Ką reikia žinoti apie anaerobinę infekciją? Kas yra anaerobai ir jų klasifikacija Aerobai ir anaerobai

Anaerobinės infekcijos sukelia pacientui daug rūpesčių, nes jų pasireiškimai yra ūmūs ir estetiškai nemalonūs. Šios ligų grupės provokatoriai – sporiniai arba sporų nesudarantys mikroorganizmai, patekę į palankias gyvybei sąlygas.

Anaerobinių bakterijų sukeltos infekcijos sparčiai vystosi, gali pažeisti gyvybiškai svarbius audinius ir organus, todėl jas gydyti reikia pradėti iškart po diagnozės, kad būtų išvengta komplikacijų ar mirties.

Kas tai yra?

Anaerobinė infekcija – tai patologija, kurios sukėlėjai yra bakterijos, kurios gali augti ir daugintis visiškai nesant deguonies ar jo žemos įtampos. Jų toksinai labai prasiskverbia ir laikomi itin agresyviais.

Šiai grupei užkrečiamos ligos susieti sunkios formos patologijų, kurioms būdingi gyvybiškai svarbių organų pažeidimai ir didelis mirtingumas. Pacientams intoksikacijos sindromo apraiškos dažniausiai vyrauja nei vietinės klinikiniai požymiai. Ši patologija yra kitoks vyraujantis pažeidimas jungiamojo audinio ir raumenų skaidulos.

Anaerobinės infekcijos priežastys

An aerobinės bakterijos yra klasifikuojami kaip oportunistiniai ir yra dalis normali mikroflora gleivinės, virškinimo ir urogenitalinės sistemos ir oda. Esant sąlygoms, kurios provokuoja nekontroliuojamą jų dauginimąsi, išsivysto endogeninė anaerobinė infekcija. Anaerobinės bakterijos, kurios, patekusios į organizmą, gyvena pūvančiose organinėse šiukšlėse ir dirvožemyje atviros žaizdos sukelti egzogeninę anaerobinę infekciją.

Vystymas anaerobinė infekcija prisidėti prie audinių pažeidimo, sudaryti galimybę patogenui prasiskverbti į organizmą, imunodeficito būklę, masinį kraujavimą, nekrozinius procesus, išemiją ir kai kurias lėtines ligas. Galimas pavojus yra invazinės manipuliacijos (danties ištraukimas, biopsija ir kt.), chirurginės intervencijos. Anaerobinės infekcijos gali išsivystyti dėl dirvožemio užteršimo žaizdomis arba nurijus kitų svetimkūniai, trauminio ir hipovoleminio šoko fone, neracionali antibiotikų terapija, kuri slopina normalios mikrofloros vystymąsi.

Kalbant apie deguonį anaerobinės bakterijos skirstomi į fakultatyvinius, mikroaerofilinius ir privalomuosius. Fakultatyviniai anaerobai gali išsivystyti tiek normaliomis sąlygomis, tiek ir nesant deguonies. Šiai grupei priklauso stafilokokai, E. coli, streptokokai, šigella ir daugelis kitų. Mikroaerofilinės bakterijos yra tarpinė grandis tarp aerobinių ir anaerobinių, jų gyvybinei veiklai reikalingas deguonis, tačiau nedideliais kiekiais.

Tarp privalomųjų anaerobų išskiriami klostridiniai ir neklostridiniai mikroorganizmai. Klostridijų infekcijos yra egzogeninės (išorinės). Tai botulizmas dujų gangrena, stabligė, apsinuodijimas maistu. Neklostridinių anaerobų atstovai yra endogeninių pūlingų-uždegiminių procesų, tokių kaip peritonitas, abscesai, sepsis, flegmona ir kt., sukėlėjai.

Simptomai

Inkubacinis laikotarpis trunka apie tris dienas. Anaerobinė infekcija prasideda staiga. Pacientams bendros intoksikacijos simptomai vyrauja prieš vietinį uždegimą. Jų sveikata smarkiai pablogėja iki pasirodymo vietiniai simptomai, žaizdos pasidaro juodos spalvos.

Pacientai karščiuoja ir drebina, jiems pasireiškia stiprus silpnumas ir silpnumas, dispepsija, letargija, mieguistumas, apatija, sumažėja kraujospūdis, padažnėja širdies susitraukimų dažnis, pamėlynuoja. nasolabialinis trikampis. Pamažu letargiją keičia susijaudinimas, neramumas, sumišimas. Jų kvėpavimas ir pulsas pagreitėja.

Keičiasi ir virškinamojo trakto būklė: ligonių liežuvis išsausėjęs, išklotas, jaučiamas troškulys, burnos džiūvimas. Veido oda blyški, įgauna žemišką atspalvį, akys krenta. Yra vadinamoji „Hipokrato kaukė“ – „blunka Hipokratas“. Pacientai tampa slopinami arba smarkiai susijaudinę, apatiški, depresija. Jie nustoja naršyti erdvėje ir savo jausmuose.

Vietiniai patologijos simptomai:

  1. Galūnės audinių edema greitai progresuoja ir pasireiškia pilnumo bei pilnumo pojūčiais.
  2. Stiprus, nepakeliamas, stiprėjantis plyšančio pobūdžio skausmas, nepalengvinamas analgetikais.
  3. Distaliniai skyriai apatines galūnes tampa neaktyvūs ir beveik nejautrūs.
  4. Pūlinis-nekrozinis uždegimas vystosi greitai ir net piktybiškai. Nesant gydymo minkštieji audiniai greitai sunaikinami, todėl patologijos prognozė yra nepalanki.
  5. Dujų kiekį paveiktuose audiniuose galima aptikti naudojant palpaciją, perkusiją ir kitus diagnostikos metodus. Emfizema, minkštųjų audinių krepitas, timpanitas, nedidelis traškėjimas, dėžutės garsas yra dujų gangrenos požymiai.

Anaerobinės infekcijos eiga gali būti žaibinė (per 1 dieną nuo operacijos ar traumos momento), ūminė (per 3-4 dienas), poūminė (daugiau nei 4 paras). Anaerobinė infekcija dažnai lydima daugelio organų (inkstų, kepenų, širdies ir plaučių) nepakankamumo, infekcinio toksinio šoko, sunkus sepsis kurios yra mirties priežastis.

Anaerobinės infekcijos diagnozė

Prieš pradedant gydymą svarbu tiksliai nustatyti, ar infekciją sukėlė anaerobinis ar aerobinis mikroorganizmas, o tam neužtenka tik išorinio simptomų įvertinimo. Infekcijos sukėlėjo nustatymo metodai gali būti skirtingi:

  • ELISA kraujo tyrimas (šio metodo efektyvumas ir greitis didelis, kaip ir kaina);
  • rentgenografija (šis metodas yra efektyviausias diagnozuojant kaulų ir sąnarių infekciją);
  • pleuros skysčio, eksudato, kraujo ar pūlingų išskyrų bakterinė kultūra;
  • Gramo dėmė nuo paimtų tepinėlių;

Anaerobinės infekcijos gydymas

Dėl anaerobinės infekcijos Kompleksinis požiūris gydymas apima radikalų chirurginis gydymas pūlingas dėmesys, intensyvi detoksikacija ir antibiotikų terapija. Chirurginis etapas reikia atlikti kuo anksčiau – nuo ​​to priklauso paciento gyvybė.

Paprastai tai apima platų pažeidimo išpjaustymą pašalinant nekrozinius audinius, aplinkinių audinių dekompresiją, atvirą drenažą su ertmių ir žaizdų plovimu antiseptiniais tirpalais. Dėl anaerobinės infekcijos eigos ypatybių dažnai prireikia kartotinės nekrektomijos, pūlingų kišenių atvėrimo, žaizdų gydymo ultragarsu ir lazeriu, ozono terapijos ir kt. Esant dideliam audinių sunaikinimui, gali būti nurodyta galūnės amputacija ar disartikuliacija.

Svarbiausi anaerobinių infekcijų gydymo komponentai yra intensyvūs infuzinė terapija ir antibiotikų terapija Didelis pasirinkimas anaerobams labai tropiniai veiksmai. Dalis kompleksinis gydymas anaerobinėms infekcijoms taikomas hiperbarinis deguonis, UBI, ekstrakorporinė hemokorekcija (hemosorbcija, plazmaferezė ir kt.). Jei reikia, pacientui suleidžiamas antitoksinis antigangreninis serumas.

Prognozė

Anaerobinės infekcijos baigtis labai priklauso nuo klinikinė forma patologinis procesas, premorbidinis fonas, diagnozės savalaikiškumas ir gydymo pradžia. Mirtingumas nuo kai kurių anaerobinių infekcijų formų viršija 20%.

Bakterijos yra visur mūsų pasaulyje. Jų yra visur ir visur, o jų veislių skaičius tiesiog nuostabus.

Atsižvelgiant į deguonies poreikį maistinėje terpėje gyvybinei veiklai įgyvendinti, mikroorganizmai skirstomi į šiuos tipus.

  • Privalomos aerobinės bakterijos, kurios kaupiasi viršutinėje maistinės terpės dalyje, floroje buvo didžiausias deguonies kiekis.
  • Įpareigoti anaerobines bakterijas, esančias apatinėje aplinkos dalyje, kuo toliau nuo deguonies.
  • Fakultatyvinės bakterijos daugiausia gyvena viršutinėje dalyje, tačiau gali būti paskirstytos visoje aplinkoje, nes nepriklauso nuo deguonies.
  • Mikroaerofilai teikia pirmenybę mažai deguonies koncentracijai, nors susirenka viršutinėje aplinkos dalyje.
  • Aerotoleruojantys anaerobai yra tolygiai pasiskirstę maistinėje terpėje, nejautrūs deguonies buvimui ar nebuvimui.

Anaerobinių bakterijų samprata ir jų klasifikacija

Terminas „anaerobai“ atsirado 1861 m., dėka Louiso Pasteuro darbo.

Anaerobinės bakterijos yra mikroorganizmai, kurie vystosi nepriklausomai nuo deguonies buvimo maistinėje terpėje. Jie gauna energijos substrato fosforilinimo būdu. Yra fakultatyvinių ir privalomųjų aerobų, taip pat kitų tipų.

Svarbiausi anaerobai yra bakteroidai

Svarbiausi aerobai yra bakterioidai. Apie penkiasdešimt procentų visų pūlingų-uždegiminių procesų, kurių sukėlėjai gali būti anaerobinės bakterijos, yra bakterioidai.

Bacteroides yra gramneigiamų privalomųjų anaerobinių bakterijų gentis. Tai yra bipolinės spalvos strypai, kurių dydis neviršija 0,5–1,5 x 15 mikronų. Jie gamina toksinus ir fermentus, kurie gali sukelti virulentiškumą. Skirtingi bakterioidai turi skirtingą atsparumą antibiotikams: yra ir atsparių, ir jautrių antibiotikams.

Energijos gamyba žmogaus audiniuose

Kai kurie gyvų organizmų audiniai turi padidintą atsparumą mažam deguonies kiekiui. Standartinėmis sąlygomis adenozino trifosfato sintezė vyksta aerobiškai, bet esant padidėjusiam fizinė veikla o uždegiminėse reakcijose išryškėja anaerobinis mechanizmas.

Adenozino trifosfatas (ATP) Tai rūgštis, kuri atlieka svarbų vaidmenį organizmo energijos gamyboje. Yra keletas šios medžiagos sintezės variantų: vienas aerobinis ir net trys anaerobiniai.

Anaerobiniai ATP sintezės mechanizmai apima:

  • refosforilinimas tarp kreatino fosfato ir ADP;
  • dviejų ADP molekulių transfosforilinimo reakcija;
  • anaerobinis gliukozės ar glikogeno atsargų skilimas kraujyje.

Anaerobinių organizmų auginimas

Yra specialūs anaerobų auginimo būdai. Jie susideda iš oro pakeitimo dujų mišiniais sandariuose termostatuose.

Kitas būdas – auginti mikroorganizmus maistinėje terpėje, į kurią dedama redukuojančių medžiagų.

Kultūros terpė anaerobiniams organizmams

Yra paplitusios maistinės terpės ir Diferencinė diagnostinė maistinė terpė. Įprastos yra Wilson-Blair terpė ir Kitt-Tarozzi terpė. Diferencinei diagnostikai - Hiss terpė, Ressel terpė, Endo terpė, Ploskirev terpė ir bismuto-sulfito agaras.

Wilson-Blair terpės pagrindas yra agaras, pridedant gliukozės, natrio sulfito ir geležies dichlorido. Juodosios anaerobų kolonijos susidaro daugiausia agaro kolonėlės gilumoje.

Tyrime naudojama Ressel (Russell) terpė biochemines savybes bakterijų, tokių kaip Shigella ir Salmonella. Jame taip pat yra agaro-agaro ir gliukozės.

Trečiadienis Ploskirevas slopina daugelio mikroorganizmų augimą, todėl naudojamas diferencinės diagnostikos tikslais. Tokioje aplinkoje klesti patogenai. vidurių šiltinės, dizenterija ir kitos patogeninės bakterijos.

Pagrindinis bismuto sulfito agaro tikslas yra grynos salmonelės išskyrimas. Ši aplinka pagrįsta salmonelių gebėjimu gaminti vandenilio sulfidą. Ši terpė savo naudojama technika panaši į Wilson-Blair terpę.

Anaerobinės infekcijos

Dauguma žmonių ar gyvūnų organizme gyvenančių anaerobinių bakterijų gali sukelti įvairios infekcijos. Paprastai infekcija atsiranda susilpnėjusio imuniteto arba bendros organizmo mikrofloros pažeidimo laikotarpiu. Taip pat yra galimybė patekti į patogenus išorinė aplinka ypač vėlyvą rudenį ir žiemą.

Anaerobinių bakterijų sukeltos infekcijos dažniausiai siejamos su žmogaus gleivinės flora, tai yra su pagrindinėmis anaerobų buveinėmis. Paprastai šios infekcijos keli paleidikliai vienu metu(iki 10).

Tikslaus anaerobų sukeltų ligų skaičiaus beveik neįmanoma nustatyti, nes sunku rinkti medžiagas analizei, gabenti mėginius ir auginti pačias bakterijas. Dažniausiai šio tipo bakterijos aptinkamos lėtinės ligos.

Anaerobinėmis infekcijomis serga įvairaus amžiaus žmonės. Tuo pačiu metu vaikų infekcinių ligų lygis yra didesnis.

Anaerobinės bakterijos gali sukelti įvairias intrakranijines ligas (meningitą, abscesus ir kt.). Pasiskirstymas, kaip taisyklė, vyksta su kraujo srove. Sergant lėtinėmis ligomis, anaerobai gali sukelti galvos ir kaklo patologijas: vidurinės ausies uždegimas, limfadenitas, abscesai. Šios bakterijos yra pavojingos virškinimo trakto, ir lengva. Dėl įvairių urogenitalinių ligų moteriška sistema taip pat yra rizika susirgti anaerobinėmis infekcijomis. Įvairios ligos sąnariai ir oda gali atsirasti dėl anaerobinių bakterijų vystymosi.

Anaerobinių infekcijų priežastys ir jų simptomai

Infekcijas sukelia visi procesai, kurių metu į audinius patenka aktyvios anaerobinės bakterijos. Be to, infekcijų vystymasis gali sukelti kraujo tiekimo sutrikimą ir audinių nekrozę ( įvairių sužalojimų, navikai, edema, kraujagyslių ligos). burnos infekcijos, gyvūnų įkandimai, plaučių ligos, uždegiminės ligos dubens organai ir daugelį kitų ligų taip pat gali sukelti anaerobai.

AT skirtingi organizmai infekcija vystosi įvairiais būdais. Tam įtakos turi patogeno tipas ir žmogaus sveikatos būklė. Dėl sunkumų, susijusių su anaerobinių infekcijų diagnozavimu, išvada dažnai grindžiama prielaidomis. Skiriasi kai kuriais infekcijos, kurią sukelia ne klostridiniai anaerobai.

Pirmieji audinių užsikrėtimo aerobais požymiai yra pūlinys, tromboflebitas, dujų susidarymas. Kai kuriuos navikus ir navikus (žarnyno, gimdos ir kitus) taip pat lydi anaerobinių mikroorganizmų vystymasis. Anaerobinės infekcijos gali sukelti Blogas kvapas, tačiau jo nebuvimas neatmeta anaerobų kaip infekcijos sukėlėjo.

Mėginių gavimo ir transportavimo ypatumai

Pats pirmasis anaerobų sukeltų infekcijų nustatymo tyrimas yra vizualinis patikrinimas. Įvairūs odos pažeidimai yra dažna komplikacija. Be to, bakterijų gyvybinės veiklos įrodymas bus dujų buvimas užkrėstuose audiniuose.

Dėl laboratoriniai tyrimai ir steigiant tiksli diagnozė, visų pirma, būtina kompetentingai gauti medžiagos pavyzdį iš paveiktos zonos. Tam naudojama speciali technika, kurios dėka normali flora nepatenka į mėginius. geriausias metodas yra aspiracija tiesia adata. Laboratorinės medžiagos paimti tepinėliais nerekomenduojama, bet įmanoma.

Mėginiai, netinkami tolesnei analizei, yra šie:

  • skrepliai, gauti savaiminio išskyrimo būdu;
  • bronchoskopijos metu paimti mėginiai;
  • tepinėliai iš makšties skliautai;
  • šlapimas su laisvu šlapinimu;
  • išmatos.

Tyrimams galima naudoti:

  • kraujas;
  • pleuros skystis;
  • transtrachėjiniai aspiratai;
  • pūliai, gauti iš absceso ertmės;
  • cerebrospinalinis skystis;
  • plaučių punkcijos.

Transportavimo pavyzdžiai būtina kuo greičiau specialioje talpykloje arba plastikiniame maišelyje su anaerobinėmis sąlygomis, nes net trumpalaikė sąveika su deguonimi gali sukelti bakterijų mirtį. Skysti mėginiai gabenami mėgintuvėlyje arba švirkštuose. Tamponai su mėginiais gabenami mėgintuvėliuose su anglies dioksidu arba iš anksto paruošta terpe.

Jei diagnozuojama anaerobinė infekcija adekvatus gydymas turi būti laikomasi šių principų:

  • anaerobų gaminami toksinai turi būti neutralizuoti;
  • turėtų būti pakeista bakterijų buveinė;
  • anaerobų plitimas turi būti lokalizuotas.

Kad būtų laikomasi šių principų gydymui naudojami antibiotikai, kurie veikia tiek anaerobinius, tiek aerobinius organizmus, nes dažnai anaerobinių infekcijų flora yra mišri. Tuo pačiu ir susitikimai vaistai, gydytojas turi įvertinti kokybinę ir kiekybinę mikrofloros sudėtį. Priemonės, veikiančios prieš anaerobinius patogenus, yra: penicilinai, cefalosporinai, šamfenikolis, fluorochinolo, metranidazolas, karbapenemai ir kt. Kai kurie vaistai turi ribotą poveikį.

Norėdami kontroliuoti bakterijų buveinę daugeliu atvejų, naudokite chirurginė intervencija, kuri išreiškiama gydant pažeistus audinius, nusausinant pūlinius, užtikrinant normalią kraujotaką. Ignoruoti chirurginiai metodai neverta, nes kyla pavojus susirgti gyvybei pavojingomis komplikacijomis.

Kartais naudojamas pagalbinės terapijos, taip pat dėl ​​sunkumų, susijusių su tiksliu infekcijos sukėlėjo nustatymu, taikomas empirinis gydymas.

Vystantis anaerobinėms burnos ertmės infekcijoms, taip pat rekomenduojama į racioną įtraukti kuo daugiau šviežių vaisių ir daržovių. Naudingiausi yra obuoliai ir apelsinai. Apribojimas taikomas mėsos maistui ir greitam maistui.

  • 1. Genetiniai ir biocheminiai atsparumo vaistams mechanizmai. Būdas įveikti bakterijų atsparumą vaistams.
  • 2. „infekcijos“, „infekcinio proceso“, „infekcinės ligos“ supratimas. Infekcinės ligos atsiradimo sąlygos.
  • 1. Racionali antibiotikų terapija. Šalutinis antibiotikų poveikis žmogaus organizmui ir mikroorganizmams. Antibiotikams atsparių ir nuo jų priklausomų bakterijų formų susidarymas.
  • 2. Kritulių reakcija ir jos atmainos. Nustatymo mechanizmas ir metodai, praktinis pritaikymas.
  • 1. Bakterijų jautrumo antibiotikams nustatymo metodai. Antibiotikų koncentracijos šlapime, kraujyje nustatymas.
  • 2. Pagrindinės imuninės sistemos ląstelės: t, b-limfocitai, makrofagai, t-ląstelių subpopuliacijos, jų savybės ir funkcijos.
  • 1. Antibiotikų veikimo mikrobų ląstelėje mechanizmai. Baktericidinis ir bakteriostatinis antibiotikų veikimas. Antibiotiko antimikrobinio aktyvumo matavimo vienetai.
  • 2. Imuninės lizės reakcija kaip vienas iš mikrobų naikinimo mechanizmų, reakcijos komponentai, praktinis panaudojimas.
  • 3. Sifilio sukėlėjas, taksonomija, biologinių savybių charakteristikos, patogeniškumo veiksniai. Epidemologija ir patogenezė. Mikrobiologinė diagnostika.
  • 1. Bakteriofagų auginimo būdai, jų titravimas (pagal Grazia ir Appelman).
  • 2. Ląstelinis bendradarbiavimas tarp t, b-limfocitų ir makrofagų humoralinio ir ląstelinio imuninio atsako procese.
  • 1.Bakterijų kvėpavimas. Aerobiniai ir anaerobiniai biologinės oksidacijos tipai. Aerobai, anaerobai, fakultatyviniai anaerobai, mikroaerofilai.
  • 1. Biologinių veiksnių poveikis mikroorganizmams. Antagonizmas mikrobų biocenozėse, bakteriocinuose.
  • 3. Bordetella. Taksonomija, biologinių savybių apibūdinimas, patogeniškumo veiksniai. Ligos, kurias sukelia Bordetella. kokliušo patogenezė. Laboratorinė diagnostika, specifinė profilaktika.
  • 1. Bakterijų samprata. Autotrofai ir heterotrofai. Holofitinis bakterijų maitinimosi būdas. Maistinių medžiagų perdavimo bakterijų ląstelėje mechanizmai.
  • 2. Bakterinės ląstelės antigeninė struktūra. Pagrindinės mikrobų antigenų savybės yra bakterijų, toksinų, fermentų antigenų lokalizacija, cheminė sudėtis ir specifiškumas.
  • 1. Antibiotikai. Atradimų istorija. Antibiotikų klasifikacija pagal paruošimo būdus, kilmę, cheminę struktūrą, veikimo mechanizmą, antimikrobinio veikimo spektrą.
  • 3. Gripo virusai, taksonomija, bendrosios charakteristikos, antigenai, kintamumo rūšys. Gripo epidemiologija ir patogenezė, laboratorinė diagnostika. Specifinė gripo profilaktika ir gydymas.
  • 2. Serologinis infekcinių ligų diagnostikos metodas, jo įvertinimas.
  • 3. Diarrogenic Escherichia, jų veislės, patogeniškumo veiksniai, jų sukeliamos ligos, laboratorinė diagnostika.
  • 1. Bendroji grybų charakteristika, jų klasifikacija. vaidmuo žmogaus patologijoje. Taikomieji tyrimo aspektai.
  • 3. Escherichia, jų, kaip normalaus žarnyno gyventojo, vaidmuo. Sanitarinės orientacinės Escherichia vertės vandeniui ir dirvožemiui. Escherichia kaip etiologinis žmonių pūlingų-uždegiminių ligų veiksnys.
  • 1. Bakteriofagų panaudojimas mikrobiologijoje ir medicinoje infekcinių ligų diagnostikai, profilaktikai ir gydymui.
  • 2. Toksinai Bakterijos: endotoksinas ir egzotoksinai. Egzotoksinų klasifikacija, cheminė sudėtis, savybės, veikimo mechanizmas. Endotoksinų ir egzotoksinų skirtumai.
  • 3. Mikoplazmos, taksonomija, žmonėms patogeniškos rūšys. Jų biologinių savybių apibūdinimas, patogeniškumo veiksniai. patogenezė ir imunitetas. Laboratorinė diagnostika. Prevencija ir terapija.
  • 1. Laboratorinė disbiozės diagnostika. Vaistai, naudojami disbakteriozės profilaktikai ir gydymui.
  • 2. Imunofluorescencija diagnozuojant infekcines ligas. Tiesioginiai ir netiesioginiai metodai. Reikalingi vaistai.
  • 3. Erkinio encefalito virusas, taksonomija, bendroji charakteristika. Epidemiologija ir patogenezė, laboratorinė diagnostika, specifinė erkinio encefalito profilaktika.
  • 1. Riketsijų, mikoplazmų ir chlamidijų sandaros ypatumai. Jų auginimo būdai.
  • 2. Biologiniai produktai, naudojami specifinei infekcinių ligų profilaktikai ir gydymui: vakcinos.
  • 3. Salmonella, taksonomija. Vidurių šiltinės ir paratifos sukėlėjas. Vidurių šiltinės patogenezės epidemiologija. Laboratorinė diagnostika. specifinė profilaktika.
  • 2. Toksinų, virusų, fermentų antigeninė struktūra: jų lokalizacija, cheminė sudėtis ir specifiškumas. Anatoksinai.
  • 3. Virusai-ūmių kvėpavimo takų ligų sukėlėjai. Paramiksovirusai, bendroji šeimos charakteristika, sukeltos ligos. Tymų patogenezė, specifinė profilaktika.
  • 1. Virusų dauginimasis (disjunkcinis dauginimasis). Pagrindiniai viruso sąveikos su ląstele-šeimininke etapai produktyviame infekcijos tipe. DNR ir RNR turinčių virusų dauginimosi ypatybės.
  • 2. Žaizdų, kvėpavimo takų, žarnyno, kraujo ir urogenitalinių infekcijų samprata. Antroponozės ir zoonozės. Infekcijos perdavimo mechanizmai.
  • 3. Clostridium tetanus, taksonomija, biologinių savybių charakteristikos, patogeniškumo veiksniai. Stabligės epidemiologija ir patogenezė. Laboratorinė diagnostika, specifinė terapija ir profilaktika.
  • 1. Sveiko žmogaus odos, burnos ertmės mikroflora. Kvėpavimo takų, šlapimo takų ir akių gleivinės mikroflora. Jų prasmė gyvenime.
  • 2. Intrauterinės infekcijos. Etiologija, infekcijos perdavimo vaisiui būdai. Laboratorinė diagnostika, profilaktikos priemonės.
  • 1. Virusų sąveikos su ląstele rūšys: integracinė ir autonominė.
  • 2. Komplemento sistema, klasikinis ir alternatyvus komplemento aktyvinimo būdas. Komplemento nustatymo kraujo serume metodai.
  • 3. Stafilokokinio pobūdžio maisto bakterinė intoksikacija. Patogenezė, laboratorinės diagnostikos ypatumai.
  • 1. Cheminių veiksnių poveikis mikroorganizmams. Aseptika ir dezinfekcija. Įvairių grupių antiseptikų veikimo mechanizmas.
  • 2. Vakcinos gyvos nužudytos, cheminės, toksoidinės, sintetinės, modernios. Gavimo principai, sukurto imuniteto mechanizmai. adjuvantai vakcinose.
  • 3. Klebsiela, taksonomija, biologinių savybių charakteristikos, patogeniškumo veiksniai, vaidmuo žmogaus patologijoje. Laboratorinė diagnostika.
  • 1. Disbakteriozė, priežastys, susidarymo veiksniai. disbakteriozės stadijos. Laboratorinė diagnostika, specifinė profilaktika ir terapija.
  • 2. Toksinų neutralizavimo toksoidais vaidmuo. Praktinis naudojimas.
  • 3. Pikornovirusai, klasifikacija, poliomielito virusų charakteristikos. Epidemiologija ir patogenezė, imunitetas. Laboratorinė diagnostika, specifinė profilaktika.
  • 1. Bakterijų kintamumo rūšys: modifikacija ir genotipinis kintamumas. Mutacijos, mutacijų tipai, mutacijų mechanizmai, mutagenai.
  • 2. Vietinis antiinfekcinis imunitetas. Sekrecinių antikūnų vaidmuo.
  • 3. Per maistą plintančios bakterinės toksinės infekcijos, kurias sukelia Eschirichia, Proteus, Staphylococcus, anaerobinės bakterijos. Patogenezė, laboratorinė diagnostika.
  • 2. Centriniai ir periferiniai imuninės sistemos organai. Imuninės sistemos amžiaus ypatumai.
  • 1. Bakterijų citoplazminė membrana, jos sandara, funkcijos.
  • 2. Nespecifiniai antivirusinio imuniteto veiksniai: antivirusiniai inhibitoriai, interferonai (rūšys, veikimo mechanizmas).
  • 1. Protoplastai, sferoplastai, bakterijų l formos.
  • 2. Ląstelinis imuninis atsakas antiinfekcinėje gynyboje. Sąveika tarp t-limfocitų ir makrofagų imuninio atsako metu. Būdai jį aptikti. Alergijos diagnostikos metodas.
  • 3. Hepatito a virusas, taksonomija, biologinių savybių apibūdinimas. Botkino ligos epidemiologija ir patogenezė. Laboratorinė diagnostika. specifinė profilaktika.
  • 2. Antikūnai, pagrindinės imunoglobulinų klasės, jų struktūrinės ir funkcinės savybės. Apsauginis antikūnų vaidmuo antiinfekciniame imunitete.
  • 3. Hepatito C ir E virusai, taksonomija, biologinių savybių apibūdinimas. Epidemiologija ir patogenezė, laboratorinė diagnostika.
  • 1. Sporos, kapsulės, gaureliai, žvyneliai. Jų struktūra, cheminė sudėtis, funkcijos, aptikimo metodai.
  • 2. Pilni ir nepilni antikūnai, autoantikūnai. Monokloninių antikūnų samprata, hibridoma.
  • 1. Bakterijų morfologija. Pagrindinės bakterijų formos. Įvairių bakterijos ląstelės struktūrų struktūra ir cheminė sudėtis: nukleotidai, mezosomos, ribosomos, citoplazminiai intarpai, jų funkcijos.
  • 2. Virusinių infekcijų patogenetiniai ypatumai. Virusų infekcinės savybės. Ūminė ir nuolatinė virusinė infekcija.
  • 1. Prokariotai ir eukariotai, jų sandaros, cheminės sudėties ir funkcijos skirtumai.
  • 3. Togavirusai, jų klasifikacija. Raudonukės virusas, jo savybės, nėščiųjų ligos patogenezė. Laboratorinė diagnostika.
  • 1. Bakterijų plazmidės, plazmidžių rūšys, jų vaidmuo nustatant patogeninius požymius ir bakterijų atsparumą vaistams.
  • 2. Antikūnų susidarymo dinamika, pirminis ir antrinis imuninis atsakas.
  • 3. Candida mielių grybai, jų savybės, skiriamieji požymiai, Candida grybų rūšys. vaidmuo žmogaus patologijoje. Sąlygos, palankios kandidozei atsirasti. Laboratorinė diagnostika.
  • 1.Pagrindiniai mikroorganizmų sistematikos principai. Taksonominiai kriterijai: karalystė, padalijimas, šeima, genties rūšis. Padermės, klono, populiacijos samprata.
  • 2. Imuniteto samprata. Įvairių imuniteto formų klasifikacija.
  • 3. Proteusas, taksonomija, proteuso savybės, patogeniškumo veiksniai. vaidmuo žmogaus patologijoje. Laboratorinė diagnostika. Specifinė imunoterapija, fagų terapija.
  • 1. Naujagimių mikroflora, jos formavimasis pirmaisiais gyvenimo metais. Krūties ir dirbtinio maitinimo įtaka vaiko mikrofloros sudėčiai.
  • 2. Interferonai kaip antivirusinio imuniteto veiksniai. Interferonų rūšys, interferonų gavimo būdai ir praktinis pritaikymas.
  • 3. Streptococcus pneumoniae (pneumococcus), taksonomija, biologinės savybės, patogeniškumo veiksniai, vaidmuo žmogaus patologijoje. Laboratorinė diagnostika.
  • 1. Aktinomicetų, spirochetų sandaros ypatumai. Jų aptikimo metodai.
  • 2. Antivirusinio imuniteto ypatumai. Įgimtas ir įgytas imunitetas. Ląsteliniai ir humoraliniai įgimto ir įgyto imuniteto mechanizmai.
  • 3. Enterobakterijos, klasifikacija, bendrosios biologinių savybių charakteristikos. Antigeninė struktūra, ekologija.
  • 1. Virusų auginimo metodai: ląstelių kultūrose, vištų embrionuose, gyvūnuose. Jų įvertinimas.
  • 2. Agliutinacijos reakcija diagnozuojant infekcijas. Mechanizmai, diagnostinė vertė. Agliutinuojantys serumai (kompleksiniai ir monoreceptoriniai), diagnostiniai. Imuninės sistemos apkrovos reakcijos.
  • 3. Kampilobakterijos, taksonomija, bendroji charakteristika, sukeliamos ligos, jų patogenezė, epidemiologija, laboratorinė diagnostika, profilaktika.
  • 1. Bakteriologinis infekcinių ligų diagnostikos metodas, stadijos.
  • 3. Onkogeniniai DNR virusai. Bendra charakteristika. Virogenetinė naviko kilmės teorija L.A. Zilberis. Šiuolaikinė kancerogenezės teorija.
  • 1. Pagrindiniai bakterijų auginimo principai ir metodai. Maistinės terpės ir jų klasifikacija. Įvairių tipų bakterijų kolonijos, kultūrinės savybės.
  • 2. Fermentinis imunologinis tyrimas. Reakcijos komponentai, panaudojimo infekcinių ligų laboratorinėje diagnostikoje variantai.
  • 3. ŽIV virusai. Atradimų istorija. Bendrosios virusų savybės. Ligos epidemiologija ir patogenezė, klinika. Laboratorinės diagnostikos metodai. Problema yra specifinė prevencija.
  • 1. Bakterijos ląstelės genetinės medžiagos struktūra: bakterijų chromosoma, plazmidės, transpozonai. Bakterijų genotipas ir fenotipas.
  • 2. Viruso neutralizavimo reakcija. Virusų neutralizavimo galimybės, apimtis.
  • 3. Jersinija, taksonomija. Maro sukėlėjo charakteristikos, patogeniškumo veiksniai. Maro epidemiologija ir patogenezė. Laboratorinės diagnostikos, specifinės profilaktikos ir terapijos metodai.
  • 1. Bakterijų augimas ir dauginimasis. Bakterijų populiacijų dauginimosi fazės skystoje maistinėje terpėje stacionariomis sąlygomis.
  • 2. Seroterapija ir seroprofilaktika. Anatotoksinių ir antimikrobinių serumų, imunoglobulinų apibūdinimas. Jų paruošimas ir titravimas.
  • 3. Rotavirusai, klasifikacija, bendrosios šeimos charakteristikos. Rotavirusų vaidmuo suaugusiųjų ir vaikų žarnyno patologijoje. Patogenezė, laboratorinė diagnostika.
  • 2. Komplemento fiksavimo reakcija diagnozuojant infekcines ligas. Reakcijos komponentai, praktinis pritaikymas.
  • 3. Hepatito b ir d virusai, delta virusai, taksonomija. Bendrosios virusų savybės. Hepatito B epidemiologija ir patogenezė ir kt. Laboratorinė diagnostika, specifinė profilaktika.
  • 1. Genetinės rekombinacijos: transformacija, transdukcija, konjugacija. Apie tipus ir mechanizmą.
  • 2. Mikrobų įsiskverbimo į organizmą būdai. Kritinės mikrobų dozės, sukeliančios infekcinę ligą. Infekcijos įėjimo vartai. Mikrobų ir toksinų pasiskirstymo organizme būdai.
  • 3. Pasiutligės virusas. Taksonomija, bendrosios charakteristikos. Pasiutligės viruso epidemiologija ir patogenezė.
  • 1. Žmogaus organizmo mikroflora. Jo vaidmuo normaliuose fiziologiniuose procesuose ir patologijoje. Žarnyno mikroflora.
  • 2. Mikrobų antigenų indikacija patologinėje medžiagoje naudojant imunologines reakcijas.
  • 3. Pikornavirusai, taksonomija, bendrosios šeimos savybės. Coxsackie ir Echo virusų sukeltos ligos. Laboratorinė diagnostika.
  • 1. Atmosferos oro, gyvenamųjų patalpų ir ligoninių mikroflora. Sanitariniai oro mikroorganizmai. Mikrobų patekimo ir išgyvenimo ore būdai.
  • 2. Ląstelių nespecifiniai apsaugos veiksniai: ląstelių ir audinių nereaktyvumas, fagocitozė, natūralūs žudikai.
  • 3. Yersinia pseudotuberculosis ir enterokolitas, taksonomija, biologinių savybių charakteristikos, patogeniškumo veiksniai. Pseudovamzdelio epidemiologija ir patogenezė
  • 1. Virusai: virusų morfologija ir struktūra, jų cheminė sudėtis. Virusų klasifikavimo principai, reikšmė žmogaus patologijoje.
  • 3. Leptospira, taksonomija, biologinių savybių charakteristikos, patogeniškumo veiksniai. Leptospirozės patogenezė. Laboratorinė diagnostika.
  • 1. Vidutinio stiprumo bakteriofagai, jų sąveika su bakterine ląstele. Lizogenijos reiškinys, fagų konversija, šių reiškinių reikšmė.

1.Bakterijų kvėpavimas. Aerobiniai ir anaerobiniai biologinės oksidacijos tipai. Aerobai, anaerobai, fakultatyviniai anaerobai, mikroaerofilai.

Pagal kvėpavimo tipus skirstomi į kelias grupes

1) aerobai, kuriems reikalingas molekulinis deguonis

2) obligatiniai aerobai nepajėgūs augti be deguonies, nes naudoja jį kaip elektronų akceptorių.

3) mikroaerofilai - gali augti esant nedidelei O2 koncentracijai (iki 2%) 4) anaerobams nereikia laisvo deguonies, reikiamo E jie gaunami suskilus, kuriuose yra daug latentinio E

5) privalomi anaerobai – netoleruoja net nedidelio deguonies kiekio (klostridijos)

6) fakultatyviniai anaerobai – prisitaikę egzistuoti tiek deguonies turinčiomis, tiek beanoksinėmis sąlygomis. Mikrobų kvėpavimo procesas yra substrato fosforilinimas arba fermentacija: glikolizė, fosfoglikonato kelias ir ketodeoksifosfoglikonato kelias. Fermentacijos rūšys: pieno rūgštis (bifidobakterijos), skruzdžių rūgštis (enterobakterijos), sviesto rūgštis (klostridijos), propiono rūgštis (propionobakterijos),

2. Antigenai, apibrėžimas, antigeniškumo sąlygos. Antigeniniai determinantai, jų struktūra. Imunocheminis antigenų specifiškumas: rūšis, grupė, tipas, organas, heterospecifinis. Išsamūs antigenai, haptenai, jų savybės.

Antigenai yra didelės molekulinės masės junginiai.

Nurijus, jie sukelia imuninę reakciją ir sąveikauja su šios reakcijos produktais.

Antigenų kasifikacija. 1. Pagal kilmę:

natūralūs (baltymai, angliavandeniai, nukleorūgštys, bakterijų egzotoksinai ir endotoksinai, audinių ir kraujo ląstelių antigenai);

dirbtiniai (dinitrofenilinti baltymai ir angliavandeniai);

sintetinės (sintetinės poliaminorūgštys).

2. Pagal cheminę prigimtį:

baltymai (hormonai, fermentai ir kt.);

angliavandeniai (dekstranas);

nukleino rūgštys (DNR, RNR);

konjuguoti antigenai;

polipeptidai (a-aminorūgščių polimerai);

lipidai (cholesterolis, lecitinas).

3. Pagal genetinį ryšį:

autoantigenai (iš savo kūno audinių);

izoantigenai (iš genetiškai identiško donoro);

aloantigenai iš nesusijusio tos pačios rūšies donoro)

4. Pagal imuninio atsako pobūdį:

1) ksenoantigenai (iš kitos rūšies donoro). nuo užkrūčio liaukos priklausomi antigenai;

2) nuo užkrūčio liaukos nepriklausomi antigenai.

Taip pat yra:

išoriniai antigenai (į organizmą patenka iš išorės);

vidiniai antigenai; atsiranda dėl pažeistų kūno molekulių, kurios pripažįstamos svetimomis

paslėpti antigenai – specifiniai antigenai

(pvz., nervinis audinys, lęšio baltymai ir spermatozoidai); embriogenezės metu anatomiškai atskirtas nuo imuninės sistemos histohematiniais barjerais.

Haptenai yra mažos molekulinės masės medžiagos, kurios normaliomis sąlygomis nesukelia imuninio atsako, tačiau susijungusios su didelės molekulinės masės molekulėmis tampa imunogeniškos.

Infekciniai antigenai – tai bakterijų, virusų, grybelių, proteų antigenai.

Bakterijų antigenų veislės:

konkrečiai grupei;

rūšiai būdingas;

būdingas tipui.

Pagal lokalizaciją bakterijų ląstelėje jie išskiria:

O - AG - polisacharidas (bakterijų ląstelės sienelės dalis);

lipidA – heterodimeras; yra gliukozamino ir riebalų rūgščių;

H - AG; yra bakterijų žvynelių dalis;

K - AG - nevienalytė bakterijų paviršinių, kapsulinių antigenų grupė;

toksinai, nukleoproteinai, ribosomos ir bakteriniai fermentai.

3. Streptokokai, taksonomija, klasifikacija pagal Lanefieldą. Biologinių savybių, streptokokų patogeniškumo faktorių apibūdinimas. A grupės streptokokų vaidmuo žmogaus patologijoje. Imuniteto ypatybės. Laboratorinė diagnostika streptokokinė infekcija.

Streptococcacea šeima

Streptococcus gentis

Pagal Lesfieldą (klasė paremta įvairiais hemolizės tipais): A grupė (Str. Pyogenes) B grupė (Str. Agalactiae po gimdymo ir urogenitalinės infekcijos, mastitas, vaginitas, sepsis ir meningitas naujagimiams.), C grupė. (Str. Equisimilis), D grupė (Enterococcus, Str. Fecalis). Gr.A – ūmus infekcinis procesas su alerginiu komponentu (skarlatina, erysipelas, miokarditas), grB – pagrindinis gyvūnų sukėlėjas, vaikams sukelia sepsį. GrS-har-n hemolizė (sukelianti repar. trakto patologiją) GrD-obv. visų tipų hemolizės, nes yra normalus žmogaus žarnyno gyventojas. Tai sferinės ląstelės, išsidėsčiusios poromis.gr +, chemoorganotrofai, reiklūs mitybai. Trečiadieniais, razm-Xia ant kraujo arba sah. agaro, ant kietos terpės susidaro mažos kolonijos, ant skysčio – beveik dugno augimas, todėl terpė lieka skaidri. Autorius har-ru augimas ant kraujo agaro: alfa hemolizė (nedidelis hemolizės plotas su žaliai pilka spalva), beta-hemas (skaidrus), nehemolis. Aerobai nesudaro katalazės.

F-ry pat-tee 1) klasė siena – kai kurios turi kapsulę.

2) f-r sukibimas-teihoy to-you

3) baltymas M apsaugo, apsaugo nuo fagocitozės

4) daug toksinų: eritrogeninė skarlatina, O-streptolizinas = hemolizinas, leukocidinas 5) citotoksinai.

Diagn: 1) b / l: pūliai, gleivės iš ryklės - sėja ant stogo. agaras (hemolizės zonos buvimas / nebuvimas), identifikavimas pagal Ag sv-you 2)b / s - tepinėlis pagal Gram 3) s / l - ieškokite Ab į O-streptoliziną RSK arba r-ii tikslumu.

Gydymas:β-laktamas a/b. Gr.A sukeliantis pūlingą uždegimą, uždegimą, lydimą gausaus pūlingo susidarymo, sepsis.

Organizmai, kurie gali gauti energijos be deguonies, vadinami anaerobais. Be to, į anaerobų grupę įeina ir mikroorganizmai (pirmšaudžiai ir prokariotų grupė), ir makroorganizmai, į kuriuos įeina kai kurie dumbliai, grybai, gyvūnai ir augalai. Straipsnyje atidžiau pažvelgsime į anaerobines bakterijas, kurios yra naudojamos nuotekoms valyti vietiniuose nuotekų valymo įrenginiuose. Kadangi nuotekų valymo įrenginiuose kartu su jais gali būti naudojami ir aerobiniai mikroorganizmai, šias bakterijas lyginsime.

Kas yra anaerobai, mes tai išsiaiškinome. Dabar verta suprasti, į kokius tipus jie skirstomi. Mikrobiologijoje naudojama tokia anaerobų klasifikavimo lentelė:

  • Fakultatyviniai mikroorganizmai. Fakultatyvinės anaerobinės bakterijos vadinamos bakterijomis, kurios gali pakeisti savo medžiagų apykaitos kelią, tai yra, jos gali pakeisti kvėpavimą iš anaerobinio į aerobinį ir atvirkščiai. Galima teigti, kad jie gyvena fakultatyviai.
  • Kapneistiniai grupės atstovai gali gyventi tik aplinkoje, kurioje mažai deguonies ir daug anglies dvideginio.
  • Vidutiniškai griežti organizmai gali išgyventi aplinkoje, kurioje yra molekulinio deguonies. Tačiau čia jie negali daugintis. Makroaerofilai gali išgyventi ir daugintis aplinkoje, kurioje sumažėjęs dalinis deguonies slėgis.
  • Aerotolerantiški mikroorganizmai skiriasi tuo, kad negali gyventi fakultatyviai, tai yra, nesugeba pereiti nuo anaerobinio kvėpavimo prie aerobinio. Tačiau jie skiriasi nuo fakultatyvinių anaerobinių mikroorganizmų grupės tuo, kad nemiršta aplinkoje, kurioje yra molekulinio deguonies. Šiai grupei priklauso dauguma sviesto bakterijų ir kai kurių rūšių pieno rūgšties mikroorganizmų.
  • privalomos bakterijos greitai žūsta aplinkoje, kurioje yra molekulinio deguonies. Jie gali gyventi tik visiškai nuo jo izoliuoti. Šiai grupei priklauso blakstienos, žvyneliai, kai kurios bakterijų rūšys ir mielės.

Deguonies poveikis bakterijoms

Bet kokia aplinka, kurioje yra deguonies, agresyviai veikia organines gyvybės formas. Reikalas tas, kad įvairių gyvybės formų gyvavimo procese arba dėl tam tikrų rūšių įtakos jonizuojanti radiacija susidaro reaktyviosios deguonies rūšys, kurios yra toksiškesnės, palyginti su molekuline medžiaga.

Pagrindinis veiksnys, lemiantis gyvo organizmo išlikimą deguonies aplinkoje, yra antioksidacinės funkcinės sistemos, kuri yra pajėgi pašalinti, buvimas. Paprastai tokie apsaugines funkcijas teikia vienas ar keli fermentai:

  • citochromas;
  • katalazė;
  • superoksido dismutazė.

Tuo pačiu metu kai kurios fakultatyvinės rūšies anaerobinės bakterijos turi tik vieno tipo fermentą - citochromą. Aerobiniai mikroorganizmai turi net tris citochromus, todėl puikiai jaučiasi deguonies aplinkoje. O privalomuose anaerobuose citochromo visai nėra.

Tačiau kai kurie anaerobiniai organizmai gali veikti savo aplinką ir sukurti jai tinkamą redokso potencialą. Pavyzdžiui, tam tikri mikroorganizmai prieš veisimąsi sumažina aplinkos rūgštingumą nuo 25 iki 1 arba 5. Tai leidžia jiems apsisaugoti specialiu barjeru. O aerotolerantiški anaerobiniai organizmai, savo gyvavimo bėgyje išskiriantys vandenilio peroksidą, gali padidinti aplinkos rūgštingumą.

Svarbu: pateikti papildomą antioksidacinė apsauga, bakterijos sintetina arba kaupia mažos molekulinės masės antioksidantus, tarp kurių yra vitaminai A, E ir C, taip pat citrinų ir kitų rūšių rūgštys.

Kaip anaerobai gauna energijos?

  1. Kai kurie mikroorganizmai energiją gauna iš įvairių aminorūgščių junginių, tokių kaip baltymai ir peptidai, ir pačių aminorūgščių katabolizmo. Paprastai šis energijos išlaisvinimo procesas vadinamas puvimu. O pati aplinka, kurios energijos mainuose stebima daugybė aminorūgščių junginių ir pačių aminorūgščių katabolizmo procesų, vadinama puvimo aplinka.
  2. Kitos anaerobinės bakterijos sugeba suskaidyti heksozes (gliukozę). Tokiu atveju jie gali būti naudojami Skirtingi keliai padalijimas:
    • glikolizė. Po jos aplinkoje vyksta rūgimo procesai;
    • oksidacinis kelias;
    • Entner-Doudoroff reakcijos, vykstančios manano, heksurono arba gliukono rūgšties sąlygomis.

Šiuo atveju glikolizę gali naudoti tik anaerobiniai atstovai. Jis gali būti suskirstytas į keletą fermentacijos tipų, atsižvelgiant į produktus, kurie susidaro po reakcijos:

  • alkoholinė fermentacija;
  • pieno fermentacija;
  • enterobakterijų tipas skruzdžių rūgštis;
  • sviesto fermentacija;
  • propiono rūgšties reakcija;
  • procesai su molekulinio deguonies išsiskyrimu;
  • metano fermentacija (naudojama septikuose).

Anaerobų savybės septikui

Anaerobiniuose septikuose naudojami mikroorganizmai, gebantys apdoroti nuotekas be deguonies. Paprastai skyriuje, kuriame yra anaerobai, nuotekų skilimo procesai žymiai pagreitėja. Dėl šio proceso kietieji junginiai nukrenta į dugną nuosėdų pavidalu. Tuo pačiu metu skystas nuotekų komponentas yra kokybiškai išvalytas nuo įvairių organinių priemaišų.

Per šių bakterijų gyvavimo laikotarpį didelis skaičius kietieji junginiai. Visi jie nusėda vietinio valymo įrenginio apačioje, todėl jį reikia reguliariai valyti. Jei valymas nebus atliktas laiku, efektyvus ir gerai koordinuotas valymo įrenginio darbas gali būti visiškai sutrikęs ir nustoti veikti.

Dėmesio: išvalius septiką ištrauktos nuosėdos neturėtų būti naudojamos kaip trąšos, nes jose yra kenksmingų mikroorganizmų galintis pakenkti aplinkai.

Kadangi anaerobiniai bakterijų atstovai per savo gyvavimo veiklą gamina metaną, valymo įrenginiuose, kuriuose naudojami šie organizmai, turi būti įrengtos efektyvi sistema ventiliacija. Priešingu atveju nemalonus kvapas gali sugadinti aplinkinį orą.

Svarbu: nuotekų valymo naudojant anaerobus efektyvumas yra tik 60-70%.

Anaerobų naudojimo septikuose trūkumai

Anaerobiniai bakterijų atstovai, kurie yra įvairių septikų biologinių produktų dalis, turi šiuos trūkumus:

  1. Atliekos, susidarančios bakterijoms perdirbus nuotekas, netinkamos dirvai tręšti, nes jose yra kenksmingų mikroorganizmų.
  2. Kadangi anaerobų gyvavimo metu susidaro daug tankių nuosėdų, jas būtina reguliariai šalinti. Norėdami tai padaryti, turėsite paskambinti dulkių siurbliams.
  3. Nuotekų valymas naudojant anaerobines bakterijas nėra pilnas, o tik maksimaliai 70 proc.
  4. Su šiomis bakterijomis veikiantis nuotekų valymo įrenginys gali skleisti labai nemalonų kvapą, kuris atsiranda dėl to, kad šie mikroorganizmai savo gyvybinės veiklos metu išskiria metaną.

Skirtumas tarp anaerobų ir aerobų

Pagrindinis skirtumas tarp aerobų ir anaerobų yra tas, kad pirmieji gali gyventi ir daugintis sąlygomis, kuriose yra daug deguonies. Todėl tokiuose septikuose būtinai turi būti kompresorius ir aeratorius, skirtas siurbti orą. Paprastai šie vietiniai nuotekų valymo įrenginiai neskleidžia tokio nemalonaus kvapo.

Priešingai, anaerobiniams atstovams (kaip rodo aukščiau aprašyta mikrobiologijos lentelė) deguonies nereikia. Be to, kai kurios jų rūšys gali mirti didelis kiekisši medžiaga. Todėl tokiems septikams nereikia siurbti oro. Jiems svarbus tik susidariusio metano pašalinimas.

Kitas skirtumas – susidarančių nuosėdų kiekis. Sistemose su aerobais dumblo kiekis yra daug mažesnis, todėl konstrukcijos valymas gali būti atliekamas daug rečiau. Be to, septiką galima išvalyti neiškviečiant vakuuminių mašinų. Norėdami pašalinti storas nuosėdas iš pirmosios kameros, galite paimti įprastą tinklelį, o norint išsiurbti paskutinėje kameroje susidariusį aktyvųjį dumblą, pakanka naudoti drenažo siurblį. Be to, aktyvusis dumblas iš valymo įrenginių, naudojant aerobus, gali būti naudojamas dirvožemiui tręšti.

Aerobiniai organizmai yra tie organizmai, kurie gali gyventi ir vystytis tik esant laisvo deguonies aplinkoje, kurią naudoja kaip oksidatorių. Aerobiniams organizmams priskiriami visi augalai, dauguma pirmuonių ir daugialąsčių gyvūnų, beveik visi grybai, ty didžioji dauguma žinomos rūšys Gyvos būtybės.

Gyvūnams gyvenimas be deguonies (anaerobiozė) vyksta kaip antrinė adaptacija. Aerobiniai organizmai atlieka biologinę oksidaciją daugiausia per ląstelių kvėpavimą. Dėl oksidacijos metu susidaro toksiški produktai nepilnas atsigavimas deguonies, aerobiniai organizmai turi nemažai fermentų (katalazės, superoksido dismutazės), kurie užtikrina jų skaidymą, o jų nėra arba jie blogai funkcionuoja privalomuose anaerobuose, todėl deguonis yra toksiškas.

Kvėpavimo grandinė yra pati įvairiausia bakterijose, kurios turi ne tik citochromo oksidazę, bet ir kitas galines oksidazes.

Ypatinga vieta tarp aerobinių organizmų užima fotosintezę galintys organizmai – cianobakterijos, dumbliai, kraujagysliniai augalai. Šių organizmų išskiriamas deguonis užtikrina visų kitų aerobinių organizmų vystymąsi.

Organizmai, galintys augti esant žemai deguonies koncentracijai (≤ 1 mg/l), vadinami mikroaerofilais.

Anaerobiniai organizmai gali gyventi ir vystytis, kai aplinkoje nėra laisvo deguonies. Terminą „anaerobai“ įvedė Louisas Pasteuras, 1861 m. atradęs sviesto fermentacijos bakterijas. Jie daugiausia platinami tarp prokariotų. Jų metabolizmas vyksta dėl to, kad reikia naudoti kitus oksidatorius, o ne deguonį.

Daugelis anaerobinių organizmų, kurie naudoja organinės medžiagos(visi eukariotai, kurie energiją gauna iš glikolizės) atlieka skirtingi tipai fermentacija, kurios metu susidaro redukuoti junginiai – alkoholiai, riebalų rūgštys.

Kiti anaerobiniai organizmai – denitrifikuojantys (kai kurie iš jų redukuoja geležies oksidą), sulfatus redukuojančios, metaną sudarančios bakterijos – naudoja neorganinius oksidatorius: nitratus, sieros junginius, CO 2.

Anaerobinės bakterijos skirstomos į sviesto grupes ir kt. pagal pagrindinį mainų produktą. Ypatinga anaerobų grupė yra fototrofinės bakterijos.

O 2 atžvilgiu anaerobinės bakterijos skirstomos į obligacijos, kurie negali jo panaudoti mainais, ir neprivaloma(pavyzdžiui, denitrifikuojantis), kuris nuo anaerobiozės gali pereiti prie augimo aplinkoje, kurioje yra O 2 .

Vienam biomasės vienetui anaerobiniai organizmai sudaro daug redukuotų junginių, kurių jie yra pagrindiniai biosferos gamintojai.

Redukuotų produktų (N 2, Fe 2+, H 2 S, CH 4), stebimų pereinant prie anaerobiozės, pavyzdžiui, dugno nuosėdose, susidarymo seką lemia atitinkamų reakcijų energijos išeiga.

Anaerobiniai organizmai vystosi tokiomis sąlygomis, kai O 2 visiškai sunaudoja aerobiniai organizmai, pavyzdžiui, nuotekose ir dumble.

Ištirpusio deguonies kiekio įtaka hidrobiontų rūšinei sudėčiai ir gausumui.

Vandens prisotinimo deguonimi laipsnis yra atvirkščiai proporcingas jo temperatūrai. Ištirpusio O 2 koncentracija paviršiniuose vandenyse svyruoja nuo 0 iki 14 mg/l ir priklauso nuo didelių sezoninių ir kasdienių svyravimų, kurie daugiausia priklauso nuo jo gamybos ir vartojimo procesų intensyvumo santykio.

Esant dideliam fotosintezės intensyvumui, vanduo gali būti gerokai persotintas O 2 (20 mg/l ir daugiau). Vandens aplinkoje deguonis yra ribojantis veiksnys. O 2 atmosferoje yra 21% (pagal tūrį) ir apie 35% visų vandenyje ištirpusių dujų. Jo tirpumas jūros vandens yra 80% tirpumo gėlo vandens. Deguonies pasiskirstymas rezervuare priklauso nuo temperatūros, vandens sluoksnių judėjimo, taip pat nuo jame gyvenančių organizmų pobūdžio ir skaičiaus.

Vandens gyvūnų ištvermė iki mažas turinys deguonies at skirtingi tipai nėra tas pats. Tarp žuvų buvo sudarytos keturios grupės, atsižvelgiant į jų santykį su ištirpusio deguonies kiekiu:

1) 7 - 11 mg / l - upėtakis, menkas, stulpelis;

2) 5 - 7 mg / l - pilkas, vėgėlė, guolis, vėgėlė;

3) 4 mg/l - kuojos, kuojos;

4) 0,5 mg / l - karpiai, lynai.

Kai kurios organizmų rūšys prisitaikė prie sezoninių O 2 vartojimo ritmų, susijusių su gyvenimo sąlygomis.

Taigi vėžiagyviuose Gammarus Linnaeus buvo nustatyta, kad kvėpavimo procesų intensyvumas didėja didėjant temperatūrai ir kinta ištisus metus.

Gyvūnams, gyvenantiems deguonies stokojančiose vietose (pakrančių dumblas, dugno dumblas), buvo rasta kvėpavimo pigmentų, kurie tarnauja kaip deguonies rezervas.

Šios rūšys gali išgyventi pereindamos į lėtą gyvenimą, į anaerobiozę arba dėl to, kad turi d-hemoglobino, kuris turi didelį afinitetą deguoniui (dafnijos, oligochaetai, daugiašakės, kai kurie lamelės-žiauniniai moliuskai).

Kiti vandens bestuburiai kyla į paviršių, norėdami gauti oro. Tai plaukiojančių vabalų ir vandens vabalų suaugėliai, lygiosios žuvys, vandens skorpionai ir vandens blakės, tvenkinių sraigės ir spiralės (gastropodiniai moliuskai). Kai kurie vabalai apsupa save oro burbulu, laikomu už plauko, o vabzdžiai gali panaudoti orą iš vandens augalų kvėpavimo takų.

Įkeliama...Įkeliama...