- •Т.Б.Лисицкая методы изучения морфологии и цитологии микромицетов
- •1 Цель работы
- •2 Приборы и материалы
- •3 Содержание работы
- •3.1 Устройство светопольного микроскопа
- •3.2 Основные технические характеристики микроскопа
- •3.3 Правила микроскопирования
- •4 Оформление результатов работы
- •5 Контрольные вопросы
- •3.2 Отбор культур с поверхности агаризованной питательной среды
- •3.3 Отбор культуры микроорганизмов из жидкой среды
- •3.4 Посев микроорганизмов
- •Посев микроорганизмов петлёй
- •3.4.1.1 Посев микроорганизмов петлёй на скошенный агар
- •3.4.1.2 Посев микроорганизмов петлёй в чашку Петри
- •Посев микроорганизмов пипеткой
- •4 Оформление результатов работы
- •5 Контрольные вопросы
- •3.2 Приготовление прижизненных препаратов
- •3.2.1 Приготовление препарата "раздавленная" капля
- •3.2.2 Приготовление препарата "висячая" капля
- •3.3 Приготовление фиксированных препаратов
- •4 Оформление результатов работы
- •5 Контрольные вопросы
- •1 Цель работы
- •Приборы и материалы
- •3 Содержание работы
- •3.1 Типы гиф грибов
- •3.2 Типы мицелия
- •3.3 Морфология колонии мицелиальных грибов
- •1. Признаки, определяемые без микроскопа:
- •2. Признаки, изучаемые с помощью микроскопа:
- •3.4 Одноклеточный (дрожжевидный) таллом
- •4 Оформление результатов работы
- •5 Контрольные вопросы
- •1 Цель работы
- •2 Приборы и материалы
- •Содержание работы
- •3.1 Строение клетки грибов
- •3.7.2 Окраска полифосфатов по методу Омелянского
- •3.7.3 Выявление полифосфатов в вакуолях
- •4 Оформление результатов работы
- •5 Контрольные вопросы
- •1 Цель работы
- •2 Приборы и материалы
- •Содержание работы
- •4 Оформление результатов работы
- •5 Контрольные вопросы
- •1 Цель работы
- •2 Приборы и материалы
- •Содержание работы
- •Оформление результатов работы
- •5 Контрольные вопросы
- •Содержание
- •Методы изучения морфологии и цитологии микромицетов
- •190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26
4 Оформление результатов работы
Рассмотреть под микроскопом (увеличение 8х и 40х) на чашках Петри форму и тип ветвления:
1.1 спороносцев у представителей р. Mucor, p. Rhizopus;
1.2 конидиеносцев у p. Fusarium, p. Verticillium, p. Aspergillus,
p. Alternaria, p. Penicillium.
2. Приготовить прижизненные препараты и определить форму и размер:
2.1 спорангиев у р. Mucor, p. Rhizopus;
2.2 спорангиоспор у р. Mucor, p. Rhizopus;
2.3 конидий у p. Fusarium, p. Verticilliump. Alternaria,
2.4 конидиогенной клетки у p. Verticillium.
3. Приготовить прижизненные препараты дрожжей, определить тип почкования. Зарисовать.
5 Контрольные вопросы
Назовите способы размножения грибов.
К какому способу размножения относится почкование?
Какие грибы наиболее часто размножаются почкованием?
Какие типы почкования существуют у дрожжей?
Чем отличаются спорангиоспоры от конидий?
Какие классы грибов образуют зооспоры?
Какие формы спорангиев встречаются у зигомицетов?
Каковы основные способы образования конидий?
Чем базипетальная цепочка конидий отличается от акропетальной?
Что такое конидиома?
Нарисуйте типы конидиом.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7.
МОРФОЛОГИЯ АСПЕРГИЛЛОВ И ПЕНИЦИЛЛОВ
1 Цель работы
Ознакомиться с основными характеристиками класса Дейтеромицеты. Научиться выявлять основные структуры, характерные для грибов этого класса.
2 Приборы и материалы
Микроскоп,
бинокулярная лупа,
иммерсионное масло,
фильтровальная бумага,
жидкость для удаления иммерсионного масла,
предметные и покровные стёкла,
микробиологические петли и иглы,
окулярная линейка,
метиленовый синий,
10% КОН
Культуры: p.Aspergillus, p.Penicillium
Содержание работы
Широко распространённые в природе и имеющие большое практическое значение грибы родов Aspergillus и Penicillium относятся к классу Deuteromycetes.
Deuteromycetes (Fungi imperfecti) - это большой гетерогенный класс высших грибов, виды которого связаны по происхождению не друг с другом, а с одним из классов высших грибов: аско- или базидиомицетов. Нередко к дейтеромицетам относят анаморфы этих двух классов.
Дейтеромицеты повсеместно распространены в природе, они составляют большую часть сапротрофов почв, разлагающих растительные остатки. На субстратах животного происхождения встречаются реже. Многие дейтеромицеты паразитируют на высших растениях, насекомых, грибах, нематодах, вызывают болезни сельскохозяйственных культур. Развиваясь на продуктах питания (например, на зерне) выделяют токсины, вызывающие отравления человека и животных. Среди дейтеромицетов большое количество видов, используемых в качестве продуцентов антибиотиков, ферментов, органических кислот.
Вегетативное тело дейтеромицетов - регулярно септированный (септы разные), хорошо развитый гаплоидный мицелий. Клетки часто многоядерные, как правило, содержат разные ядра (гетерокариоз). Клеточная стенка - хитин-глюкановая.
Бесполое размножение – единственный способ размножения дейтеромицетов, поэтому дейтеромицеты называют несовершенными грибами (Fungi imperfecti). Бесполое размножение осуществляется одно- и многоядерными конидиями, реже - почкованием. Жизненный цикл – гаплоидный.
В микологии существует 2 разных подхода к систематике дейтеромицетов:
– это искусственная временная группа высших грибов, известных в настоящее время в конидиальной стадии;
– это самостоятельная новая ветвь грибов, которая находится в процессе становления.
Поскольку филогенетические связи (связи по родству) в классе Deuteromycetes не прослеживаются, его часто называют формальным классом грибов. Род в классе дейтеромицетов – это объединение не близкородственных видов, а искусственная группа, объединяющая виды с одинаковым спороношением. В один род дейтеромицетов зачастую входят виды, связанные по происхождению с представителями разных родов, порядков и даже классов высших грибов.
Систематика дейтеромицетов основана на строении конидиального аппарата:
Порядок Гифомицеты (Hyphomycetales) - имеют одиночные конидиеносцы, коремии или спородохии.
Группа порядков Целомицеты - конидиальное спороношение формируется в полости, образованной гифами гриба, тканями растения-хозяина или комбинацией этих структур:
- порядок Меланкониевые (Melanconiales) – конидиальное спороношение формируется в ложе;
- порядок Сферопсидные (Sphaeropsidales) - конидиальное спороношение формируется в пикнидах.
Порядок Агономицеты (Agonomycetales) – не образуют никакого спороношения или образуют его очень редко. В цикле развития есть только грибница и склероции. Такие грибы называют ещё стерильным мицелием (Mycelia sterilia).
Порядок Бластомицеты (Blastomycetales) – несовершенные дрожжи.
Гифомицеты - самый большой порядок несовершенных грибов. Грибы родов Aspergillus и Penicillium относятся именно к этому порядку.
Род Аспергилл (Aspergillus) - леечная плесень или косматая голова. Колонии апергиллов, образуются на разнообразных средах. В основном аспергиллы являются сапрофитами, приуроченными к почвам южных широт. Виды групп A.niger (A.foetidus, A.awamori, A.carbonarius) и A.flavus, А. oryzae очень широко используют в промышленности. Виды A.flavus, A.fumigatus могут вызывать заболевания животных.
Вегетативный мицелий аспергиллов – многоклеточный, разветвлённый, пронизывает субстрат. Воздушный мицелий состоит в основном из конидиеносцев. Конидиеносцы (рисунок 27) одноклеточные (редко с перегородками), как правило, не ветвящиеся, бесцветные (иногда желтоватые и коричневатые). Конидиеносцы начинаются от опорной клетки на мицелии.
Вверху конидиеносца имеется расширение – пузырь – круглый или немного вытянутый, иногда малозаметный. На нём либо непосредственно образуются конидиегенные клетки – фиалиды, либо разной формы профиалиды, на которых пучками образуются фиалиды. Образование профиалид – это способ увеличения числа конидий. Фиалиды (или профиалиды) занимают либо весь периметр пузыря, либо его часть. Одноклеточные круглые фиалоспоры образуются в базипетальных цепочках. Зрелые конидии многих аспергиллов становятся шиповатыми или бугорчатыми. Окраска массы конидий (голубая, зеленая, коричневая, чёрная) придаёт цвет колонии аспергиллов в целом, чаще всего имеют глубо-зелёный цвет.
2
3
1 – A. nidulans, 2 – A.repens, 3 – A.restrictus,
4 – A.ustus, 5 – A.terreus, 6 – A. niger
Рисунок 27 – Конидиальный аппарат р.Aspergillus
Род Пеницилл (Penicillium) – кистевик - занимает первое место по количеству видов среди гифомицетов.
Мицелий пенициллов очень похож на мицелий аспергиллов. Отличие – конидиальный аппарат, который у пенициллов более разнообразен: это кисточка разной степени сложности, формирующаяся на прямостоячих конидиеносцах (рисунок 28). Конидиеносцы бесцветные, часто с перегородками, отходят от гиф субстратного или воздушного мицелия, опорной клетки на конидиеносце нет. Цепочки шаровидных конидий образуются из фиалид в базипетальной последовательности. Цепочки конидий могут быть соединены в длинные колонки.
На основании строения кисточек и некоторых других признаков (морфологических и культуральных) в пределах рода пенициллы делят на секции, подсекции и серии.
Секция Моновертициллята (Monoverticillata) - одномутовчатые – имеют самую простую кисточку, состоящую из простого конидиеносца, на верхнем конце которого одна мутовка фиалид. Количество фиалид в мутовке 8-12. Иногда конец конидиеносца бывает расширен, что делает его очень похожим на аспергилл. К секции Monoverticillata относятся виды: P.thomii, P.citro-viride, P.frequentans.
Секция Асимметрика (Asymmetrica) – кисточки не симметричные с 1-2 боковыми веточками, 2-4 ярусные. Одна из веточек мутовки как бы продолжает основную ось конидиеносца, а другие веточки располагаются на конидиеносце не симметрично.
Секция Asymmetrica делится в разных системах на разное количество подсекций. Наиболее простая система - деление на 3 подсекции по строению кисточки:
Asymmetrica – Divaricata – кисточки растопыренные, конидиеносцы в виде боковых веточек мицелия: P.nigricans,P.ochro-chloron,P.nalgiovescens
Asymmetrica – Velutina – кисточки компактные, конидиеносцы отходят от субстратного мицелия: P.brevicompactum, P.roqueforti, P.digitatum, P.chrysogenum.
Asymmetrica – Fasciculata – конидиеносцы в виде пучков и хорошо заметных коремий высотой до 1 см: P.notatum, P.italicum, P.veridicatum, P.camamberti, P.urticae, P.expansum, P.martensii , P.claviforme, P.lanosum
Секция Бивертициллята симметрика (Biverticillata-symmetrica) - на конидиеносце симметричная мутовка метул – удлинённых клеток, на каждой метуле – мутовка фиалид: P.purpurogenum, P.funiculosum.
Некоторые микологи выделяют малочисленную секцию Поливертициллята (Polyverticillata) – многомутовчатая кисточка: на конидиеносце - мутовка веточек (ещё более длинных по сравнению с метулами клеток), на веточках – по мутовке метул, на метулах – мутовка фиалид).
1,2 - Monoverticillata (1 – Penicillium lapidosum, 2 – P.simplicissiumum);
3 - Asymmetrica – Divaricata (P.nigricans); 4, 5 - Asymmetrica – Velutina
(4 - P.brevicompactum, 5 - P.roqueforti); 6 - Asymmetrica – Fasciculata (P.expansum); 7 - Biverticillata-symmetrica (P.funiculosum)
Рисунок 28 - Конидиальный аппарат рода Penicillium
