Mikrobiologie an der Universität Halle-Wittenberg | Karteikarten & Zusammenfassungen

Lernmaterialien für Mikrobiologie an der Universität Halle-Wittenberg

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7 Anaerobe Atmungen 
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  • Nitratatmung 1. Ruduktion von Nitrat zu Nitrit, 2. Ammonifikation: Reduktion von Nitrit zu Ammonium Ionen oder Denitrifikation: Reduktion von Nitrit zu molekularem Stickstoff
  • Fumeratatmung: Fumerat als EA
  • DMSO-Atmung: Dimethylsulfoxid als EA (E.coli)
  • TMAO-Atmung: Trimethylaminoxid als EA (E.coli)
  • Schwefelatmung (Archaebakterien) 
  • Acetogene Atmung: H2 als ED, CO2 als EA (Acetobakteria) 
  • Methanogene Atmung: H2 als ED, CO2 als EA (Archaebakterien) 
  • Sulfatatmung: SO4 als EA
  • Anammox-Atmung: Nitrit als EA
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Beispiel Chemolithoautotrophe Organismen
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Wasserstoffoxidierer (Knallgasbakterien): oxidieren H2 zu H2O
Eisenoxidierer: oxidieren Fe(II) zu Fe(III)
Nitrobakterien: oxidieren NO2 zu NO3
Kohlendonoxidoxidierer: Co zu CO2
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Gesonderte Organellen in Bakterien 
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  • Magnetosom
  • Gasvesikel
  • Carboxysom
  • Chlorobium- Vesikel
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5 Gärungen und Endprodukte
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  • Milchsäuregärung - KH zu Milchsäure 
  • Ethanol Gärung - KH zu Ethanol (Hefe) 
  • Buttersäuregärung - KH zu Buttersäure (saccharolytische Clostridien) 
  • Propionsäuregärung - KH, Lactat, As zu Propionat
  • Gem. Säuregärung - pH abhängige Vergärung von KH zu Säuren, Alkoholen (Enterobakterien) 
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Wirkungsweise von Penicillin
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Inhibitor der Transpeptidase für die Quervernetzung der Polysaccharidketten des Mureins.
Verhindert die Fertigstellung der Zellwand -> wirkt nur auf wachsende Bakterien
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Bakterielle Beweglichkeit
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-Twitching: Bewegung über Pili
-Gleiten: Bewegung über Proteine der äußeren Membran und/oder Rückstoß durch Exkretion von Schleimen
-Bewegung mit Bakteriellen Geißeln
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Mureinsynthese
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1. Assemblierung im Cyto
2. Flipping
3. Rückgradvernetzung mit geflippten Pentapeptid, Verankerung durch Baktoprenol
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Transportvorgänge Einteilung 
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1. Einfache Diffusion: kein Protein involviert
2. Carrier vermittelter Transport
a) Erleichterte Diffusion: Glucose-Facillitator
b) Aktiver Transport:
- Primärer Transport: Lichtenergie (PS1, PS2, Bakteriorhodopsin) , Redoxenergie (Atmungskette Komplex 1, 3, 4), chemische Energie (PER, ATPase)
- sekundärer Transport nutzt Gradienten: Uniport (Lac Y), Antiport (Na-H-Antiport) 

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Pili
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Halten und heranziehen
Synthese: extrazelluläre Precipitation oder alternativer Chaperon Weg
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Phototroph Bakterien und Donor
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  • Cyanobakterien H2O
  • Purpurbakterien H2S/organ. Verb. 
  • Grüne Schwefelbakterien H2S
  • Helio Bakterien org. Verbindungen
  • Grüne NichtSchwefelbakterien H2/ organische Verbindungen
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Bewegung mit Bakteriellen Geißeln
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-Chemotaxis planktonischer Zellen
-Magnetotaxis: Ein dimensionale Chemotaxis, eingegrenzt auf Magnetlinien durch Magnetosomen
-Schwärmen: Synchronisierte Chemotaxis oder Synchronisierte Gleiten von Teilen einer Kolonie oder eines Biofilms
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Syntrophie 
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Physiologische Symbiose aus anaerobem Atmer, der molekularen Wasserstoff abzieht, somit den H2 partialdruck niedrig hält, was einen Gärer erlaubt, auch aus thermodynamisch ungünstigen Reaktionen H2 zu produzieren -> höhere Energieausbeute für den Gärer
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Q:
7 Anaerobe Atmungen 
A:

  • Nitratatmung 1. Ruduktion von Nitrat zu Nitrit, 2. Ammonifikation: Reduktion von Nitrit zu Ammonium Ionen oder Denitrifikation: Reduktion von Nitrit zu molekularem Stickstoff
  • Fumeratatmung: Fumerat als EA
  • DMSO-Atmung: Dimethylsulfoxid als EA (E.coli)
  • TMAO-Atmung: Trimethylaminoxid als EA (E.coli)
  • Schwefelatmung (Archaebakterien) 
  • Acetogene Atmung: H2 als ED, CO2 als EA (Acetobakteria) 
  • Methanogene Atmung: H2 als ED, CO2 als EA (Archaebakterien) 
  • Sulfatatmung: SO4 als EA
  • Anammox-Atmung: Nitrit als EA
Q:
Beispiel Chemolithoautotrophe Organismen
A:
Wasserstoffoxidierer (Knallgasbakterien): oxidieren H2 zu H2O
Eisenoxidierer: oxidieren Fe(II) zu Fe(III)
Nitrobakterien: oxidieren NO2 zu NO3
Kohlendonoxidoxidierer: Co zu CO2
Q:
Gesonderte Organellen in Bakterien 
A:

  • Magnetosom
  • Gasvesikel
  • Carboxysom
  • Chlorobium- Vesikel
Q:
5 Gärungen und Endprodukte
A:
  • Milchsäuregärung - KH zu Milchsäure 
  • Ethanol Gärung - KH zu Ethanol (Hefe) 
  • Buttersäuregärung - KH zu Buttersäure (saccharolytische Clostridien) 
  • Propionsäuregärung - KH, Lactat, As zu Propionat
  • Gem. Säuregärung - pH abhängige Vergärung von KH zu Säuren, Alkoholen (Enterobakterien) 
Q:
Wirkungsweise von Penicillin
A:
Inhibitor der Transpeptidase für die Quervernetzung der Polysaccharidketten des Mureins.
Verhindert die Fertigstellung der Zellwand -> wirkt nur auf wachsende Bakterien
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Q:
Bakterielle Beweglichkeit
A:
-Twitching: Bewegung über Pili
-Gleiten: Bewegung über Proteine der äußeren Membran und/oder Rückstoß durch Exkretion von Schleimen
-Bewegung mit Bakteriellen Geißeln
Q:
Mureinsynthese
A:
1. Assemblierung im Cyto
2. Flipping
3. Rückgradvernetzung mit geflippten Pentapeptid, Verankerung durch Baktoprenol
Q:
Transportvorgänge Einteilung 
A:
1. Einfache Diffusion: kein Protein involviert
2. Carrier vermittelter Transport
a) Erleichterte Diffusion: Glucose-Facillitator
b) Aktiver Transport:
- Primärer Transport: Lichtenergie (PS1, PS2, Bakteriorhodopsin) , Redoxenergie (Atmungskette Komplex 1, 3, 4), chemische Energie (PER, ATPase)
- sekundärer Transport nutzt Gradienten: Uniport (Lac Y), Antiport (Na-H-Antiport) 

Q:
Pili
A:
Halten und heranziehen
Synthese: extrazelluläre Precipitation oder alternativer Chaperon Weg
Q:
Phototroph Bakterien und Donor
A:

  • Cyanobakterien H2O
  • Purpurbakterien H2S/organ. Verb. 
  • Grüne Schwefelbakterien H2S
  • Helio Bakterien org. Verbindungen
  • Grüne NichtSchwefelbakterien H2/ organische Verbindungen
Q:
Bewegung mit Bakteriellen Geißeln
A:
-Chemotaxis planktonischer Zellen
-Magnetotaxis: Ein dimensionale Chemotaxis, eingegrenzt auf Magnetlinien durch Magnetosomen
-Schwärmen: Synchronisierte Chemotaxis oder Synchronisierte Gleiten von Teilen einer Kolonie oder eines Biofilms
Q:
Syntrophie 
A:
Physiologische Symbiose aus anaerobem Atmer, der molekularen Wasserstoff abzieht, somit den H2 partialdruck niedrig hält, was einen Gärer erlaubt, auch aus thermodynamisch ungünstigen Reaktionen H2 zu produzieren -> höhere Energieausbeute für den Gärer
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