
- •П еречислите и охарактеризуйте основные этапы развития микробиологии.
- •Назовите отрасли микробиологии, разделы медицинской микробиологии.
- •Перечислите основные группы микроорганизмов.
- •Как называются кокки, располагающиеся: попарно, цепочкой, гроздьями, по четыре, пакетами?
- •Этапы приготовления препарата-мазка.
Как называются кокки, располагающиеся: попарно, цепочкой, гроздьями, по четыре, пакетами?
диплококки – Diplococcus (греч. diplos – двойной) – кокки, которые делятся в одной плоскости и после деления их клетки располагаются попарно;
стрептококки – Streptococcus (греч. streptos – цепочка) – кокки, которые делятся в одной плоскости, после деления между клетками сохраняется связь, и они располагаются в виде цепочек.
стафилококки – Staphylococcus (греч. staphyle – виноградная гроздь) – кокки, которые делятся в нескольких плоскостях, после деления клетки располагаются в виде виноградной грозди.
тетракокки – Tetracoccus (греч. tetra – четыре) – кокки, которые делятся в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и после деления образуют тетрады (тетрады – редко встречающиеся формы;
сарцины – Sarcina (лат. sarcio – соединение) – кокки, которые делятся в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, и после деления располагаются в виде пакетов из 8, 16, 32, 64 клеток;
Как называются палочки, образующие споры?
Аэробные палочки, образующие споры, называются бациллами.
Как называются палочки, не образующие споры?
Те палочки, которые не образуют спор, называются бактериями.
Как называются извитые формы с одним завитком спирали?
Извитые формы- вибрионы, спириллы, спирохеты.
Вибрионы- изогнутые палочки, в виде запятой (холерный вибрион, водные вибрионы).
Как называются извитые формы с 13 несколькими завитками?
Спириллы- бактерии, имеющие изгибы с одним или несколькими оборотами спирали
Методы исследования в микробиологии.
1.Микроскопический (бактерио-, вирусоскопический): световая (в том числе фазово-контрастная и темнопольная микроскопия), люминесцентная иэлектронная микроскопия;
2. Микробиологический (бактериологический, вирусологический): выращивание микроорганизмов на питательных средах, культурах клеток и тканей, в курином эмбрионе;
3. Серологический: обнаружение антител в сыворотке крови человека и животных;
4. Аллергический: проведение накожных тестов с антигенами микроорганизмов;
5. Биологический: заражение лабораторных животных с воспроизведением инфекционного процесса на чувствительных моделях;
6. Молекулярно-генетический: обнаружение специфических генов микроорганизмов.
Микроскопический метод: что изучает, с помощью чего?
Микроскопические исследования проводят с помощью микроскопа, который позволяет изучать невидимые глазом объекты.
Изучает микроорганизмы.
У
стройство
светового микроскопа.
Что такое иммерсионная система?
оптическая система микроскопа, рассчитанная на заполнение пространства между объектом и первой линзой объектива специальной жидкостью, что позволяет повышать разрешающую способность прибора .
Правила работы с иммерсионной системой.
1. Настроить освещение микроскопа, используя вогнутое зеркало и объектив х8. Первоначально освещение настраивают при боковом осмотре верхней линзы конденсора. После этого при наблюдении в окуляр, изменяя положение зеркала, настраивают равномерную освещённость поля зрения.
2. На приготовленный и окрашенный мазок на предметном стекле нанести каплю иммерсионного масла и поместить его на предметный столик, укрепив зажимами. Иммерсионное масло можно наносить только на сухой мазок.
3. При помощи револьверного устройства установить иммерсионный объектив с увеличением 90. 4. Осторожно опустить тубус микроскопа до погружения объектива в каплю масла.
5. Установить ориентировочный фокус при помощи макрометрического винта.
6. Провести окончательную фокусировку препарата микрометрическим винтом, вращая его в пределах только одного оборота. Нельзя допускать соприкосновения объектива с препаратом, так как это может повлечь повреждение стекла или фронтальной линзы объектива (свободное расстояние иммерсионного объектива 0,1-1 мм).
7. По окончании работы с микроскопом необходимо вытереть масло с иммерсионного объектива и перевести револьверное устройство на объектив с малым увеличением (х8).
Что такое разрешающая способность микроскопа и чему она равна у микроскопа с иммерсионной системой?
Разрешающая способность микроскопа - свойство микроскопа давать раздельно изображение мелких деталей рассматриваемого предмета.
Предел разрешения - это наименьшее расстояние между двумя точками, которые видны в микроскопе раздельно.
Чем меньше предел разрешения, тем выше разрешающая способность микроскопа!
Предел разрешения обусловливает наименьший размер деталей, которые могут различаться в препарате с помощью микроскопа.
Разрешающая способность светового микроскопа (способность прибора «видеть» 2 точки раздельно) составляет 0,2 мкм (200 нм).
Какова роль иммерсионного масла?
Иммерсионное масло используется в микроскопии для улучшения качества изображения исследуемого объекта при больших разрешениях (более х400).
Каким свойством должно обладать иммерсионное масло?
Такие оптические характеристики масла как показатель преломления, температурный коэффициент показателя преломления и средняя дисперсия не должны заметно отличаться от аналогичных характеристик материала линзы микроскопа
Куда помещают иммерсионное масло при микроскопии.
На предметный столик поместить препарат с каплей Иммерсионного масла. Глядя сбоку, осторожно опустить тубус с помощью макровинта до соприкосновения объектива с маслом и чуть-чуть погрузить его в масло, не доводя до соприкосновения с предметным стеклом.
Нужно ли применять иммерсионное масло при микроскопии с объективом: x8, x40, x90?
При микроскопии с объективами х 8 и х 40 это не имеет значения. Но микробы настолько малы, что для их исследования необходимо более сильное увеличение, которое дает объектив х90.
В световой микроскопии используются объективы двух типов: иммерсионные и «сухие». Для работы с объективами первого типа требуется жидкость. Иммерсионное масло предназначено для оптических микроскопов с большим коэффициентом увеличения (около 100 крат). Дело в том, что при большом увеличении исследуемый объект должен быть очень хорошо освещен, чтобы можно было рассмотреть все его мельчайшие детали, но между покровным стеклом и линзой объектива остается слой воздуха — отличающейся по своим физическим параметрам от стекла среды.