- 黏液层
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:47
- 黏液层(slime layer)为一种细菌的特殊构造,它是围绕细菌细胞的一层很容易除去(比如通过离心的方法),而且无规则的物质。黏液层的主要化学成分为外多糖、糖蛋白,以及糖脂。值得注意
- #黏液层
- 分枝杆菌
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:47
- 分枝杆菌属(Mycobacterium)为放线菌门下的一个属,且为分枝杆菌科唯一的属。该属细菌包括许多已知在哺乳类动物中造成严重疾病的病原菌,包括结核杆菌(Mycobacterium tuberculosis)
- #分枝杆菌
- 周质空间
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:46
- 周质空间(periplasmic space),又称为周质(periplasm)或壁膜间隙,是革兰氏阴性菌的细胞膜与外膜(Outer membrane)之间的间隔区域。在革兰氏阴性菌中,一般指其外膜与细胞膜之间的狭窄空
- #周质空间
- 脂多糖
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:46
- 脂多糖(Lipopolysaccharide)是一大型分子油脂和多糖由共价键相连组成的。脂多糖是革兰氏阴性细菌外膜的主要组成部分,提供并保持细菌结构的完整性,保护细菌的细胞膜抵抗某些化学
- #脂多糖
- 孔道蛋白
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:46
- 结构 / ECOD2fgrA:21-351 2fgqX:20-351
1pho :27-351 1iivA:27-378 1osmA:27-363
1opfD:28-362 1mpf :28-362 2omf :28-362
1gfm :28-362 1hxuA:28-362
- #孔道蛋白
- 内生孢子
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:46
- 内生孢子(英语:endospore,又称芽孢或内孢子)是某些特殊种群的细菌,主要是芽孢杆菌属Bacillus与梭菌属Clostridium中细菌产生的特殊休眠体,这些细菌会在缺乏养分的环境时开始进入此
- #内生孢子
- 磷壁酸
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:45
- 磷壁酸(Teichoic acid)是革兰氏阳性菌细胞壁上的一种多糖,主要成分是由核糖醇或甘油残基经由磷酸二酯键相连而成的多聚物。可以分为壁磷壁酸和膜磷壁酸两种。细菌疾病 · 科莱
- #磷壁酸
- DAP
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:45
- 二氨基庚二酸(DAP)是一种α-氨基酸。它是赖氨酸的ε-羧基衍生物。二氨基庚二酸是某些原核生物的细胞壁的组成成分。在构成革兰氏阴性菌的细胞壁的肽聚糖链上常常可以发现它的
- #DAP
- NAG
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:45
- N-乙酰葡糖胺(GlcNAc;NAG)是葡糖胺的N-乙酰衍生物,分子式C8H15NO6。NAG与NAM为组成细菌细胞壁的单体,与葡糖醛酸为透明质酸的单体。NAG也是甲壳素的聚合单体。细菌疾病 · 科莱
- #NAG
- NAM
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:45
- N-乙酰胞壁酸(英语:N-Acetylmuramic acid,简称为MurNAc或NAM)是N-乙酰葡糖胺与乳酸形成的醚类,化学式C11H19NO8。它与N-乙酰葡糖胺共同为细菌细胞壁的组成单糖。细菌疾病 · 科
- #NAM
- 肽聚糖
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:44
- 肽聚糖,存在于真细菌中的革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的细胞壁中。肽聚糖的骨架是由两种糖衍生物:N-乙酰葡糖胺(GlcNAc)和N-乙酰胞壁酸(MurNAc)交替相连而形成的多糖链,这些链相互交
- #肽聚糖
- 细胞膜
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:44
- 细胞膜,又称原生质膜(英语:cell membrane 或 plasma membrane 或 cytoplasmic membrane),为细胞结构中分隔细胞内、外不同介质和组成成分的界面。原生质膜普遍认为由磷脂质双层分
- #细胞膜
- 专性厌氧
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:44
- 专性厌氧菌(obligate anaerobes)是一类仅能进行无氧呼吸,且无法在正常大气(氧含量21%)等富氧环境下存活的微生物。这类生物对氧气的耐受力不同,部分专性厌氧菌可以在氧含量达8%的
- #专性厌氧
- 兼性厌氧
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:44
- 兼性厌氧菌是一类既可以进行有氧呼吸,也能够进行无氧呼吸或发酵的微生物。在氧气充足时,它们会通过有氧呼吸来产生ATP(三磷酸腺苷),但当氧气缺乏时,它们的呼吸方式就会变为无氧呼
- #兼性厌氧
- 微需氧
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:43
- 微需氧微生物(Microaerophile)是一类必须要靠氧气才能生存的微生物。但是,它们能生存环境中的氧气含量低于现在大气中的氧含量(大气中氧含量通常为20%-21%,而这种生物生存环境
- #微需氧
- 专性需氧
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:43
- 专性需氧微生物(英语:obligate aerobe)是一类在有氧条件下才能存活的微生物。这类生物通过有氧呼吸将糖类或脂肪转化为其生活所需的能量,在其呼吸中,氧被用作电子传输链的末端电
- #专性需氧
- 好氧
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:43
- 好氧生物(英语:Aerobic organism,或 aerobe),又译为好气生物、耗氧生物、需氧生物,是能在有氧的环境中生存及生长的生物。好氧生物利用氧的化学反应来分解糖及脂肪,以获得能量。几
- #好氧
- 阴道菌群
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:43
- 阴道菌群(Vaginal flora)或阴道微生物(vaginal microbiota)是在阴道内生长的微生物,是由德国妇科医生艾伯特·窦特兰(英语:Albert Döderlein)在1892年发现,是人类微生物群系中的一部
- #阴道菌群
- 肠道菌群
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:42
- 肠道菌群(Gut flora、Gut microbiota或gastrointestinal microbiota)指在人类及人类以外动物(包括昆虫)的消化道内生存的微生物复杂群落。肠道宏基因组(metagenome)是肠道微生物群
- #肠道菌群
- 人类菌群
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:42
- 人类微生物群系(Human microbiome)又称为正常菌群(Normal Flora)是某些微生物与宿主在长期的进化过程中形成共生关系,对生物体无害的一类细菌。它们包括细菌,真菌,古菌,和病毒。虽然
- #人类菌群
- 外毒素
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:42
- 外毒素(英语:Exotoxin)是细菌分泌到菌体外的毒性物质,能损坏宿主细胞或引起宿主细胞代谢紊乱,其毒性甚强,可造成重大损害。医学导航:毒理学毒理学 / 毒素中毒和毒性解毒剂
- #外毒素
- 病原菌
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:42
- 病原细菌(英语:Pathogenic bacteria)是指能导致传染病的细菌病原体。本条目主要针对会造成人类传染病的病原细菌。大部分的细菌是无害,甚至是有益的,不过有些细菌是病原体。像结
- #病原菌
- 病菌
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:41
- 放线菌门 Actinobacteria(高G+C)
厚壁菌门 Firmicutes(低G+C)
无壁菌门 (无细胞壁)产水菌门 Aquificae
异常球菌-栖热菌门 Deinococcus-Thermus
纤维杆菌门-绿菌门/拟杆菌门 Fibro
- #病菌
- 放线菌纲
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:41
- 放线菌(Actinobacteria)是一类革兰氏阳性细菌,可栖息于水中或陆地上,虽然一开始被认定为土壤菌,但淡水中的种类可能比陆地上的更丰富,它们具有分支的纤维和孢子,依靠孢子繁殖,表面上
- #放线菌纲
- 软壁菌门
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:41
- 柔膜细菌目(英语:Mollicutes)软壁菌门(Tenericutes),又译作无壁菌门,是细菌界下的一个门。该门下有一个纲,即柔膜细菌纲(英语:Mollicutes)(Mollicutes)。该门命名于1984年。该门下的典型
- #软壁菌门
- 芽孢杆菌目
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:41
- 脂环酸杆菌科(英语:Alicyclobacillaceae)(Alicyclobacillaceae)
芽孢杆菌科(英语:Bacillaceae)(Bacillaceae)
显核菌科(英语:Caryophanaceae)(Caryophanaceae)
李斯特菌科(英语:Listeriaceae)(L
- #芽孢杆菌目
- 芽孢杆菌纲
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:40
- 芽孢杆菌纲(学名:Bacilli)是厚壁菌门的一纲,包含有芽孢杆菌目和乳杆菌目两目,其下包含有芽孢杆菌属和其他如李斯特菌属等革兰氏阳性菌。医学导航:病菌细菌(分类)gr+f/gr+a(t)/gr-p(c/gr-o
- #芽孢杆菌纲
- 硝化螺旋菌门
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:40
- 硝化螺旋菌门(Nitrospira)是一类革兰氏阴性细菌。其中的硝化螺旋菌属(Nitrospira)作为硝化细菌(Nitrifier),可将亚硝酸盐氧化成硝酸盐。医学导航:病菌细菌(分类)gr+f/gr+a(t)/gr-p(c/gr-o药
- #硝化螺旋菌门
- 产金菌门
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:40
- 产金菌门(Chrysiogenetes)是一支独特的细菌,目前只发现了一个种,即砷酸产金菌(Chrysiogenes arsenatis)。它具有独特的生活方式和生化过程。它经营化能无机自养,利用对绝大多数生物
- #产金菌门
- 浮霉菌门
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:40
- 浮霉菌门(Planctomycetes)是一小门水生细菌,在海水、半咸水、淡水中都可被发现。其中浮霉菌属(Planctomyces)和小梨形菌属(Pirellula)等都是专性好氧菌。它们通过出芽法繁殖
- #浮霉菌门
- 寄生虫
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:09:42
- 寄生虫(英语:parasitic worm)指一种生物,将其一生的大多数时间居住在另外一种生物体内,且会危害被居住的生物体的生理机能,被寄居的生物则称为宿主或寄主。寄生虫会在宿主或寄主体
- #寄生虫
- 氢离子泵阻断剂
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:09:44
- 质子泵抑制剂(英语:Proton-pump inhibitor、缩写为PPI)或称氢离子帮浦阻断剂,是一种抑制氢离子泵的药物,这种药物对于减少胃酸分泌的作用是显著也长效的,可以说是现今减少胃酸分泌
- #氢离子泵阻断剂
- 金刚乙胺
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:10:02
- 金刚乙胺(Rimantadine)是一种抗病毒药,属于三环胺类,对A型流感病毒有预防和治疗作用,且作用强于金刚烷胺。金刚乙胺的中枢神经副作小于金刚烷胺。金刚乙胺通过抑制特异蛋白的释放
- #金刚乙胺
- 传染病
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:10:14
- 感染是指由病原体物种在身为宿主的个体内进行有害的复制、繁殖过程。具传染性的生物体会寻找并且利用宿主体内资源,以利自身生存,但这个过程一旦干扰了宿主正常的生理运作,可能
- #传染病
- 妊娠并发症
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:10:23
- 妊娠并发症(Complications of pregnancy)是有关妊娠的健康问题。在分娩时出现的并发症一般会称为是分娩并发症(英语:obstetric labor complication),在分娩之后的称为产褥期疾病(英
- #妊娠并发症,反应
- 内科
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:11:14
- 人体解剖学 - 人体生理学
组织学 - 胚胎学
人体寄生虫学 - 免疫学
病理学 - 病理生理学
细胞学 - 营养学
流行病学 -
药理学 - 毒理学内科学是临床医学的专科,几乎是所有其
- #内科
- 细胞核
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:11:47
- 细胞核(拉丁语:nucleus)是存在于真核细胞中的封闭式膜状细胞器,内部含有细胞中大多数的遗传物质,也就是DNA。这些DNA与多种蛋白质(如组织蛋白)复合形成染色质。而染色质在细胞分裂
- #细胞核
- DNA测序
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:03
- DNA测序(DNA sequencing,或译DNA定序)是指分析特定DNA片段的碱基序列,也就是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)与鸟嘌呤(G)的排列方式。快速的DNA测序方法的出现极大地推动了生物学和医
- #DNA(脱氧核糖核酸)测序
- 二分裂法
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:05
- 细胞分裂(英语:cell division)是生物体生长和繁殖的基础,通常由一个母细胞产生两个或若干子细胞,是细胞周期的一部分。产生两个不同子细胞的分裂被称为不对称细胞分裂,也称为异裂
- #二分裂法
- 罗伯特·科赫
- ✍ dations ◷ 2021-07-14 16:12:26
- 海因里希·赫尔曼·罗伯特·科赫(德语:Heinrich Hermann Robert Koch,1843年12月11日-1910年5月27日),德国医师兼微生物学家,为细菌学始祖之一,与路易·巴斯德共享盛名。1905年,因结
- #罗伯特·科赫
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