Prokaryotic Cell Wall PDF

ອັບເດດລ່າສຸດ: 30/08/2023

⁤ ການສຶກສາການທໍາງານ ແລະໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງ prokaryotic ໄດ້ເປັນພື້ນຖານໃນດ້ານຊີວະວິທະຍາ ແລະຈຸລິນຊີ. ໂດຍສະເພາະ, ການວິເຄາະ ຂອງກຳແພງ ຈຸລັງ Prokaryotic ໄດ້ກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງຍ້ອນຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານສະລີລະວິທະຍາແລະບົດບາດຂອງມັນໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຂອງຈຸລິນຊີຕ່າງໆ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຂອງ ຝາຈຸລັງ prokaryote ຈາກທັດສະນະດ້ານວິຊາການ, ກວດເບິ່ງອົງປະກອບຂອງມັນ, ຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບແລະຊີວະວິທະຍາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງມັນໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນປະຈຸບັນ. ໂດຍຜ່ານວິທີການທີ່ເປັນກາງແລະເຂັ້ມງວດ, ພວກເຮົາເຊີນຜູ້ອ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈໂລກທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງກໍາແພງເຊນ prokaryotic ແລະເຂົ້າໃຈຫນ້າທີ່ພື້ນຖານຂອງມັນຢູ່ໃນສະພາບຂອງຊີວະວິທະຍາຂອງເຊນ.

1. ການແນະນໍາການສຶກສາຂອງກໍາແພງເຊນ prokaryotic

ຝາຫ້ອງແມ່ນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຈຸລັງ prokaryotic ແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປົກປ້ອງແລະການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງຂອງຈຸລິນຊີເຫຼົ່ານີ້. ປະກອບດ້ວຍຊັ້ນແຂງແລະທົນທານຕໍ່, ກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ຕັ້ງຢູ່ພາຍນອກເຍື່ອ plasma ແລະສ້າງຄວາມຫມັ້ນຄົງໃຫ້ກັບເຊນ, ປົກປ້ອງມັນຈາກການປ່ຽນແປງ osmotic ແລະການຮຸກຮານພາຍນອກ.

ກຳແພງຈຸລັງ prokaryote ແມ່ນປະກອບດ້ວຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ peptidoglycan, ເປັນ polysaccharide ສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຕ່ອງໂສ້ນ້ໍາຕານແລະຕ່ອງໂສ້ peptide ໂຄງສ້າງນີ້ເຮັດໃຫ້ກໍາແພງຫີນຕ້ານທານແລະຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ. ນອກເຫນືອໄປຈາກ peptidoglycan, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບາງຊະນິດອາດມີສ່ວນປະກອບອື່ນໆຢູ່ໃນຝາຂອງເຊນ, ເຊັ່ນ: ທາດໂປຼຕີນ, polysaccharides ຫຼື lipids. ອົງປະກອບເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມອບຄຸນສົມບັດພິເສດໃຫ້ກັບເຊນໄດ້, ເຊັ່ນ: ຄວາມສາມາດໃນການຍຶດຕິດກັບພື້ນຜິວຫຼືຕ້ານການໂຈມຕີໂດຍລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງເຈົ້າພາບ.

ກໍາແພງເຊລ ⁢prokaryotic ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງເຊນແບັກທີເລຍ. ໃນ​ບັນ​ດາ​ຫນ້າ​ທີ່​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​:

  • ການປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງ osmotic: ກໍາແພງເຊນປ້ອງກັນ lysis ຂອງເຊນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງຫຼືຕ່ໍາຂອງສານລະລາຍ.
  • ການບຳລຸງຮັກສາ ຮູບແບບຈຸລັງ: "ຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງ" ກໍາແພງເຊນກໍານົດຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແຕ່ລະຊະນິດ.
  • ການພົວພັນກັບລາວ ສິ່ງແວດລ້ອມ: ⁢ໂດຍຜ່ານທາດໂປຼຕີນທີ່ມີຢູ່ໃນຝາຂອງເຊນ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍສາມາດພົວພັນກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນແລະເປັນອານານິຄົມຂອງພື້ນຜິວຕ່າງໆ.

2. ລັກສະນະພື້ນຖານຂອງກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic

ກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຈຸລັງ prokaryotic ທັງຫມົດ. ມັນມີລັກສະນະພື້ນຖານຫຼາຍຢ່າງທີ່ໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການປົກປ້ອງເຊນ. ບາງລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຈະມີລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້:

  • ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ: ກໍາແພງເຊລ prokaryotic ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ peptidoglycan ສ່ວນໃຫຍ່, ເປັນສານປະກອບຂອງຕ່ອງໂສ້ໂພລີເມີຂອງຄາໂບໄຮເດດແລະອາຊິດ amino. ອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເຮັດໃຫ້ກໍາແພງຫີນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມແຂງແກ່ນຂອງມັນ.
  • ຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ: ກໍາແພງເຊນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອຸປະສັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ປົກປ້ອງຈຸລັງ prokaryotic ຈາກຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກແລະການປ່ຽນແປງ osmotic ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນປ້ອງກັນເຊນຈາກການຂະຫຍາຍໃຫຍ່ເກີນໄປແລະການລະເບີດເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນພາຍໃນ.
  • ການໂຕ້ຕອບຂອງໂທລະສັບມືຖື: ກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການໂຕ້ຕອບຂອງເຊນ. ມັນສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ແລກປ່ຽນໂມເລກຸນລະຫວ່າງຈຸລັງ, ເຊັ່ນ: ສານອາຫານແລະສັນຍານທາງເຄມີ, ໂດຍຜ່ານຮູຂຸມຂົນແລະໂຄງສ້າງພິເສດໃນກໍາແພງເຊນ, ເຊັ່ນ: pilis ແລະ flagella.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ກໍາແພງເຊລ prokaryotic ແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນໃນຈຸລັງ prokaryotic ທີ່ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ການປົກປ້ອງ, ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການໂຕ້ຕອບຂອງຈຸລັງ. ອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງ peptidoglycan ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຕ້ານທານແລະຄວາມເຄັ່ງຄັດ, ໃນຂະນະທີ່ຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນຂອງມັນປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກແລະການປ່ຽນແປງ osmotic. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໂຄງສ້າງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນແລະການສື່ສານລະຫວ່າງຈຸລັງ, ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຢູ່ລອດແລະການປັບຕົວຂອງສິ່ງມີຊີວິດ prokaryotic.

3. ອົງປະກອບທາງເຄມີແລະໂຄງສ້າງຂອງກໍາແພງເຊນ prokaryotic

ກໍາແພງຈຸລັງຂອງ prokaryotes ແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນແລະການປົກປ້ອງຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້. ບໍ່ເຫມືອນກັບຈຸລັງ eukaryotic, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ prokaryotes ຂາດເຍື່ອຈຸລັງພາຍໃນ, ດັ່ງນັ້ນກໍາແພງຈຸລັງຂອງພວກເຂົາມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງພວກເຂົາ. ອົງປະກອບທາງເຄມີແລະໂຄງສ້າງຂອງກໍາແພງຫີນແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງກຸ່ມ prokaryotes ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປ, ອົງປະກອບຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດເນັ້ນໃສ່ໄດ້:

ອົງປະກອບຕົ້ນຕໍຂອງກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic:

  • Peptidoglycan: ມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ໂດດເດັ່ນແລະອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດຂອງກໍາແພງເຊນ prokaryotic. ມັນປະກອບດ້ວຍຕ່ອງໂສ້ interlocking ຂອງ polysaccharides ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ N-acetylglucosamine ແລະ N-acetylmuramic ຫນ່ວຍອາຊິດ. ⁢peptidoglycan ⁤ໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານກົນຈັກ⁢ແລະປ້ອງກັນສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
  • ອາຊິດ Teichoic: ໂພລີເມີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍອາຊິດ phosphoric ແລະ້ໍາຕານ, ແລະສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນກໍາແພງຈຸລັງຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Gram-positive. ພວກມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການໂຕ້ຕອບຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາແລະໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ.
  • ອາຊິດ Lipoteichoic: ພວກມັນແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບອາຊິດ teichoic ແຕ່ຖືກຜູກມັດກັບ lipids⁢ທີ່ຖືກໃສ່ເຂົ້າໄປໃນເຍື່ອຫຸ້ມເຊນ. ພວກມັນຍັງພົບເຫັນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Gram-positive ແລະປະກອບສ່ວນຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີແລະການຍຶດຕິດຂອງເຊນ.

ໂຄງສ້າງຂອງກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic:

ກໍາແພງເຊນຂອງ prokaryotes ມີໂຄງສ້າງທີ່ມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນິດ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ໂຄງສ້າງ "ແຊນວິດ" ສາມາດຖືກຈໍາແນກໄດ້, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:

  • ຊັ້ນນອກ, ເອີ້ນວ່າ ເຍື່ອນອກ ເຊິ່ງພົບເຫັນຢູ່ໃນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Gram-negative ແລະມີ lipopolysaccharides ແລະທາດໂປຼຕີນ.
  • ຊັ້ນກາງຂອງ peptidoglycan, ເຊິ່ງສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານ⁢ແລະຄວາມແຂງແກ່ງຂອງເຊນ.
  • ໃນບາງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Gram-positive, ຊັ້ນໃນທີ່ເອີ້ນວ່າ ເຍື່ອ Cytoplasmic.

4. ຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງກໍາແພງເຊນ prokaryotic ໃນຈຸລັງ prokaryotic

ກໍາແພງເຊນແມ່ນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງຈຸລັງ prokaryotic, ໃຫ້ພວກເຂົາມີການປົກປ້ອງແລະຮູບຮ່າງ. ໄດ້ ໜ້າທີ່ຫຼັກ ຂອງຝາຫ້ອງ ໃນຈຸລັງ prokaryotic ພວກເຂົາແມ່ນ:

  • ສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານກົນຈັກ: ກໍາແພງຫີນໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງເຊນ, ປົກປ້ອງມັນຈາກຄວາມກົດດັນ osmotic ແລະເຮັດໃຫ້ມັນຮັກສາຮູບຮ່າງຂອງມັນ.
  • ການປ້ອງກັນ lysis: ຝາຂອງເຊນປ້ອງກັນເຊລຈາກການ rupturing ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມກົດດັນ, ເຮັດໃຫ້ເຊນເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
  • ການ​ຕອງ​ຄັດ​ເລືອກ⁢:⁢ ຝາ​ເຊ​ລ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ຖ່າຍ​ທອດ​ຂອງ​ສານ​ເຂົ້າ​ແລະ​ອອກ​ໃນ​ຫ້ອງ, ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ສານ​ອາ​ຫານ​ແລະ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ.
  • ປະຕິສໍາພັນຂອງເຊນ: ຝາຂອງເຊນຊ່ວຍໃຫ້ການຍຶດຫມັ້ນລະຫວ່າງຈຸລັງໃກ້ຄຽງ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງອານານິຄົມຫຼືຊີວະພາບ.
ເນື້ອຫາສະເພາະ - ຄລິກທີ່ນີ້  ວິທີການເອົາ Arroba ໃນ PC

ນອກເຫນືອໄປຈາກຫນ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້, ກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ຍັງສາມາດມີບົດບາດສະເພາະອື່ນໆ, ຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ:

  • ການປ້ອງກັນ bacteriophages: ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບາງຊະນິດສາມາດດັດແປງ⁢ ກໍາ​ແພງ​ຫີນ​ຂອງ​ຕົນ​ ເພື່ອຕ້ານການບຸກລຸກຂອງເຊື້ອໄວຣັສ bacteriophage.
  • ການຍຶດເກາະກັບພື້ນຜິວ: ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບາງຊະນິດສາມາດສ້າງໂຄງສ້າງພິເສດຢູ່ໃນກໍາແພງເຊນຂອງພວກເຂົາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຍຶດຕິດກັບພື້ນຜິວສະເພາະ, ເຊັ່ນ: ແພຈຸລັງຫຼືວັດສະດຸ.
  • ຄວາມຕ້ານທານກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ: ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບາງຊະນິດສາມາດພັດທະນາການປ່ຽນແປງຂອງກໍາແພງເຊນຂອງພວກເຂົາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕໍ່ຕ້ານກັບຢາຕ້ານເຊື້ອບາງຊະນິດ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນຍາກທີ່ຈະກໍາຈັດ.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ມີບົດບາດພື້ນຖານສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງເຊນ, ເຊັ່ນ: ການສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານກົນຈັກ, ປ້ອງກັນ lysis, ຄວບຄຸມການແລກປ່ຽນສານແລະສົ່ງເສີມການພົວພັນຂອງເຊນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາຍໃຕ້ສະຖານະການບາງຢ່າງ, ກໍາແພງເຊນຍັງສາມາດປັບຕົວເພື່ອປ້ອງກັນໄວຣັດ, ຍຶດຕິດກັບພື້ນຜິວສະເພາະ, ຫຼືຕ້ານການກະ ທຳ ⁢ຂອງຢາຕ້ານເຊື້ອ.

5. ການວິເຄາະຂອງຄວາມຕ້ານທານແລະຄວາມເຂັ້ມງວດ conferred ໂດຍກໍາແພງເຊນ prokaryotic

ກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງຈຸລັງ prokaryotic. ໃນການທົບທວນຄືນນີ້, ຄຸນລັກສະນະແລະຫນ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນຂອງກໍາແພງເຊນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປະກອບສ່ວນຂອງມັນຕໍ່ຄວາມສົມບູນຂອງເຊນ, ຈະຖືກພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ.

ຝາເຊລ prokaryotic ປະກອບເປັນຕົ້ນຕໍ⁢ຂອງ peptidoglycan, ໂພລີເມີທີ່ປະກອບດ້ວຍຕ່ອງໂສ້ສະລັບຂອງ N-acetylglucosamine​ ແລະ N-acetylmuramic acid. ໂຄງສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດຍ້ອນວ່າມັນຮັກສາຮູບຮ່າງແລະປົກປ້ອງເຊນຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນຂອງ osmotic, ນອກຈາກ peptidoglycan, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບາງຊະນິດສາມາດນໍາສະເຫນີໂມເລກຸນອື່ນໆໃນຝາຂອງເຊນ, ເຊັ່ນ: lipids, ທາດໂປຼຕີນແລະ polysaccharides, ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງມັນ.

ກໍາແພງເຊລ prokaryotic ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເຫຼົ່ານີ້:

  • ການປົກປ້ອງ: ກໍາແພງເຊນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອຸປະສັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ປົກປ້ອງຈຸລັງຈາກ osmotic lysis ແລະການຮຸກຮານພາຍນອກ.
  • ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ໂຄງ​ສ້າງ​: ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍອົງປະກອບເຊັ່ນ peptidoglycan, ມັນສະຫນອງຄວາມແຂງແກ່ນແລະຮູບຮ່າງຂອງເຊນແບັກທີເລຍ.
  • ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ທາດ​ອາ​ຫານ​: ຝາຫ້ອງມີຮູຂຸມຂົນແລະຊ່ອງທາງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານຂອງໂມເລກຸນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບໂພຊະນາການຂອງເຊນ.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການວິເຄາະຄວາມຕ້ານທານແລະຄວາມແຂງກະດ້າງທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ໂດຍກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນອັນສໍາຄັນຂອງມັນໃນການປົກປ້ອງແລະການຢູ່ລອດຂອງຈຸລັງແບັກທີເລຍ. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະແລະຫນ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງນີ້ສະຫນອງພື້ນຖານທີ່ແຂງສໍາລັບການເຂົ້າໃຈ physiology ແລະ pathogenicity ຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ.

6. ຄວາມສໍາຄັນຂອງກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ໃນການຕໍ່ຕ້ານກັບຢາຕ້ານເຊື້ອແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ

ໂຄງສ້າງຂອງກໍາແພງຈຸລັງໃນສິ່ງມີຊີວິດ prokaryotic ມີບົດບາດພື້ນຖານໃນຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທານກັບການປະຕິບັດຂອງຢາຕ້ານເຊື້ອແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງຈຸລັງແບັກທີເລຍນີ້ສະຫນອງການປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກແລະຊ່ວຍຮັກສາຮູບຮ່າງແລະຄວາມສົມບູນຂອງເຊນ.

ຝາຈຸລັງຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ peptidoglycan, ເຄືອຂ່າຍຂອງໂພລີເມີທີ່ອ້ອມຮອບເຍື່ອ plasma. ໂຄງສ້າງທີ່ເຄັ່ງຄັດນີ້ສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານກັບຄວາມກົດດັນ osmotic, ປົກປ້ອງເຊນຕໍ່ກັບ lysis ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍາແພງຈຸລັງສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງແລະປະກອບສ່ວນກັບຮູບຮ່າງສະເພາະຂອງແຕ່ລະຊະນິດຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ.

ຫນຶ່ງໃນຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍຂອງການມີຝາຂອງເຊນໃນການຕໍ່ຕ້ານກັບຢາຕ້ານເຊື້ອແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແມ່ນວ່າມັນສາມາດຂັດຂວາງການເຈາະຂອງສານເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງຂອງແບັກທີເລຍ. Peptidoglycan ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອຸປະສັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂມເລກຸນຢາຕ້ານເຊື້ອເຂົ້າໄປໃນເຊນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈໍາກັດຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ນີ້ອາດຈະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີຂອງຢາຕ້ານເຊື້ອບາງຊະນິດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຂົ້າສູ່ພາຍໃນຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຢ່າງໄວວາແລະປະສິດທິພາບເພື່ອປະຕິບັດການປະຕິບັດຂອງມັນ.

7. ປະຕິສໍາພັນຂອງກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ກັບສະພາບແວດລ້ອມແລະສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ

ເປັນປະກົດການສຳຄັນ⁤ ໃນໂລກ ⁤ຈຸລິນຊີ. ກໍາແພງເຊນ prokaryotic ແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ອ້ອມຮອບແລະປົກປ້ອງຈຸລັງ prokaryotic, ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກແລະປ້ອງກັນເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ດີ, ນອກເຫນືອຈາກຫນ້າທີ່ພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້, ກໍາແພງເຊນຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການໂຕ້ຕອບຂອງຈຸລັງກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ.

ຫນຶ່ງໃນປະຕິສໍາພັນທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນການສື່ສານທາງເຄມີລະຫວ່າງຈຸລັງ prokaryotic ຜ່ານຝາຂອງຈຸລັງຂອງພວກເຂົາ. ການສື່ສານນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການປ່ອຍໂມເລກຸນສັນຍານ, ເຊັ່ນ: ທາດໂປຼຕີນຫຼື polysaccharides, ເຊິ່ງສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍຈຸລັງອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ສັນຍານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຕອບສະໜອງສະເພາະຢູ່ໃນຫ້ອງຜູ້ຮັບ, ເຊັ່ນ: ການສື່ສານອັນຕະລາຍ ຫຼືການກະຕຸ້ນກົນໄກປ້ອງກັນ. ປະເພດຂອງປະຕິສໍາພັນນີ້ຍັງສາມາດສ້າງຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຊຸມຊົນຈຸລິນຊີເຊັ່ນ biofilms, ບ່ອນທີ່ຈຸລັງເປັນກຸ່ມແລະຮ່ວມມືກັບກັນແລະກັນ.

ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງປະຕິສໍາພັນຂອງກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ກັບສະພາບແວດລ້ອມແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ສານພິດຫຼືສານອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນ. ກໍາແພງຫີນມີ receptors ສະເພາະທີ່ສາມາດກວດພົບສານເຫຼົ່ານີ້ແລະກະຕຸ້ນກົນໄກການຕອບສະຫນອງທີ່ເຫມາະສົມ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ບາງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍສາມາດຮັບຮູ້ທາດປະສົມທີ່ເປັນພິດແລະເພີ່ມການຜະລິດ enzymes detoxifying, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນສາມາດກວດພົບສານອາຫານທີ່ຂາດແຄນແລະກະຕຸ້ນການສະແດງອອກຂອງພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດູດຊືມແລະການເຜົາຜະຫລານຂອງພວກເຂົາ.

8. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງກໍາແພງເຊນ prokaryotic

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການສືບສວນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍສຸມໃສ່ການເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງກໍາແພງເຊນໃນສິ່ງມີຊີວິດ prokaryotic. ຝາຈຸລັງແມ່ນໂຄງສ້າງພາຍນອກທີ່ແຂງກະດ້າງທີ່ອ້ອມຮອບຈຸລັງ prokaryotic ແລະມີບົດບາດພື້ນຖານໃນການປົກປ້ອງແລະກໍານົດຮູບຮ່າງຂອງເຊນ.

ຫນຶ່ງໃນຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນພາກສະຫນາມນີ້ແມ່ນການຄົ້ນພົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງທາດປະສົມທີ່ມີຢູ່ໃນຝາຈຸລັງຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທາດປະສົມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຊະນິດຕ່າງໆແລະໂມເລກຸນທີ່ຫລາກຫລາຍເຊັ່ນ: peptidoglycan, lipopolysaccharides, polysaccharides, ແລະ teichoic. ອາຊິດ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອົງປະກອບຂອງຝາເຊລນີ້ສະຫນອງພື້ນຖານອັນແຂງສໍາລັບການສຶກສາວິວັດທະນາການຂອງ prokaryotes ແລະການປັບຕົວຂອງພວກມັນກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາແມ່ນການວິເຄາະວິທີການສັງເຄາະແລະການເຊື່ອມໂຊມຂອງກໍາແພງເຊນ. ມັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າມີ enzymes ແລະທາດໂປຼຕີນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້, ແລະການສຶກສາຂອງພວກເຂົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈກົດລະບຽບຂອງ biosynthesis ກໍາແພງຈຸລັງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນວ່າການກາຍພັນໃນພັນທຸກໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສັງເຄາະຂອງກໍາແພງເຊນສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຢູ່ລອດແລະການເກີດເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ.

ເນື້ອຫາສະເພາະ - ຄລິກທີ່ນີ້  ໂທລະສັບມືຖື Sony ຂອງຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການສາກໄຟ

9. ກົນໄກການສັງເຄາະແລະການດັດແກ້ຂອງກໍາແພງເຊນ prokaryotic

ກົນໄກຂອງການສັງເຄາະແລະການດັດແກ້ຂອງກໍາແພງເຊນໃນ prokaryotes ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງແລະການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້. ກໍາແພງເຊນເປັນຊັ້ນແຂງທີ່ອ້ອມຮອບເຍື່ອ plasma ໃນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະ archaea, ສະຫນອງການປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນ osmotic, ການຂາດນ້ໍາແລະການຮຸກຮານພາຍນອກ.

ການສັງເຄາະຂອງກໍາແພງເຊນ prokaryotic ປະກອບດ້ວຍຂັ້ນຕອນການປະສານງານທີ່ມີ enzymes ແລະທາດໂປຼຕີນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບຕົ້ນຕໍຂອງກໍາແພງຫີນແມ່ນ peptidoglycans, ເຊິ່ງເປັນໂພລີເມີທີ່ປະກອບດ້ວຍຕ່ອງໂສ້ຂອງນໍ້າຕານແລະ peptides ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. peptidoglycans ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກສັງເຄາະໂດຍ enzymes ເອີ້ນວ່າ penicillinases, ເຊິ່ງ catalyze ສະຫະພັນ້ໍາຕານແລະ peptides.

ນອກເຫນືອຈາກການສັງເຄາະ, ການດັດແປງຝາຂອງເຊນຍັງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາການເຮັດວຽກຂອງເຊນ. Prokaryotes ສາມາດປັບປຸງຝາຂອງເຊລຂອງພວກເຂົາໂດຍການເພີ່ມ⁤or⁤ກໍາຈັດ⁤ກຸ່ມເຄມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະປະກອບມີການເພີ່ມ lipids, ອາຊິດ teichoic, ຫຼືທາດໂປຼຕີນທີ່ຍຶດຫມັ້ນໃສ່ຫນ້າຂອງຝາຂອງເຊນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ຕ້ານຢາຕ້ານເຊື້ອຫຼືອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຜູກມັດສະເພາະກັບ receptors ໃນຈຸລັງອື່ນໆ.

10. ອິດທິພົນຂອງກໍາແພງເຊນ prokaryotic ຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ

ຝາຈຸລັງຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຂອງຈຸລິນຊີເຫຼົ່ານີ້. ອິດທິພົນຂອງກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດແມ່ນຍ້ອນອົງປະກອບແລະໂຄງສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນ.

ຝາເຊລ prokaryotic ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນ, ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງ osmotic, ການດູດຊຶມ, ແລະສານເຄມີ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຢູ່ລອດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະສົບຜົນສໍາເລັດ colonize ເຈົ້າພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍາແພງຈຸລັງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອຸປະສັກປ້ອງກັນການໂຈມຕີໂດຍລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງເຈົ້າພາບ, ປົກປ້ອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຈາກ phagocytosis ແລະກິດຈະກໍາຂອງພູມຕ້ານທານ.

ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນອິດທິພົນຂອງກໍາແພງເຊນຕໍ່ການຍຶດຫມັ້ນແລະການເປັນອານານິຄົມຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ທາດໂປຼຕີນແລະ polysaccharides ທີ່ມີຢູ່ໃນພື້ນຜິວຂອງຈຸລັງສາມາດພົວພັນກັບຈຸລັງເຈົ້າພາບ, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຕິດກັບຈຸລັງແລະເນື້ອເຍື່ອສະເພາະ. ນີ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອານານິຄົມຂອງແບັກທີເລຍແລະສ້າງຕັ້ງມັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຕິດເຊື້ອ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງປະກອບຂອງຝາຂອງເຊນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບສະຫນອງອັກເສບໃນເຈົ້າພາບ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມຮຸນແຮງຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ.

11. ເຄື່ອງມືແລະເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາກໍາແພງເຊນ prokaryotic

⁢ເຄື່ອງມືແລະເຕັກນິກ⁤ທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງແລະຫນ້າທີ່ຂອງມັນ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍແລະເຕັກນິກການນໍາໃຊ້ໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດນີ້:

ການສົ່ງຜ່ານກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກໂຕຣນິກ (TEM): ເຕັກນິກນີ້⁤ອະນຸຍາດໃຫ້⁢ສຶກສາຝາຂອງເຊນໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ, ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຂອງໂຄງສ້າງ ultrastructure ຂອງມັນ. ການນໍາໃຊ້ TEM, ການຈັດລຽງຂອງອົງປະກອບຂອງກໍາແພງເຊນ, ເຊັ່ນຊັ້ນ peptidoglycan ແລະເຍື່ອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສາມາດສັງເກດເຫັນ.

Gram stain: ເຕັກນິກ Gram stain ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຈໍາແນກຊະນິດຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຕັກນິກນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມສາມາດຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ຈະຮັກສາສີຍ້ອມ (ສີມ່ວງ Crystal) ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈັດປະເພດພວກມັນເປັນ Gram ບວກຫຼື Gram negative ຕາມປະຕິກິລິຍາຂອງພວກມັນຕໍ່ການປ່ຽນສີດ້ວຍເຫຼົ້າແລະການຕໍ່ຕ້ານສີຕໍ່ມາ.

Enzymology ແລະພັນທຸກໍາໂມເລກຸນ: ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດແລະລັກສະນະຂອງ genes⁢ ແລະ enzymes ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ⁤ການສັງເຄາະແລະການເຊື່ອມໂຊມຂອງອົງປະກອບຂອງກໍາແພງ cell prokaryotic. ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກເຊັ່ນ: ປະຕິກິລິຍາລະບົບຕ່ອງໂສ້ polymerase (PCR) ແລະການຈັດລໍາດັບ gene, ກົນໄກທາງຊີວະເຄມີແລະພັນທຸກໍາທີ່ຄວບຄຸມການສັງເຄາະກໍາແພງຈຸລັງໃນຊະນິດຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຖືກກໍານົດ.

12. ຜົນກະທົບທາງຊີວະພາບແລະການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບຂອງຄວາມຮູ້ຂອງກໍາແພງເຊນ prokaryotic

ຝາເຊລ ⁢prokaryotic ແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຊັບຊ້ອນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ ⁢bacteria ແລະ archaea. ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າມີຜົນກະທົບທາງຊີວະພາບທີ່ສໍາຄັນແລະການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ພວກເຮົາຈະເນັ້ນບາງສ່ວນຂອງພວກເຂົາ:

1. ຄວາມຕ້ານທານຢາຕ້ານເຊື້ອ: ຄວາມເຂົ້າໃຈອົງປະກອບແລະໂຄງສ້າງຂອງກໍາແພງເຊນ prokaryotic ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າຢາຕ້ານເຊື້ອບາງຊະນິດປະຕິບັດແນວໃດແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍພັດທະນາການຕໍ່ຕ້ານພວກມັນແນວໃດ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາຢາໃຫມ່ແລະຍຸດທະສາດການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຕ້ານການຕິດເຊື້ອແບັກທີເລຍ.

2. ວິສະວະກໍາພັນທຸກໍາ: ການຫມູນໃຊ້ຂອງພັນທຸກໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສັງເຄາະອົງປະກອບຂອງກໍາແພງຫີນຂອງເຊນສາມາດນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃຫມ່ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ທາງຊີວະພາບສະເພາະ. ຕົວຢ່າງ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ຖືກດັດແປງທາງພັນທຸກໍາສາມາດຜະລິດສໍາລັບການຜະລິດໂປຣຕີນການປິ່ນປົວຫຼື enzymes ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ.

3. ວັກຊີນ ⁢ ແລະການວິນິດໄສ: ໂດຍການເຂົ້າໃຈອົງປະກອບຂອງກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ແລະວິທີການທີ່ພວກມັນພົວພັນກັບລະບົບພູມຕ້ານທານ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະພັດທະນາຢາວັກຊີນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຕໍ່ກັບເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບາງຊະນິດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການກວດຫາແລະປະລິມານຂອງສ່ວນປະກອບບາງຢ່າງຂອງຝາ⁢ເຊນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນວິທີການວິນິດໄສທາງດ້ານຄລີນິກເພື່ອກໍານົດການມີເຊື້ອແບັກທີເລຍ.

13. ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການປິ່ນປົວເປົ້າຫມາຍຂອງກໍາແພງເຊນ prokaryotic

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ານທານຂອງຢາຕ້ານເຊື້ອຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂື້ນໃນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເຊື້ອພະຍາດ, ຄວາມຈໍາເປັນໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດການປິ່ນປົວທີ່ແນໃສ່ກໍາແພງເຊນ prokaryotic ກາຍເປັນຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂຊກດີ, ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາວິທີການໃຫມ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ບາງຍຸດທະສາດການປິ່ນປົວທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຂ້າງລຸ່ມນີ້:

  • ການປ່ຽນແປງຂອງ peptidoglycans: Peptidoglycans ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ ຂອງຝາຈຸລັງແບັກທີເລຍ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງມັນ. ໂດຍການດັດແປງທາດປະສົມເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດແຊກແຊງຄວາມສົມບູນຂອງກໍາແພງເຊນແລະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍອ່ອນແອລົງ ກົນລະຍຸດບາງຢ່າງປະກອບມີການໃຊ້ enzymes ທີ່ degrade peptidoglycans, ການຍັບຍັ້ງຂອງເອນໄຊທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສັງເຄາະຂອງພວກເຂົາ, ຫຼືການດັດແປງທາງເຄມີຂອງໂຄງສ້າງຂອງມັນ. .
  • ການນໍາໃຊ້ຢາທີ່ປ່ຽນແປງອົງປະກອບຂອງກໍາແພງເຊນ: ມີປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຢາທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ biosynthesis ຂອງອົງປະກອບຂອງຝາ. ຈຸລັງເຊື້ອແບັກທີເຣຍ. ຕົວຢ່າງ, ຢາຕ້ານເຊື້ອບາງຊະນິດຍັບຍັ້ງການສັງເຄາະ peptidoglycan ຫຼື lipopolysaccharides. ຢາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ກໍາແພງເຊນອ່ອນລົງແລະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການປິ່ນປົວອື່ນໆຫຼືກົນໄກການປ້ອງກັນພູມຕ້ານທານ.
  • ການຍັບຍັ້ງໂປຣຕີນການຂົນສົ່ງຂອງຝາເຊລ: ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບາງຊະນິດອີງໃສ່ໂປຣຕີນການຂົນສົ່ງສະເພາະເພື່ອໂອນທາດອາຫານ ແລະໂມເລກຸນໄປທົ່ວກຳແພງເຊລຂອງພວກມັນ. ການຍັບຍັ້ງທາດໂປຼຕີນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຂັດຂວາງການໄຫຼເຂົ້າຂອງສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນແລະທໍາລາຍການຢູ່ລອດຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍ. ຕົວຍັບຍັ້ງສະເພາະສໍາລັບທາດໂປຼຕີນເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງຖືກພັດທະນາ, ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຍຸດທະສາດການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຕໍ່ກັບເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ທົນທານຕໍ່.
ເນື້ອຫາສະເພາະ - ຄລິກທີ່ນີ້  ວິທີການກູ້ຄືນເບີໂທລະສັບ

ໃນສັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຕ້ານການຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣັຍການຂະຫຍາຍຕົວ. ການປ່ຽນແປງຂອງ peptidoglycans, ການໃຊ້ຢາທີ່ປ່ຽນແປງອົງປະກອບຂອງກໍາແພງເຊນ, ແລະການຍັບຍັ້ງທາດໂປຼຕີນຈາກການຂົນສົ່ງແມ່ນບາງຍຸດທະສາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ນໍາສະເຫນີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອຕ້ານການຕິດເຊື້ອທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ທົນທານຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

14. ບົດສະຫຼຸບແລະຂໍ້ສະເຫນີແນະສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດໃນພາກສະຫນາມຂອງກໍາແພງເຊນ prokaryotic

ໃນການສຶກສານີ້, ໂຄງສ້າງແລະຫນ້າທີ່ຂອງກໍາແພງເຊນ prokaryotic ໄດ້ຖືກກວດສອບຢ່າງສົມບູນ, ສະຫນອງກອບແຂງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດໃນຂົງເຂດນີ້. ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະລາຍລະອຽດຂອງຊັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ປະກອບເປັນໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນນີ້ສໍາລັບເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະ archaea, ພວກເຮົາໄດ້ຄຸ້ມຄອງເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານ, morphology ແລະເຊື້ອພະຍາດຂອງຈຸລິນຊີເຫຼົ່ານີ້.

ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມັນ ຈຳ ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນຄຸນສົມບັດທາງຊີວະພາບຂອງ ກຳ ແພງຈຸລັງ prokaryotic ເພື່ອເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງມັນໃນການຕ້ານທານຢາຕ້ານເຊື້ອ. ການສຶກສາເສັ້ນທາງການເຜົາຜະຫລານອາຫານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເຄາະແລະການເຊື່ອມໂຊມຂອງອົງປະກອບຂອງກໍາແພງຈຸລັງສາມາດຊ່ວຍກໍານົດເປົ້າຫມາຍໃຫມ່ສໍາລັບການພັດທະນາຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ສືບສວນການພົວພັນລະຫວ່າງກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ແລະລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງເຈົ້າພາບ. ການສຶກສາກົນໄກການຮັບຮູ້ແລະການປ້ອງກັນຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານສາມາດສະເຫນີທັດສະນະທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການພັດທະນາຍຸດທະສາດການປິ່ນປົວທີ່ປັບປຸງການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອແບັກທີເລຍແລະ archaeal. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະ archaea ສາມາດດັດແປງກໍາແພງຈຸລັງຂອງພວກເຂົາເພື່ອຫລີກລ້ຽງການຕອບສະຫນອງຂອງພູມຕ້ານທານຂອງເຈົ້າພາບ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາກໍານົດວິທີການທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການປ້ອງກັນແລະການປິ່ນປົວພະຍາດຕິດຕໍ່.

ຖາມ-ຕອບ

ຖາມ: ຊື່ຂອງລາຍການແມ່ນຫຍັງ?
A: ບົດຄວາມມີຫົວຂໍ້ “Prokaryotic Cell Wall PDF”.

ຖາມ: ບົດຄວາມກ່ຽວກັບແມ່ນຫຍັງ?
A: ບົດຄວາມກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງແລະຫນ້າທີ່ຂອງກໍາແພງຫີນໃນຈຸລັງ prokaryotic, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໃນການປົກປ້ອງແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້.

ຖາມ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຊນ prokaryotic ແລະຈຸລັງ eukaryotic ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍແມ່ນຢູ່ໃນ ໂຄງສ້າງຂອງເຊວ: ເຊລ Prokaryotic ບໍ່ມີນິວເຄລຍ ຫຼືຈຸລັງເຍື່ອຫຸ້ມທີ່ກຳນົດໄວ້, ບໍ່ຄືກັບຈຸລັງ eukaryotic, ເຊິ່ງມີລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້.

Q: ຫນ້າທີ່ຂອງກໍາແພງເຊນໃນຈຸລັງ prokaryotic ແມ່ນຫຍັງ?
A: ກໍາແພງຈຸລັງໃນຈຸລັງ prokaryotic ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ເຊັ່ນ: ການສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງໂຄງສ້າງ, ປົກປ້ອງຈຸລັງຈາກຄວາມກົດດັນ osmotic, ແລະການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສື່ສານລະຫວ່າງຈຸລັງ.

ຖາມ: ຝາເຊລ prokaryotic ປະກອບດ້ວຍຫຍັງ?
A: ຝາຂອງເຊນໃນຈຸລັງ prokaryotic ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ peptidoglycans ຕົ້ນຕໍ, ເຊິ່ງເປັນໂພລີເມີທີ່ປະກອບດ້ວຍຕ່ອງໂສ້ຂອງນໍ້າຕານແລະ peptides ເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັດເປັນໂຄງສ້າງຂ້າມເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຊນ.

ຖາມ: ກໍາແພງຈຸລັງຖືກຈັດຢູ່ໃນຈຸລັງ prokaryotic ແນວໃດ?
A: ກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ຖືກຈັດເປັນຫຼາຍຊັ້ນ. ໃນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Gram-positive, ມີ peptidoglycan ຊັ້ນດຽວ, ໃນຂະນະທີ່ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Gram-negative ມີສອງຊັ້ນຂອງ peptidoglycan ທີ່ມີຊັ້ນນອກເພີ່ມເຕີມຂອງ lipopolysaccharides.

ຖາມ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງກໍາແພງເຊນໃນຈຸລັງ prokaryotic ແມ່ນຫຍັງ?
A: ກໍາແພງຫີນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງຈຸລັງ prokaryotic, ສະຫນອງການປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງ osmotic, ຄວາມຕ້ານທານຄວາມກົດດັນ, ແລະຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງໂຄງສ້າງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນສາມາດເປັນເປົ້າຫມາຍສໍາລັບການພັດທະນາຂອງຢາຕ້ານເຊື້ອ, ເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງຂອງມັນແຕກຕ່າງຈາກຈຸລັງ eukaryotic.

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາບົດຄວາມເຕັມໄດ້ຢູ່ໃສ ຮູບແບບ PDF?
A: ບົດຄວາມເຕັມໃນຮູບແບບ PDF ສາມາດພົບໄດ້ທີ່ [ຊີ້ບອກແຫຼ່ງ ຫຼືເວທີທີ່ບົດຄວາມມີຢູ່].

ສະຫຼຸບແລ້ວ

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການສຶກສາລາຍລະອຽດຂອງ "Prokaryotic Cell Wall⁢PDF" ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງແລະຫນ້າທີ່ຂອງລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຈຸລັງ prokaryotic. ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນຫາອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງມັນ, ເຊັ່ນ: peptidoglycan ແລະໂມເລກຸນ adhesion, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນການປົກປ້ອງຈຸລັງແລະການຮັກສາຮູບຮ່າງແລະຄວາມແຂງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ມີຢູ່ໃນກໍາແພງຈຸລັງຂອງຊະນິດ prokaryotic ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະວິທີການທີ່ການປ່ຽນແປງນີ້ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການພົວພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ.

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສຶກສາຂອງ» Prokaryotic Cell Wall PDF» ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈ⁢ຊີວະວິທະຍາຂອງຈຸລັງ prokaryotic, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການພັດທະນາຂອງ⁢ຍຸດທະສາດການປິ່ນປົວໃຫມ່ແລະ biomaterials.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດນີ້ຍັງສືບຕໍ່ເປີດເຜີຍຄວາມຮູ້ໃຫມ່ກ່ຽວກັບກໍາແພງຈຸລັງ prokaryotic ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໃນຊີວະວິທະຍາຂອງເຊນແລະລະບົບນິເວດຈຸລິນຊີ. ການຢູ່ກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດໃນຂົງເຂດນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງມັນໃນການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ຈາກອຸດສາຫະກໍາອາຫານຈົນເຖິງຢາ.