第10章微生物的分类.ppt
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1、第十章 微生物的分类和鉴定,微生物分类学(microbial taxonomy) 是一门按微生物的亲缘关系把它们安排成条理清楚的各种分类单元或分类群(taxon)的科学 它的具体任务有三即 分类(classification) 鉴定(identification) 命名(nomenclature),生物分类的二种基本原则:,a)根据表型(phenetic)特征的相似程度分群归类,这种 表型分类重在应用,不涉及生物进化或不以反映生 物亲缘关系为目标。,b)按照生物系统发育相关性水平来分群归类,其目标 是探寻各种生物之间的进化关系,建立反映生物系 统发育的分类系统。,从进化论诞生以来,已经成生物学
2、家普遍接受的分类原则,生物系统学(systematics),章节内容,第一节 通用分类单元 系统分类单元、种的概念、学名、亚种 第二节 微生物在生物界的地位 生物界级分类学说、五界系统、三域学说及其发展、微生物的进化 第三节 各大类微生物的分类系统纲要 原核微生物分类系统纲要、真菌的分类系统纲要 第四节 微生物的鉴定 经典分类鉴定方法、现代分类鉴定方法。,命名(nomenclature):是根据命名法规,给每一个分类群一个专有的名称;,鉴定(identification或determination):借助于现有的微生物分类系统,通过特征测定,确定未知的、或新发现的、或未明确分类地位的微生物所应
3、归属分类群的过程。,分类(classification):根据一定的原则对微生物进行分群归类,根据相似性或相关性水平排列成系统,并对各个分类群的特征进行描述,以便查考和对未被分类的微生物进行鉴定;,第一节 通用分类单元,一、分类单元及其等级,界 (Kingdom),门 (Phylum),纲(Class),目(Order),科(Family),属(Genus),种(Species),根据Carl Woese的 理论,现在还在界 之上使用域(domain) (把全部生物先分为 古生菌域、细菌域和 真核生物域, 域下面再分界。),常用的细菌分类学术语:,1)培养物(culture):一定时间一定空间
4、内微生物的细胞群或生长 物。如微生物的斜面培养物、摇瓶培养物等。,2)菌株(strain):从自然界中分离得到的任何一种微生物的纯培养物都可以称为微生物的一个菌株;用实验方法(如通过诱变) 所获得的某一菌株的变异型,也可以称为一个新的菌株,以便与原来的菌株相区别。,3)型(form或type):常指亚种以下的细分。当同种或同亚种不同菌株之间的性状差异,不足以分为新的亚种时,可以细分为不同的型。,例如抗原特征的差异分为不同的血清型;对噬菌体裂解反应的 不同分为不同的噬菌型等,菌株与型的区别: 菌株之间不存在鉴别性特征的差异,命名不同的菌株无需分类学 依据, 不同型的细菌之间存在鉴别性特征的差异,
5、命名或鉴定不同的型 必需有分类学依据。,4)种(species): 物种,生物分类中基本的分类单元,高等生物中,“生殖隔离”被看作是区分物种的标准,微生物的种:具有高度特征相似性的菌株群,这个菌株群与其 他类群的菌株有很明显的区别。,二、微生物的命名,双名法,由二个拉丁字或希腊字或拉丁化了的其它文字组成, 一般用斜体表示,属名在前,一般用拉丁字名词表示,字首字母大写,种名在后,常用拉丁文形容词表示,全部小写,若所分离的菌株只鉴定到属,而未鉴定到种,可用sp.来表示,,例如 Bacillus sp. spp. 复数,例1:大肠埃希氏菌(简称大肠杆菌) Escherichia coli(Migul
6、a)Castellani et Chalmers 1919 例2:枯草芽孢杆菌(简称枯草杆菌) Bacillus subtilis(Ehrenberg)Cohn 1872,由于细菌分类单元的划分缺乏一个易于操作的统一标准, 为了减少因采用不同标准界定分类单元所造成的混乱, 细菌系统分类也像其他生物分类一样采用“模式概念”,种和亚种指定模式菌株(type strain);,亚属和属指定模式种(type species);,属以上至目级分类单元指定模式属(type genus);,模式菌株应送交菌种保藏机构保藏,以便备查考和索取。,第二节 微生物在生物界的地位,一、生物的界级分类学说,二、三域学说
7、及其发展,选用16SrRNA进行研究的主要原因是: 16SrRNA普遍存在于原核生物和真核生物细胞中,故可用以比较它们在进化上的相互联系; 16SrRNA有重要且恒定的生理功能; 在细胞中含有较大量的易于提取的rRNA; rRNA的基因在细胞中不像质粒DNA那样会转移,而是稳定的;,5. 16SrRNA分子中的某些碱基顺序非常保守,以致在30多亿年的进化中仍保持着原初的状态,而不像另一些顺序那样变化很大,因此可用作探索自古至今生物的主要进化历程; 6. 16SrRNA的分子量适中,在核糖体所含的三种rRNA中,其核苷酸数分别约为2900、1540和120个,其中的16SrRNA不但核苷酸数适中
8、,而且信息量较大且易于分析,故是理想的研究材料。,三、rRNA和系统发育树,1. rRNA的序列和进化,培养微生物,提取并纯化rRNA,rRNA序列测定,分析比较,微生物之间的系统发育关系,2. 特征序列或序列印记(signature sequence),通过对r RNA全序列资料的分析比较(特别是采用计算机)发现的在不同种群水平上的特异特征性寡核苷酸序列,或在某些特定的序列位点上出现的单碱基印记。,特征序列有助于迅速确定某种微生物的 分类归属,或建立新的分类单位。,3. 系统发育树(phylogenetic tree),通过比较生物大分子序列差异的数值构建的系统树称为分子系统树,其特点是用一
9、种树状分枝的图型来概括各种(类)生物之间的亲缘关系。,1)生命的第三种形式古生菌,动物界和植物界,原核生物和真核生物(20世纪60年代),古细菌(archaebacteria) 真细菌(Eubacteria) 真核生物(Eukaryotes),(1977,Carl Woese),Bacteria(细菌) Archaea(古生菌) Eukarya(真核生物),(1990,Carl Woese),原核生物,界(Kingdom),域(domain),2)建立16 S r RNA系统发育树的意义,a)使生物进化的研究范围真正覆盖所有生物类群;,传统生物进化研究主要基于复杂的形态学和化石记载,因此多限于
10、研究后生生物,而后者仅占整个生物进化历程的1/5,b)提出了一种全新的正确衡量生物间系统发育关系的方法;,c)对探索生命起源及原始生命的发育进程提供了线索和理论依据;,d)突破了细菌分类仅靠形态学和生理生化特性的限制,建立了全 新的分类理论;,e)为微生物生物多样性和微生物生态学研究建立了全新的研究理 论和研究方法,特别是不经培养直接对生态环境中的微生物进 行研究。,不可培养微生物(uncultured microorganisms),从环境中直接分离并克隆rRNA基因并分析其序列和在分子进化树上的位置等方法而发现的的目前尚不能在人工条件下获得培养的微生物。,不可培养的微生物与生物多样性,3)
11、三(界)域生物的主要特征,三界理论虽然是根据16SrRNA序列的比较提出的,但其他特征的比较研究结果也在一定程度上支持了三界生物的划分。,第三节 各大类微生物的分类系统纲要,二 、真菌(菌物)分类系统简介,一、 原核微生物分类系统,一、 原核微生物分类系统,(一)伯杰氏鉴定细菌学手册 (Bergeys Manual of Determinative Bacteriology),美国宾夕法尼亚大学的细菌学教授伯杰(D.Bergey)(1860-1937),伯杰氏手册: 是目前进行细菌分类、鉴定的最重要参考书,其特点是描述非常详细,包括对细菌各个属种的特征及进行鉴定所需做的实验的具体方法。,192
12、3年以来已出至第九版(1994); 第九版伯杰氏细菌鉴定手册设立35个群,将古细菌部改编为5个群,全书描写了约500个属。 划分为四大类: 第一类 具细胞壁的革兰氏阴性真细菌 第二类 具细胞壁的革兰氏阳性真细菌 第三类 无细胞壁的真细菌 第四类 古菌,伯杰氏细菌鉴定手册,(二)伯杰氏系统细菌学手册 (Bergeys Manual of Systematic Bacteriology),第8版 1984年问世,至1989年出齐,共4卷。 第二版 由George Garrity主编分为5卷,从2000年起陆续出版。这一版纳入了研究核糖体RNA测序所产生的发育)分类系统。,The Bible of
13、microbiologists-Bergeys Manual of Systematic Bacteriology,Bergeys Manual of Determinative Bacteriology-1st e 1923 Bergeys Manual of Systematic Bacteriology-2nd e 2001,Groupb,Number of described species,Estimated number of species,Number of known species as % of the estimated number,Plant,Algae Dicot
14、yledons Ferns Monocotyledons Mosses and liverworts,Animal,Birds Fishes Insects,Mammals Nematodes Retiles and amphibians,Microorganisms,Fungi Prokayotesd Protozoa viruses,40,000 170,000 10,000 50,000 17,000,60,000 25,000,67 68,9,000 19,000 800,000,9,100 21,000 2,000,000 to 80.000.000 or 5,000,000 to
15、10,000,000c,ca. 100 90 1 to 40 or 8 to 16,4,000 15,000 9,000,69,000 4,760 30,800 5,000,1,500,000 40,000 to 3,500,000 1,000,000 130,000,4,000 500,000 9,500,ca. 100 3 95,5 0.1 to 12 31 4,World species totals based on data from multiple sources.a,a Compiled from Stork(1988), Wilson(1988), Hawksworth(19
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