Аэробные и анаэробные бактерии предварительно идентифицируются в жидкой питательной среде по градиенту концентрации O
2
:
1. Облигатные аэробные бактерии
в основном собираются в верхней части пробирки, чтобы поглощать максимальное количество кислорода
. (Исключение:
микобактерии
— рост плёнкой на поверхности из-за восколипидной мембраны.)
2.
Облигатные анаэробные
бактерии
собираются в нижней части, чтобы избежать кислорода (либо не дают роста).
3. Факультативные
бактерии собираются в основном в верхней части пробирки (так как
окислительное фосфорилирование
является более выгодным, чем гликолиз), однако они могут быть найдены на всем протяжении среды, так как от O
2
не зависят.
4. Микроаэрофилы
собираются в верхней части пробирки, но их оптимум — малая концентрация кислорода.
5. Аэротолерантные
анаэробы не реагируют на концентрацию кислорода и равномерно распределяются по пробирке.
Микроаэрофильный организм
—
микроорганизм
, требующий, в отличие от строгих
анаэробов
, для своего роста присутствия
кислорода
в атмосфере или питательной среде, но в пониженных концентрациях по сравнению с содержанием кислорода в обычном
воздухе
или в нормальных тканях
организма
хозяина (в отличие от
аэробов
, для роста которых необходимо нормальное содержание кислорода в атмосфере или питательной среде). Многие микроаэрофилы также являются
капнофилами
, то есть им требуется повышенная концентрация углекислого газа. В лаборатории такие организмы легко культивируются в «свечной банке». «Свечная банка» это ёмкость, в которую перед запечатыванием воздухонепроницаемой крышкой вносят горящую свечу. Пламя свечи будет гореть до тех пор, пока не потухнет от недостатка кислорода, в результате чего в банке образуется атмосфера, насыщенная диоксидом углерода, с пониженным содержанием кислорода.
Многие, но не все, микроаэрофильные бактерии плохо переносят нормальные или повышенные концентрации кислорода в атмосфере, а также проявляют чувствительность к антибактериальным препаратам, действие которых имитирует действие атомарного кислорода (повышение образования свободных радикалов), а именно к
, в частности
метронидазолу
,
тинидазолу
.
Bury-Moné S., Kaakoush N. O., Asencio C., et al.
(неопр.)
// Helicobacter. — 2006. — August (
т. 11
,
№ 4
). —
С. 296—303
. —
doi
:
. —
.
(недоступная ссылка)
Fernie D. S., Park R. W.
The isolation and nature of campylobacters (microaerophilic vibrios) from laboratory and wild rodents
(англ.)
//
(англ.)
(
: journal. —
(англ.)
(
, 1977. — August (
vol. 10
,
no. 3
). —
P. 325—329
. —
doi
:
. —
.