Лилизуются ли эритроциты при альфа-гемолизе?

Википедия говорит:

При альфа-гемолизе (α-гемолизе) агар под колонией темный и зеленоватый. Streptococcus pneumoniae и группа пероральных стрептококков (Streptococcus viridans или viridans streptococci) проявляют альфа-гемолиз. Это иногда называют зеленым гемолизом из-за изменения цвета агара. Другими синонимами являются неполный гемолиз и частичный гемолиз. Альфа-гемолиз вызывается перекисью водорода, вырабатываемой бактерией, окисляющей гемоглобин до зеленого метгемоглобина.

Из этого следует, что при альфа-гемолизе определяющим событием является не лизис, а химическое изменение молекулы гемоглобина.

Википедия утверждает:

Бета-гемолиз (β-гемолиз), иногда называемый полным гемолизом, представляет собой полный лизис эритроцитов в среде вокруг колоний и под ними: область кажется светлой (желтой) и прозрачной.

Я не уверен в причине изменения цвета (пластинка с кровяным агаром) при бета-гемолизе, я предполагаю, что это связано с диффузией, поскольку я нигде не нашел упоминания о химическом изменении в молекуле гемоглобина (пока). Пока моя позиция состоит в том, что химическое изменение гемоглобина без лизиса — это альфа-гемолиз, а лизис с последующей диффузией молекулы гемоглобина — это бета-гемолиз. Проблема в том, что моя поддержка в лучшем случае шаткая.

Ответы (2)

Альфагемолиз просто окисляет гемоглобин до метгемоглобина и вызывает изменение цвета кровяного агара. Насколько мне известно, мембрана эритроцитов остается нетронутой. Если вы посмотрите на картинку 3-х типов гемолиза, то увидите, что в пластинке альфагемолиза нет зоны просветления. Сравните это с очевидной зоной клиренса, наблюдаемой на пластине бета-гемолиза, в которой происходит полный лизис. Вот красивая картинка

Гемолиз

Анаэробные условия и производство CO

Гемолитические и негемолитические бактерии инкубировали в аэробных и анаэробных условиях со следующими субстратами: эритроциты, гемоглобин, миоглобин, цитохром с, гематин, железогематопорфирин, медный гематопорфирин, протопорфирин, билирубин. Через 18 ч при 37°С выделяющийся СО измеряли с помощью газовой хроматографии. Ни одна из бактерий не образовывала СО анаэробно.

СО и альфа-гемолиз

Поскольку два наших штамма S. mitis различались в отношении продукции H2O2 и гемолиза, мы также сравнили штамм Streptococcus faecalis, продуцирующий H2O2, с пероксид-отрицательным мутантом, любезно предоставленным Beulah Gray Holmes. В обоих случаях организмы, продуцирующие H2O 2 , вызывали альфа-гемолиз и образовывали CO из соединений гема, тогда как пероксид-отрицательные бактерии не демонстрировали альфа-гемолиз или образование CO. Если при альфа-гемолизе гемоглобин превращается в зеленый пигмент без лизиса мембраны эритроцитов, то можно объяснить неспособность этого пигмента диффундировать из колонии.

Изменение окраски при бета-гемолизе можно объяснить диффузией содержимого из лизированного эритроцита.

Все шесть штаммов бактерий, которые образовывали гемолитические зоны на чашках с кровяным агаром, также продуцировали СО из эритроцитов, и, наоборот, четыре негемолитических штамма не продуцировали СО. кровяного агара не зависит от катаболизма гемоглобина. Таким образом, в анаэробных условиях, препятствующих образованию СО, формировались выраженные зоны бета-гемолиза. Кроме того, гемолиз, но не образование СО, вызывали стерильные фильтраты внеклеточных продуктов бета-гемолитических бактерий.

Прозрачные зоны, напоминающие бета-гемолиз, можно получить, просто заморозив-оттаяв пятно на пластинке с кровяным агаром, а затем подождав сутки, пока гемоглобин не диффундирует из лизированных клеток. Хотя гемолитическая B. cereus, выращенная на чашках с аэробным гемоглобиновым агаром, постепенно вызывала диффузное изменение цвета, дискретные зоны, наблюдаемые на чашках с бараньими эритроцитами, отсутствовали.

http://jb.asm.org/content/112/3/1310.full.pdf+html