logo

Forskjellen mellom alfa-, beta- og gammahemolyse

Bakterier kan bryte åpne røde blodlegemer på tre måter når de dyrkes på en spesiell type plate kalt en blodagarplate: alfa-, beta- og gammahemolyse. Alfahemolyse gir en grønnaktig eller brunlig sone rundt bakteriekolonien, mens betahemolyse gir en klar sone og gammahemolyse gir ingen synlig endring. Disse forskjellige typene hemolyse kan hjelpe forskere med å identifisere forskjellige typer bakterier.

Hva er alfahemolyse?

  • Alfahemolyse er en setning som brukes til å beskrive den delvise oppløsningen av røde blodlegemer av visse bakterier.
  • De røde blodcellenes hemoglobin brytes delvis ned når disse bakteriene dyrkes på en blodagarplate, noe som resulterer i en grønnaktig misfarging rundt hele bakteriekolonien.
  • Dette skyldes produksjonen av hydrogenperoksid av bakteriene, som forårsaker oksidativ skade på de røde blodcellene.
  • Alfahemolyse er ofte sett i bakterier som Streptococcus pneumoniae, som er en viktig årsak til lungebetennelse, meningitt og andre infeksjoner hos mennesker.
  • Ytterligere bakterier som kan generere alfa-hemolyse inkluderer flere arter av viridian streptokokker og Enterococcus faecalis.
  • Alfa-hemolyse kan brukes som et diagnostisk verktøy for å finne spesifikke bakteriearter samt for å skille mellom stammer av en gitt art.

Videre, siden alfahemolyse gjør det mulig for bakterier å fordøye og bruke næringsstoffene som finnes i røde blodceller, kan det bidra til bakterienes virulens eller patogenisitet.



Funksjoner ved alfahemolyse

  • Ufullstendig hemolyse: I motsetning til betahemolyse, som forårsaker en fullstendig nedbrytning av røde blodceller og klare soner rundt bakteriekolonien, bryter alfahemolyse bare delvis ned hemoglobinet i røde blodlegemer. Koloniens omgivelser blir grønne som et resultat.
  • Alfahemolyse forårsakes ofte av bakterier som produserer hydrogenperoksid, en reaktiv oksygenart som kan skade røde blodlegemer gjennom oksidativt stress.
  • Alfa-hemolyseproduksjon av bakterier kan være knyttet til deres patogenisitet, eller evne til å forårsake sykdom. For eksempel er alfahemolyse et kjennetegn ved Streptococcus pneumoniae, en stor bidragsyter til lungebetennelse, hjernehinnebetennelse og andre sykdommer hos mennesker.
  • Alfahemolyse kan brukes som en diagnostisk metode for å hjelpe med å identifisere visse bakteriearter eller stammer. For eksempel har noen arter av viridian streptokokker, som ofte er ansvarlige for endokarditt og andre infeksjoner, et rykte for å kunne utløse alfahemolyse.

Hva er beta hemolyse?

  • Når spesifikke bakterier fullstendig bryter ned røde blodlegemer, blir det referert til som beta-hemolyse.
  • Disse bakteriene lager hemolysiner, som totalt bryter ned hemoglobinet i de røde blodcellene når de dyrkes på en blodagarplate. Dette fører til at det dannes en gjennomsiktig sone eller halo som omgir bakteriekolonien.
  • Bakterier som Streptococcus pyogenes, en viktig bidragsyter til halsbetennelse og andre sykdommer hos mennesker, viser ofte beta-hemolyse. Sammen med flere Bacillus og Clostridium arter er Staphylococcus aureus en annen bakterie som kan forårsake beta hemolyse.
  • Tilstedeværelsen av beta-hemolyse kan brukes som et diagnostisk verktøy for å identifisere visse bakteriearter, samt for å skille mellom forskjellige stammer innen en art.
  • I tillegg kan bakteriers evne til å produsere beta-hemolyse spille en rolle i deres virulens eller patogenisitet, da det lar dem bryte ned og utnytte næringsstoffene som finnes i røde blodlegemer.
  • Fordi noen antibiotika kan virke bedre mot beta-hemolytiske bakterier enn andre typer bakterier, er beta-hemolyse også avgjørende for å oppdage bakterielle infeksjoner og bestemme det beste behandlingsforløpet.

Funksjoner ved Beta Hemolyse

  • Full hemolyse: I motsetning til alfahemolyse, som bare delvis bryter ned røde blodlegemer, bryter betahemolyse helt ned hemoglobin i de røde blodcellene, og produserer en klar sone rundt kolonien.
  • Produksjon av hemolysiner: Bakterier som skiller ut hemolysiner, som er enzymer som bryter ned røde blodlegemer og frigjør hemoglobin, er ansvarlige for å produsere beta-hemolyse.
  • Patogenisitet: Bakteriers evne til å skape beta-hemolyse er generelt forbundet med deres potensiale til å forårsake sykdom. For eksempel er Streptococcus pyogenes, som er en beta-hemolytisk bakterie, en betydelig kilde til streptokokker og hudinfeksjoner hos mennesker.
  • Beta hemolyse er et diagnostisk verktøy som kan brukes til å bestemme arter eller stammer av bakterier. For eksempel er Staphylococcus aureus en beta-hemolytisk bakterie som kan forårsake hudinfeksjoner så vel som andre former for infeksjoner.
  • Beta-hemolyseproduksjon kan ha innvirkning på hvor mottakelig en bakteriestamme er for antibiotika. Visse antibiotika kan være mer effektive mot beta-hemolytiske bakterier enn mot andre typer bakterier.

Hva er gammahemolyse?

  • Når visse bakterier dyrkes på blodagar, blir mangelen på hemolyse eller enhver endring i den omkringliggende blodagaren referert til som gammahemolyse. Gamma-hemolyse, i motsetning til alfa- og beta-hemolyse, resulterer ikke i noen farging eller fjerning av blodagaren.
  • Bakterier som Enterococcus faecalis, en fremtredende årsak til urinveisinfeksjoner og andre sykdommer hos mennesker, viser ofte gammahemolyse. Noen arter av Streptococcus og Staphylococcus er blant bakteriene som kan forårsake gammahemolyse.
  • Gamma-hemolyse kan brukes som et diagnostisk verktøy for å finne spesifikke bakteriearter samt for å skille mellom stammer av en gitt art. Det er avgjørende å huske at en bestemt bakterieart kanskje ikke hemolyserer, men det betyr ikke at den ikke er patogen eller virulent.
  • Generelt er gammahemolyse preget av fravær av hemolyse og er en avgjørende egenskap for å identifisere spesifikke bakteriearter. I motsetning til alfa- og betahemolyse har den ikke samme diagnostiske eller patologiske betydning.

Funksjoner ved gammahemolyse

  • Ingen hemolyse: Gammahemolyse forårsaker ingen misfarging eller rensing av blodagaren, i motsetning til alfa- og betahemolyse, som resulterer i en klar sone eller en grønnaktig misfarging rundt bakteriekolonien.
  • Gamma-hemolyse er ofte observert hos bakterier som mangler hemolysiner eller har hemolysiner som er ineffektive til å bryte ned røde blodlegemer. Blodagaren reagerer på en ugunstig måte på dette.
  • Patogenisitet: Fraværet av gamma-hemolyse utelukker ikke alltid tilstedeværelsen av en patogen eller virulent bakterieart. Bakterien Enterococcus faecalis, som ofte forårsaker urinveisinfeksjoner og andre sykdommer hos mennesker, er ett eksempel på gammahemolyseproduserende bakterier som fortsatt kan forårsake sykdom.
  • For å identifisere spesifikke bakteriearter eller stammer, kan et diagnostisk instrument brukes for å se etter hemolyse. For eksempel kan de gamma-hemolytiske egenskapene til noen stammer av Staphylococcus og Streptococcus hjelpe til med å identifisere dem.

Likheter mellom alfa-, beta- og gammahemolyse

  • Prosessen med nedbrytning av et rødt blodkar skjer i alle tre hemolysene i nærvær av bakterier
  • Alfa-, Beta- og Gamma-hemolyse kan brukes som diagnostiske tester i Oder for å identifisere ulike typer bakteriearter basert på deres hemolytiske aktivitet.
  • Disse kan alle finnes på blodagarplater, som inneholder saue- eller hesteblod.
  • De er alle relatert til bakterienes virulens For eksempel er beta-hemolyse ofte relatert til svært virulente bakterier, mens alfa-hemolyse er relatert til mindre virulente bakterier.
  • Alfa-, beta- og gamma-hemolyse blir grunnen til å generere forskjellige typer enzymer ved hjelp av bakterier, for eksempel alfa-hemolyse produserer, en delvis nedbrytning av hemoglobin, beta hemolyse produserer, en full nedbrytning av hemoglobin, mens gamma hemolyse produserer, fraværet av hemoglobin.

Forskjellen mellom alfa-, beta- og gammahemolyse

Parameter

Alfa hemolyse

Beta hemolyse

Gamma hemolyse

Tilgjengelighet Her er det grønnaktig misfarging rundt kolonien. Her har vi Clear zone som er tilgjengelig rundt kolonien Det er ingen endring i agar rundt kolonien
Hemolyse I dette får vi en sjanse til å se den delvise nedbrytningen av røde blodlegemer Her ser vi hele nedbrytningen av røde blodlegemer Ingen hemolyse er tilstede.
Hemolysin produksjon Den produserer hemolysiner som er delvis effektive. Den produserer også hemolysiner som er fullt effektive. Det produserer ikke hemolysin.
Mekanisme for hemolyse Når hydrogenperoksid produseres, reagerer det med hemoglobin. Når eksotoksiner produseres lyserer de røde blodlegemer. Det lager ikke hemolysin.
Patogenitet Det kan være patogent eller ikke Det er ofte patogent Det kan være patogent eller ikke.
Diagnoseverktøy Her bruker vi diagnostiske verktøy for å identifisere visse bakteriearter. Samme for å identifisere bakteriearten. Samme for å identifisere bakteriearten.
Antibiotisk mottakelighet Det kan påvirke mottakelighet for antibiotika Samme Samme
Oksygenbehov Her krever vi fakultative anaerober eller aerotolerant oksygen. Her krever vi aerobt eller fakultativt anaerobt oksygen Her krever vi anaerobt eller fakultativt anaerobt oksygen.
Eksempel på bakterier. Streptococcus pneumoniae, Viridians streptokokker Gruppe A streptokokker, Staphylococcus aureus Enterococcus faecalis, noen stammer av Streptococcus og Staphylococcus

Konklusjon

Til slutt er det tre typer hemolyse som kan oppstå når bakterier dyrkes på en blodagarplate: alfa-, beta- og gammahemolyse. Selv om de deler noen egenskaper, er de også forskjellige i utseendet til agaren som omgir bakteriekolonien, stoffene som frigjøres fra lyserte røde blodceller, og deres nytte for å identifisere forskjellige typer bakterier. Å forstå forskjellene mellom disse typene hemolyse er avgjørende for mikrobiologer som jobber med å identifisere og klassifisere ulike bakteriearter.

Vanlige spørsmål om alfa-, beta- og gammahemolyse

Q1. Hva er kilden til alfa-, beta- og gammahemolyse?

År: Alfa-, beta- og gammahemolyse er forårsaket av bakterier som frigjør enzymer som lyserer eller bryter opp røde blodlegemer i agar.

Q2. Hvordan ser alfahemolyse ut?

År: Alfahemolyse vises på blodagarplaten som en grønnaktig eller brunlig ring rundt bakteriekolonien. Den delvise nedbrytningen av røde blodceller og frigjøring av hemoglobin forårsaker denne fargeendringen.



Q3. Hvordan ser betahemolyse ut?

År: Beta-hemolyse vises på blodagarplaten som en klar, gjennomskinnelig sone rundt bakteriekolonien. Dette skyldes lysering av røde blodlegemer og frigjøring av hemoglobin, som interagerer med agaren for å danne en klar sone.

Q4. Hvordan oppstår gammahemolyse?

År: Det er ingen synlig forandring rundt bakteriekolonien på blodagarplaten på grunn av gammahemolyse. Dette betyr at ingen hemolytiske enzymer produseres av bakteriene.

java 8