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微生物绪论课件海洋大学.ppt

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    • 1微生物学教程海洋生命学院海洋微生物实验室史晓翀史晓翀shixiaochong@ 2TEXT BOOKS•Foundations in Microbiology, 7th edition. By  K. P. Talaro. (2011.1.19),,167.16美元美元•《微生物学教程》(第三版),周德庆,高等教育出《微生物学教程》(第三版),周德庆,高等教育出版社,版社, 2011.439.8元元•Microbiology, 5th edition (2002).    By L.M. Preston, J.P. Harley and D.A. Klein.  影印版,高等影印版,高等教育出版社教育出版社92元元•Brock Biology of Microorganisms 12th edition. Madigan, Martinko, Dunlap & Clark, Pearson,  (12th Ed.)( (2008)•Microbiology: An introduction, 10th edition. Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke and Christine L. Case, Pearson (2010). 第一章第一章    绪绪    论论•什么是微生物?•微生物的发现和微生物学的发展 •微生物学及其分科•微生物的五大共性•微生物学与人类进步•21世纪的微生物学 绪绪    论论一.什么是微生物微生物(microorganism, microbe)是一切肉眼看不见或看不清楚的微小生物的总称。

      一般个体<0.1mm)种类:微生物类群十分庞杂,包括:种类:微生物类群十分庞杂,包括:无细胞结构无细胞结构的的病毒、亚病毒原核生物原核生物的的细菌、、放线菌、蓝细菌、立克次氏体、衣原体、支原体真核生物真核生物的的真菌,,单细胞藻类、、原生动物 微生物学(Microbiology)研究微生物的生命活动的科学包括微生物在一定条件下的形态结构、生理生化、遗传变异、微生物的分类与进化、生态等  微生物与人类的关系微生物与人类的关系ö有益方面:有益方面:ü工业上酿酒,生产酶制剂和有机酸等ü医药上抗生素,疫苗等ü农业上杀虫、抗病、固氮、作饲料添加剂等ü利用微生物进行沼气发酵、生产食用菌等öö   有害方面:有害方面:有害方面:有害方面:☓引起人畜疾病☓引起植物病害☓引起食物腐败和多种物质变质等 绪绪  论论二、微生物的发现和微生物学的发展二、微生物的发现和微生物学的发展史前期史前期———1676年之前(约年之前(约8000年)年)                        朦胧阶段初创期初创期———1676—1861(约(约200年)年)                      形态描述阶段(列文虎克)奠基期奠基期———1861—1897 (约(约40年)年)             生理水平研究阶段(巴斯德、科赫)发展期发展期———1897—1953(约(约50年)年)                    生化水平研究阶段成熟期成熟期———1953—至今至今                    分子生物学水平阶段  史前期(史前期(8000年前~年前~1676年)年)人们不自觉的在利用微生物,但却不知道微生物的存在。

       ö 中国人民在4000多年前龙山文化时期即利用谷物酿酒 ö《本草纲目》 记载,公元前7世纪(唐朝),我国已开始食用菌的栽培 ö 国外最早的酿酒记载是古埃及公元前2000年有关葡萄酒的制作 ö 左襄公时(公元前556年)已知道狂犬病来源于疯狗,重视驱逐疯狗预防狂犬病 ö 公元326 ~336年葛洪《肘后方》中除详细记叙了有关天花的症状外,还注意到了天花的流行方式  ö《医宗金鉴》中记载有种痘预防天花,宋真宗时代(公元998~1022年)已广泛应用  11Jenner introduces cowpox vaccination for smallpox (天花天花)Edward Jenner ((1749-1823))An English doctor 初创期(1676~1861年)ö17世纪中叶荷兰人列文虎克(Antoni van Leeuwenhock)用自制的简单显微镜观察并发现了许多微生物,包括一些细菌和原生动物他于 1676年向英国皇家学会报告了发现结果ö  由于时代的局限性,在由于时代的局限性,在随后的两百年间基本局限随后的两百年间基本局限于对微生物形态的观察,于对微生物形态的观察,尚未与它的生理作用联系尚未与它的生理作用联系起来。

      因此将这一时期称起来因此将这一时期称为为“ “形态学时期形态学时期” ” 奠基期(1861~1897年)ö法国巴斯德(L. pasteur)1861年通过曲颈瓶实验,揭示了腐败的本质把微生物学研究由形态描述推进到生理学研究的新水平,微生物学开始成为一门独立的科学ö该时期主要成就:Ø大多数在欧洲广泛流行的传染病的病原体都被分离出来,使人们对这些疾病进行有效地治疗和预防成为可能;Ø在微生物知识不断积累的基础上,一系列微生物学的分支学科也相继建立,如细菌学、真菌学、病毒学、免疫学、植物病理学、酿造学和土壤微生物学等;Ø开创了微生物生理代谢研究的新阶段 ö 该时期代表人物:Ø 法国的巴斯德(L. pasteur)—— 微生物学的奠基人Ø 德国的柯赫 (Robert koch )—— 细菌学的奠基人 1. 否定了生命“自然发生”学说2. 解决了当时工、农、医方面提出的许多难题,推动了生产的发展3. 奠定了微生物学的理论基础4. 创造了一些微生物学实验方法 •他证明乳酸发酵是微生物推动的(1857),并揭示了氧气对酵母菌发酵和酒精发酵的影响(1861)他用弱化的致病菌防治霍乱(1880),发明疫苗,导致了免疫学的开端;•巴斯德用实验证据推翻了自然发生学说,证明引起食品腐败的细菌是本身繁殖的,而不是从非生物直接自然发生的。

      •建立了巴氏灭菌法,至今广泛应用巴氏灭菌法 他创立了疾病的种质学说,为医学微生物学奠定了基础、他最先描述了细菌芽胞及其耐热性(1867);证明炭疽杆菌是炭疽病的致因(1876),发现了结核菌(1882), 他用固体培养基获得了细菌的纯培养(1881);作为病原学研究指导的科赫法则(Koch's postulates)于1884年发表,至今在医学微生物学和农业微生物学中起指导作用1.发现了许多病原菌,如炭疽杆菌、结核杆菌、霍乱弧菌等;2.发明了固体培养基,提出了纯培养的概念和方法;3.创造了细菌染色的方法. 17肺结核、鼻疽肺结核、鼻疽病、霍乱、白病、霍乱、白喉、伤寒病、喉、伤寒病、葡萄球菌和链葡萄球菌和链球菌感染、淋球菌感染、淋病、肺炎、马病、肺炎、马耳他热、脑膜耳他热、脑膜炎、破伤风、炎、破伤风、放线菌病、黑放线菌病、黑死病、香肠中死病、香肠中毒、痢疾毒、痢疾 发展期(1897~1953年)ö1897年德国人E.Buchner用无细胞酵母菌压榨汁中的“酒化酶”(zymase)对葡萄糖进行酒精发酵成功,从而开创了微生物生化研究的新时代ö该时期主要成就:Ø进入微生物生化水平的研究,以研究微生物对维生素需要、酶的特性、寻找和研究抗生素以及逐步深入到以研究它们的遗传变异和基因为主的新阶段。

      Ø应用微生物的分支学科更为扩大,出现了抗生素等新学科Ø开始出现微生物学史上的第二个“淘金热”——寻找各种有益微生物代谢产物的热潮Ø在各微生物应用学科较深入发展的基础上,一门以研究微生物基本生物学规律的综合学科——普通微生物学开始形成,代表人物是美国加利福尼亚大学伯克利分校的M.DoudoroffØ各相关学科和技术方法相互渗透,相互促进,加速了微生物学的发展 Death Rates and the Leading Causes of Death in the U.S. Microorganisms as Disease AgentsControl of infectious disease during last century  成熟期(1953年~)ö1953年Watson和Crick提出DNA双螺旋结构模型,是生物学革命的里程碑 整个生命科学就进入了分子生物学的新阶段,同样也是微生物学发展史上成熟期到来的标志ö本时期的特点为:Ø微生物学从一门在生命科学中较为孤立的以应用为主的学科,迅速成长为一门十分热门的前沿基础学科Ø在基础理论的研究方面,逐步进入到分子水平的研究,微生物迅速成为分子生物学研究中的最主要的对象Ø在应用研究方面,向着更自觉,更有效和可人为控制的方向发展,至70年代初,有关发酵工程的研究已与遗传工程、细胞工程和酶工程等紧密结合,微生物已成为新兴的生物工程中的主角 绪绪      论论四、微生物的五大共性四、微生物的五大共性体积小、比面大(最基础特征)体积小、比面大(最基础特征)吸收多、转化快吸收多、转化快生长旺、繁殖快生长旺、繁殖快适应强、易变异适应强、易变异分布广、种类多分布广、种类多 1. 体积小、面积大 病毒——﹤0.2 m 杆状细菌——0.5×2.0 m支原体立克次氏体衣原体0.2~0.5 m放线菌——菌丝直径霉菌——菌丝直径  2~10m酵母——1—5×5—30 m 1. 体积小、面积大比面=面积/体积乳酸杆菌                                   120,000豌豆                                              6.0鸡蛋                                              1.5体重200磅的人                      0.3 2  吸收多,转化快v3克地鼠每天消耗与体重等重的粮食; v1克闪绿蜂鸟每天消耗两倍于体重的粮食;v大肠杆菌每小时消耗2000倍于体重的糖。

      ※发酵乳糖的细菌在1小时内就可以分解相当于其自身重量1,000~10,000倍的乳糖,产生乳酸;※1公斤酵母菌体,在一天内可发酵几千公斤的糖,生成酒精; 3  生长旺,繁殖快★ Escherichia coli 在最适的生长条件下,每12.5 ~20分钟细胞就能分裂一次★在液体培养基中,细菌细胞的浓度一般为108~109个/ml★谷氨酸短杆菌:摇瓶种子→50吨发酵罐:52小时内细胞数目可增加32亿倍★ 利用微生物的这一特性就可以:实现发酵工业的短周期、高效率生产例如生产鲜酵母时,几乎12小时就可以收获一次,每年可以收获数百次 若干微生物的代时及每日增殖率      微生物名称         代时       每日分裂次数      温度        每日增殖率乳酸菌                 38分                38                  25          2.7×1011大肠杆菌             18分                80                  37          1.2×1024 根瘤菌               110分                13                  25          8.2×103枯草杆菌             31分                46                  30          7.0×1013 光合细菌           144分                10                  30          1.0×103酿酒酵母           120分                12                  30          4.1×103小球藻               7小时                  3.4               25             10.6念珠藻 *           23小时                  1.04             25               2.1硅藻                 17小时                  1.4               20               2.64草履虫             10.4小时               2.3               26               4.92* 为念珠蓝菌属 (Nostoc) 的旧称,与细菌同属原核生物。

      4. 种类多、分布广种类多、分布广分布广:如: 万米深海、85公里高空、 地层下128米和427米 沉积岩中都发现有微生物存在微生物的种数,据1972年类型                                  低限      倾向种数          高限 病毒与立克次氏体           1,217           1,217            1,217 支原体                                    42                42                 42 细菌与放线菌                >1,000            1,500            1,500 蓝细菌                               1,227           1,500            1,500 藻类                                 15,051         23,100          23,100 真菌                                 37,175         47,300          68,939 原生动物                         24,068         24,068          30,000 总数                                 79,780         98,727        127,298更重要的是在于微生物的生理代谢类型多、代谢产物种类多。

      5.易变异、适应强易变异、适应强★突变频率一般为10-5~10-10,但因繁殖快,数量多,与外界环境直接接触,因而在短时间内可出现大量变异的后代★ 青霉素产量变异、耐药性变异举例例如,青霉素生产菌 Penicillium chrysogenum(产黄青霉)的产量1943年为每毫升发酵液中含20单位青霉素,40多年来,经过世界各国微生物遗传育种工作者的不懈努力使该菌产量变异逐渐积累,加上发酵条件的改进,目前世界上先进国家的发酵水平每毫升已超过5万单位,甚至接近10万单位微生物的数量性状变异和育种使产量提高的幅度之大,是动植物育种工作中绝对不可能达到的正因为如此,几乎所有微生物发酵工厂都十分重视菌种选育工作★ 任何有其它生物生存的环境中,都能找到微生物而在其它生物不可能生存的极端环境中也有微生物存在 30   HalophilesHalophiles嗜盐菌紫膜嗜盐菌紫膜嗜盐菌紫膜嗜盐菌紫膜紫膜紫膜紫膜紫膜在国际市场上的价格是每公在国际市场上的价格是每公斤将近斤将近1 1亿美元,相当于黄金的亿美元,相当于黄金的20002000倍;紫膜作为纳米生物材料可倍;紫膜作为纳米生物材料可用于构造生物分子器件,研制混用于构造生物分子器件,研制混合型的生物芯片计算机、海量三合型的生物芯片计算机、海量三维光存储器维光存储器紫膜紫膜 ((purple membranepurple membrane)) 为盐为盐生盐杆菌(生盐杆菌(Halobacterium Halobacterium halobiumhalobium)和红皮盐杆菌()和红皮盐杆菌(H H..cutirubrumcutirubrum)等嗜盐性细菌在厌)等嗜盐性细菌在厌氧条件下和明亮处生长时于细氧条件下和明亮处生长时于细胞膜上形成的斑状紫色膜。

      胞膜上形成的斑状紫色膜 31f. Radiation-resistant microorganism; Deinococcus radiodurans (耐辐射球菌耐辐射球菌)Adaptation to high radiation: high number of DNA repair enzymes 绪绪   论论五、微生物学与人类进步五、微生物学与人类进步      医疗保健 工业发展 农业发展 环境保护 对生命科学基础理论研究的重大贡献 绪绪  论论六.六.21世纪的微生物学世纪的微生物学1. 多学科交叉促进微生物学全面发展;      遗传学、生物化学、分子生物学、基因组学等与微生物学交叉2.  微生物学推动整个生命科学的发展;(1)促进重大理论问题的突破:DNA等(2) 对生命研究技术的贡献:基因工程(3)微生物与人类基因组计划:模式生物 本章要点本章要点1、微生物不是生物分类系统的一个类群,是微小生物的总称,涵括全部真细菌和古细菌,真核生物中的部分真菌、单细胞藻类和原生动物以及非细胞的病毒2、微生物学发展史可分为5个阶段:史前期、初创期、奠基期、发展期、成熟期3、微生物五大共性:体积小、面积大;吸收多、转化快;生长旺、繁殖快;适应强、易变异;分布广、种类多4、微生物学研究的重要意义 复习思考题1、什么是微生物?包括那些类群?2、简述微生物学发展史上5个时期的特点。

      3、区分微生物学发展史不同代表人物的典型贡献4、简述微生物的五大共性。

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