एक जीवाणु कोशिका के भाग

एक जीवाणु कोशिका, इसकी संरचना की बाहरी सादगी के बावजूद, एक बहुत ही जटिल जीव है, जो सभी जीवित प्राणियों की विशेषता वाली प्रक्रियाओं की विशेषता है। जीवाणु कोशिका एक घने खोल में तैयार होती है, जिसमें एक कोशिका भित्ति, एक साइटोप्लाज्मिक झिल्ली और कुछ प्रजातियों में एक कैप्सूल होता है।

कोशिका भित्ति- एक जीवाणु कोशिका की संरचना के मुख्य तत्वों में से एक साइटोप्लाज्मिक झिल्ली के बाहर स्थित सतह परत है। दीवार सुरक्षात्मक और सहायक कार्य करती है, और कोशिका को इसके लिए एक स्थायी, विशिष्ट आकार भी देती है (उदाहरण के लिए, एक छड़ या कोकस का आकार); एक निश्चित कठोरता (कठोरता) है, और यह कोशिका का बाहरी कंकाल है। बैक्टीरियल सेल के अंदर, आसमाटिक दबाव कई बार होता है, और कभी-कभी बाहरी वातावरण की तुलना में दस गुना अधिक होता है। इसलिए, कोशिका जल्दी से फट जाएगी यदि इसे कोशिका भित्ति जैसी सघन, कठोर संरचना द्वारा संरक्षित नहीं किया गया। म्यूरिन दीवारों का मुख्य संरचनात्मक घटक है, अब तक अध्ययन किए गए लगभग सभी जीवाणुओं में उनकी कठोर संरचना का आधार है। छड़ के आकार के कुछ जीवाणुओं की कोशिका भित्ति की सतह बहिर्वृद्धि, स्पाइक्स या ट्यूबरकल से ढकी होती है। 1884 में पहली बार ईसाई ग्राम द्वारा प्रस्तावित धुंधला करने की विधि का उपयोग करते हुए, बैक्टीरिया को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है: ग्राम-पॉजिटिव और ग्राम-नेगेटिव। सेल की दीवार बैक्टीरिया के ग्राम धुंधला होने के लिए जिम्मेदार है। ग्राम के अनुसार दागने की क्षमता या अक्षमता जीवाणु कोशिका की दीवारों की रासायनिक संरचना में अंतर से जुड़ी है। कोशिका भित्ति पारगम्य है: इसके माध्यम से, पोषक तत्व स्वतंत्र रूप से कोशिका में प्रवेश करते हैं, और चयापचय उत्पादों को पर्यावरण में छोड़ा जाता है। उच्च आणविक भार वाले बड़े अणु खोल से नहीं गुजरते हैं।

एक जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति से सटे साइटोप्लाज्म की बाहरी परत होती है - कोशिकाद्रव्य की झिल्ली, आमतौर पर लिपिड की एक दोहरी परत से मिलकर बनता है, जिनमें से प्रत्येक सतह प्रोटीन की एक मोनोमोलेक्यूलर परत से ढकी होती है। झिल्ली कोशिका के लिपिड का लगभग 8-15% बनाती है। झिल्ली की कुल मोटाई लगभग 9 एनएम है। साइटोप्लाज्मिक झिल्ली एक आसमाटिक बाधा की भूमिका निभाती है जो जीवाणु कोशिका में और बाहर पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करती है।

अनेक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति शीर्ष पर श्लेष्मिक पदार्थ की परत से घिरी होती है - कैप्सूल।कैप्सूल की मोटाई स्वयं कोशिका के व्यास से कई गुना अधिक हो सकती है, और कभी-कभी यह इतनी पतली होती है कि इसे केवल एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप - एक माइक्रोकैप्सूल के माध्यम से देखा जा सकता है। कैप्सूल कोशिका का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यह उन स्थितियों के आधार पर बनता है जिनमें बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं। यह कोशिका के सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है और जल विनिमय में भाग लेता है, कोशिका को सूखने से बचाता है।

बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्मिक झिल्ली के नीचे होता है इटोप्लाज्म,जो केंद्रक और कोशिका भित्ति को छोड़कर कोशिका की संपूर्ण सामग्री है। बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, खनिज यौगिकों और अन्य पदार्थों से मिलकर कोलाइड्स का फैला हुआ मिश्रण है। साइटोप्लाज्म (मैट्रिक्स) के तरल संरचना रहित चरण में राइबोसोम, मेम्ब्रेन सिस्टम, प्लास्टिड और अन्य संरचनाएं होती हैं, साथ ही आरक्षित पोषक तत्व भी होते हैं।

उच्च जीवों में बैक्टीरिया के पास ऐसा कोई नाभिक नहीं होता है, लेकिन इसका एनालॉग "परमाणु समतुल्य" होता है - न्यूक्लियॉइड,जो परमाणु पदार्थ के संगठन का क्रमिक रूप से अधिक आदिम रूप है। एक जीवाणु कोशिका का न्यूक्लियॉइड उसके मध्य भाग में स्थित होता है।

एक आराम करने वाली जीवाणु कोशिका में आमतौर पर एक न्यूक्लियॉइड होता है; पूर्ववर्ती चरण में कोशिकाओं में दो न्यूक्लियॉइड होते हैं; लॉगरिदमिक वृद्धि के चरण में - प्रजनन - चार या अधिक न्यूक्लियॉइड तक। न्यूक्लियॉइड के अलावा, एक जीवाणु कोशिका के साइटोप्लाज्म में सैकड़ों गुना छोटे डीएनए स्ट्रैंड हो सकते हैं - आनुवंशिकता के तथाकथित एक्स्ट्राक्रोमोसोमल कारक, जिन्हें कहा जाता है प्लाज्मिड।जैसा कि यह पता चला था, प्लास्मिड आवश्यक रूप से बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन वे शरीर को इसके लिए अतिरिक्त, उपयोगी गुण देते हैं, विशेष रूप से, जो प्रजनन, दवाओं के प्रतिरोध, रोगजनकता आदि से जुड़े होते हैं।

कुछ बैक्टीरिया की सतह पर एडनेक्सल संरचनाएं होती हैं; उनमें से सबसे व्यापक हैं कशाभिका -बैक्टीरिया के आंदोलन के अंग। बैक्टीरिया में एक, दो या अधिक फ्लैगेल्ला हो सकते हैं। उनका स्थान अलग है: सेल के एक छोर पर, दो छोर पर, पूरी सतह पर, आदि।

एक फ्लैगेलम वाले जीवाणु को कहा जाता है monotrihome; सेल के एक छोर पर फ्लैगेल्ला के एक गुच्छा के साथ एक जीवाणु लोफोट्रीकोमा;दोनों सिरों पर- उभयचर;कोशिका के चारों ओर कशाभों वाला जीवाणु कहलाता है पेरिट्रिचस।विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या भिन्न होती है और यह 100 तक पहुँच सकती है। कशाभिका की मोटाई 10 से 20 एनएम तक भिन्न होती है, लंबाई 3 से 15 माइक्रोन तक होती है, और एक ही जीवाणु कोशिका में, लंबाई भिन्न हो सकती है संस्कृति और पर्यावरणीय कारकों की स्थिति पर निर्भर करता है।

जीवाणु

बैक्टीरिया एकल-कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव हैं। उनका मान माइक्रोमीटर (माइक्रोन) में मापा जाता है। बैक्टीरिया विभिन्न रूपों में भिन्न नहीं होते हैं। इसके तीन मुख्य रूप हैं: गोलाकार बैक्टीरिया - कोक्सी, रॉड के आकार का और जटिल। इसके अलावा, मध्यवर्ती रूप हैं (चित्र 2)।

कोक्सी(ग्रीक कोकोस - अनाज) एक गोलाकार या थोड़ा लम्बा आकार होता है। विभाजन के बाद वे कैसे स्थित हैं, इसके आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एकल रूप से व्यवस्थित कोक्सी माइक्रोकॉसी हैं, जोड़ियों में व्यवस्थित डिप्लोकॉकी हैं। रोगजनक डिप्लोकॉकी में न्यूमोकोकी शामिल है, जिसमें एक लांसोलेट आकार होता है, और बीन के आकार का डिप्लोकॉसी - मेनिंगोकोकी और गोनोकोकी। स्ट्रेप्टोकोकी एक ही विमान में विभाजित होता है और विभाजन के बाद अलग नहीं होता है, जिससे चेन (ग्रीक स्ट्रेप्टोस - चेन) बनती है। रोगजनक स्ट्रेप्टोकोकी प्युलुलेंट-इंफ्लेमेटरी बीमारियों, टॉन्सिलिटिस, एरिसिपेलस, स्कार्लेट ज्वर के प्रेरक एजेंट हैं। टेट्राकोकी दो परस्पर लंबवत विमानों में विभाजन के परिणामस्वरूप चार कोक्सी के संयोजन से बनता है, तीन परस्पर लंबवत विमानों में विभाजित होने पर सार्सिन्स (लैटिन सार्सियो - टू बाइंड) बनते हैं और 8-16 कोक्सी के समूहों की तरह दिखते हैं। स्टैफिलोकोकी, यादृच्छिक विभाजन के परिणामस्वरूप, अंगूर के एक गुच्छा (ग्रीक स्टैफाइल - अंगूर का गुच्छा) जैसा दिखने वाला क्लस्टर बनता है। उनमें से रोगजनक प्रजातियां हैं जो प्युलुलेंट-भड़काऊ और सेप्टिक रोगों का कारण बनती हैं।

छड़ के आकार काबैक्टीरिया (यूनानी बैक्टीरिया - छड़ी) जो बीजाणु बना सकते हैं, बेसिली कहलाते हैं यदि बीजाणु स्वयं छड़ी से अधिक चौड़ा नहीं है, और क्लोस्ट्रीडियम यदि बीजाणु का व्यास छड़ी के व्यास से अधिक है। स्पोरुलेशन में अक्षम छड़ें बैक्टीरिया कहलाती हैं। रॉड के आकार के बैक्टीरिया, कोक्सी के विपरीत, आकार, आकार और कोशिकाओं की व्यवस्था में विविध होते हैं: छोटी (1-5 माइक्रोन), मोटी, आंतों के समूह के गोल सिरों के साथ; तपेदिक की पतली, थोड़ी घुमावदार छड़ें; एक कोण पर स्थित डिप्थीरिया की पतली छड़ें; बड़े (3-8 माइक्रोन) एंथ्रेक्स की छड़ें "कटा हुआ" सिरों के साथ होती हैं, जो लंबी श्रृंखला बनाती हैं - स्ट्रेप्टोबैसिली। बैक्टीरिया के टेढ़े-मेढ़े रूपों में विब्रियोस शामिल हैं, जिनमें अल्पविराम के आकार का थोड़ा घुमावदार आकार (विब्रियो कोलेरी) और स्पिरिली शामिल हैं, जिसमें कई कर्ल होते हैं। समेटे हुए रूपों में कैंपिलोबैक्टर भी शामिल है, जो एक माइक्रोस्कोप के तहत एक उड़ने वाली गुल के पंखों की तरह दिखता है।

एक जीवाणु कोशिका की संरचना. जीवाणु कोशिका के संरचनात्मक तत्वों को सशर्त रूप से विभाजित किया जा सकता है: ए) स्थायी संरचनात्मक तत्व - बैक्टीरिया के पूरे जीवन में प्रत्येक प्रकार के बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं; यह एक कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्मिक झिल्ली, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियॉइड है; बी) गैर-स्थायी संरचनात्मक तत्व जो सभी प्रकार के बैक्टीरिया बनाने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन वे बैक्टीरिया जो उन्हें बनाते हैं, उन्हें खो सकते हैं और उन्हें अस्तित्व की स्थितियों के आधार पर फिर से प्राप्त कर सकते हैं। यह एक कैप्सूल, समावेशन, पिया, स्पायर्स, फ्लैगेला है।

कोशिका भित्ति सेल की पूरी सतह को कवर करता है। ग्राम-पॉजिटिव बैक्टीरिया में, कोशिका भित्ति अधिक मोटी होती है: 90% तक टेइकोइक एसिड और एक प्रोटीन परत से जुड़ा एक बहुलक यौगिक पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया में, कोशिका भित्ति पतली होती है, लेकिन रचना में अधिक जटिल होती है: इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन, लिपोपॉलीसेकेराइड, प्रोटीन की एक पतली परत होती है; यह एक बाहरी झिल्ली से ढका होता है। ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के लिए एक बाधा है, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें हाल ही में विकसित किया गया है। यह संभव है कि यह समझा सकता है कि हाल ही में ग्राम-नकारात्मक बैक्टीरिया, जैसे एस्चेरिचिया कोली, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, नोसोकोमियल संक्रमणों की घटना में लगातार बढ़ती भूमिका निभा रहे हैं। पहले, इस क्षेत्र में चैंपियनशिप स्टेफिलोकोकी से संबंधित थी।

कोशिका भित्ति एक महत्वपूर्ण जैविक भूमिका निभाती है: यह बैक्टीरिया को एक निश्चित आकार देती है, इसे पर्यावरणीय प्रभावों से बचाती है, और पोषक तत्वों और चयापचय उत्पादों के परिवहन में भाग लेती है। इसी समय, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन पेनिसिलिन और अन्य एंटीबायोटिक दवाओं की कार्रवाई के लिए एक लक्ष्य है जो पॉलीमेरिक पेप्टिडोग्लाइकन के गठन को बाधित करता है। यह बताता है कि क्यों पेनिसिलिन मुख्य रूप से ग्राम-पॉजिटिव बैक्टीरिया और युवा बढ़ती कोशिकाओं पर कार्य करते हैं।

एक निश्चित आकार को बनाए रखने और पर्यावरण से इसकी रक्षा करने में कोशिका भित्ति का मूल्य स्फेरोप्लास्ट्स और प्रोटोप्लास्ट्स के उदाहरण से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है, जो तब बनते हैं जब कोशिका भित्ति पेनिसिलिन या लाइसोजाइम द्वारा नष्ट हो जाती है। कोशिका भित्ति से पूरी तरह या आंशिक रूप से रहित, वे आकार में गोलाकार होते हैं, केवल एक हाइपरटोनिक वातावरण में जीवित रह सकते हैं और प्रजनन में असमर्थ होते हैं। जीवाणुओं के एल-रूप वे जीवाणु होते हैं जो अपनी कोशिका भित्ति को पूरी तरह या आंशिक रूप से खो चुके होते हैं, लेकिन पुनरुत्पादन की क्षमता को बनाए रखते हैं। उन्हें अपना नाम इंग्लैंड में लिस्टर संस्थान के सम्मान में मिला, जहाँ उन्हें पहली बार प्राप्त किया गया था। कोशिका भित्ति के अभाव में, वे एक गोलाकार आकृति भी प्राप्त कर लेते हैं। एल-रूप भी प्राकृतिक परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं, मानव शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं और कुछ संक्रामक रोगों के रोगजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कोशिकाद्रव्य की झिल्ली सीधे सेल की दीवार के नीचे स्थित है। इसकी चयनात्मक पारगम्यता है, और इसके कारण यह कोशिका के जल-नमक चयापचय, कोशिका में पोषक तत्वों के परिवहन और चयापचय उत्पादों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। इन प्रक्रियाओं में परमीज़ एंजाइम शामिल होते हैं। इसके अलावा, ऐसे एंजाइम होते हैं जो जैविक ऑक्सीकरण करते हैं।

साइटोप्लाज्मिक झिल्ली, कोशिका में अंतर्ग्रहण द्वारा, झिल्ली संरचना बनाती है - मेसोसोम। कोशिका जीनोम (डीएनए) मीसोसोम से जुड़ा होता है और यहीं से कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया शुरू होती है।

कोशिका द्रव्य - एक जीवाणु कोशिका की आंतरिक जेल जैसी सामग्री झिल्लीदार संरचनाओं से व्याप्त होती है जो एक कठोर प्रणाली बनाती है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम (जिसमें प्रोटीन जैवसंश्लेषण किया जाता है), एंजाइम, अमीनो एसिड, प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं।

न्यूक्लियॉइड - यह एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड, वलयाकार रूप से बंद, मेसोसोम से जुड़ा हुआ है। यूकेरियोट्स के नाभिक के विपरीत, डीएनए स्ट्रैंड स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में स्थित होता है, इसमें परमाणु झिल्ली, न्यूक्लियोलस या हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। डीएनए स्ट्रैंड स्वयं जीवाणु से कई गुना अधिक लंबा होता है (उदाहरण के लिए, ई। कोलाई में, गुणसूत्र की लंबाई 1 मिमी से अधिक होती है)।

न्यूक्लियॉइड के अलावा, आनुवंशिकता के एक्स्ट्राक्रोमोसोमल कारक, जिन्हें प्लास्मिड कहा जाता है, साइटोप्लाज्म में पाए जा सकते हैं। ये मीसोसोम से जुड़े डीएनए के छोटे, गोलाकार तंतु होते हैं।

समावेशन कुछ बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में अनाज के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोपी द्वारा पता लगाया जा सकता है। अधिकांश भाग के लिए, यह पोषक तत्वों की आपूर्ति है। उदाहरण के लिए, डिप्थीरिया बेसिली में, सिरों पर वोल्टिन कण दिखाई देते हैं, और इस प्रकार के जीवाणुओं की पहचान करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। साथ ही, यह अकार्बनिक पदार्थों का संचय भी हो सकता है, उदाहरण के लिए, सल्फर, और जीवाणु चयापचय के उत्पाद।

पीने (अव्य। पिली - बाल) अन्यथा सिलिया, फ़िम्ब्रिया, फ्रिंज, विली - बैक्टीरिया की सतह पर छोटी फिलामेंटस प्रक्रियाएँ। कई सौ की मात्रा में सामान्य प्रकार (सामान्य पिली) की पिली बैक्टीरिया को समान रूप से कवर करती है। वे परपोषी कोशिका से जीवाणुओं का लगाव (आसंजन) करते हैं और पोषण में भाग लेते हैं। सेक्स पिली (सेक्स-ड्रंक) के अंदर एक चैनल होता है और केवल दाता कोशिकाओं द्वारा बनता है। वे बैक्टीरिया में संयुग्मन प्रदान करते हैं और डीएनए को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करते हैं।

विवादरोगजनक बैक्टीरिया के बीच केवल छड़ें - बेसिली और क्लोस्ट्रीडिया। बैक्टीरियल बीजाणु प्रजनन का एक तरीका नहीं है, क्योंकि एक कोशिका से केवल एक बीजाणु बनता है। बीजाणुओं की जैविक भूमिका प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में प्रजातियों का संरक्षण है।

एक जीवाणु कोशिका का एक बीजाणु में परिवर्तन तब होता है जब जीवाणु बाहरी वातावरण में प्रवेश करता है, अक्सर मिट्टी में। कोशिका के अंदर बीजाणु बनता है, फिर वानस्पतिक शरीर नष्ट हो जाता है। बीजाणु निर्माण दिन के दौरान होता है। बीजाणु अत्यधिक स्थिर होते हैं और लंबे समय तक व्यवहार्य रह सकते हैं: एंथ्रेक्स, टेटनस और बोटुलिज़्म रोगजनकों के बीजाणु दशकों तक मिट्टी में जीवित रहते हैं। वे 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं मरते हैं, वे केवल आटोक्लेविंग, 160-170 डिग्री सेल्सियस पर 1-2 घंटे के लिए सूखी गर्मी, या बीजाणुनाशक रसायनों का उपयोग करके मारे जा सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों (इष्टतम तापमान, पर्याप्त आर्द्रता, पोषक तत्वों की उपलब्धता) के संपर्क में आने पर, बीजाणु वानस्पतिक रूपों में अंकुरित हो जाते हैं। बीजाणुओं को 100°C पर गर्म करने से उनका ऊष्मीय सक्रियण हो जाता है और बाद में अंकुरण हो जाता है। इस घटना का उपयोग आंशिक तरीकों से नसबंदी में किया जाता है।

बीजाणु निर्माण कुछ प्रकार के जीवाणुओं के गुणों में से एक है। कोशिका के भीतर बीजाणु का आकार और व्यवस्था प्रजातियों की एक निरंतर विशेषता है और इसकी पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। विवाद का आकार गोल या अंडाकार होता है। स्थान केंद्रीय है - एंथ्रेक्स बेसिली में, सबटर्मिनल (सिरों में से एक के करीब) - क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज़्म और एनारोबिक गैस संक्रमण में, टर्मिनल (अंत में) - टेटनस क्लोस्ट्रीडियम में। बीजाणुओं को उनके अम्ल प्रतिरोध के आधार पर ओजेश्का पद्धति का उपयोग करके दागदार किया जाता है।

कशाभिका। कशाभिका की उपस्थिति के कारण कई प्रकार के जीवाणु गति करने में सक्षम होते हैं। रोगजनक जीवाणुओं में से केवल छड़ और जटिल रूपों में ही मोबाइल प्रजातियां हैं। फ्लैगेल्ला पतले लोचदार तंतु होते हैं, जिनकी लंबाई कुछ प्रजातियों में जीवाणु के शरीर की लंबाई से कई गुना अधिक होती है। फ्लैगेल्ला की संख्या और व्यवस्था बैक्टीरिया की एक विशिष्ट प्रजाति विशेषता है। बैक्टीरिया प्रतिष्ठित हैं: मोनोट्रिचस - शरीर के अंत में एक फ्लैगेलम के साथ, लोफोट्रिचस - अंत में फ्लैगेल्ला के एक बंडल के साथ, उभयचर, दोनों सिरों पर फ्लैगेल्ला और पेरिट्रिचस, जिसमें फ्लैगेल्ला पूरी सतह पर स्थित होते हैं। शरीर। विब्रियो हैजा मोनोट्रिच से संबंधित है, और टाइफाइड साल्मोनेला पेरिट्रिच से संबंधित है।

कशाभ इतने पतले होते हैं कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते। उन्हें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, साथ ही विशेष रंग विधियों के साथ, जब फ्लैगेलम की मोटाई कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है: टैनिन की मदद से, फ्लैगेलम प्रोटीन सूज जाता है, और फिर सिल्वर नाइट्रेट या एक डाई के साथ इलाज किया जाता है जो व्यवस्थित हो जाता है कशाभिका पर, उनकी मोटाई में वृद्धि। "क्रश" या "हैंगिंग" ड्रॉप की तैयारी में जीवित बैक्टीरिया की गतिशीलता को देखकर अप्रत्यक्ष रूप से फ्लैगेल्ला की उपस्थिति का न्याय किया जा सकता है। बैक्टीरिया में गतिशीलता का निर्धारण एक महत्वपूर्ण निदान विशेषता है, और रोजमर्रा के व्यावहारिक कार्य में सीडिंग विधि का उपयोग करना सुविधाजनक है। बैक्टीरिया अर्ध-तरल पोषक तत्व अगर के एक स्तंभ में टीका लगाया जाता है। इंजेक्शन के दौरान गैर-प्रेरक बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जबकि मोबाइल में फैलाव वृद्धि देखी जाती है।

कैप्सूल - बाहरी श्लेष्मा परत कई जीवाणुओं में पाई जाती है। कुछ प्रजातियों में, यह इतना पतला होता है कि यह केवल एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पाया जाता है - यह एक माइक्रोकैप्सूल है। अन्य प्रकार के जीवाणुओं में, कैप्सूल एक पारंपरिक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में अच्छी तरह से परिभाषित और दिखाई देता है - यह एक मैक्रोकैप्सूल है। कैप्सूल आमतौर पर पॉलीसेकेराइड से बना होता है, जबकि एंथ्रेक्स बैसिलस में यह पॉलीपेप्टाइड्स से बना होता है।

कुछ बैक्टीरिया केवल मेजबान जीव में एक कैप्सूल बनाते हैं, उदाहरण के लिए, न्यूमोकोकी, एंथ्रेक्स बेसिलस, प्लेग बेसिलस; अन्य इसे स्थायी रूप से बनाए रखते हैं, ये कैप्सुलर बैक्टीरिया हैं, उदाहरण के लिए, क्लेबसिएला। कैप्सूल बैक्टीरिया को फागोसाइटोसिस और एंटीबॉडी से बचाता है, इसलिए, संक्रामक प्रक्रिया में, यह रोगजनक कारकों में से एक की भूमिका निभाता है जो रोगज़नक़ की एंटीफ़ागोसाइटिक गतिविधि सुनिश्चित करता है। एक कैप्सूल की उपस्थिति न्यूमोकोकस, एंथ्रेक्स बेसिलस, न्यूमोनिया क्लेबसिएला जैसे सूक्ष्म जीवों के प्रकार को निर्धारित करने के लिए एक अंतर संकेत है, जो एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाई देने वाले मैक्रोकैप्सूल का निर्माण करता है। कैप्सूल का पता लगाने के लिए, बुर्री-जिन्स स्टेनिंग विधि का उपयोग किया जाता है: इस मामले में, मैजेंटा-सना हुआ बैक्टीरिया शव की एक गहरी पृष्ठभूमि के खिलाफ दिखाई देता है, जो रंगहीन कैप्सूल से घिरा होता है।

माइकोप्लाज्मा

माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स हैं, उनका आकार 125-200 एनएम है। ये कोशिकीय रोगाणुओं में सबसे छोटे हैं, इनका आकार एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की रिज़ॉल्यूशन सीमा के करीब है। उनके पास कोशिका भित्ति की कमी होती है, और इस संबंध में वे जीवाणुओं के एल-रूपों के करीब होते हैं। माइकोप्लाज्मा की विशिष्ट विशेषताएं कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति से जुड़ी हैं। इनका कोई स्थायी आकार नहीं होता, इसलिए गोलाकार, अंडाकार, धागे जैसी आकृतियाँ होती हैं। चूंकि माइकोप्लाज्म पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनाते हैं, वे पेनिसिलिन और अन्य एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति असंवेदनशील होते हैं जो इस पदार्थ के संश्लेषण को चुनिंदा रूप से रोकते हैं।

माइकोप्लाज्मा व्यापक रूप से प्रकृति में वितरित किए जाते हैं। उन्हें मिट्टी, अपशिष्ट जल, जानवरों और मनुष्यों से अलग किया जा सकता है। रोगजनक प्रजातियां भी हैं: माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया श्वसन रोगों का प्रेरक एजेंट है। अवसरवादी माइकोप्लाज्मा भी रोगों के विकास में एक भूमिका निभाते हैं: एम. होमिनिस - जननांग पथ के रोग, एम. आर्थरिटिडिस - संधिशोथ। जीनस यूरियाप्लाज्मा में, रोगजनक यूरियाप्लाज्मा यूरियालिक्टिकम हैं, जो जननांग अंगों के रोगों का कारण बनते हैं।

रिकेटसिआ

रिकेट्सिया को फुफ्फुसीयवाद की विशेषता है, अर्थात, अस्तित्व की स्थितियों के आधार पर, उनकी आकृति विज्ञान में परिवर्तन होता है। प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों में, ये कोकॉइड रूप (300-400 एनएम) या छोटी छड़ें हैं; ऐसी परिस्थितियों में जब विकास प्रक्रिया प्रजनन से तेज होती है, लंबी छड़ें और फिलामेंटस रूप प्रबल होते हैं।

कई प्रकार के रिकेट्सिया मानव रोगों का कारण बनते हैं जिन्हें रिकेट्सियोसिस कहा जाता है। ये रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी (रिकेट्सिया प्रोवेज़ेकी) हैं - महामारी टाइफस और कॉक्सिएला बर्नेटी (बर्नेट्स कॉक्सिएला) के प्रेरक एजेंट - क्यू बुखार के प्रेरक एजेंट।

क्लैमाइडिया

actinomycetes

एक्टिनोमाइसेट्स एककोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं जो प्रोकैरियोट्स से संबंधित हैं। उनकी कोशिकाओं में बैक्टीरिया के समान संरचना होती है: एक कोशिका भित्ति जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन, एक साइटोप्लाज्मिक झिल्ली होती है; साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियॉइड, राइबोसोम, मेसोसोम, इंट्रासेल्युलर समावेशन स्थित होते हैं। इसलिए, रोगजनक एक्टिनोमाइसेट्स जीवाणुरोधी दवाओं के प्रति संवेदनशील हैं। साथ ही, उनके पास कवक के समान शाखाओं वाले इंटरलेसिंग फिलामेंट्स का एक रूप होता है, और स्ट्रेनोमाइसेट परिवार से संबंधित कुछ एक्टिनोमाइसेट्स बीजाणुओं द्वारा पुनरुत्पादित करते हैं। एक्टिनोमाइसेट्स के अन्य परिवार विखंडन द्वारा पुनरुत्पादन करते हैं, अर्थात, अलग-अलग टुकड़ों में तंतुओं का टूटना।

एक्टिनोमाइसेट्स व्यापक रूप से पर्यावरण में, विशेष रूप से मिट्टी में वितरित किए जाते हैं, और प्रकृति में पदार्थों के चक्र में भाग लेते हैं। एक्टिनोमाइसेट्स में एंटीबायोटिक्स, विटामिन, हार्मोन के निर्माता हैं। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश एंटीबायोटिक्स एक्टिनोमाइसेट्स द्वारा निर्मित होते हैं। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और अन्य हैं।

एक्टिनोमाइसेट्स के रोगजनक प्रतिनिधि मनुष्यों में एक्टिनोमायकोसिस और नोकार्डियोसिस का कारण बनते हैं। ये एक्टिनोमाइसेस इज़राइली, नोकार्डिया क्षुद्रग्रह और अन्य हैं। पोषक तत्व माध्यम पर शरीर के बाहर एक्टिनोमाइकोसिस के कारक एजेंट लंबे शाखाओं वाले धागे होते हैं, कभी-कभी टुकड़ों में टूट जाते हैं। मानव शरीर में, रोगजनक एक्टिनोमाइसेट्स ड्रूज़ बनाते हैं - परिधि के साथ किरणों के रूप में फैले अलग-अलग धागों के साथ केंद्र में थ्रेडिंग थ्रेड्स। इसलिए नाम: एक्टिनोमाइसेट्स - रेडिएंट मशरूम। ऊतक में डूबे हुए धागों के सिरे गाढ़े, चिपचिपे होते हैं और एक अलग रासायनिक संरचना होती है, और एक जीवाणु कैप्सूल की तरह, माइक्रोब को फागोसाइटोसिस से बचाते हैं।

स्पाइरोकेट्स।

स्पाइरोकेट्स प्रोकैरियोट्स हैं। उनमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दोनों के समान विशेषताएं हैं। ये एककोशिकीय रोगाणु हैं, जो लंबे पतले सर्पिल रूप से घुमावदार कोशिकाओं के रूप में होते हैं, जो सक्रिय गति में सक्षम होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में, उनमें से कुछ पुटी में बदल सकते हैं।

एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अध्ययन ने स्पाइरोकेट कोशिकाओं की संरचना को स्थापित करना संभव बना दिया। ये साइटोप्लाज्मिक सिलिंडर हैं जो एक साइटोप्लाज्मिक झिल्ली से घिरे होते हैं और पेप्टिडोग्लाइकन युक्त एक कोशिका भित्ति होती है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियॉइड, राइबोसोम, मेसोसोम और समावेशन होते हैं। फाइब्रिल्स साइटोप्लाज्मिक झिल्ली के नीचे स्थित होते हैं, जो स्पाइरोकेट्स के विभिन्न प्रकार के संचलन प्रदान करते हैं - ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, फ्लेक्सन।

सैप्रोफाइटिक स्पाइरोकेट्स पर्यावरण में पाए जाते हैं। कई गैर-रोगजनक प्रजातियां मानव शरीर की स्थायी निवासी हैं। मनुष्यों के लिए रोगजनक प्रजातियाँ तीन पीढ़ी से संबंधित हैं: ट्रेपोनिमा, बोरेलिया, लेप्टोस्पाइरा। वे कर्ल के आकार और व्यवस्था में भिन्न होते हैं। ट्रेपोनेमा में समान आकार के 8-12 कर्ल होते हैं, जिसकी स्थिति आंदोलन के दौरान नहीं बदलती है। बोरेलिया 5-8 कर्ल बनाता है, जो सांप की गति की तरह गति के दौरान बदल जाता है। लेप्टोस्पाइरा में 40-50 बहुत छोटे स्थायी कोड़े होते हैं, सिरे हुक के रूप में घुमावदार होते हैं और उनमें गाढ़ापन होता है। चलते समय, लेप्टोस्पाइरा के सिरे अलग-अलग दिशाओं में झुकते हैं, और रूसी अक्षर सी या लैटिन एस। स्पाइरोकेट्स के रूप में एक आकृति बनती है, बोरेलिया के अपवाद के साथ, एनिलिन रंगों को अच्छी तरह से नहीं देखते हैं, इसलिए वे तदनुसार दागदार होते हैं रोमानोव्स्की-गिमेसा के लिए। स्पाइरोकेट्स को देखने के एक अंधेरे क्षेत्र में रहने का निरीक्षण करना सबसे अच्छा है।

स्पाइरोकेट्स के रोगजनक प्रतिनिधि: ट्रेपोनिमा पैलिडम - सिफलिस का कारण बनता है, बोरेलिया रिकरेंटिस - पुनरावर्ती बुखार, बोरेलिया बर्गडोरफेरी - लाइम रोग, लेप्टोस्पाइरा पूछताछ - लेप्टोस्पायरोसिस।

मशरूम।

मशरूम (फंगी, मायसेट्स) यूकेरियोट्स हैं, निचले पौधों में क्लोरोफिल की कमी होती है, और इसलिए वे कार्बनिक कार्बन यौगिकों को संश्लेषित नहीं करते हैं, अर्थात, वे हेटरोट्रॉफ़ हैं, एक विभेदित नाभिक होते हैं, जो चिटिन युक्त खोल से ढके होते हैं। बैक्टीरिया के विपरीत, कवक में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, और इसलिए पेनिसिलिन के प्रति असंवेदनशील होते हैं। कवक के साइटोप्लाज्म को बड़ी संख्या में विभिन्न समावेशन और रिक्तिका की उपस्थिति की विशेषता है।

सूक्ष्म कवक (माइक्रोमाइसेट्स) में एककोशिकीय और बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं जो आकृति विज्ञान और प्रजनन के तरीकों में भिन्न होते हैं। कवक प्रजनन के विभिन्न तरीकों की विशेषता है: विभाजन, विखंडन, नवोदित, बीजाणुओं का निर्माण - अलैंगिक और यौन।

सूक्ष्मजीवविज्ञानी अध्ययनों में, मोल्ड, यीस्ट और तथाकथित अपूर्ण कवक के संयुक्त समूह के प्रतिनिधि सबसे अधिक बार पाए जाते हैं।

साँचे में ढालनापोषक तत्व सब्सट्रेट के साथ रेंगते हुए एक विशिष्ट माइसेलियम बनाते हैं। मायसेलियम से, हवाई शाखाएं ऊपर की ओर उठती हैं, जो बीजाणुओं को ले जाने वाले विभिन्न आकृतियों के फलने-फूलने वाले पिंडों में समाप्त होती हैं।

म्यूकोर या कैपिटेट मोल्ड्स (म्यूकोर) एककोशिकीय कवक हैं जो एन्डोस्पोर्स से भरे एक गोलाकार फलने वाले शरीर के साथ होते हैं।

जीनस एस्परगिलस के फफूँदी बहुकोशिकीय कवक हैं जिनके फलने वाले शरीर होते हैं, माइक्रोस्कोपी पानी की नोक जैसा दिखता है जो पानी की धाराओं का छिड़काव कर सकता है; इसलिए नाम "लीक मोल्ड"। साइट्रिक एसिड और अन्य पदार्थों के उत्पादन के लिए कुछ एस्परगिलस प्रजातियों का औद्योगिक रूप से उपयोग किया जाता है। ऐसी प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में त्वचा और फेफड़ों के रोगों का कारण बनती हैं - एस्परगिलोसिस।

जीनस पेनिसिलम, या ब्रश के मोल्ड, ब्रश के रूप में फलने वाले शरीर के साथ बहुकोशिकीय कवक हैं। कुछ प्रकार की हरी फफूंद से, पहला एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन प्राप्त किया गया था। पेनिसिली में मनुष्यों के लिए रोगजनक प्रजातियां हैं जो पेनिसिलोसिस का कारण बनती हैं। विभिन्न प्रकार के फफूँद भोजन, दवाओं, जैविकों को खराब कर सकते हैं।

ख़मीर- खमीर कवक (Saccharomycetes, Blastomycetes) में गोल या अंडाकार कोशिकाओं का आकार होता है, जो बैक्टीरिया से कई गुना बड़ा होता है। खमीर कोशिकाओं का औसत आकार लगभग एक एरिथ्रोसाइट (7-10 माइक्रोन) के व्यास के बराबर होता है। खमीर की एक विशिष्ट रूपात्मक विशेषता फिलामेंटस मायसेलियम की अनुपस्थिति और नवोदित द्वारा सामान्य प्रजनन है। मातृ कोशिकाओं की सतह पर बहिर्गमन दिखाई देते हैं, जो मातृ कोशिका से अलग होने के बाद स्वतंत्र नए व्यक्तियों में बदल जाते हैं। नवोदित होने के अलावा, सच्चा खमीर यौन रूप से प्रजनन कर सकता है, एस्की - यौन बीजाणु बना सकता है।

अधिकांश प्रकार के खमीर गैर-रोगजनक होते हैं। किण्वन पैदा करने की उनकी क्षमता का व्यापक रूप से उद्योग में उपयोग किया जाता है - शराब और विटामिन प्राप्त करने में बेकिंग, वाइनमेकिंग में। रोगजनक खमीर कवक हैं जो रोगों का कारण बनते हैं, उदाहरण के लिए, ब्लास्टोमीस डर्मेटिटिडिस - ब्लास्टोमाइकोसिस का प्रेरक एजेंट, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी - फेफड़ों के न्यूमोसिस्टोसिस का प्रेरक एजेंट।

अपूर्ण मशरूमविशेष प्रजनन अंग नहीं होते। इनमें यीस्ट जैसी फफूंद और डर्माटोमाइसिटीस शामिल हैं।

खमीर जैसी कवक, असली खमीर की तरह, गोल या अंडाकार कोशिकाएँ होती हैं जो नवोदित होकर प्रजनन करती हैं। लेकिन दो आवश्यक विशेषताएं हैं जिनके द्वारा उन्हें सूक्ष्मजीवविज्ञानी अध्ययन के दौरान अलग किया जाता है: खमीर जैसी कवक, वास्तविक खमीर के विपरीत, स्यूडोमाइसेलियम बनाती है और यौन बीजाणु नहीं बनाती है। जीनस कैंडिडा की खमीर जैसी कवक स्वस्थ लोगों के श्लेष्म झिल्ली पर पाई जा सकती है। नवजात शिशुओं और शिशुओं में, दुर्बल रोगियों में, वे कैंडिडिआसिस का कारण बनते हैं - श्लेष्म झिल्ली, त्वचा और आंतरिक अंगों को नुकसान। यह रोग बाहरी संक्रमण के कारण हो सकता है। लेकिन अधिक बार, कैंडिडिआसिस व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं के साथ दीर्घकालिक उपचार के दौरान एक अंतर्जात संक्रमण के रूप में विकसित होता है, जो बैक्टीरिया के खिलाफ निर्देशित किया जा रहा है - रोग के प्रेरक एजेंट, साथ ही बैक्टीरिया के विकास को दबाते हैं - शरीर के सामान्य माइक्रोफ्लोरा के प्रतिनिधि , जो डिस्बैक्टीरियोसिस की ओर जाता है। यूकेरियोट्स होने के नाते, कैंडिडा कवक जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति असंवेदनशील हैं। बैक्टीरिया के विरोधी प्रभाव से मुक्त, वे अनियंत्रित रूप से गुणा करते हैं और कैंडिडिआसिस का कारण बनते हैं। मनुष्यों में कैंडिडिआसिस के सबसे आम कारक एजेंट कैंडिडा अल्बिकन्स, सी. ट्रॉपिकल और अन्य हैं।

डर्माटोमाइसेट्स त्वचा रोगों (ग्रीक डर्मा - त्वचा), बाल, नाखून के रोगजनक हैं। यह ट्राइकोफाइटन है - ट्राइकोफाइटिया का प्रेरक एजेंट, एपिडर्मोफाइटन - एपिडर्मोफाइटिस का प्रेरक एजेंट, माइक्रोस्पोर - माइक्रोस्पोरिया का प्रेरक एजेंट, एकोरियन - स्कैब का प्रेरक एजेंट। बालों में, त्वचा के गुच्छे, और नाखूनों के स्क्रैपिंग, डर्माटोमाइक्स के मायसेलियम के खंड स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, क्योंकि वे प्रकाश को दृढ़ता से अपवर्तित करते हैं।

प्रोटोजोआ

सबसे सरल - प्रोटोजोआ (ग्रीक प्रोटो - शुरुआत, ज़ोआ - पशु) - यूकेरियोट्स, सूक्ष्म एककोशिकीय पशु जीव। बैक्टीरिया की तुलना में, उन्हें एक अधिक जटिल संरचना की विशेषता है। उनके आदिम अंग होते हैं, जैसे मुंह और गुदा, सिकुड़ा हुआ रसधानी, मायोनिमा। नाभिक विभेदित है। प्रोटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म से अलग एक शेल नहीं होता है, हालांकि उनमें से कुछ प्रोटोप्लाज्म की बाहरी परत के संघनन के कारण एक पेलिकल बनाते हैं। प्रोटोजोआ का संचलन विभिन्न तंत्रों का उपयोग करके किया जाता है: प्रोटोप्लाज्म का संचलन, जो स्यूडोपोडिया (अमीबा) बनाता है, फ्लैगेल्ला (फ्लैगेलेट्स) या सिलिया (सिलिअटेड) की उपस्थिति। प्रजनन के दौरान, जटिल विकास चक्र होते हैं, वैकल्पिक यौन और अलैंगिक चक्रों के साथ, मुख्य मेजबान के शरीर में - संक्रमण का वाहक और मध्यवर्ती मेजबान - एक व्यक्ति या जानवर। इसी समय, विकास के विभिन्न चरणों में, एक ही सूक्ष्मजीव के विभिन्न रूप एक-दूसरे से इतने भिन्न हो सकते हैं कि उनके खिलाफ विभिन्न कीमोथेरेपी दवाओं का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, प्लाज्मोडियम मलेरिया के यौन और अलैंगिक रूप विभिन्न दवाओं से चुनिंदा रूप से प्रभावित होते हैं।

प्रोटोजोआ के आकारिकी का अध्ययन जीवित अवस्था में किया जा सकता है, जबकि उनकी गति देखी जा सकती है। दागदार रूप में अनुसंधान के लिए, सरल धुंधला अनुपयुक्त है, क्योंकि यह इन सूक्ष्मजीवों की जटिल संरचना को प्रकट करने की अनुमति नहीं देता है। रोमानोव्स्की-गिमेसा के अनुसार रंगाई की विधि का उपयोग किया जाता है, जो कोशिका के अलग-अलग तत्वों को अलग करता है।