Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

mikra

.pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
11.06.2022
Размер:
3.63 Mб
Скачать

особенностями строения и культивирования микроорганизмов – так, микоплазмы и хламидии размножаются внутриклеточно, а клебсиеллы имеют капсулу и требуют особых методов окраски.

Микробиологическое изучение микрофлоры влагалища включает 2 метода исследования – микроскопическое и микробиологическое, с выделением чистой культуры возбудителей.

Микроскопическое исследование состоит в определении степени чистоты влагалищного секрета (схема Гейрлина) в препарате-мазке или соскобе, взятым стерильным тампоном или специальным инструментом.

Различают 4 степени чистоты влагалищного секрета при окраске по Граму:

при первой степени – обнаруживаются влагалищные палочки в чистой культуре и скудное количество клеток плоского эпителия;

при второй степени чистоты – кроме влагалищной палочки в мазке определяется небольшое количество посторонних бактерий (кокков и других непатогенных микроорганизмов) и клеток плоского эпителия;

третья степень чистоты характеризуется очень незначительным содержанием влагалищных палочек, значительным количеством кокковых форм, бактерий и обилием лейкоцитов;

при четвѐртой степени чистоты – влагалищные палочки совершенно отсутствуют, большое количество разнообразных кокков, палочковидные бактерии, грибы, микоплазмы, клебсиеллы, и др. Лейкоциты находятся в большом количестве.

Микрофлору третьей и четвѐртой степени чистоты следует рассматривать как дисбактериоз влагалища, но у женщин в климактерическом периоде или в пожилом возрасте она является распространѐнным явлением и не всегда рассматривается как патология.

Во влагалищном содержимом при патологии могут быть обнаружены патогенные или условно-патогенные микроорганизмы – гонококки, стафилококки, хламидии, а также простейшие.

Наиболее распространѐнным возбудителем из простейших является вагинальная трихомонада – Tr. vaginalis, вызывающая трихомонадный кольпит, это – жгутиковое простейшее длинной 5-30 м, имеет 3-5 жгутиков.

Представители нормальной микрофлоры при снижении сопротивляемости организма могут вызвать гнойно-воспалительные процессы, т.е. нормальная микрофлора может стать источником аутоинфекции, или эндогенной инфекции. Она также является источником генов, например генов лекарственной устойчивости к антибиотикам.

Состояние эубиоза динамического равновесия нормальной микрофлоры и организма человека — может нарушаться под влиянием факторов окружающей среды, стрессовых воздействий, широкого и бесконтрольного применения антимикробных препаратов, лучевой терапии и химиотерапии, нерационального питания, оперативных вмешательств и т. д. В результате нарушается колонизационная резистентность. Аномально размножившиеся транзиторные микроорганизмы продуцируют токсичные продукты метаболизма — индол, скатол, аммиак, сероводород.

Состояния, развивающиеся в результате утраты нормальных функций микрофлоры,

называются дисбактериозом и дисбиозом.

При дисбактериозе происходят стойкие количественные и качественные изменения бактерий, входящих в состав нормальной микрофлоры. При дисбиозе изменения происходят и среди других групп микроорганизмов (вирусов, грибов и др.). Дисбиоз и дисбактериоз могут приводить к эндогенным инфекциями.

Дисбиозы классифицируют по этиологии (грибковый, стафилококковый, протейный и др.) и по локализации (дисбиоз рта, кишки, влагалища и т. д.). Изменения в составе и функциях нормальной

микрофлоры сопровождаются различными нарушениями: развитием инфекций, диарей, запоров,

синдрома мальабсорбции, гастритов, колитов, язвенной болезни, злокачественных новообразований, аллергий, мочекаменной болезни, гипо- и гиперхолестеринемии, гипо- и гипертензии, кариеса, артрита, поражений печени и др.

Пробиотики — препараты, оказывающие при приеме per os нормализирующее действие на организм человека и его микрофлору. Большинство пробиотиков — бактерии, но это могут быть и другие микроорганизмы, например, дрожжевые грибки.

21. Строение генома бактерий. Подвижные генетические элементы, их роль в эволюции бактерий. Понятие о генотипе и фенотипе. Виды изменчивости: фенотипическая и генотипическая. (см лекцию генетика м/о)

Бактериальный геном состоит из генетических элементов, способных к самостоятельной репликации, т. е. репликонов. Репликонами являютсябактериальная хромосома и плазмиды.

Наследственная информация хранится у бактерий в форме последовательности нуклеотидов ДНК, которые определяют последовательность аминокислот в белке. Каждому белку соответствует свой ген, т. е. дискретный участок на ДНК, отличающийся числом и специфичностью последовательности нуклеотидов.

Бактериальная хромосома представлена одной двухцепочечной молекулой ДНК кольцевой формы. Размеры бактериальной хромосомы у различных представителей

царства Procaryotaeварьируют. Бактериальная хромосома формирует компактный нуклеоид бактериальной клетки. Бактериальная хромосома имеет гаплоидный набор генов. Она кодирует жизненно важные для бактериальной клетки функции.

Плазмиды бактерий представляют собой двухцепочечные молекулы ДНК. Они кодируют не основные для жизнедеятельности бактериальной клетки функции, но придающие бактерии преимущества при попадании в неблагоприятные условия существования.

Свойства микроорганизмов, как и любых других организмов, определяются их генотипом, т.е. совокупностью генов данной особи. Термин «геном» в отношении микроорганизмов — почти синоним понятия «генотип».

Фенотип представляет собой результат взаимодействия между генотипом и окружающей средой, т. е. проявление генотипа в конкретных условиях обитания. Фенотип микроорганизмов хотя и зависит от окружающей среды, но контролируется генотипом, так как характер и степень возможных для данной клетки стенотипических изменений определяются набором генов, каждый из которых представлен определенным участком молекулы ДНК.

Воснове изменчивости лежит либо изменение реакции генотипа на факторы окружающей среды, либо изменение самого генотипа в результате мутации генов или их рекомбинации. В связи с этим фенотипическую изменчивость подразделяют на наследственную и ненаследственную. Ненаследственная (средовая, модификационная) изменчивость обусловлена влиянием внутри- и внеклеточных факторов на проявление генотипа. При устранении фактора, вызвавшего модификацию, данные изменения исчезают.

Наследственная (генотипическая) изменчивость, связанная с мутациями, — мутационная изменчивость. Основу мутации составляют изменения последовательности нуклеотидов в ДНК, полная или частичная их утрата, т. е. происходит структурная перестройка генов, проявляющаяся фенотипически в виде измененного признака.

Наследственная изменчивость, связанная с рекомбинациями, называется рекомбинационной изменчивостью.

Подвижные генетические элементы.

Всостав бактериального генома, как в бактериальную хромосому, так и в плазмиды,

входят подвижные генетические элементы. К подвижным генетическим элементам относятся вставочные последовательности и транспозоны.

Вставочные (инсерционные) последовательности, IS-элементы это участки ДНК, способные как целое перемещаться из одного участка репликона в другой, а также между репликонами. Они содержат лишь те гены, которые необходимы для их собственного перемещения — транспозиции:

ген, кодирующий фермент транспозазу, обеспечивающую процесс исключения IS-элемента из ДНК и его интеграцию в новый локус, и ген, детерминирующий синтез репрессора, который регулирует весь процесс перемещения.

Отличительной особенностью IS-элементов является наличие на концах вставочной последовательности инвертированных повторов. Эти инвертированные повторы узнает фермент транспозаза. Транспозаза осуществляет одноцепочечные разрывы цепей ДНК, расположенных по обе стороны от подвижного элемента. Оригинальная копия IS-элемента остается на прежнем месте, а ее реплицированный дупликат перемещается на новый участок. Перемещение подвижных генетических элементов принято называть репликативной или незаконной рекомбинацией. Однако в отличие от бактериальной хромосомы и плазмид подвижные генетические элементы не являются самостоятельными репликонами, так как их

репликация — составной элемент репликации ДНК репликона, в составе которого они находятся. Известно несколько разновидностей IS-элементов, которые различаются по размерам и по типам и количеству инвертированных повторов.

Транспозоны— это сегменты ДНК, обладающие теми же свойствами, что и IS-элементы, но имеющие структурные гены, т. е. гены, обеспечивающие синтез молекул, обладающих специфическим биологическим свойством, например токсичностью, или обеспечивающих устойчивость к антибиотикам.

Перемещаясь по репликону или между репликонами, подвижные генетические элементы вызывают:

1.Инактивацию генов тех участков ДНК, куда они, переместившись, встраиваются.

2.Образование повреждений генетического материала.

3.Слияние репликонов, т. е. встраивание плазмиды в хромосому.

4.Распространение генов в популяции бактерий, что может приводить к изменению биологических свойств популяции, смене возбудителей инфекционных заболеваний, а также способствует эволюционным процессам среди микробов.

Изменения бактериального генома, а, следовательно, и свойств бактерий могут происходить в результате мутаций и рекомбинаций.

22. Плазмиды бактерий, их функции и свойства. Использование плазмид в генной инженерии. (см лекцию Генетика М/о)

Плазмиды — внехромосомные мобильные генетические структуры бактерий, представляющие собой замкнутые кольца двунитчатой ДНК. По размерам составляют 0,1—5 % ДНК хромосомы. Плазмиды способны автономно копироваться (реплицироваться) и существовать в цитоплазме клетки, поэтому в клетке может быть несколько копий плазмид. Плазмиды могут включаться

(интегрировать)

в

хромосому

и

реплицироваться

вместе

с

ней.

Разли-

чают трансмиссивные и нетрансмиссивные плазмиды.

Трансмиссивные

 

(конъюгативные)

плазмиды

могут

передаваться

из

одной

бактерии

 

в

другую.

Среди фенотипических признаков, сообщаемых бактериальной клетке плазмидами, можно выделить следующие

1)устойчивость к антибиотикам;

2)образование колицинов;

3)продукция факторов патогенности;

4)способность к синтезу антибиотических веществ;

5)расщепление сложных органических веществ;

6)образование ферментов рестрикции и модификации.

Термин «плазмиды» впервые введен американским ученым Дж. Ледербергом (1952) для обозначения полового фактора бактерий. Плазмиды несут гены, не обязательные для клетки-хозя-

ина, придают бактериям дополнительные свойства, которые в определенных условиях окружающей среды обеспечивают их временные преимущества по сравнению с бесплазмидными бактериями.

Некоторые плазмиды находятся под строгим контролем. Это означает, что их репликация сопряжена с репликацией хромосомы так, что в каждой бактериальной клетке присутствует одна или, по крайней мере, несколько копий плазмид. Число копий плазмид, находящихся под слабым контролем, может достигать от 10 до 200 на бактериальную клетку. Для характеристики плазмидных репликонов их принято разбивать на группы совместимости. Несовместимость плазмид связана с неспособностью двух плазмид стабильно сохраняться в одной и той же бактериальной клетке. Несовместимость свойственна тем плазмидам, которые обладают высоким сходством репликонов, поддержание которых в клетке регулируется одним и тем же механизмом. Некоторые плазмиды могут обратимо встраиваться в бактериальную хромосому и

функционировать

в

виде

единого

репликона.

Такие

плазмиды

называются интегративными или эписомами.

 

 

 

У бактерий различных

видов обнаружены R-плазмиды, несущие

гены, ответственные за

множественную устойчивость к лекарственным препаратам — антибиотикам, сульфаниламидам и др., F-плазмиды, или половой фактор бактерий, определяющий их способность к конъюгации и образованию половых пилей, Ent-плазмиды, детерминирующие продукцию энтеротоксина. Плазмиды могут определять вирулентность бактерий, например возбудителей чумы, столбняка, способность почвенных бактерий использовать необычные источники углерода, контролировать синтез белковых антибиотикоподобных веществ — бактериоцинов, детерминируемых плазмидами бактериоциногении, и т. д. Существование множества других плазмид у микроорганизмов позволяет полагать, что аналогичные структуры широко распространены у самых разнообразных микроорганизмов.

Плазмиды подвержены рекомбинациям, мутациям, могут быть элиминированы (удалены) из бактерий, что, однако, не влияет на их основные свойства. Плазмиды являются удобной моделью для экспериментов по искусственной реконструкции генетического материала, широко используются в генетической инженерии для получения рекомбинантных штаммов. Благодаря быстрому самокопированию и возможности конъюгационной передачи плазмид внутри вида, между видами или даже родами плазмиды играют важную роль в эволюции бактерий.

23. Генетические рекомбинации: трансформация, трансдукция, конъюгация. (см .лекцию Генетика м/о)

Конъюгация бактерий

состоит

в переходе генетического

материала (ДНК) из клетки-донора

(«мужской»)

в

клетку-реципиент («женскую») при

контакте клеток

между

собой.

«Мужская» клетка содержит F-фактор, или половой фактор, который контролирует синтез так

называемых

половых

пилей,

или F-пилей.

Клетки, не

содержащие F-фактора,

являются

«женскими»;

при

получении F-фактора они

превращаются в «мужские» и

сами становятся

донорами. F-фактор располагается в цитоплазме в виде кольцевой двунитчатой молекулы ДНК, т. е. является плазмидой. Молекула F-фактора значительно меньше хромосомы и содержит гены, контролирующие процесс конъюгации, в том числе синтез F-пилей. При конъюгации F-пили соединяют «мужскую» и «женскую» клетки, обеспечивая переход ДНК через конъюгационный мостик или F-пили. Клетки, содержащие F-фактор в цитоплазме, обозначаютсяF+; они передают F- фактор клеткам, обозначаемым F- («женским»), не утрачивая донорской способности, так как оставляют копии F-фактора. Если F-фактор включается в хромосому, то бактерии приобретают способность передавать фрагменты хромосомной ДНК и называются Hfr-клетками (от англ.highfrequencyofrecombination — высокая частота рекомбинаций), т.е. бактериями с высокой

частотой рекомбинаций. При конъюгации клеток Hfr и клеток F- хромосома

разрывается и

передается с определенного участка (начальной точки) в клетку F-, продолжая реплицироваться.

Перенос

всей

хромосомы

может

длиться

до

100

мин.

Переносимая

ДНК

взаимодействует

с ДНК

реципиента — происходит

гомологичная

рекомбинация. Прерывая процесс конъюгации бактерий, можно определять последовательность расположения генов в хромосоме. Иногда F-фактор может при выходе из хромосомы захватывать небольшую ее часть, образуя так называемый замещенный фактор — F'. При конъюгации происходит только частичный перенос генетического материала, поэтому ее не следует отождествлять полностью с половым процессом у других организмов. Трансдукция — передача ДНК от бактерии-донора к бактерии-реципиенту при участии бактериофага. Различают неспецифическую (общую) трансдукцию, при которой возможен перенос любого фрагмента ДНК донора, и специфическую — перенос определенного фрагмента ДНК донора только в определенные участки ДНК реципиента. Неспецифическая трансдукция обусловлена включением ДНК донора в головку фага дополнительно к геному фага или вместо генома фага (дефектные фаги). Специфическая трансдукция обусловлена замещением некоторых генов фага генами хромосомы клетки-донора. Фаговая ДНК, несущая фрагменты хромосомы клетки-донора, включается в строго определенные участки хромосомы клетки-реципиента. Таким образом, привносятся новые гены, и ДНК фага в виде профага репродуцируется вместе с хромосомой, т.е. этот процесс сопровождается лизогенией. Если фрагмент ДНК, переносимый фагом, не вступает в рекомбинацию с хромосомой реципиента и не реплицируется, но с него считывается информация о синтезе соответствующего продукта, такая трансдукция называется абортивной.

Трансформация заключается в том, что ДНК, выделенная из бактерий в свободной растворимой форме, передается бактерии-реципиенту. При трансформации рекомбинация происходит, если ДНК бактерий родственны друг другу. В этом случае возможен обмен гомологичных участков собственной и проникшей извне ДНК. Впервые явление трансформации описал Ф. Гриффите (1928). Он вводил мышам живой невирулентный бескапсульный R-штамм пневмококка и одновременно убитый вирулентный капсульный S-штамм пневмококка. Из крови погибших мышей был выделен вирулентный пневмококк, имеющий капсулу убитого S-штамма пневмококка. Таким образом, убитый S-штамм пневмококка передал наследственную способность капсулообразования R-штамму пневмококка. О. Эвери, К. Мак-Леод и М. Мак-Карти (1944) доказали, что трансформирующим агентом в этом случае является ДНК. Путем трансформации могут быть перенесены различные признаки: капсулообразование, устойчивость к антибиотикам, синтез ферментов.

Изучение бактериальной трансформации позволило установить роль ДНК как материального субстрата наследственности. При изучении генетической трансформации у бактерий были разработаны методы экстракции и очистки ДНК, биохимические и биофизические методы ее анализа.

24. Медицинская биотехнология, еѐ задачи и достижения. (см лекцию генетика м/о)

Биотехнология представляет собой область знаний, которая возникла и оформилась на стыке микробиологии, молекулярной биологии, генетической инженерии, химической технологии и ряда других наук. Рождение биотехнологии обусловлено потребностями общества в новых, более дешевых продуктах для народного хозяйства, в том числе медицины и ветеринарии, а также в принципиально новых технологиях. Биотехнология — это получение продуктов из биологических объектов или с применением биологических объектов. В качестве биологических объектов могут быть использованы организмы животных и человека (например, получение иммуноглобулинов из сывороток вакцинированных лошадей или людей; получение препаратов крови доноров), отдельные органы (получение гормона инсулина из поджелудочных желез крупного рогатого скота и свиней) или культуры тканей (получение лекарственных препаратов). Однако в качестве биологических объектов чаще всего используют одноклеточные микроорганизмы, а также животные и растительные клетки.

Клетки животных и растений, микробные клетки в процессе жизнедеятельности (ассимиляции и диссимиляции) образуют новые продукты и выделяют метаболиты, обладающие разнообразными физико-химическими свойствами и биологическим действием.

Биотехнология использует эту продукцию клеток как сырье, которое в результате технологической обработки превращается в конечный продукт. С помощью биотехнологии получают множество продуктов, используемых в различных отраслях:

медицине (антибиотики, витамины, ферменты, аминокислоты, гормоны, вакцины, антитела, компоненты крови, диагностические препараты, иммуномодуляторы, алкалоиды, пищевые белки, нуклеиновые кислоты, нуклеозиды, нуклеотиды, липиды, антиметаболиты, антиоксиданты, противоглистные и противоопухолевые препараты);

ветеринарии и сельском хозяйстве (кормовой белок: кормовые антибиотики, витамины, гормоны, вакцины, биологические средства защиты растений, инсектициды);

пищевой промышленности (аминокислоты, органические кислоты, пищевые белки, ферменты, липиды, сахара, спирты, дрожжи);

химической промышленности (ацетон, этилен, бутанол);

энергетике (биогаз, этанол).

Следовательно, биотехнология направлена на создание диагностических, профилактических и лечебных медицинских и ветеринарных препаратов, на решение продовольственных вопросов (повышение урожайности, продуктивности животноводства, улучшение качества пищевых продуктов — молочных, кондитерских, хлебобулочных, мясных, рыбных); на обеспечение многих технологических процессов в легкой, химической и других отраслях промышленности. Необходимо отметить также все возрастающую роль биотехнологии в экологии, так как очистка сточных вод, переработка отходов и побочных продуктов, их деградация (фенол, нефтепродукты и другие вредные для окружающей среды вещества) осуществляются с помощью микроорганизмов.

В настоящее время в биотехнологии выделяют медико-фармацевтическое, продовольственное, сельскохозяйственное и экологическое направления. В соответствии с этим биотехнологию можно разделить на медицинскую, сельскохозяйственную, промышленную и экологическую. Медицинская в свою очередь подразделяется на фармацевтическую и иммунобиологическую, сельскохозяйственная — на ветеринарную и биотехнологию растений, а промышленная — на соответствующие отраслевые направления (пищевая, легкая промышленность, энергетика и т. д.).

Биотехнологию также подразделяют на традиционную (старую) и новую. Последнюю связывают с генетической инженерией. Общепризнанное определение предмета «биотехнология» отсутствует и даже ведется дискуссия о том, наука это или производство.

25. Понятие об инфекции. Условия возникновения инфекционного процесса. Механизмы передачи инфекции.

Инфекция – с лат. inficio, infectum – вносить что-либо чужеродное, заражать.

Инфекционный процесс – это комплекс физиологических и патологических реакций,

возникающих в восприимчивом макроорганизме в ответ на попадания микроба-возбудителя в определенных условиях окружающей среды, направленных на повреждение и восстановление гомеостаза.

Инфекционный процесс может протекать бессимптомно и манифестно с выраженной клиникой и возможностью лабораторной диагностики – это инфекционная болезнь - крайняя степень проявления инфекционного процесса, когда образуется пат. Очаг и появляется специфическая симптоматика.

Условия возникновения инфекционного процесс:

I.Восприимчивый макроорганизм:

1.Восприимчивость – это состояние хозяина.

2.Резистентность

3.Входные ворота

II. Микроб-возбудитель. Его характеристика:

1.Патогенность;

2.Инфицирующая доза;

3.Скорость размножения;

III.Окружающая среда – оказывает опосредованное воздействие, изменяя восприимчивость хозяина.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ (источник возбудителя инфекции) - живой организм или объект окружающей среды, в котором происходит размножение, накопление патогенных микроорганизмов, вызывающих при попадании в организм восприимчивого человека или животного инфекционную болезнь. Если И. и. является человек, инфекционные болезни называются антропонозами (корь, грипп и др.), если животное - зоонозами (чума, бруцеллѐз и др.), если объекты неживой природы - сапронозами (легионе л лѐз, аспергиллѐз и др.).

Механизм передачи инфекции

Механизмы

Пути

 

 

Факторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фекально-оральный

1.

Водный;

 

Вода

 

 

 

2.

Пищевой

Пища

 

 

 

 

(алиментарный);

Предметы обихода

 

 

 

 

 

 

 

3.

Через

предметы

Игрушки

 

 

 

 

обихода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аэрогенный

1.

Воздушно-капельный;

Воздух;

 

 

 

2.

Воздушно-пылевой.

Воздух, пыль.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кровяной (трансмиссивный)

1.

Через

кровососущих

Насекомые

 

 

 

 

насекомых;

 

 

 

 

2.

Гематогенный

Шприцы

и

другие

 

 

(парентеральный);

 

 

хирургические инструменты

 

 

 

 

 

3.

Половой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактный

1.

Раневой;

 

Ранения

 

 

 

2.

Половой;

 

 

 

 

3.

Вертикальный.

От матери к плоду

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм передачи инфекции — совокупность эволюционно сложившихся способов перемещения возбудителя инфекционной (паразитарной) болезни от источника в восприимчивый организм.

Путь передачи возбудителя — совокупность факторов, обеспечивающих проникновение возбудителя в восприимчивый организм в конкретных условиях места и времени.

Факторы передачи возбудителя инфекции - в отличие от путей и механизмов это понятие

характеризует

конкретный

предмет,

реализующий

вектор соответствующего механизма передачи.

 

 

26. Формы инфекции.

Признак

Наименование форм инфекций

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа возбудителя

Бактериальная,

 

вирусная,

 

грибковая,

 

протозойная. Прионы (летальный исход)

 

 

 

 

 

 

Происхождение

Экзогенная

 

(возникает

при

попадании

 

возбудителя в организм извне. Для экзогенной

 

инфекции обязательно наличие трех элементов

 

эпидемического процесса: источник инфекции,

 

механизм передачи патогена, восприимчивый

 

организм.)

 

 

 

 

 

 

 

Эндогенная

 

инфекция

 

аутоинфекция.

 

(вызывается

 

представителями

нормальной

 

микрофлоры при снижении защитных сил

 

организма (иммунодефицитные состояния),

 

 

Локализация

Местная (очаговая) ; общая (генерализованная),

 

бактериемия, вирусемия, септицемия( микроб

 

начал размножаться в органах), токсико-

 

септический шок.

 

 

 

 

 

 

 

Число видов возбудителя

Моноинфекция (один возбудитель);

 

 

Смешанная инфекция (микст-инфекция)

 

 

 

 

Повторное проявление заболевания

Суперинфекция

(Если повторное

заражение

вызванное теми же,

происходит

тем же возбудителем до

выздоровления)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другими возбудителями

Рецидив –

тот же самый возбудитель после

 

 

 

 

 

 

 

 

выздоровления

 

 

 

 

 

 

Вторичная инфекция, ( возникает на фоне

 

развившегося

первичного

 

заболевания и

 

вызывается другим видом возбудителя.

 

Вторичная инфекция может быть экзогенной

 

или эндогенной. )

 

 

 

 

 

Оппортунистические инфекции (госпитальные)

 

- являются эндогенные и экзогенные инфекции,

 

приобретенные

больными

в

медучреждениях

 

под влиянием следующих факторов: снижение

 

сопротивляемости

организма,

обусловленное

 

болезнью или лечением, скопление и

 

циркуляция

 

возбудителей

заболевания,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

селекция

антибиотико-устойчивых

или

 

 

высоковирулентных возбудителей болезней, а

 

 

также повышенные возможности контактов и

 

 

заражения.

 

 

 

 

 

 

Продолжительность

взаимодействия

Острая (не

более 3 месяцев). Хроническая

возбудителя с макроорганизмом

 

(более 6 месяцев). Микробоносительство.

 

 

Вирусоносительство.

 

 

 

 

Появление

 

Манифестная (т.е. с клиническими признаками),

 

 

бессимптомная

 

 

 

 

 

Источник инфекции

 

Антропонозная

 

 

 

Зоонозная

 

 

 

 

Сапронозная (источник – окружающая среда)

27. Стадии развития инфекционного процесса и характерные признаки инфекционной болезни.

Периоды инфекционной болезни

Период

 

 

 

Поведение возбудителя

 

Выделение

в

Специфический

инфекционного

 

 

 

 

 

 

окружающую

 

иммунный ответ

заболевания

 

 

 

 

 

 

 

среду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Инкубационный

 

Адгезия

возбудителя

на

Как правило

не

Антител нет

(латентный)

- время,

чувствительных

клетках

выделяется

 

 

которое

проходит с

миндалин, ЖКТ, мочеполовой

 

 

 

 

момента заражения до

тракт и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

начала

клинических

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проявлений

болезни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

зависимости

от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свойств

возбудителя,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иммунного

статуса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макроорганизма,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимоотношений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

между

макро-

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

микроорганизмом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инкубационный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

период

 

может

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колебаться

 

от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нескольких

часов

до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нескольких месяцев и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

даже лет;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Продромальный

 

Колонизация

чувствительных

Некоторые

 

Антител нет

-

время

 

появления

клеток

и

 

проявление

возбудители

 

 

 

неспецифических

симптомов,

выделяются в окр.

 

первых

клинических

 

связанных

с

интоксикацией

Среду

(вирус

 

симптомов

общего

 

(головная боль, лом костей и

гриппа,

краснухи,

 

характера,

 

 

 

 

 

др.)

 

 

 

 

коклюша,кори)

 

 

неспецифических

для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

данного

заболевания,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

например

 

слабость,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

быстрая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утомляемость,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствие аппетита и

 

 

 

 

 

 

 

т. д.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Разгар болезни

Интенсивное

размножение,

Выделяется

 

Появляются

АТ

В

это

время

проявление

специфичесикх

 

 

класса IgM, в конц

симптомов заболевания

 

 

периода

 

проявляются

 

 

 

 

 

 

 

происходит

замена

типичные для данного

 

 

 

 

 

 

 

 

антителами

 

заболевания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

симптомы:

 

 

 

 

 

IgG и IgA

 

температурная кривая,

 

 

 

 

 

 

 

высыпания,

местные

 

 

 

 

 

 

 

поражения и т. п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Исход заболевания

Прекращение

размножения и

Прекращается

 

Нарастает

титр

— период угасания и

гибель

возбудителя,

после

 

IgG,

возможно

нормализация

функций

выздоровления

формирование ГЗТ

исчезновения

больного

 

больного

или

(гиперчувствительн

типичных

симптомов

 

 

 

переходит

в

ость

замедленного

и

клинического

 

 

 

 

микробоносительс

типа)

 

 

выздоровления.

 

 

 

 

 

 

тво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Реконвалисцен

 

 

 

 

 

 

 

 

ция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(выздоровлени

 

 

 

 

 

 

 

 

е);

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Формирование

 

 

 

 

 

 

 

 

носительства;

 

 

 

 

 

 

 

3.

Дальнейшее

 

 

 

 

 

 

 

 

размножение –

 

 

 

 

 

 

 

 

гибель

 

 

 

 

 

 

 

 

микроорганиз

 

 

 

 

 

 

 

 

мов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные признаки, позволяющие отличать инфекционное заболевание от соматического:

1)Инфекционное заболевание вызывает возбудитель инфекции с присущими ему свойствами: самовоспроизведение, саморегуляция, изменчивость, размножение, раздражимость, реактивность, паразитизм и др. биологические свойства;

2)При инфекционном заболевании, как правило, наблюдается эпидемический процесс, включающий 3 звена: источник инфекции, пути передачи и восприимчивый организм. При сапронозных инфекциях (источник инфекции - почва, вода, воздух) эпидемический процесс необязателен;

3)Инфекционная болезнь протекает циклично. Выделяют инкубационный, продромальный период, период клинического развития заболевания, период выздоровления — реконвалесценции;

4)В организме формируется специфический иммунитет в ответ на инфекционный процесс, возникающий в организме.

5)Специфическая диагностика, профилактика и лечение

28. Роль микроорганизма в инфекционном процессе. Патогенность и вирулентность. Единицы измерения вирулентности. Понятие о факторах патогенности.

Свойства возбудителей

Соседние файлы в предмете Микробиология и иммунология