PROKARYOTA

  • chybí jim pravé jádro

  • kruhový tvar

  • a množí se amitózou (u eukaryot amitóza - rakoviny)

  • PG¹G²G³G⁴T

    • OPERON

  • nemají posttranskripční úpravy=> nemají introny

  • genetickou variabilitu zajišťuje plazmid

  • nemají organely

  • mají ribozomy, cytoplazmatickou m. a bun. stěnu

  • o řád menší než eukaryoty (jako mitochondrie)

buněčné stěny

  • rostliny: celulóza

  • houby: chitin

  • bakterie: peptidoglykan

stavba

  • bičík

    • bílkovina flagelin

  • mesozom

    • vychlípenina

    • funkce lysozomu

      • štěpí špatné látky

  • thylakoid

    • vychlípenina

    • fotosyntéza

  • peptidoglykan

    • řetězce cukrů, mezi tím peptidy

dělení:

  1. Archebakterie

    • buněčná stěna tvořená peptidoglykanem

  2. Prochlorophyta

    • nevíme kam zařadit

    • možná daly vzniknout chloroplastům

  3. Sinice

  4. Bakterie

    • typy:

      • G+

        • = gram pozitivní bakterie

        • tlustá b. s., hlavně peptidoglykan

        • tvorba endospor (schování se před antibiotiky/teplem)

        • barvitelné

        • Bifidobacterium, Lactobacillus

      • G-

        • = gram negativní bakterie

        • vícevrstvé buněčné stěny

        • tenčí buněčná vrstva

        • nebarvitelné

        • hodně obsažen murein

        • E-Coli, Salmonella

    • rozmnožování

      • amitóza+ horizontální přenos

      • jsou schopny tvořit kolonie, ne ale mnohobun. organismy

    • stavba bakterie

      • organely

      • nukleotid

      • mesozom

        • tráví

      • buněčná stěna

      • cytoplazmatická mem.

      • bičík z flagelinu

      • nepovinné věci na povrchu

        • olykokalit (u některých b.,"suchý zip")

    • antibiotika

      • typy:

        • širokospektrá

          • působí na všechno ale jen trochu

          • zvyšují rezistenci

        • úzkospektrá

          • na konkrétní nemoci

      • nejvíce antibiotik působí na buněčnou stěnu (penicilin)

      • v antibioticích enzymy: transpeptidázy + karboxymethyly

      • u G+ enzymy fungují okamžitě a dobře (lyze);

      • u G- se musí dávat déle

      • antibiotika II.+ III. třídy

        • antibiotika útočící na kyselinu listovou / cytoplasmu / působící na replikaci / transkripci/ translaci

    • NEMOCI

      1. tuberkulóza = Kochův bacil

        • očkování

        • povinná karanténa

        • konjugace

          • horizontální přenos

          • v plazmidu dodatkové nukleoidy

          • genetické informace plazmidů

            • nepotřebné k životu, ale fajn výhody

            • mj. rezistence vůči antibiotikům

            • 1 vlákno plazmidu zůstane a druhé se předá => všechny kmeny rezistentní

            • f-plazmidy = 2 vláknová DNA

        • sexdukce

          • pří konjugaci se přenese i část nukleoidu (v plazmidu)

        • epizom

          • f-plazmid se začlení do nukleoidu

        • bacil

          • chytí se

          • čeká

          • nízká imunita => propuká aktivní tubera

          • 42°C => teplota potřebná k zabití tuberkulózy

      2. lepra = mycobacterium leprae

        • malomocenství

        • málo nakažlivá, množí se pomalu

        • bakterie napadá nervová zakončení

        • odpadávají končetiny, hnis

        • leprária

        • albíni jako ochrana proti lepře?

Bacteria are unicellular organisms characterized by their simple structure, lacking organelles and true nuclei. They reproduce primarily through a process known as amitotic division. Bacteria have a cell wall that varies among different groups: plant cell walls are made of cellulose, fungal walls of chitin, and bacterial walls of peptidoglycan.

There are two main types of bacteria categorized based on their cell wall structure:

  • Gram-positive bacteria (G+): have thick peptidoglycan layers and retain the Gram stain. Examples include bifidobacterium and lactobacillus.

  • Gram-negative bacteria (G-): have a thinner peptidoglycan layer and an outer membrane, which makes them less susceptible to certain antibiotics; examples include E. coli and Salmonella.

Genetic variability in bacteria is often facilitated by plasmids, which can confer advantages such as antibiotic resistance. Key diseases caused by bacteria include tuberculosis and leprosy, with specific treatments and antibiotics targeting bacterial functions.

robot