- •1. Происхождение и пути эволюции микроорганизмов.
- •2. Репродукция ретровирусов
- •2 Билет
- •Природа и происхождение вирусов. Рибозимы.
- •Анаболизм у микроорганизмов
- •Стерилизация и дезинфекция
- •3 Билет
- •Химический состав вирусов. Инфекционность нуклеиновых кислот.
- •Разработал р.Кох.
- •1.Типы геномов вирусов
- •2. Азотфиксация. Молекулярный механизм.
- •3. Чистые культуры микроорганизмов. Определение чистоты культуры.
- •1. Строение вирусного гена
- •2. Нитрификация, денитрификация, аммонификация
- •3. Микроскопия живых микробов. Определение подвижности бактерий.
- •1)Белки вирусов
- •2) Дыхание микроорганизмов. Химизм и виды, смысл.
- •3)Фазово-контрастная микроскопия
- •Архитектура вирионов. Самосборка
- •Анаэробное дыхание.
- •8Билет.
- •1) Ди частицы. Особенности и. Процесса
- •2)Этц археев и бактерий
- •3)Закономерности роста микроорганизмов
- •9Билет.
- •1)Типы геномов вирусов
- •2)Конъюгация (межцарственная).
- •3)Микроскопия грибов и актиномицетов
- •1.Трансляция. Ранняя и поздняя.
- •2.Особенности строения клеточной стенки грамотрицательных, грамположительных бактерий и архей.
- •3.Морфология клеток микроорганизмов.
- •Репликация
- •Патогенез
- •Инсерция - тип хромосомной перестройки, заключающийся в появлении вставки в каком-либо участке нуклеотидной последовательности.
- •Регуляция:
- •Биологический смысл
- •3. Окраска по Граму.
- •2 Брожение
- •3 Молочнокислое брожение
- •2. Электрон-транспортные цепи бактерий и археев
- •Принципы составления питательных сред для выращивания микроорганизмов
- •3)В клеточных культурах in vitro
- •2.Перевиваемые кл. Культуры
- •1.Формирование вирионов. Самосборка. Выход из клетки.
- •2.Геномика микроорганизмов. Виды генетической рекомбинации.
- •3.Аммонификаторы.
- •Культура клеток используется в различных научных и практических областях:
- •Репродукция вирусов с днк-геномами
- •Трансдукция
- •Титрование вирусов
- •1.Продуктивная и абортивная формы инфекций.
- •2. Анаэробное дыхание.
- •3. Морфология и распространение архей.
- •1. Репликация
- •2. Энергетический обмен веществ у микроорганизмов.
- •3. Титрование вирусов (см. Билет 21)
2)Этц археев и бактерий
Дыхательная электронтранспортная цепь — система структурно и функционально связанных трансмембранных белков и переносчиков электронов. ЭТЦ позволяет запасти энергию, выделяющуюся в ходе окисления НАД∙Н и ФАДН2.
У прокариот ЭТЦ локализована в цитоплазматической мембране, у эукариот — на внутренней мембране митохондрий. Переносчики расположены по своему окислительно-восстановительному потенциалу, транспорт электрона на всём протяжении цепи протекает самопроизвольно.
Протонный потенциал преобразуется АТФ-синтазой в энергию химических связей АТФ. Сопряжённая работа ЭТЦ и АТФ-синтазы носит название окислительного фосфорилирования.
Электронтранспортные цепи митохондрий эукариот
Комплекс I (НАДН дегидрогеназа) окисляет НАД-Н, отбирая у него два электрона и перенося их на растворимый в липидах убихинон, который внутри мембраны диффундирует к комплексу III. Вместе с этим, комплекс I перекачивает 2 протона и 2 электрона из матрикса в межмембранное пространство митохондрии.
Комплекс II (Сукцинат дегидрогеназа) не перекачивает протоны, но обеспечивает вход в цепь дополнительных электронов за счёт окисления сукцината.
Комплекс III (Цитохром bc1 комплекс) переносит электроны с убихинона на два водорастворимых цитохрома с, расположенных на внутренней мембране митохондрии. Убихинон передаёт 2 электрона, а цитохромы за один цикл переносят по одному электрону. При этом туда также переходят 2 протона убихинона и перекачиваются комплексом.
Комплекс IV (Цитохром c оксидаза) катализирует перенос 4 электронов с 4 молекул цитохрома на O2 и перекачивает при этом 4 протона в межмембранное пространство. Комплекс состоит из цитохромов a и a3, которые, помимо гема, содержат ионы меди.
Кислород, поступающий в митохондрии из крови, связывается с атомом железа в геме цитохрома a3 в форме молекулы O2. Каждый из атомов кислорода присоединяет по два электрона и два протона и превращается в молекулу воды.
Ингибиторы:
Некоторые вещества блокируют перенос электронов через комплексы I, II, III, IV .
Ингибиторы I комплекса — барбитураты, ротенон, пиерицидин
Ингибитор II комплекса — малонат.
Ингибитор III комплекса — антимицин А, миксотиазол, стигматтелин
Ингибиторы IV комплекса — сероводород, цианиды, угарный газ, оксид азота.
Бактерии, в отличие от митохондрий, используют большой набор доноров и акцепторов электронов, а также разные пути переноса электрона между ними. Эти пути могут осуществляться одновременно, например, E. coli при выращивании на среде, содержащей глюкозу в качестве основного источника органического вещества, использует две НАДН дегидрогеназы и две хинолоксидазы, что означает наличие 4 путей транспорта электрона. Большинствоферментов ЭТЦ индуцибельны и синтезируются только в случае, если путь, в который они входят, востребован.
Донором электрона помимо органического вещества у бактерий могут выступать молекулярный водород, угарный газ, аммоний, нитрит, сера, сульфид, двухвалентное железо. Вместо НАДН и сукцинатдегидрогеназы могут присутствовать формиат-, лактат-, глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа, гидрогеназа и т. д. Вместо оксидазы, использующейся в аэробных условиях, в отсутствие кислорода бактерии могут использовать редуктазы, восстанавливающие различные конечные акцепторы электрона: фумаратредуктазу, нитрат- и нитритредуктазу и т. д.
