Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экзамен 2023.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
30.06.2023
Размер:
877.58 Кб
Скачать

21. Генетические рекомбинации. Механизмы переноса днк между бактериальными клетками: трансформация, трансдукция (неспецифическая и специфическая), конъюгация.

Рекомбинация – это форма изменчивости, обусловленная переносом участка ДНК от бактерии-донора в бактерию-реципиент. При этом происходит взаимодействие между двумя молекулами ДНК с образованием рекомбинантной ДНК, сочетающей гены обоих родителей.

У бактерий выделяют следующие механизмы переноса ДНК: - трансформация; - конъюгация; - трансдукция.

Трансформация (преобразование, перестройка) – это изменение свойств бактерий в результате поступления (поглощения, искусственного введения) в клетку-реципиент из окружающей среды свободного фрагмента ДНК, изолированного из клетки-донора.

Конъюгация – это передача генетического материала от клетки-донора в клетку-реципиент при их непосредственном контакте через конъюгационный мостик. Конъюгационный мостик образуют половые ворсинки – sexпили, образование которых детерминируется F-плазмидой.

Трансдукция – это процесс передачи ДНК от клетки-донора в клетку-реципиент при участии бактериофагов. Размножаясь в клетке-доноре, фаги включают в состав своего генома часть бактериальной ДНК. В дальнейшем, проникая в реципиентную клетку, они передают ей ДНК донора. Образующийся в результате трансдукции рекомбинант называется трансдуктантом.

Различают 3 типа трансдукции: Неспецифическая трансдукция – это процесс, при котором ДНК фага встраивается в различные участки хромосомы бактерии и переносит случайные гены. Специфическая трансдукция – это процесс, при котором бактериофаг встраивается в строго определенный участок генома бактерии и переносит только определенные гены. Абортивная трансдукция – это перенос фагом из одной клетки в другую участка ДНК, который не включается в геном реципиента. При таком переносе проявления нового признака не наблюдается.

22. Дезинфекция. Методы дезинфекции. Основные группы дезинфицирующих и антисептических веществ, механизмы действия.

Дезинфекция – это комплекс мероприятий по уничтожению в окружающей среде патогенных и условно-патогенных микробов. Она проводится с целью предотвращения возникновения инфекционного заболевания. После дезинфекции могут сохраняться непатогенные вегетативные формы или споры.

Методы дезинфекции: 1. Химический метод дезинфекции (использование химических веществ к примеру галогенов, щёлочи, перекись и др окислители). 2. Физические методы дезинфекции: применение высоких температур (кипячение, применение водяного пара, сухого или влажного горячего воздуха), использование лучистой энергии (УФ, ионизирующего излучения, ультразвука). 3. Биологические методы дезинфекции (биологическая очистка сточных вод, компостирование).

Галогенсодержащие соединения имеют в своем составе хлор, бром или йод. Недостатками этих препаратов являются токсичность для человека, коррозионная активность в отношении металлов и относительная нестабильность.

Окислители объединяют перекись водорода, надкислоты и их комбинированные препараты. Механизм антимикробной активности окислителей связан с повреждением ферментных систем микроорганизмов, денатурацией микробных белков.

Поверхностно-активные вещества. Антимикробный эффект этих препаратов связан с изменением проницаемости цитоплазматической мембраны.

Щелочи обладают бактерицидной, вирулицидной и спороцидной активностью. Они вызывают гидролиз белков и расщепляют углеводы микробной клетки.

К физическим методам дезинфекции относятся: - механические методы (вытряхивание, проветривание, влажная уборка, стирка с моющим средством, фильтрация, вентиляция); - действие высоких температур (проглаживание утюгом, кипячение, пастеризация, применение водяного пара, сухого или влажного горячего воздуха); - действие лучистой энергии (ультрафиолетовые лучи, ионизирующее излучение, ультразвук).

Механические методы дезинфекции обеспечивают удаление, снижение концентрации микробов, а не уничтожение микроорганизмов. Действие высоких температур обеспечивает гибель микроорганизмов в результате коагуляции белка.