Какие из перечисленных вирусов относится к безоболочечным
Бактериология, Дезинфекционное дело, Гигиена и санитария, Медико-социальная помощь, Сестринское дело в педиатрии, Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Медицинская оптика, Наркология, Сестринское дело в косметологии, Энтомология, Судебно-медицинская экспертиза, Анестезиология и реаниматология, Стоматология, Физиотерапия, Общая практика, Эпидемиология (паразитология), Скорая и неотложная помощь, Сестринское дело, Операционное дело, Гигиеническое воспитание, Стоматология ортопедическая, Рентгенология, Гистология, Фармация, Медицинская статистика, Лечебная физкультура, Стоматология профилактическая, Функциональная диагностика, Организация сестринского дела, Лабораторное дело, Реабилитационное сестринское дело, Медицинский массаж, Сестринское дело, Рентгенология, Бактериология, Гигиеническое воспитание, Судебно-медицинская экспертиза, Функциональная диагностика, Физиотерапия, Стоматология ортопедическая, Фармация, Лечебное дело, Диетология, Стоматология
- С какой целью (целями) производится гигиена рук после смены постельного белья пациента
Защитить персонал и окружающую среду
- Наиболее контаминированные участки кожи рук
3 Резидентная флора — это
Размножающиеся на коже человека. Это наша собственная микрофлора
4 С какой целью (целями) производится гигиена рук после снятия маски (респиратора)
Защитить пациента и окружающую среду
70% водный раствор этилового спирта
6 С какой целью (целями) производится гигиена рук после снятия использованных медицинских перчаток
Защитить пациента, себя и окружающую среду
7 Гигиену рук медицинских работников регламентирует
Эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, раздел 12 САнПИН
8 Почему необходимо обрабатывать руки после снятия медицинских перчаток?
Новые перчатки имеют поры проницаемые для некоторых вирусов
9 Какие из перечисленных ниже микроорганизмов устойчивы к действию спиртовых антисептиков
10 С какой целью (целями) производится гигиена рук после регулирования скорости скорости введения инфузионного препарата
Защитить персонал и окружающую среду
11 С какой целью (целями) производится гигиена рук после измерения давления пациенту
Защитить персонал и окружающую среду
12 Название программ Альянса безопасности пациентов при Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), разрабатывающей вопросы гигиены рук медицинского персонала
13 Состав транзиторной флоры на руках медицинского работника
Зависит от медицинской специальности, характера выполняемой работы и отделения
14 Какие из перечисленных вирусов относится к безоболочечным, на которые практически не действуют антисептики на основе изопропилового спирта?
15 Микроорганизмы, чаще всего высеваемые с рук санитарок, занимающихся уборкой помещений в отделениях стационара
16 Преимущество антисептиков на основе этилового спирта по сравнению с антисептиками на основе изопропилового спирта состоит в том, что они
Менее токсичны и не имеют резкого запаха
17 Механизм антимикробного действия спиртовых антисептиков
Денатурируют белки микроорганизмов и тем самым уничтожают их
18 Когда впервые было проведено эпидемиологическое расследование, которое доказало роль обработки рук в профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи?
19 Цель хирургической обработки рук
Удаление и уничтожение транзиторной микрофлоры и снижение численности резидентной миклофлоры
20 С какой целью (целями) производится гигиена рук после контакта с биологическими жидкостями
Защитить персонал и окружающую среду
21 С какой целью (целями) производится гигиена рук после контакта с предметами, окружающими пациента
Защитить персонал и окружающую среду
22 Экспозиция антисептика, состоящего из 70% водного раствора этилового спирта, при обработке рук
23 С какой целью (целями) производится гигиена рук перед асептическими процедурами
24 Резидентная флора на руках чаще всего представлена
25 С какой целью (целями) производится гигиена рук после того, как медсестра убрала использованную посуду с прикроватной тумбочки пациента
Защитить персонал и окружающую среду
26 Цель гигиенической антисептики
28 С какой целью (целями) производится гигиена рук после рукопожатия с пациентом
Защитить персонал и окружающую среду
29 С какой целью (целями) производится гигиена рук после контакта с пациентом
Защитить персонал и окружающую среду
30 Кто и когда предложил различать два вида микробной флоры рук: транзиторную и резидентную?
Р. Б. Прайс в 1938 году
Антисептическая обработка рук: 4 комментария
Принципы тайм-менеджмента в работе медицинской сестры
1. С этой(ими) целью (целями) производится гигиена рук после выноса судна пациента:
а) защитить персонал и окружающую среду +
б) защитить себя (медработника)
в) защитить пациента
2. Кто предложил различать два вида микробной флоры рук: транзиторную и резидентную:
а) неизвестно
б) Прайс
в) Венцель
3. Когда предложили различать два вида микробной флоры рук: транзиторную и резидентную:
а) в 1928 году
б) в 1947 году
в) в 1938 году +
4. Каковы преимущество антисептиков на основе этилового спирта по сравнению с антисептиками на основе изопропилового спирта:
а) менее токсичны и не имеют резкого запаха +
б) воздействуют на спорообразующие микроорганизмы
в) имеют маслянистую консистенцию
5. Состав транзиторной флоры на руках медицинского работника:
а) не зависит от медицинской специальности
б) не меняется в течение рабочего дня
в) зависит от медицинской специальности +
6. Состав транзиторной флоры на руках медицинского работника:
а) не зависит от характера выполняемой работы
б) зависит от характера выполняемой работы +
в) на входе и на выходе из отделения постоянен
7. Состав транзиторной флоры на руках медицинского работника:
а) на входе и на выходе из отделения постоянен
б) не зависит от профиля отделения
в) зависит от профиля отделения +
8. Какие из представленных микроорганизмов являются устойчивыми к действию спиртовых антисептиков:
а) спорообразующие бактерии +
б) оболочечные вирусы
в) микобактерии
9. Что регламентирует гигиену рук медицинских работников:
а) Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, раздел 1
б) Санитарно-эпидемиологические требования к гигиене рук медицинского персонала
в) Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, раздел 12 +
10. С этой(ими) целью (целями) производится гигиена рук после контакта с биологическими жидкостями:
а) защитить пациента
б) защитить персонал и окружающую среду +
в) защитить пациента и окружающую среду
11. Какова цель хирургической обработки рук:
а) удаление и уничтожение транзиторной микрофлоры и снижение численности резидентной флоры +
б) удаление грязи и транзиторной микрофлоры
в) удаление грязи и резидентной флоры
12. С этой(ими) целью (целями) производится гигиена рук после измерения давления пациенту:
а) защитить пациента и окружающую среду
б) защитить персонал и окружающую среду +
в) защитить пациента
13. Какой главный фактор распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи:
а) руки медицинского персонала +
б) медицинский инструментарий
в) руки пациентов
14. С этой(ими) целью (целями) производится гигиена рук после снятия маски:
а) защитить пациента, себя и окружающую среду
б) защитить окружающую среду
в) защитить персонал и окружающую среду +
15. Какова цель гигиенической антисептики:
а) удаление и уничтожение транзиторной микрофлоры +
б) удаление грязи и транзиторной микрофлоры
в) снижение численности резидентной флоры
16. С этой(ими) целью (целями) производится гигиена рук после контакта с предметами, окружающими пациента:
а) защитить пациента, себя и окружающую среду
б) защитить персонал и окружающую среду +
в) защитить пациента
17. Руки после снятия медицинских перчаток необходимо обрабатывать потому, что:
а) чтобы смыть латексные аллергены
б) это устаревшее требование, не имеющее экспериментального обоснования
в) даже новые перчатки имеют поры, проницаемые для некоторых вирусов +
18. Впервые эпидемиологическое расследование, которое доказало роль обработки рук в профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, было проведено:
а) в 17 веке
б) в 19 веке +
в) в 20 веке
20. Какова цель обычного мытья рук:
а) уничтожение резидентной флоры
б) удаление грязи и резидентной флоры +
в) удаление грязи и транзиторной микрофлоры
21. С этой(ими) целью (целями) производится гигиена рук после регулирования скорости введения инфузионного препарата:
а) защитить персонал и окружающую среду +
б) защитить пациента, себя и окружающую среду
в) защитить пациента
22. На руках резидентная флора чаще всего представлена:
а) золотистым стафилококком
б) эпидермальным стафилококком +
в) кишечной палочкой
23. С этой(ими) целью (целями) производится гигиена рук после того, как медсестра помогла пациенту сесть в постели:
а) защитить пациента
б) защитить себя
в) защитить персонал и окружающую среду +
24. Назовите наиболее контаминированные участки кожи рук:
а) центральная часть ладони
б) кончики пальцев, околоногтевое и подногтевое пространство +
в) ладонная поверхность большого пальца
25. Эпидемиологическое расследование, которое доказало роль обработки рук в профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, впервые провел:
а) Маймонид
б) Мечников
в) Земмельвес +
26. С этой(ими) целью (целями) производится гигиена рук перед контактом с пациентом:
а) защитить себя
б) защитить пациента +
в) защитить персонал
27. Микроорганизмы, чаще всего высеваемые с рук санитарок, занимающихся уборкой помещений в отделениях стационара-это:
а) кишечная палочка +
б) эпидермальный стафилококк
в) синегнойная палочка
28. С этой(ими) целью (целями) производится гигиена рук после контакта с пациентом:
а) защитить пациента и окружающую среду
б) защитить пациента
в) защитить персонал и окружающую среду +
29. С этой(ими) целью (целями) производится гигиена рук после рукопожатия с пациентом:
а) защитить персонал и окружающую среду +
б) защитить пациента и окружающую среду
в) защитить окружающую среду
30. С этой(ими) целью (целями) производится гигиена рук после снятия использованных медицинских перчаток:
а) защитить персонал и окружающую среду +
б) защитить пациента, себя и окружающую среду +
в) защитить пациента
Руки медицинского персонала являются главным фактором передачи инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Последние годы произошли серьезные изменения в практике гигиенической обработки рук. Выпущены новые рекомендации ВОЗ. Внесены изменения в действующие нормативные документы, регламентирующие обработку рук медицинских работников. Приняты новые федеральные клинические рекомендации на эту тему. Эта информация должна быть доведена до каждого медицинского работника, врача, медицинской сестры, санитарки.
1. С какой целью (целями) производится гигиена рук после выноса судна пациента
1) защитить окружающую среду;
2) защитить пациента;
3) защитить себя (медработника);
4) защитить персонал и окружающую среду; +
5) защитить пациента, себя и окружающую среду.
2. Кто и когда предложил различать два вида микробной флоры рук: транзиторную и резидентную?
1) Р.Б. Венцель, в 2010 году;
2) неизвестно;
3) Р.Б Прайс, в 2018 году;
4) Р.Б. Прайс, в 1938 году; +
5) И. Мечников, в ХIХ веке.
3. Преимущество антисептиков на основе этилового спирта по сравнению с антисептиками на основе изопропилового спирта состоит в том, что они:
1) воздействуют на спорообразующие микроорганизмы;
2) менее токсичны и не имеют резкого запаха; +
3) имеют маслянистую консистенцию;
4) быстрее испаряются;
5) придают коже цвет загара.
4. Состав транзиторной флоры на руках медицинского работника
1) не зависит от медицинской специальности, характера выполняемой работы и профиля отделения, на него оказывают влияние только индивидуальные особенности медицинского работника;
2) всегда характеризуется преобладанием эпидермального стафилококка;
3) не меняется в течение рабочего дня;
4) на входе и на выходе из отделения постоянен;
5) зависит от медицинской специальности, характера выполняемой работы и профиля отделения. +
5. Какие из перечисленных ниже микроорганизмов устойчивы к действию спиртовых антисептиков:
1) грам -отрицательные бактерии;
2) микобактерии;
3) спорообразующие бактерии; +
4) грибы;
5) оболочечные вирусы.
6. Гигиену рук медицинских работников регламентирует
7. С какой целью (целями) производится гигиена рук после контакта с биологическими жидкостями:
1) защитить окружающую среду;
2) защитить персонал и окружающую среду; +
3) защитить пациента;
4) защитить себя (медработника);
5) защитить пациента и окружающую среду.
8. Цель хирургической обработки рук:
1) удаление грязи и резидентной флоры;
2) уничтожение резидентной флоры;
3) удаление и уничтожение транзиторной микрофлоры;
4) удаление и уничтожение транзиторной микрофлоры и снижение численности резидентной флоры; +
5) удаление грязи и транзиторной микрофлоры.
9. С какой целью (целями) производится гигиена рук после измерения давления пациенту
1) защитить себя (медработника);
2) защитить пациента, себя и окружающую среду;
3) защитить персонал и окружающую среду; +
4) защитить пациента;
5) защитить окружающую среду.
10. Основной фактор распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
1) руки медицинского персонала; +
2) руки пациентов;
3) медицинский инструментарий;
4) предметы для ухода за больными;
5) уборочный инвентарь.
11. С какой целью (целями) производится гигиена рук после снятия маски (респиратора)
1) защитить себя (медработника);
2) защитить персонал и окружающую среду;
3) защитить окружающую среду;
4) защитить пациента, себя и окружающую среду; +
5) защитить пациента.
12. Цель гигиенической антисептики
1) удаление и уничтожение транзиторной микрофлоры; +
2) удаление грязи и транзиторной микрофлоры;
3) снижение численности резидентной флоры;
4) уничтожение резидентной флоры;
5) удаление грязи и резидентной флоры.
13. С какой целью (целями) производится гигиена рук после контакта с предметами, окружающими пациента
1) защитить окружающую среду;
2) защитить персонал и окружающую среду; +
3) защитить пациента;
4) защитить себя (медработника);
5) защитить пациента и окружающую среду.
14. Почему необходимо обрабатывать руки после снятия медицинских перчаток?
1) чтобы смыть перчаточную пудру;
2) это устаревшее требование, не имеющее экспериментального обоснования;
3) даже новые перчатки имеют поры, проницаемые для некоторых вирусов; +
4) чтобы смыть латексные аллергены;
5) если у перчаток нет внешних повреждений, это необязательно.
15. Когда впервые было проведено эпидемиологическое расследование, которое доказало роль обработки рук в профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи?
1) В ХIХ веке; +
2) В XX веке;
3) В I веке н.э.;
4) Неизвестно;
5) В V веке.
1) кончиков пальцев; +
2) тыльных поверхностей кистей;
3) межпальцевых промежутков;
5) большого пальца;
6) ладоней.
17. Цель обычного мытья рук
1) удаление грязи и транзиторной микрофлоры;
2) удаление грязи и резидентной флоры; +
3) уничтожение резидентной флоры;
4) снижение численности резидентной флоры;
5) удаление и уничтожение транзиторной микрофлоры.
18. С какой целью (целями) производится гигиена рук после регулирования скорости скорости введения инфузионного препарата
1) защитить пациента;
2) защитить окружающую среду;
3) защитить пациента, себя и окружающую среду;
4) защитить персонал и окружающую среду; +
5) защитить себя (медработника).
19. Резидентная флора на руках чаще всего представлена
1) эпидермальным стафилококком; +
2) грибами;
3) кишечной палочкой;
4) золотистым стафилококком;
5) спорообразующими бактериями.
20. Наиболее контаминированные участки кожи рук
1) ладонная поверхность пальцев;
2) центральная часть ладони;
3) кончики пальцев, околоногтевое и подногтевое пространство; +
4) ладонная поверхность большого пальца;
5) тыльная поверхность пальцев.
21. С какой целью (целями) производится гигиена рук после того, как медсестра помогла пациенту сесть в постели
1) защитить себя (медработника);
2) защитить окружающую среду;
3) защитить персонал и окружающую среду; +
4) защитить пациента, себя и окружающую среду;
5) защитить пациента.
22. С какой целью (целями) производится гигиена рук после контакта с собственными средствами индивидуальной защиты
1) защитить окружающую среду;
2) защитить персонал и окружающую среду;
3) защитить себя (медработника);
4) защитить пациента, себя и окружающую среду; +
5) защитить пациента.
23. Кто первый провел эпидемиологическое расследование, которое доказало роль обработки рук в профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи?
1) Э. Кох;
2) И. Мечников;
3) И. Земмельвес; +
4) М. Маймонид;
5) Оливер У. Холмс.
24. Микроорганизмы, чаще всего высеваемые с рук санитарок, занимающихся уборкой помещений в отделениях стационара
1) золотистый стафилококк;
2) кишечная палочка; +
3) протей;
4) эпидермальный стафилококк;
5) синегнойная палочка.
25. С какой целью (целями) производится гигиена рук перед контактом с пациентом
1) защитить пациента; +
2) защитить пациента и окружающую среду;
3) защитить персонал и окружающую среду;
4) защитить себя (медработника);
5) защитить окружающую среду.
26. С какой целью (целями) производится гигиена рук после контакта с пациентом
1) защитить персонал и окружающую среду; +
2) защитить пациента;
3) защитить пациента и окружающую среду;
4) защитить себя (медработника);
5) защитить окружающую среду.
27. С какой целью (целями) производится гигиена рук после рукопожатия с пациентом
1) защитить пациента;
2) защитить себя (медработника);
3) защитить пациента, себя и окружающую среду;
4) защитить персонал и окружающую среду; +
5) защитить окружающую среду.
28. Экспозиция антисептика, состоящего из 70% водного раствора этилового спирта, при обработке рук
1) 5 секунд;
2) 1,5 минуты;
3) 45 секунд;
4) 60 секунд;
5) 30 секунд. +
29. С какой целью (целями) производится гигиена рук после снятия использованных медицинских перчаток
1) защитить пациента, себя и окружающую среду; +
2) защитить окружающую среду;
3) защитить себя (медработника);
4) защитить пациента;
5) защитить персонал и окружающую среду.
30. С какой целью (целями) производится гигиена рук после смены постельного белья пациента
1) защитить пациента;
2) защитить себя (медработника);
3) защитить окружающую среду;
4) защитить пациента, себя и окружающую среду;
5) защитить персонал и окружающую среду. +
1) 60% водный раствор этилового спирта;
2) 100% водный раствор этилового спирта;
3) 50% водный раствор этилового спирта;
4) 70% водный раствор этилового спирта;
5) 96% водный раствор этилового спирта.
32. Транзиторная флора — это
1) микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам;
2) микроорганизмы, приобретенные медицинским персоналом в процессе работы в результате контакта с пациентами или контаминированными объектами окружающей среды ЛПУ;
3) микроорганизмы, устойчивые к дезинфектантам;
4) микроорганизмы, постоянно живущие и размножающиеся на коже человека (это наша собственная микрофлора);
5) микроорганизмы — возбудители кожных заболеваний.
24. Название программ Альянса безопасности пациентов при Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), разрабатывающей вопросы гигиены рук медицинского персонала
Человеческая психика – довольно сложный механизм
Ощущение полноценности жизни настолько индивидуально, что, порой мерещится, словно нам не нужны ничьи советы. Мы же хотим обратить ваше внимание на то, что без советов психолога довольно сложно строить крепкие отношения, избегать разногласий и воспитывать подрастающее поколение.
Если в подсознании сформировалась низкая самооценка, вы утратили самоуважение и потеряли всякую надежду гармонизировать свою жизнь – советы психолога помогут вам возвратить ощущение счастья.
Достижение благополучия
Все советы психолога должны быть направлены на то, чтобы оказать помощь женщине или мужчине, в первую очередь, осознать свои изъяны и комплексы, а также в полном объеме познать себя. Также не стоит упускать из виду то, что взаимоотношения зависят от внутреннего состояния человека, чувства комфорта либо, наоборот, дискомфорта.
Человеку характерно в любой сложной жизненной ситуации, в особенности, душевной, искать помощи у подруг либо друзей. Хотя посудите, чем могут помочь близкие люди, когда вы сами не в силах себе пояснить, что с вами происходит? Они могут лишь пожалеть.
Советы психолога объективны
Именно у нас вы найдете душевный покой и ответы на многочисленные вопросы. Познавайте себя!
Название | 1 Место микробиологии и иммунологии в современной медици не. Роль микробиологии и иммунологии в подготовке врачей-клиницистов и врачей профилактической службы |
Анкор | Mikrobiologia otvety na ekzamen.doc |
Дата | 18.09.2017 |
Размер | 5.34 Mb. |
Формат файла | |
Имя файла | Mikrobiologia_otvety_na_ekzamen.doc |
Тип | Документы #17816 |
страница | 2 из 31 |
Каталог | imikailo |
С этим файлом связано 11 файл(ов). Среди них: 3 семестр.docx, 2семестр-сосуды.doc, ответы на вопросы 2ой семестр спланхнология.docx, Mikrobiologia_testy_s_otvetami_1500sht.docx, 1 семестр, мышцы. Microsoft Word.docx, Mikrobiologia_otvety_na_ekzamen.doc, Color_Atlas_and_Textbook_of_Human_Anatomy_2_I.djvu, ekzamenatsionnye_voprosy1.doc, Lektsii-shpory_biokhimia.zip и ещё 1 файл(а). Показать все связанные файлы Простые, или безоболочечные, вирусы состоят из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки, называемой капсидом. Капсид состоит из повторяющихся морфологических субъединиц — капсомеров. Нуклеиновая кислота и капсид взаимодействуют друг с другом, образуя нуклеокапсид. Сложные, или оболочечные, вирусы снаружи капсида окружены ли-попротеиновой оболочкой (суперкапсидом, или пеплосом). Эта оболочка является производной структурой от мембран вирус-инфицированной клетки. На оболочке вируса расположены гликопротеиновые шипы, или шипики (пепломеры). Под оболочкой некоторых вирусов находится матриксный М-белок. Тип симметрии. Капсид или нуклеокапсид могут иметь спиральный, икосаэдрический (кубический) или сложный тип симметрии. Икосаэдрический тип симметрии обусловлен образованием изометрически полого тела из капсида, содержащего вирусную нуклеиновую кислоту (например, у вирусов гепатита А, герпеса, полиомиелита). Спиральный тип симметрии обусловлен винтообразной структурой нуклеокапсида (например, у вируса гриппа). 8 Морфологические и тинкториальные свойства бактерий. Методы окраски. Бактерии имеют разнообразную форму и довольно сложную структуру, определяющую многообразие их функциональной деятельности. Для бактерий характерны четыре основные формы: сферическая (шаровидная), цилиндрическая (палочковидная), извитая и нитевидная. Бактерии шаровидной формы — кокки — в зависимости от плоскости деления и расположения относительно друг друга отдельных особей подразделяются на микрококки (отдельно лежащие кокки), диплококки (парные кокки), стрептококки (цепочки кокков), стафилококки (имеющие вид виноградных гроздьев), тетракокки (образования из четырех кокков) и сарцины (пакеты из 8 или 16 кокков). Палочковидные бактерии располагаются в виде одиночных клеток, дипло- или стрептобактерий. Извитые формы бактерий — вибрионы и спириллы, а также спирохеты. Вибрионы имеют вид слегка изогнутых палочек, спириллы — извитую форму с несколькими спиральными завитками. Размеры бактерий колеблются от 0,1 до 10 мкм. В состав бактериальной клетки входят капсула, клеточная стенка, цитоплаз-матическая мембрана и цитоплазма, в которой содержатся нук-леоид, рибосомы и включения. Некоторые бактерии снабжены жгутиками и ворсинками. Ряд бактерий образуют споры, которые располагаются терминально, субтерминально или центрально; превышая поперечный размер клетки, споры придают ей веретенообразную форму. Методы окраски. Окраску мазка производят простыми или сложными методами. Простые заключаются в окраске препарата одним красителем; сложные методы (по Граму, Цилю — Нильсену и др.) включают последовательное использование нескольких красителей и имеют дифференциально-диагностическое значение. Отношение микроорганизмов к красителям расценивают как тинкториальные свойства. Существуют специальные методы окраски, которые используют для выявления жгутиков, клеточной стенки, нуклеоида и разных цитоплазматических включений. При простых методах мазок окрашивают каким-либо одним красителем, используя красители анилинового ряда (основные или кислые). Если красящий ион (хромофор) — катион, то краситель обладает основными свойствами, если хромофор - анион, то краситель имеет кислые свойства. Кислые красители — эритрозин, кислый фуксин, эозин. Основные красители — генциановый фиолетовый, кристаллический фиолетовый, метиленовый синий, основной фуксин. Преимущественно для окраски микроорганизмов используют основные красители, которые более интенсивно связываются кислыми компонентами клетки. Из сухих красителей, продающихся в виде порошков, готовят насыщенные спиртовые растворы, а из них — водно-спиртовые, которые и служат для окрашивания микробных клеток. Микроорганизмы окрашивают, наливая краситель на поверхность мазка на определенное время. Окраску основным фуксином ведут в течение 2 мин, метиленовым синим — 5—7 мин. Затем мазок промывают водой до тех пор, пока стекающие струи воды не станут бесцветными, высушивают осторожным промоканием фильтровальной бумагой и микроскопируют в иммерсионной системе. Если мазок правильно окрашен и промыт, то поле зрения совершенно прозрачно, а клетки интенсивно окрашены. Сложные методы окраски применяют для изучения структуры клетки и дифференциации микроорганизмов. Окрашенные мазки микроскопируют в иммерсионной системе. Последовательно нанести на препарат определенные красители, различающиеся по химическому составу и цвету, протравы, спирты, кислоту и др. Существуют несколько основных окрасок: по Граму, по Цилю-Нельсону, по Ауески, Нейссера, Бури-Гинса. № 9 Структура и химический состав бактериальной клетки. Особенности строения грамположительных и грамотрицательных бактерий. Клеточная стенка. В клеточной стенке грамположительных бактерий содержится небольшое количество полисахаридов, липидов, белков. Основным компонентом толстой клеточной стенки этих бактерий является многослойный пептидогликан (муреин, мукопептид), составляющий 40-90 % массы клеточной стенки. С пептидогликаном клеточной стенки грамположительных бактерий ковалентно связаны тейхоевые кислоты (от греч. teichos— стенка). В состав клеточной стенки грамотрицательных бактерий входит наружная мембрана, связанная посредством липопротеина с подлежащим слоем пептидогликана. На ультратонких срезах бактерий наружная мембрана имеет вид волнообразной трехслойной структуры, сходной с внутренней мембраной, которую называют цитоплазматической. Основным компонентом этих мембран является бимолекулярный (двойной) слой липидов. Внутренний слой наружной мембраны представлен фосфолипидами, а в наружном слое расположен липополисахарид. Функции клеточной стенки: Метод выявления клеточной стенки - электронная микроскопия, плазмолиз. L-формы бактерий, их медицинское значение Цитоплазматическая мембрана располагается под клеточной стенкой (между ними - периплазматическое пространство). По строению является сложным липидобелковым комплексом, таким же, как у клеток эукариот (универсальная мембрана). Функции цитоплазматической мембраны: Цитоплазматическая мембрана выявляется только при электронной микроскопии. № 10 Морфология грибов Грибы имеют ядро с ядерной оболочкой, цитоплазму с органеллами, цитоплазматическую мембрану и многослойную, ригидную клеточную стенку, состоящую из нескольких типов полисахаридов, а также белка, липидов и др. Некоторые грибы образуют капсулу. Цитоплазматическая мембрана содержит гликопротеины, фосфолипиды и эргостеролы. Грибы являются грамположительными микробами, вегетативные клетки — некислотоустойчивые. Грибы состоят из длинных тонких нитей (гиф), сплетающихся в грибницу, или мицелий. Гифы низших грибов — фикомицетов — не имеют перегородок. У высших грибов — эуми-цетов — гифы разделены перегородками; их мицелий многоклеточный. Различают гифальные и дрожжевые формы грибов. Гифальные (плесневые) грибы образуют ветвящиеся тонкие нити (гифы), сплетающиеся в грибницу, или мицелий (плесень). Гифы, врастающие в питательный субстрат, называются вегетативными гифами (отвечают за питание гриба), а растущие над поверхностью субстрата — воздушными или репродуктивными гифами (отвечают за бесполое размножение). Гифы низших грибов не имеют перегородок. Они представлены многоядерными клетками и называются ценоцитными. Гифы высших грибов разделены перегородками, или септами с отверстиями. Грибы размножаются спорами половым и бесполым способами, а также вегетативным путем (почкование или фрагментация гиф). Грибы, размножающиеся половым и бесполым путем, относятся к совершенным. Несовершенными называют грибы, у которых отсутствует или еще не описан половой путь размножения. Бесполое размножение осуществляется у грибов с помощью эндогенных спор, созревающих внутри круглой структуры — спорангия, и экзогенных спор — конидий, формирующихся на кончиках плодоносящих гиф. Типы грибов. Выделяют 3 типа грибов, имеющих половой способ размножения (так называемые совершенные грибы): зигомицеты (Zygomycota), аскомицеты (Ascomycota) и базидиомицеты (Basidiomycota). Отдельно выделяют условный, формальный тип/группу грибов — дейтеромицеты (Deiteromycota), у которых имеется только бесполый способ размножения (так называемые несовершенные грибы). № 11 Особенности биологии вирусов Морфологию и структуру вирусов изучают с помощью электронного микроскопа, так как их размеры малы и сравнимы с толщиной оболочки бактерий. Форма вирионов может быть различной: палочковидной (вирус табачной мозаики), пулевидной (вирус бешенства), сферической (вирусы полиомиелита, ВИЧ), в виде сперматозоида (многие бактериофаги). Различают просто устроенные и сложно устроенные вирусы. Простые, или безоболочечные, вирусы состоят из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки, называемой капсидом. Капсид состоит из повторяющихся морфологических субъединиц — капсомеров. Нуклеиновая кислота и капсид взаимодействуют друг с другом, образуя нуклеокапсид. Сложные, или оболочечные, вирусы снаружи капсида окружены ли-попротеиновой оболочкой (суперкапсидом, или пеплосом). Эта оболочка является производной структурой от мембран вирус-инфицированной клетки. На оболочке вируса расположены гликопротеиновые шипы, или шипики (пепломеры). Под оболочкой некоторых вирусов находится матриксный М-белок. Тип симметрии. Капсид или нуклеокапсид могут иметь спиральный, икосаэдрический (кубический) или сложный тип симметрии. Икосаэдрический тип симметрии обусловлен образованием изометрически полого тела из капсида, содержащего вирусную нуклеиновую кислоту (например, у вирусов гепатита А, герпеса, полиомиелита). Спиральный тип симметрии обусловлен винтообразной структурой нуклеокапсида (например, у вируса гриппа). Включения — скопление вирионов или отдельных их компонентов в цитоплазме или ядре клеток, выявляемые под микроскопом при специальном окрашивании. Вирус натуральной оспы образует цитоплазмати-ческие включения — тельца Гварниери; вирусы герпеса и аденовирусы — внутриядерные включения. Размеры вирусов определяют с помощью электронной микроскопии, методом ультрафильтрации через фильтры с известным диаметром пор, методом ультрацентрифугирования. Одним из самых мелких вирусов является вирус полиомиелита (около 20 нм), наиболее крупным — натуральной оспы (около 350 нм). Вирусы имеют уникальный геном, так как содержат либо ДНК, либо РНК. Поэтому различают ДНК-содержащие и РНК-содержащие вирусы. Они обычно гаплоидны, т.е. имеют один набор генов. Геном вирусов представлен различными видами нуклеиновых кислот: двунитчатыми, однонитчатыми, линейными, кольцевыми, фрагментированными. Среди РНК-содержащих вирусов различают вирусы с положительным (плюс-нить РНК) геномом. Плюс-нить РНК этих вирусов выполняет наследственную функцию и функцию информационной РНК (иРНК). Имеются также РНК-содержащие вирусы с отрицательным (минус-нить РНК) геномом. Минус-нить РНК этих вирусов выполняет только наследственную функцию. Вирусы поражают позвоночных и беспозвоночных животных, а также растения и бактерии. Являясь основными возбудителями инфекционных заболеваний человека, вирусы также участвуют в процессах канцерогенеза, могут передаваться различными путями, в том числе через плаценту (вирус краснухи, цитомега ловирус и др.), поражая плод человека. Они могут приводить к постинфекционным осложнениям — развитию миокардитов, панкреатитов, иммунодефицитов и др. Кроме обычных вирусов, известны и так называемые неканонические вирусы — прионы — белковые инфекционные частицы, являющиеся агентами белковой природы, имеющие вид фибрилл размером 10—20x100—200 нм. Прионы, по-видимому, являются одновременно индукторами и продуктами автономного гена человека или животного и вызывают у них энцефалопатии в условиях медленной вирусной инфекции (болезни Крейтц-фельдта—Якоба, куру и др.). Другими необычными агентами, близкими к вирусам, являются вироиды — небольшие молекулы кольцевой, суперспи-рализованной РНК, не содержащие белка, вызывающие заболевания у растений. № 12 Структура и химический состав вирусов и бактериофагов Морфологию и структуру вирусов изучают с помощью электронного микроскопа, так как их размеры малы и сравнимы с толщиной оболочки бактерий. Форма вирионов может быть различной: палочковидной (вирус табачной мозаики), пулевидной (вирус бешенства), сферической (вирусы полиомиелита, ВИЧ), в виде сперматозоида (многие бактериофаги). Различают просто устроенные и сложно устроенные вирусы. Простые, или безоболочечные, вирусы состоят из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки, называемой капсидом. Капсид состоит из повторяющихся морфологических субъединиц — капсомеров. Нуклеиновая кислота и капсид взаимодействуют друг с другом, образуя нуклеокапсид. Сложные, или оболочечные, вирусы снаружи капсида окружены ли-попротеиновой оболочкой (суперкапсидом, или пеплосом). Эта оболочка является производной структурой от мембран вирус-инфицированной клетки. На оболочке вируса расположены гликопротеиновые шипы, или шипики (пепломеры). Под оболочкой некоторых вирусов находится матриксный М-белок. Капсид и суперкапсид защищают вирионы от влияния окружающей среды, обусловливают избирательное взаимодействие (адсорбцию) с клетками, определяют антигенные и иммуногенные свойства вирионов. Внутренние структуры вирусов называются сердцевиной. Тип симметрии. Капсид или нуклеокапсид могут иметь спиральный, икосаэдрический (кубический) или сложный тип симметрии. Икосаэдрический тип симметрии обусловлен образованием изометрически полого тела из капсида, содержащего вирусную нуклеиновую кислоту (например, у вирусов гепатита А, герпеса, полиомиелита). Спиральный тип симметрии обусловлен винтообразной структурой нуклеокапсида (например, у вируса гриппа). Включения — скопление вирионов или отдельных их компонентов в цитоплазме или ядре клеток, выявляемые под микроскопом при специальном окрашивании. Вирус натуральной оспы образует цитоплазмати-ческие включения — тельца Гварниери; вирусы герпеса и аденовирусы — внутриядерные включения. Размеры вирусов определяют с помощью электронной микроскопии, методом ультрафильтрации через фильтры с известным диаметром пор, методом ультрацентрифугирования. Одним из самых мелких вирусов является вирус полиомиелита (около 20 нм), наиболее крупным — натуральной оспы (около 350 нм). Читайте также:
|