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  • 細菌合成代謝產物及其意義

    (1)熱原質:大多數為革蘭陰性菌合成的菌體脂多糖。(2)毒素:◇內毒素:G-菌的脂多糖。◇外毒素:G+菌產生的蛋白質,毒性強且有高度的選擇性。(3)侵襲性酶:有些細菌還能產生具有侵襲性的酶,如卵磷脂酶、透明質酸酶等。注:毒素和侵襲性酶在細菌致病性中甚為重要。(4)色素:◇水溶性色素◇脂溶性色素注:有鑒別作用。(5)抗生素:是由某些微生物代謝過程中產生的、能抑制或殺死某些微生物和癌細胞的微量生物活性物質。(6)細菌素:某些細菌菌株產生的一類具有抗菌作用的蛋白質,細菌素作用范圍狹窄,僅對與產生該種細菌素的細菌有近緣關系的細菌才能起作用,如大腸菌素、綠膿菌素、變形菌素和弧菌素等。(7)維生素。......閱讀全文

    細菌合成代謝產物及其意義

    (1)熱原質:大多數為革蘭陰性菌合成的菌體脂多糖。(2)毒素:◇內毒素:G-菌的脂多糖。◇外毒素:G+菌產生的蛋白質,毒性強且有高度的選擇性。(3)侵襲性酶:有些細菌還能產生具有侵襲性的酶,如卵磷脂酶、透明質酸酶等。注:毒素和侵襲性酶在細菌致病性中甚為重要。(4)色素:◇水溶性色素◇脂溶性色素注:有

    細菌合成代謝產物及其意義有哪些?

    細菌合成代謝產物及其意義有哪些?(1)熱原質:大多數為革蘭陰性菌合成的菌體脂多糖。(2)毒素:◇內毒素:G-菌的脂多糖。◇外毒素:G+菌產生的蛋白質,毒性強且有高度的選擇性。(3)侵襲性酶:有些細菌還能產生具有侵襲性的酶,如卵磷脂酶、透明質酸酶等。注:毒素和侵襲性酶在細菌致病性中甚為重要。(4)色素

    細菌的合成代謝產物及意義

      細菌的合成代謝產物及意義是臨床檢驗技師考試輔導的部分內容,以下是醫學教育網對這塊內容的整理,希望對考生有所幫助:  (1)熱原質:大多數為革蘭陰性菌合成的菌體脂多糖。注入人體或動物體內能引起發熱反應,故稱熱原質。  注:熱原質耐高溫,121℃20min不被破壞,蒸餾法去除熱原質較好。  (2)毒

    細菌合成代謝的產物

    ①熱原質;②毒素和侵襲性酶;③色素;④抗生素;⑤細菌素;⑥維生素。

    細菌代謝產物的觀察實驗

    實驗方法原理?由于各種細菌具有不同的酶,故分解糖類的能力不同,分解糖類后的終末產物亦不一致,例如腸道非致病菌一般均有乳糖酶,能分解乳糖產酸(乳酸,甲酸,乙酸等),尚有甲酸脫氫酶。能將甲酸進一步分解產生氣體( CO2,H2),而腸道致病菌一般無乳糖酶,不能分解乳糖,因此,細菌的糖發酵試驗,可用于鑒

    黏細菌的代謝產物有哪些?

      次生代謝產物:這些是由黏細菌的次生代謝途徑產生的化合物,如抗生素、抗真菌素、抗病毒素、抗腫瘤素等。例如,鏈霉菌屬的一些種類可以產生鏈霉素、土霉素、紅霉素等抗生素。  酶:黏細菌可以產生各種酶,如蛋白酶、淀粉酶、纖維素酶等,這些酶在工業上有很多應用,如食品工業、制酒工業等。  生物表面活性劑:黏細

    藻類及其代謝產物對水質的影響

    ? ? 受城市污水排放和農田徑流的影響,大量氮、磷等營養成分排入水體,致使水體富營養化,藻類過量繁殖。特別是我國南方地區的一些湖泊和水庫水,由于陽光充足、溫度較高,藻類成為主要問題。? ? 水中藻類嚴重影響給水處理效果,主要表現在以下幾方面:藻類一般帶負電,具有較高的穩定性,難于混凝;藻類比重小,沉

    細菌的分解代謝產物有哪些

    細菌除能分解糖和蛋白質外,對一些有機物和無機物也可分解利用。各種細菌產生的酶不同,其代謝的基質不同,代謝的產物也不一樣。(1)對其他有機物的分解:如變形桿菌具有尿素酶,可以水解尿素,產生氨。乙型副傷寒沙門菌和變形桿菌都具有脫硫氫基作用,使含硫氨基酸(胱氨酸)分解成氨和H2S。(2)對其他無機物的分解

    細菌的分解及合成代謝

    1.糖類的分解:細菌分泌胞外酶,將菌體外的多糖分解成單糖(葡萄糖)后再吸收。各種細菌將多糖分解為單糖,進而轉化為丙酮酸,這一過程是一致的。丙酮酸的利用,需氧菌和厭氧菌則不相同。需氧菌將丙酮酸經三羧酸循環徹底分解成CO2和水。厭氧菌則發酵丙酮酸,產生各種酸類(如甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、乳酸、琥珀酸等)

    細菌代謝產物的觀察實驗_糖發酵試驗

    細菌的代謝產物大致可分為三類:一為可供鑒別細菌的產物;二為與細菌致病性有關的產物;三為可供治療用的代謝產物。實驗方法原理由于各種細菌具有不同的酶,故分解糖類的能力不同,分解糖類后的終末產物亦不一致,例如腸道非致病菌一般均有乳糖酶,能分解乳糖產酸(乳酸,甲酸,乙酸等),尚有甲酸脫氫酶。能將甲酸進一步分

    細菌代謝產物的觀察實驗——色素產生試驗

    實驗方法原理有些細菌能產生色素,可作為鑒別某些細菌的根據。實驗步驟將金黃色葡萄球菌及綠膿桿菌分別劃線接種于瓊脂平板上,置37 ℃溫箱培養24 小時后,取出觀察兩菌所產生的色素。金黃色葡萄球菌的色素僅使菌落呈金黃色,屬脂溶性色素;綠膿桿菌的色素則彌散至培養基中,使整個培養物呈現綠色,屬水溶性色素。

    細菌代謝產物的觀察實驗——靛基質(吲哚)生成試驗

    實驗方法原理有些細菌具有色氨酸酶,能分解蛋白胨中的色氨酸生成靛基質,但靛基質無色,不易觀察,加入柯氏靛基質試劑后,試劑中的對二甲氨基苯甲醛與靛基質結合,形成紅色的玫瑰靛基質,很易識別。實驗步驟將大腸桿菌,傷寒桿菌及乙型副傷寒桿菌分別接種于含有豐富色氨酸的蛋白胨水中,37 ℃培養24~48 小時后取出

    細菌代謝產物的觀察實驗——硫化氫產生試驗

    實驗方法原理某些細菌能分解培養基中的含硫氨基酸生成硫化氫,硫化氫與培養基中的醋酸鉛或硫酸亞鐵作用而生成黑色的硫化鉛或硫化亞鐵沉淀,黑色沉淀愈多,表示生成的硫化氫量也愈多。實驗步驟某些細菌能分解培養基中的含硫氨基酸生成硫化氫,硫化氫與培養基中的醋酸鉛或硫酸亞鐵作用而生成黑色的硫化鉛或硫化亞鐵沉淀,黑色

    紅曲霉菌萃取發酵及其次級代謝產物的調控

    微生物培養過程中,在普通培養基中添加適量非離子表面活性劑Triton X-100建立濁點系統可實現微生物萃取發酵。紅曲霉菌濁點系統發酵是一個邊萃取邊發酵的過程。紅曲霉生長發酵生產紅曲色素的同時,胞內產物紅曲色素被萃取到胞外膠束溶液中,紅曲色素由胞內產物分泌為“胞外產物”。盡管關于濁點系統研究越來越多

    以毒攻毒”—脂肪代謝產物“狙擊”糖類代謝產物的毒性效應

      研究者們很久之前就知道,低碳水、豐富脂肪的飲食能夠防止一系列因生活習慣或年齡導致的疾病的發生,進而保證老年人的健康。然而,直到目前為止,我們仍不清楚其中的原因。根據最近一項由來自Aarhus大學的科學家們發表在《nature cell biology》雜志上的一篇文章,機體的能量代謝以及其化學中

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    飛機燃油短缺是一些國家面臨的問題。近日發表在《焦耳》雜志上的研究中,美國勞倫斯伯克利國家實驗室的研究人員發現,常見的細菌代謝過程產生的一種環丙烷分子可用于制造噴氣燃料。這種生物合成過程產生的燃料或可成為傳統燃料的替代品。 論文主要作者、丹麥技術大學生物可持續發展中心的微生物學家巴勃羅·克魯茲-莫

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    細菌耐藥性及其臨床意義

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    采用CORTECS-UPLC-HILIC色譜柱開發ACh、HA及其代謝產物...(一)

    采用CORTECS UPLC HILIC色譜柱開發ACh、HA及其代謝產物的UPLC/MS/MS定量測定法應用優勢 ■?CORTECS?UPLC??HILIC色譜柱的分離度可實現對ACh、HA及其代謝產物的同時定量 ■?總運行時間僅2.5min,符合高通量篩查需求 ■?96孔板的應用簡化了樣品制備(

    采用CORTECS-UPLC-HILIC色譜柱開發ACh、HA及其代謝產物...(二)

    UPLC分離 ACh、Ch、HA、t-mHA和t-MIAA是以相對較低濃度存在的強極性小分子化合物,這使其難以通過常規的反相色譜進行檢測。此外,由于共流出的相關分子(如鹽類或其它低分子量內源性組分)的基質誘導干擾和離子抑制作用,導致對生物基質中的這些內源性分析物進行定量分析常常較為困難9。在本應用紀

    深海來源鏈霉菌次級代謝產物合成潛力挖掘研究獲進展

      高壓、高鹽及低溫的深海環境曾被認為是生命的荒漠。隨著海洋科學技術的發展,人們對深海的探索能力日益增強,發現了深海(甚至萬米深的馬里亞拉海溝)也有微生物的生命活動,并從深海沉積物樣品中分離鑒定了多個種屬的放線菌。基因組測序表明,一些深海來源的放線菌基因組中還蘊藏著許多次級代謝產物合成基因簇,但大部

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    鞘磷脂是細胞膜的主要組成成分,其代謝產物如神經酰胺(ceramide, Cer)、鞘氨醇(sphingosine, Sph)、1-磷酸鞘氨醇(sphingosine-1-phosphate, S1P)是具有生物活性的信號分子,可作為第一和(或)第二信使調控細胞的生命活動,如細胞的生長、分化、衰老和凋

    什么是植物次生代謝產物

    由糖類、氨基酸等初生代謝產物通過次生代謝過程產生的有機物稱為次生代謝產物,包括萜類、酚類和生物堿等。次生代謝產物是由次生代謝產生的一類細胞生命活動或植物生長發育正常運行的非必需的小分子有機化合物,其產生和分布通常有種屬、器官、組織以及生長發育時期的特異性。

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    【參考值】尿兒茶酚胺類:<1.65μmol/24h尿VMA:新生兒<5μmol/24h嬰兒<10μmol/24h青春期<25μmol/24h成人10~35μmol/24h尿3-氧-甲基腎上腺素:成人<5.07μmol/24h血漿NE:成人0.615~3.24nmol/L血漿E:成人109~437pm

    細菌的合成

      2016年3月28日科學家在實驗室中制造了一個人工細菌基因組,只包括生命所需的最少量基因。這一成果使得為了特定任務——如清除石油——而定制基因組的合成生物體成為可能。這種人工細菌能夠代謝營養物質并自我復制(分裂和增殖)。它只具有473個基因,相比之下,自然界中的細菌往往具有數千個基因。不過,研究

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