細菌:ウイルス、細菌、真菌

細菌:ウイルス、細菌、真菌
Ruben Taylor

細菌」という用語は、あらゆる微生物を指し、特に病気を引き起こす微生物を指す。 このカテゴリーに含まれるのは、特定のウイルス、細菌、真菌である。 これら3種類の微生物の違いは何なのか? これらはどのような病気を引き起こし、異なる扱いを受けるべきなのか? ウイルス、細菌、真菌は、既知の多くの病気を引き起こす可能性があるため、混同されがちである、それぞれの菌の大きさ、構造、繁殖、宿主、引き起こされる病気を見れば、これらの菌の重要な違いがわかるだろう。

ウイルス

ウイルスは非常に小さく、単純な生物である。 実際、「電子顕微鏡」と呼ばれる特殊で非常に強力な顕微鏡でなければ見ることができないほど小さい。 このように単純な生物であるため、厳密には生物とはみなされていない。 すべての生物には6つの特徴がある:

- 環境への適応

- 細胞構成

- エネルギーを得るための代謝プロセス

- 環境に対するモーションの反応

- 成長と発展

- リプロダクション

ウイルスは単独では代謝、成長、繁殖ができず、これらの機能を提供する複数の宿主細胞が必要である。 したがって、ウイルスは生物とはみなされない。 ウイルスの構造は極めて単純であり、独立した生命を維持するには不十分である。

構造: 1つ目は遺伝物質の鎖で、デオキシリボ核酸(dna)またはリボ核酸(rna)のいずれかである。生きた細胞とは異なり、ウイルスはdnaまたはrnaのどちらかを持つが、両方を持つことはない。この被膜は核酸を保護し、宿主細胞間の感染を助ける役割を果たす。 カプシドは「カプソメア」と呼ばれる多くの小さなタンパク質粒子で構成され、らせん状、正20面体状、複雑な3つの一般的な形状に形成される。 より高度なウイルスの中には、カプシドを取り囲む第3の構造を持つものがある。 これがエンベロープは、ウイルスを「本物の」細胞のように見せかけ、宿主の免疫系に異物として映らないように保護する役割を果たす。 ウイルスの構造は、ウイルスと密接な関係がある。その生殖様式。

再生産: 適切な宿主細胞が見つかると、ウイルスは細胞表面に付着するか、「貪食」と呼ばれるプロセスによって細胞内に取り込まれる。 その後、ウイルスは通常の細胞プロセスによって、その遺伝物質を細胞内に放出する。 細胞は、ウイルスの増殖に必要なタンパク質の産生を停止する。ウイルスは細胞からのエネルギーと物質を使って核酸とカプソメアを作り、元のウイルスのコピーを多数作る。 ウイルスのクローンができると、宿主細胞を破裂させ、ウイルスを放出して近隣の細胞に感染させる。

宿主と抵抗性: ウイルスは、生きている細胞を持つほとんどすべての種類の宿主に感染することが知られている。動物、植物、菌類、および細菌はすべてウイルス感染の対象となる。例えば、シカ科の動物はハンタウイルスを媒介するが、げっ歯類にはあまり影響を与えない。 しかし、ハンタウイルスが人に感染すると、その影響は劇的で、しばしば死に至る。例えば、ネコ免疫不全ウイルス(FIV)はネコだけに、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)はヒトだけに感染する。

関連項目: 子犬の予防接種とワクチン接種スケジュール

ウイルス感染を避けるために宿主は何をすべきか? 体内に異物が侵入すると、「免疫反応」と呼ばれるものが生じる。このプロセスを通じて、宿主の体は抗体を産生する。抗体は侵入者を破壊し、宿主が将来再び同じ病気にかかるのを防ぐ物質である。しかし、ウイルスに感染した細胞はインターフェロンと呼ばれる小さなタンパク質を産生する。このインターフェロンは3~5日以内に放出され、抗体ができるまで近隣の細胞への感染を防ぐ働きをする。言うまでもなく、ウイルス治療におけるインターフェロンの有用性に関する研究は現在も進行中であるが、インターフェロンの実際のメカニズムは完全には解明されていない。 ウイルス感染の場合に投与可能な抗ウイルス薬はいくつかあるが、これらのタイプの感染と闘うためには、身体の免疫系が大きく作用する。

バクテリア

細菌はウイルスとは大きく異なります。 まず、細菌の方がはるかに大きいです。 最も大きいウイルスは、知られている最も小さい細菌と同じ大きさです(細菌としては特異な大きさです)。 しかし、細菌は依然として微小であり、肉眼で見ることはできません。 細菌の寸法はマイクロメートル(1万マイクロメートル=1センチメートル)で測定されるほど小さいのです。ウイルスよりは複雑だが、それでも細菌の構造は比較的単純である。

構造: 細胞壁の内側には細胞膜がある。これはすべての生きた細胞の周囲にある膜のようなもので、細胞の内容物の境界と、出入りする物質のバリアとなる。細胞質内には、リボソーム(タンパク質合成用)、ヌクレオチド(濃縮された遺伝物質)、プラスミド(小さな円形のDNA断片で、様々な薬剤に対する耐性を制御する遺伝子を持つものもある)がある。 生体細胞にはすべてリボソームがあるが、バクテリアのそれは他の細胞に見られるものより小さい。 一部の薬剤は抗菌剤は細菌のリボソームを攻撃し、タンパク質を生成できない状態にして死滅させるように設計されている。 リボソームは異なるので、宿主細胞は抗生物質によって無傷のまま残される。 一部の細菌は「鞭毛」と呼ばれる長い構造を持っており、それを使って動き回る。

バクテリアには3つの基本形態がある:

コッカス(ビーズ)

バチルス(スティック)

スピリラム

再生産: 細菌は「二体分裂」と呼ばれる無性生殖を行う。 これは簡単に言えば、細菌が2つに分裂し、それぞれの新しい細菌が元の細菌のクローン、つまり同じDNAのコピーを含んでいることを意味する。 細菌は急速に繁殖することができる。 実際、理想的な実験室環境では、細菌の全個体数がわずか20分で倍増する。 この場合バクテリアの増殖速度はすさまじく、1個のバクテリアはわずか10時間で10億個(1,000,000,000,000)になる!幸いなことに、この急速な増殖を支えるのに十分な栄養分もスペースもない。 そうでなければ、世界はバクテリアであふれかえってしまうだろう。 バクテリアは、世界中のほとんどの地表と気候で生息している。

宿主と抵抗性: すでに言われているように、バクテリアはほとんどどこにでも繁殖することができる。これらの微生物は、変化し続ける環境に適応することができるため、数十億年前から存在している。バクテリアはどこにでも住処を見つけることができ、かつては何も生き残ることができないと考えられていた場所にも生息している。例えば、ティースプーン1杯の土には、少なくとも1,000,000,000ものバクテリアが含まれている。 たいていの場合、バクテリアは悪者だと思われているが、ほとんどのバクテリアは病原性(病気を引き起こす)を持っていない。 実際、多くのバクテリアは、「バクテリアは悪者ではない」と考えられている。ゴミを分解し、流出した石油を浄化し、医薬品を生産する細菌もいる。 しかし、病原性を持つ少数の細菌は、他の細菌に悪評を与えている。

病原菌は2つの特徴に分類される。 - 侵入性は宿主内で増殖する細菌の能力を、毒性は細菌が毒素(宿主にダメージを与える化学物質)を産生する能力を測定する。 これら2つの特性の組み合わせにより、細菌の毒性(病気を引き起こす能力)が最終的に分類される。 この種は、以下のような条件を満たす必要はない。どちらか一方が高ければ、細菌は非常に毒性が強くなる。 例えば、細菌は次のようになる。 肺炎球菌 (肺炎を引き起こす)は毒素を産生しないが、侵襲性が非常に高いため、免疫反応によって肺が体液で満たされる。 対照的に、細菌である テタニ菌 (破傷風を引き起こす)は、侵襲性はそれほど高くないが、強力な毒素を産生し、少量の濃度で患部にダメージを与える。

体はどのようにして細菌感染と戦っているのか? この場合も、身体は侵入者に対する免疫反応を起こし、即時の救済と将来の防御のために抗体を産生する。 このプロセスには約1週間かかるため、通常は同じ期間に抗生物質が使用される。 抗生物質は通常、細菌感染症の治療にのみ成功し、ウイルス感染症や真菌感染症の治療には成功しない。 専門家は、以下のことを行っている。抗生物質が必要でないときに過剰に使用されることで、正常な細菌が抗生物質耐性菌に変異することを懸念している。 この細菌は非常に耐性が強く、すでに多くの抗生物質に対する耐性を獲得している。 もう一つの懸念は、消化管に生息する有用な細菌も抗生物質の犠牲になる可能性があることである。自然細菌叢」として、宿主生物が使用し必要とするビタミンを生成し、食物の消化を助ける。

菌類

菌類はウイルスや細菌とは多くの点で異なります。 菌類は大型の植物に似た生物ですが、葉緑素(植物を緑色にし、太陽光をエネルギーに変換する物質)を持っていません。 菌類は葉緑素を持っていないため、目の前にある食物を吸収しなければなりません。 菌類は非常に有用であり、以下のような用途に使用されます。ビールを作り、パンを育て、ゴミを分解する。 菌類といえば、私たちが食べるキノコを思い浮かべるだろう。 実際、キノコは重要な菌類だが、カビや酵母など、他にも種類がある。

構造: 多くの菌類は「キチン」と呼ばれる物質を含んでいるが、これは植物の細胞壁には見られないが、カニや軟体動物の外殻には見られる。細胞は「菌糸」と呼ばれる枝分かれした管のネットワークを形成し、菌糸の塊は「菌糸体」と呼ばれる。

再生産: 真菌は、その種類や環境条件によってさまざまな方法で繁殖する:

- 発芽

- フラグメンテーション

- 無性胞子生産

- 性的に胞子を生産する

芽胞形成は、1つの細胞からなる酵母で起こる。 芽胞形成は、1つの細胞が2つの別々の細胞に分裂する、バクテリアの二元分裂にやや似ている。 分裂は、菌糸を形成するこれらの菌類が用いる生殖様式である。 分裂の際、菌糸の一部が分裂し、新しい個体が出現して成長を始めることがある。

胞子とは、菌糸を持つ真菌が作り出す小さな孤立した細胞である。 胞子は、菌糸の先端が特別に囲まれた細胞(胞子)を形成するプロセスによって、無性に作り出される。 一部の真菌は、有性にも胞子を作り出す。 「配偶子」と呼ばれる2つの特別なタイプの細胞が作り出される。 それぞれのタイプの1つが結合して、新しい個々の胞子。 胞子は小さな細胞で、通常、環境の変化に非常に強い。 成熟した個体に成長するのに好都合な条件が整うまで、長期間休眠していることがある。

宿主と抵抗性: 菌類は従属栄養性であり、消化酵素を分泌し、環境中の水溶性栄養素を吸収する。 このため、生態系における偉大な分解者であるが、生体から栄養素を吸収し始めると問題を引き起こすこともある。 最も一般的なのは、吸引されるか、皮膚に接触することである。しかし、真菌細胞は細菌細胞よりも動物細胞に近い構造をしているため、科学者が抗真菌薬を効果的に作り出すことは、抗菌薬よりもはるかに困難であった。深刻な真菌感染症に使われる薬剤の多くは、毒性の副作用を持つ可能性がある。

ウイルス、細菌、真菌による病気かどうかを知るには?

ペットや人間が感染症にかかった場合、その病気がどのような仕組みで、どこから来たのかを理解することが重要です。 これは、治療のためだけでなく、他の動物や人間を病気から守るためにも重要です。 特に犬の場合、どの病気がウイルス性、細菌性、真菌性なのかを以下でご覧ください:

ウィルス

パルボビローシス

犬ジステンパー

肝炎

関連項目: 知能の低い犬種

犬インフルエンザ

バクテリア

ライム病

レプトスピラ症

ブルセラ病

真菌

ブラストミセス症

マラセチア

ヒストプラスマ症




Ruben Taylor
Ruben Taylor
ルーベン・テイラーは情熱的な犬愛好家であり、犬の世界について他の人に理解して教えることに人生を捧げてきた経験豊富な犬の飼い主です。 10 年以上の実地経験を持つルーベンは、犬愛好家仲間にとって信頼できる知識と指導源となっています。さまざまな品種の犬と一緒に育ったルーベンは、幼い頃から犬との深いつながりと絆を育みました。毛皮で覆われた仲間たちに可能な限り最高のケアを提供しようとするにつれ、犬の行動、健康、しつけに対する彼の興味はさらに強まりました。ルーベンの専門知識は基本的な犬の世話を超えています。彼は犬の病気、健康上の懸念、および発生する可能性のあるさまざまな合併症について深い理解を持っています。研究に熱心に取り組み、この分野の最新の動向を常に把握しているため、読者は正確で信頼できる情報を確実に受け取ることができます。さらに、ルーベンはさまざまな犬種とその独特の特徴を探求することが大好きで、さまざまな犬種に関する豊富な知識を蓄積しました。犬種特有の特徴、運動要件、気質に関する彼の徹底的な洞察は、特定の犬種に関する情報を求める個人にとって貴重な情報源となっています。ルーベンはブログを通じて、犬の飼い主が犬を飼う上での課題を乗り越え、毛皮の赤ちゃんを幸せで健康な仲間に育てられるよう支援しようと努めています。トレーニングからテクニックから楽しいアクティビティまで、それぞれの犬を完璧に育てるための実践的なヒントやアドバイスを提供します。ルーベンの温かくフレンドリーな文体は、豊富な知識と相まって、次回のブログ投稿を心待ちにしている犬愛好家の忠実なファンを獲得しています。犬に対する情熱が言葉に表れているルーベンは、犬とその飼い主の両方の生活にプラスの影響を与えることに尽力しています。