Микробиология с основами вирусологии. Алёхина Г.П. - 38 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

в низких концентрациях подавлять рост микроорганизмов. Различают вещества,
подавляющие рост микробов (бактериостатические, фунгистатические) и уби-
вающие их (бактерицидные, фунгицидные и т.д.).
К синтезу антибиотиков способны главным образом грибы из группы As-
pergillales, актиномицеты и некоторые другие бактерии. На первом месте по
химическому многообразию синтезируемых веществ стоят стрептомицеты. К
настоящему времени подробно охарактеризовано более 2000 антибиотиков, од-
нако в качестве химиотерапевтических средств применяется всего лишь около
полусотни. Число описанных случаев антибиотических взаимодействий гораздо
больше, но многие группы микроорганизмов, в том числе не поддающиеся
культивированию или с трудом культивируемые бактерии и низшие грибы, в
этом смысле еще недостаточно изучены.
Вопрос о значении антибиотиков для их продуцентов в условиях их есте-
ственного обитания - в почве - остается неясным. К образованию антибиотиков
ведут специальные биохимические пути, относящиеся к вторичному мета-
болизму. Эти пути и обеспечивающие их ферменты не являются необходимыми
для роста и выживания клеток. Генетический аппарат, который нужен для син-
теза антибиотиков, для организма в случае их бесполезности был бы балластом,
и организм освободился бы от него в процессе эволюции путем соответствую-
щих делеций. Поскольку в природе, очевидно, сохраняется лишь то, что целе-
сообразно, нужно видеть в антибиотиках вещества, обеспечивающие их проду-
центам селективное преимущество и в условиях, т.е. в почве (на-естественных
пример, преимущество в рат). Однако такие конкуренции за один и тот же субст
антагонистические вз аружить, поскольку аимоотношения в почве трудно обн
ся в очень малых количествах; к томантибиотики образуют у же они обычно по-
давляют и рост самих продуцентов.
ется представление, согласно которому в процессе
эволю
териа пор экспериментальных ус-
ловия он-
серват на заре эры молекулярной биологии. В на-
стоящ метаболиты, прямую
пользу которых для синтезирующих их клеток усмотреть трудно, причисляют,
жкам» обмена веществ или же к продуктам, воз-
икшим на «игровой площадке» метаболизма. Этот пример ясно показывает,
растений- одно из
рганической эволюции.
Постепенно утвержда
ции может сохраняться и ненужный на первый взгляд генетический ма-
л -даже в том случае, если в изученных до сих
х он оказывается для организма балластом. Очевидно, природа более к
ивна, чем это предполагалось
ее время антибиотики, а также другие вторичные
образно выражаясь, к «стру
н
что изучение вторичного метаболизма бактерий, грибов и
перспективных направлений в исследовании путей о
Работа 2. Методы выявления антибиотиков.
Первые антибиотики были обнаружены случайно, по образованию зон подав-
ления роста. В чашках с питательным агаром, густо засеянным тест-организмом
(индикаторными бактериями), вокруг колоний гриба или стрептомицета рост
отсутствовал : антибиотик, диффундирующий из колонии в агар, вызывал обра-
зование прозрачных участков в сплошном бактериальном газоне (рисунок 18).
Видами-индикаторами (тест-объектами) в таких опытах служат типичные пред-
38
в низких концентрациях подавлять рост микроорганизмов. Различают вещества,
подавляющие рост микробов (бактериостатические, фунгистатические) и уби-
вающие их (бактерицидные, фунгицидные и т.д.).
       К синтезу антибиотиков способны главным образом грибы из группы As-
pergillales, актиномицеты и некоторые другие бактерии. На первом месте по
химическому многообразию синтезируемых веществ стоят стрептомицеты. К
настоящему времени подробно охарактеризовано более 2000 антибиотиков, од-
нако в качестве химиотерапевтических средств применяется всего лишь около
полусотни. Число описанных случаев антибиотических взаимодействий гораздо
больше, но многие группы микроорганизмов, в том числе не поддающиеся
культивированию или с трудом культивируемые бактерии и низшие грибы, в
этом смысле еще недостаточно изучены.
       Вопрос о значении антибиотиков для их продуцентов в условиях их есте-
ственного обитания - в почве - остается неясным. К образованию антибиотиков
ведут специальные биохимические пути, относящиеся к вторичному мета-
болизму. Эти пути и обеспечивающие их ферменты не являются необходимыми
для роста и выживания клеток. Генетический аппарат, который нужен для син-
теза антибиотиков, для организма в случае их бесполезности был бы балластом,
и организм освободился бы от него в процессе эволюции путем соответствую-
щих делеций. Поскольку в природе, очевидно, сохраняется лишь то, что целе-
сообразно, нужно видеть в антибиотиках вещества, обеспечивающие их проду-
центам селективное преимущество и в естественных условиях, т.е. в почве (на-
пример, преимущество в конкуренции за один и тот же субстрат). Однако такие
антагонистические взаимоотношения в почве трудно обнаружить, поскольку
антибиотики образуются в очень малых количествах; к тому же они обычно по-
давляют и рост самих продуцентов.
       Постепенно утверждается представление, согласно которому в процессе
эволюции может сохраняться и ненужный на первый взгляд генетический ма-
териал -даже в том случае, если в изученных до сих пор экспериментальных ус-
ловиях он оказывается для организма балластом. Очевидно, природа более кон-
сервативна, чем это предполагалось на заре эры молекулярной биологии. В на-
стоящее время антибиотики, а также другие вторичные метаболиты, прямую
пользу которых для синтезирующих их клеток усмотреть трудно, причисляют,
образно выражаясь, к «стружкам» обмена веществ или же к продуктам, воз-
никшим на «игровой площадке» метаболизма. Этот пример ясно показывает,
что изучение вторичного метаболизма бактерий, грибов и растений- одно из
перспективных направлений в исследовании путей органической эволюции.

     Работа 2. Методы выявления антибиотиков.
 Первые антибиотики были обнаружены случайно, по образованию зон подав-
ления роста. В чашках с питательным агаром, густо засеянным тест-организмом
(индикаторными бактериями), вокруг колоний гриба или стрептомицета рост
отсутствовал : антибиотик, диффундирующий из колонии в агар, вызывал обра-
зование прозрачных участков в сплошном бактериальном газоне (рисунок 18).
Видами-индикаторами (тест-объектами) в таких опытах служат типичные пред-
38