较原始形态的核或称拟核(nucleoid)。它没有核膜、核仁,只有一个核质体或称染色质体。一般呈球状、棒状或亚铃状,由于细胞核分裂在细胞分裂之前进行,所以,在生长迅速的细菌细胞中有两个或四个核,生长速度低时只有一个或两个核。 由于细菌核质体比其周围的细胞质电子密度较低,在电子显微镜下观察呈现透明的核区域,用高分辨率的电镜可观察到细菌的核为丝状结构,实际上是一个巨大的、连续的环状双链DNA分子(其长度可达1mm),比细菌本身长很多倍折叠缠绕形成的。细胞核在遗传性状的传递中起重要作用。 在很多细菌细胞中尚存有染色体外的遗传因子,为环状DNA分子,分散在细胞质中能自我复制,称为质粒(plasmid)。而附着在染色体上的质粒叫附加体。质粒携带着遗传信息,一般质粒携带的基因是细菌细胞的次级代谢基因;质粒可自我复制、稳定遗传,随细菌繁殖在子代细胞中代代相传,质粒在细胞中有时可自行消失,但没有质粒的细菌不能自行产生。质粒在基因工程的研究中重要的基因载体工具之一。 (6)核糖体(ribosome)
核糖体是细胞中核糖核蛋白的颗粒状结构,由核糖核酸(RNA)与蛋白质组成,其中RNA约占60%,蛋白质占40%,核糖体分散在细菌细胞质中,其沉降系数为70S,是细胞合成蛋白质的场所,其数量多少与蛋白质合成直接相关,随菌体生长速度而异,当细菌生长旺盛时,每个菌体可有104个,生长缓慢时只有2 000个。细胞内核糖体常成串联在一起,称为多聚核糖体。 (7)细菌细胞的内含物
细胞质内的主要内含物有以下一些: 气泡(gas vacuole)
某些细菌如盐杆菌(Halobacterium)含有气泡,气泡吸收空气以其中氧气组分供代谢需要,并帮助细菌漂浮到盐水上层吸收较多的大气。 (8) 颗粒状内含物
细菌细胞内含有各种较大的颗粒,大多为细胞贮藏物,颗粒的多少随菌龄及培养条件的不同有很大变化。 ①异染颗粒(metachromatic
granules)
是普遍存在的贮藏物,其主要成分是多聚偏磷酸盐,有时也被称为捩转菌素(volutin),多聚磷酸盐颗粒对某些染料有特殊反应,产生与所用染料不同的颜色,因而得名异染颗粒。如用甲苯胺蓝、次甲基蓝染色后不呈蓝色而呈紫红色。棒状杆菌和某些芽孢杆菌常含有这种异染颗粒。当培养基中缺磷时,异染颗粒可用为磷的补充来源。 ②聚β-羟基丁酸(poly-β-hydroxybutyric acid)颗粒
聚β-羟基丁酸是一类类脂物,一些细菌如巨大芽孢杆菌、根瘤菌、固氮菌、肠杆菌的细胞内均含有聚β-羟基丁酸的颗粒(是碳源与能源性贮藏的物质)。由于易被脂溶性染料如苏丹黑(Sudan black )着色,故常被误认为是脂肪滴或油球,其结构式为: ③肝糖(glycogen)粒与淀粉粒(granulose)
某些肠道杆菌和芽孢杆菌体内可积累一些多聚葡萄糖,用稀碘液可染成红棕色即为肝糖。有些梭状芽孢杆菌在形成芽孢时有细菌淀粉粒的积累,可被碘液染成蓝色。 ④脂肪粒
这种颗粒折光性较强,可用苏丹Ⅲ(sudan Ⅲ)染成红色,随着细菌的生长细菌体内脂肪粒的数量亦会增加,细胞破裂后脂肪粒游离出来。 ⑤硫滴
硫磺细菌,如紫色硫细菌和贝氏硫细菌等,当环境中含有H2S的量很高时,它们可以把H2S氧化成硫,在体内积累起来,形成大分子的折光性很强的硫滴,为硫素贮藏物质。如果环境中H2S不足时,又可把硫进一步转变成硫酸盐,从中获得能量。 ⑥液泡
许多细菌当其衰老时,细胞质内就会出现液泡。其主要成分是水和可溶性盐类,被一层含有脂蛋白的膜包围。 由于细菌的发育阶段不同,以及营养和环境的差异,各种细菌甚至同种细菌之间,内含物的数量和成分也可不同,但是同一菌种在相同的环境条件下常含有相同的内含物,这一点有助于细菌的鉴定。 2.1.4
细菌细胞的特殊结构 鞭毛、荚膜、芽孢等是某些细菌特有的结构,它们在细菌分类鉴定上具有重要作用。(1)鞭毛(flagella)
某些细菌能从体内长出纤细呈波状的丝状物称为鞭毛,是细菌的“运动器官”。在电镜下观察能看到鞭毛起源于细胞质膜内侧,细胞质区内一个颗粒状小体,此小体称为基粒 (basal body)。鞭毛自基粒长出穿过细胞壁延伸到细胞外部(图2-12)。 鞭毛长度一般可超过菌体若干倍,而直径极微小约为10~25nm,由于已超过普通光学显微镜的可视度,只有用电镜直接观察或经过特殊的染色方法(鞭毛染色),使染料堆积在鞭毛上因而鞭毛加粗,才可用光学显微镜观察到。另外用悬滴法及暗视野映光法观察细菌的运动状态以及有半固体琼脂穿刺培养,从菌体生长扩散情况也可以初步判断细菌是否具有鞭毛。 大多数球菌不生鞭毛,杆菌中有的生鞭毛有的不生鞭毛,弧菌与螺旋菌都生鞭 毛。鞭毛着生的位置、数目是细菌种的特征,依鞭毛的数目与位置分下列几种: 单生
偏端单生鞭毛菌
在菌体的一端长一根鞭毛如霍乱弧菌(Vibrio cholerae)。 两端单生鞭毛菌
在菌体两端各生一根鞭毛,如鼠咬热螺旋体(Spirochaeta morsus-muris)。 丛生
偏端丛生鞭毛菌
在菌体一端丛生鞭毛,如铜绿假单胞杆菌(Pseudomonas aeruginosa)。 两端丛生鞭毛菌
在菌体两端各丛生鞭毛,如红色螺菌(Spirillum rubrum)。 周生
菌体周生鞭毛称周毛菌,如枯草杆菌(Bacillus subtilis)、大肠杆菌等。鞭毛主要的化学成分是鞭毛蛋白,它与角蛋白、肌球蛋白、纤维蛋白属于同类物质,所以鞭毛的运动可能与肌肉收缩相似。 鞭毛是细菌的运动器官,有鞭毛的细菌在液体中借鞭毛运动,其运动方式依鞭毛着生位置与数目不同而不同。单毛菌和丛毛菌多做直线运动,运动速度快,有时也可轻微摆动。周毛菌常呈不规则运动,而且常伴有活跃的滚动。 鞭毛虽是某些细菌的特征,但在不良的环境条件如培养基成分的改变,培养时间过长,干燥、芽孢形成、防腐剂的加入等都会使细菌丧失生长鞭毛的能力。 有些细菌的表面有比鞭毛短而细(直径3~10nm)的菌毛(pili或fimbriae),数目常多于鞭毛。菌毛的结构和功能不同于鞭毛,它发生于质膜或紧贴质膜的细胞质中,是僵硬的蛋白质丝或细管,能使大量菌体缠结在一起。菌毛能使细胞吸附在固体表面或液体表面,形成菌膜(pellicle)和浮渣(scum)。还有的细菌(如大肠杆菌)具有类似于菌毛的毛状物称为性菌毛(sex pili)。性菌毛比菌毛稍长,数量比菌毛少,只有一根或几根。性菌毛在细菌接合交配时起作用。 (2)荚膜(capsule)
有些细菌在生命过程中在其表面分泌一层松散透明的粘液物质,这些粘液物质具有一定外形,相对稳定地附于细胞壁外面,则称为荚膜。没有明显边缘,可以扩散到环境中的称
为粘液层。荚膜一般围绕在每一个细菌细胞的外围,但也有多个细菌的荚膜连在一起,其中包含着许多细菌称为菌胶团(图2-14)。 荚膜折光率很低,不易着色,必须通过特殊的荚膜染色方法,一般用负染色法,即使背景和菌体着色,而荚膜不着色,使之衬托出来,可用光学显微镜观察到。 荚膜含有大量水分。约占90%,还有多糖或多肽聚合物。荚膜的形成既受遗传特性所决定,又与环境条件有密切关系。生长在含糖量高的培养基上的菌容易形成荚膜,如肠膜明串珠细菌(Leuconostoc mesenteroides),只有在含糖量高、含氮量低的培养基中才能产生荚膜。某些病原菌如炭疸芽孢杆菌只在寄主体内才形成荚膜,在人工培养基上不形成荚膜,形成荚膜的细菌也不是整个生活期内都形成荚膜,如肺炎双球菌在生长缓慢时形成荚膜。某些链球菌在生长早期形成荚膜,后期则消失。 荚膜虽然不是细菌的主要结构,通过突变或用酶处理,失去荚膜的细菌仍然能生长正常,但荚膜也有其一定的生理功能,由于荚膜的存在可以保护细菌在机体内不易被白血球所吞噬,使细菌具有比较强的抗干燥作用。当营养物缺乏时可作为碳源及能源而被利用,某些细菌由于荚膜的存在而具有毒力,如具有荚膜的肺炎双球菌毒力很强,当失去荚膜时,则失去毒性。 (3)芽孢(spore)
有些细菌当生长到一定时期繁殖速度下降,菌体的细胞原生质浓缩,在细胞内形成一个圆形、椭圆形或圆柱形的孢子。对不良环境条件具有较强的抗性的休眠体称为芽孢或内生孢子(endospore)。菌体在未形成芽孢之前称繁殖体或营养体。 能否形成芽孢是?

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