सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास का इतिहास घरेलू वैज्ञानिकों का योगदान है। सूक्ष्मजीवों के अध्ययन का इतिहास। तुला स्टेट यूनिवर्सिटी

हजारों वर्षों से, मनुष्य अदृश्य प्राणियों से घिरा हुआ रहता था, अपनी महत्वपूर्ण गतिविधि के उत्पादों का उपयोग करता था, उदाहरण के लिए, लैक्टिक, अल्कोहल, एसिटिक किण्वन के उत्पाद, जब ये जीव बीमारी के कारण थे, तो उनसे पीड़ित थे, लेकिन उनके बारे में संदेह नहीं था उपस्थिति, क्योंकि प्राणियों का आकार उस दृश्यता की सीमा से बहुत कम है जो मानव आँख में सक्षम है। मानव अनुमान है कि किण्वन, क्षय और संक्रामक रोग अदृश्य प्राणियों के प्रभाव का परिणाम हैं जो लंबे समय से आसपास हैं। हिप्पोक्रेट्स (460-377 ईसा पूर्व) ने सुझाव दिया कि संक्रामक रोग अदृश्य जीवों के कारण होते हैं। इतालवी चिकित्सक और खगोलशास्त्री डी. फ्रैकास्त्रो (1478-1553) इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महामारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सबसे छोटे जीवों द्वारा प्रेषित होते हैं, हालांकि वह यह साबित नहीं कर सके।

सूक्ष्म जीव विज्ञान का एक विज्ञान के रूप में उद्भव सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद संभव हुआ। सूक्ष्मजीवों को देखने और उनका वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति डच प्रकृतिवादी एंथनी वैन लीउवेनहोक (1632-1723) थे, जिन्होंने एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था जो 300 गुना तक बढ़ गया था। एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से, उन्होंने जो कुछ भी हाथ में आया, उसकी जांच की: एक तालाब से पानी, विभिन्न जलसेक, रक्त, पट्टिका, और बहुत कुछ। उसने जिन वस्तुओं को देखा, उनमें सबसे छोटे जीव पाए गए, जिन्हें उन्होंने जीवित प्राणी (पशु-कुण्डली) कहा। उन्होंने रोगाणुओं के गोलाकार, छड़ के आकार और जटिल रूपों की स्थापना की। 1695 में प्रकाशित पुस्तक "द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर बाय ए. लीउवेनहोक" ने कई देशों के वैज्ञानिकों का ध्यान सूक्ष्मजीवों के अध्ययन की ओर आकर्षित किया। लीउवेनहोक की खोज ने सूक्ष्म जीव विज्ञान के उद्भव की नींव रखी। हालांकि, कई दशकों तक अनुसंधान केवल सूक्ष्मजीवों के विवरण तक ही सिमट कर रह गया था।

एल. लीउवेनहोएक (1632-1723) एल. पाश्चर (1822-1895)

17वीं सदी के अंत से 19वीं सदी के मध्य तक वर्णनात्मक, या रूपात्मक के रूप में इतिहास में प्रवेश किया। इस अवधि ने सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास में अगले, शारीरिक, चरण में संक्रमण के लिए स्थितियां बनाईं। इसके संस्थापक एक उत्कृष्ट फ्रांसीसी रसायनज्ञ हैं। लुई पाश्चर (1822-1895)। सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए पहले कार्यों का उद्देश्य किण्वन की प्रकृति का अध्ययन करना है। उस समय, लिबिग का सिद्धांत विज्ञान पर हावी था, जिसमें कहा गया था कि किण्वन और सड़न एंजाइमों की क्रिया के कारण होने वाली ऑक्सीडेटिव प्रक्रियाओं के परिणाम हैं और एक विशुद्ध रूप से रासायनिक घटना है जिसमें सूक्ष्मजीव भाग नहीं लेते हैं। पादरी ने साबित किया कि किण्वन और क्षय का कारण सूक्ष्मजीव हैं जो विभिन्न एंजाइमों का उत्पादन करते हैं। प्रत्येक किण्वन प्रक्रिया में एक विशिष्ट रोगज़नक़ होता है; सड़न पुटीय सक्रिय जीवाणुओं के एक समूह आदि के कारण होता है। ब्यूटिरिक किण्वन का अध्ययन करके, पाश्चर ने स्थापित किया कि आप। ब्यूटिरिकम वायुमंडलीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विकसित होता है और इस प्रकार एनारोबायोसिस की घटना की खोज की।

पाश्चर का नाम पृथ्वी पर जीवन की सहज उत्पत्ति के प्रश्न के समाधान से जुड़ा है। उन्होंने प्रयोगात्मक रूप से साबित किया कि पोषक समाधानों की पूर्ण बाँझपन और बाहर से बाद के संदूषण की संभावना के बहिष्कार के साथ, रोगाणुओं की उपस्थिति और क्षय का विकास उनमें असंभव है। जीवन तब पैदा होता है, जब पाश्चर ने लिखा, जब सूक्ष्मजीव बाहर से पोषक तत्व के घोल में प्रवेश करते हैं।

1865 में, पाश्चर ने स्थापित किया कि वाइन और बीयर का खराब होना विदेशी सूक्ष्मजीवों या जंगली खमीर के पौधा में प्रवेश और प्रस्तावित हीटिंग वाइन और बीयर को 100 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के कारण होता है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। 1868 में, उन्होंने स्थापित किया कि रेशमकीट रोग पेब्रिन रोगाणुओं के कारण होता है और इससे निपटने का एक तरीका विकसित किया। इन खोजों के लिए धन्यवाद, सर्जरी में एंटीसेप्सिस और सड़न रोकनेवाला उत्पन्न हुआ। उन्होंने चिकन हैजा, स्टेफिलोकोसी, स्ट्रेप्टोकोकी, स्वाइन एरिज़िपेलस के प्रेरक एजेंट के प्रेरक एजेंटों की खोज की और एंथ्रेक्स के एटियलजि की स्थापना की। संक्रामक रोगों और उनके रोगजनकों की प्रकृति का अध्ययन करते हुए, पाश्चर ने रोगजनक सूक्ष्मजीवों की एक महत्वपूर्ण संपत्ति की खोज की - विषाणु को कमजोर करने की क्षमता। इस आधार पर, उन्होंने रोगाणुओं के विषाणु को कम करने (क्षीण करने) के तरीके विकसित किए और संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकाकरण के लिए कमजोर संस्कृतियों का सफलतापूर्वक उपयोग किया। कमजोर विषाणु वाले सूक्ष्मजीवों की संस्कृतियों को टीके कहा जाता था, और टीकाकरण की विधि को टीकाकरण कहा जाता था। पाश्चर ने चिकन हैजा, एंथ्रेक्स और रेबीज के खिलाफ टीके प्राप्त करने के तरीकों का प्रस्ताव रखा। उस समय से माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनोलॉजिकल युग आ गया है।

उत्कृष्ट सूक्ष्म जीवविज्ञानी ई। रॉक्स, ए। येर्सन, ई। डुक्लोस, च। चेम्बरलैंड, जी। रेमन, जे। बोर्डे, ए। कैलमेट और अन्य एल। पाश्चर के छात्र और अनुयायी थे।

1888 में, अंतरराष्ट्रीय सदस्यता द्वारा जुटाए गए धन के साथ, पेरिस में पाश्चर के लिए एक शोध संस्थान बनाया गया था, जो आज तक सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में विचारों और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है।

पास्टर के साथ सूक्ष्म जीव विज्ञान के संस्थापकों में से एक जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच (1843-1910) थे। उन्होंने सूक्ष्मजीवविज्ञानी अनुसंधान के तरीके विकसित किए, प्रयोगशाला अनुसंधान के अभ्यास में पहली बार ठोस पोषक माध्यम (मांस-पेप्टोन जिलेटिन और मांस-पेप्टोन अगर) प्रस्तावित किए गए, जिससे रोगाणुओं की शुद्ध संस्कृतियों को अलग करना और उनका अध्ययन करना संभव हो गया। कोच ने एनिलिन रंगों के साथ रोगाणुओं को धुंधला करने के लिए तरीके विकसित किए, एक विसर्जन प्रणाली और माइक्रोस्कोपी के लिए एक एब्बे कंडेनसर का इस्तेमाल किया, साथ ही साथ माइक्रोफोटोग्राफी, वैज्ञानिक रूप से कीटाणुशोधन के सिद्धांत और अभ्यास की पुष्टि की। संक्रामक रोगों के प्रेरक एजेंट के रूप में सूक्ष्मजीवों के अध्ययन में उनकी योग्यता महान है। कोच ने एंथ्रेक्स (1876), तपेदिक (1882), मानव हैजा (1883) के प्रेरक एजेंट की पहचान की और ट्यूबरकुलिन का आविष्कार किया। उन्होंने बैक्टीरियोलॉजिस्ट का एक स्कूल बनाया, जिसमें से उत्कृष्ट सूक्ष्म जीवविज्ञानी ई। बेरिंग, एफ। लेफ्लर, आर। पफीफर, जी। गफ्की, और अन्य आए।


रॉबर्ट कोच (1843-1910) आई. आई. मेचनिकोव (1845-1916)

सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास में महान योग्यता I. I. Mechnikov (1845-1916;। सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में मानव हैजा, उपदंश, तपेदिक, आवर्तक बुखार के रोगजनन का उनका अध्ययन है। वह सिद्धांत के संस्थापक हैं माइक्रोबियल विरोध, जो एंटीबायोटिक चिकित्सा के बारे में विज्ञान के विकास का आधार बन गया। विरोध के सिद्धांत पर, वैज्ञानिक ने दीर्घायु के सिद्धांत की पुष्टि की और मानव जीवन को लम्बा करने के लिए दही का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया, जिसे बाद में मेचनिकोव कहा गया। 1886 में, उन्होंने रूस में पहले बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेशन का आयोजन किया। संक्रामक रोगों (प्रतिरक्षा) के लिए शरीर की प्रतिरक्षा के बारे में। मेचनिकोव ने प्रतिरक्षा के फागोसाइटिक सिद्धांत का निर्माण किया, शरीर की सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में सूजन का सार प्रकट किया। मेचनिकोव के कई छात्र बाद में प्रमुख सूक्ष्म जीवविज्ञानी बन गए: एन। एफ। गमलेया, ए। एम। बेज्रेडका, एल। ए। तरासविच, जी। एन। गेब्रीचेव्स्की और अन्य।

एन. एफ. गमालेया (1859-1949) ने सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास में बहुत योगदान दिया। उनके वैज्ञानिक कार्य संक्रमण और प्रतिरक्षा, बैक्टीरिया की परिवर्तनशीलता, टाइफस, हैजा, तपेदिक और अन्य बीमारियों की रोकथाम के अध्ययन के लिए समर्पित हैं। उन्होंने एवियन विब्रियो (पक्षियों की एक हैजा जैसी बीमारी) की खोज की, जिसका नाम मेचनिकोव के नाम पर रखा गया। गमलेया ने पहली बार (1898 में) उस समय अज्ञात एजेंट के प्रभाव में बैक्टीरिया के सहज लसीका की घटना का अवलोकन और वर्णन किया - एक बैक्टीरियोफेज, रूस में पहले बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेशन के निर्माण में सक्रिय भाग लिया और टीकाकरण की शुरुआत की रेबीज के खिलाफ व्यवहार में।


एल. एस. त्सेनकोवस्की (1822-1887) डी. आई. इवानोव्स्की (1864-1920)

G. N. Gabrichevsky (1860-1907) मास्को विश्वविद्यालय में बैक्टीरियोलॉजी में एक पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1893 में उन्होंने पाठ्यपुस्तक "मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी" प्रकाशित की, 1895 में उन्होंने मॉस्को में पहला बैक्टीरियोलॉजिकल संस्थान बनाया। संस्थान के काम के पहले दिनों से, उन्होंने एंटीडिप्थीरिया सीरम का निर्माण शुरू किया, फिर इसे चिकित्सा पद्धति में पेश किया। स्कार्लेट ज्वर के प्रेरक एजेंट के रूप में हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के महत्व को स्थापित किया, इस बीमारी के खिलाफ एक टीका विकसित और प्रस्तावित किया। एस्चेरिचिया कोलाई और मानव विकृति विज्ञान में इसकी भूमिका का अध्ययन किया।

रूसी सूक्ष्म जीव विज्ञान के संस्थापक एल.एस. त्सेनकोवस्की (1822-1887) ने सबसे पहले बैक्टीरिया और नीले-हरे शैवाल की निकटता स्थापित की और सहजीवन की घटना का वर्णन किया; पौधों के जीवों के लिए जीवाणुओं को जिम्मेदार ठहराते हुए रोगाणुओं के वर्गीकरण की पुष्टि की; लीक के प्रेरक कारक की खोज की और चीनी उत्पादन में इसे रोकने के तरीके विकसित किए। माइक्रोबियल क्षीणन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए, 1883 में उन्होंने एंथ्रेक्स के खिलाफ टीके I और II का उत्पादन किया, जो कि 70 से अधिक वर्षों से जानवरों को टीका लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

माइक्रोबायोलॉजी रूसी वैज्ञानिक डी। आई। इवानोव्स्की (1864-1920) के लिए बहुत अधिक है, जिन्होंने इस विज्ञान की एक नई शाखा बनाई - वायरोलॉजी। 1892 में, उन्होंने तंबाकू मोज़ेक रोग के प्रेरक एजेंट की स्थापना की, जिसे फ़िल्टर करने योग्य वायरस कहा जाता है।

सामान्य और मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के संस्थापक, एस एन विनोग्रैडस्की (1856-1953) ने संचित पोषक माध्यम विकसित किया, नाइट्रोजन-फिक्सिंग और नाइट्रिफाइंग मिट्टी के जीवाणुओं का अध्ययन किया और नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, लोहा के चक्र में रोगाणुओं की भूमिका स्थापित की। और सल्फर; पहली बार बैक्टीरिया के अस्तित्व को साबित किया जो स्वतंत्र रूप से कार्बनिक पदार्थों को संश्लेषित करते हैं, जिससे एक नए प्रकार के माइक्रोबियल पोषण - ऑटोट्रॉफ़िज़्म की खोज करना संभव हो गया।

पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान के इतिहास में एक गौरवशाली पृष्ठ घरेलू सूक्ष्म जीवविज्ञानी ई। एम। सेमर, आई। शुकुकेविच, आई। एम। सदोव्स्की, ए। वी। डेडुलिन, ए। एफ। कोनेव, ए। ए। रेवस्की और कई अन्य लोगों द्वारा बनाया गया था। 1891 में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा लगभग एक साथ उत्पादन X. I. Gelman और O. I. विश्व विज्ञान में ग्रंथियों के एलर्जी निदान के लिए दिखाई दिया।

जी.एम. एंड्रीव्स्की, पी.एन. एंड्रीव, ए.एम. व्लादिमिरोव, एस.एन. वैशेलेस्की, डी.एस. रुज़ेंटसेव, एम.जी. टार्टाकोवस्की और कई अन्य।

हमारे देश में पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान के संस्थापकों में से एक एन ए मिखिन (1872-1946) ने गोजातीय लेप्टोस्पायरोसिस के प्रेरक एजेंट की खोज की, बछड़ा पैराटाइफाइड और एंटी-कोलीबैक्टीरियोसिस सीरम के खिलाफ फॉर्मोल वैक्सीन बनाने के लिए एक विधि विकसित की, साथ ही साथ हाइपरइम्यूनाइजेशन की एक विधि भी विकसित की। एंटी-एंथ्रेक्स सीरम प्राप्त करते समय घोड़ों की। वह देश की पहली पाठ्यपुस्तक "पशु चिकित्सकों और छात्रों के लिए निजी सूक्ष्म जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम" के लेखक हैं।

सोवियत सत्ता की अवधि के दौरान, पशु चिकित्सा विज्ञान के विकास के साथ, पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीवविज्ञानी के स्कूल में वृद्धि और सुधार हुआ, जिससे हमारे देश को सूक्ष्म जीवविज्ञानी की एक आकाशगंगा दी गई: एन। एन। गिन्सबर्ग, हां ई। कोल्याकोव, वी। वी। कुज़मिन, आई। कोतोव, एस.जी. कोलेसोव, हां. आर. कोवलेंको, एन.वी. लिकचेव, एस. हां. हुबाशेंको, एस.ए. मुरोमत्सेव, एम.डी. पॉलीकोवस्की, आई.वी. पोद्दुब्स्की, ए.ए. पॉलाकोव, ए. ख. सरकिसोव, पी.एस. और कई अन्य जिन्होंने कृषि पशुओं के संक्रामक रोगों के रोगजनकों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, नए लोगों का निर्माण और प्रसिद्ध टीकों, प्रतिरक्षा सीरा और निदान में सुधार, जिससे कुछ संक्रामक रोगों को खत्म करना और सुनिश्चित करना संभव हो गया। उनमें से कई में हमारे खेतों की भलाई।

माइक्रोबायोलॉजी ने कई सहस्राब्दियों की संख्या में विकास का एक लंबा सफर तय किया है। पहले से ही V.VI सहस्राब्दी ईसा पूर्व में। एक व्यक्ति ने अपने अस्तित्व के बारे में नहीं जानते हुए, सूक्ष्मजीवों की गतिविधि के फल का उपयोग किया। वाइनमेकिंग, बेकिंग, चीज़ मेकिंग, लेदर ड्रेसिंग। सूक्ष्मजीवों की भागीदारी के साथ होने वाली प्रक्रियाओं से ज्यादा कुछ नहीं। फिर, प्राचीन काल में, वैज्ञानिकों और विचारकों ने यह मान लिया था कि कई रोग कुछ बाहरी अदृश्य कारणों से होते हैं जिनमें एक जीवित प्रकृति होती है।

इसलिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान की उत्पत्ति हमारे युग से बहुत पहले हुई थी। अपने विकास में, यह कालानुक्रमिक रूप से इतना संबंधित नहीं, बल्कि प्रमुख उपलब्धियों और खोजों के कारण कई चरणों से गुजरा है।

सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास के इतिहास को "पांच चरणों में विभाजित किया जा सकता है: अनुमानी, रूपात्मक, शारीरिक, प्रतिरक्षाविज्ञानी और आणविक आनुवंशिक।

अनुमानी अवधि (IV III सदियों ईसा पूर्व XVI सदी) किसी भी प्रयोग और प्रमाण की तुलना में सत्य को खोजने के तार्किक और पद्धतिगत तरीकों से अधिक संबद्ध है, अर्थात् अनुमानी। इस काल के विचारकों (हिप्पोक्रेट्स, रोमन लेखक वरो, एविसेना, आदि) ने संक्रामक रोगों, मायास्मा, छोटे अदृश्य जानवरों की प्रकृति के बारे में धारणाएँ बनाईं। इन विचारों को कई सदियों बाद इतालवी चिकित्सक डी. फ्रैकास्टोरो (1478-1553) के लेखन में एक सुसंगत परिकल्पना के रूप में तैयार किया गया था, जिन्होंने एक जीवित संसर्ग (संक्रमण विवम) का विचार व्यक्त किया था, जो बीमारी का कारण बनता है। इसके अलावा, प्रत्येक रोग इसके संक्रमण के कारण होता है। बीमारियों से बचाव के लिए, उन्हें रोगी के अलगाव, संगरोध, मास्क पहनने और सिरके से वस्तुओं का इलाज करने की सिफारिश की गई थी।

रूपात्मक अवधि (XVII - XIX cc का पहला आधा।) ए। लीउवेनहोक द्वारा सूक्ष्मजीवों की खोज के साथ शुरू होता है। इस स्तर पर, सूक्ष्मजीवों के सर्वव्यापी वितरण की पुष्टि की गई, कोशिकाओं के रूप, गति की प्रकृति और सूक्ष्म जगत के कई प्रतिनिधियों के आवासों का वर्णन किया गया। इस अवधि का अंत इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उस समय तक संचित सूक्ष्मजीवों के बारे में ज्ञान और वैज्ञानिक और कार्यप्रणाली स्तर (विशेष रूप से, सूक्ष्म उपकरणों की उपलब्धता) ने वैज्ञानिकों को सभी प्राकृतिक विज्ञानों के लिए तीन बहुत महत्वपूर्ण (बुनियादी) समस्याओं को हल करने की अनुमति दी: किण्वन और क्षय की प्रक्रियाओं की प्रकृति, संक्रामक रोगों के कारणों, सूक्ष्मजीवों की सहज पीढ़ी की समस्या का अध्ययन।

किण्वन और क्षय की प्रक्रियाओं की प्रकृति का अध्ययन। गैस की रिहाई के साथ जाने वाली सभी प्रक्रियाओं को संदर्भित करने के लिए "किण्वन" (किण्वन) शब्द का उपयोग पहली बार डच कीमियागर Ya.B द्वारा किया गया था। हेलमोंट (1579-1644)। कई वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को परिभाषित करने और इसे समझाने की कोशिश की है। लेकिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ ए.एल. किण्वन प्रक्रिया में खमीर की भूमिका को समझने के सबसे करीब आए। लावोज़ियर (1743-1794) ने अल्कोहलिक किण्वन के दौरान चीनी के मात्रात्मक रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया, लेकिन उनके पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था, क्योंकि वे फ्रांसीसी बुर्जुआ क्रांति के आतंक का शिकार हो गए थे।

कई वैज्ञानिकों ने किण्वन प्रक्रिया का अध्ययन किया, लेकिन फ्रांसीसी वनस्पतिशास्त्री सी। कैनार्ड डी लाटौर (उन्होंने मादक किण्वन के दौरान तलछट का अध्ययन किया और जीवित प्राणियों की खोज की), जर्मन प्रकृतिवादी एफ। कुट्ज़िंग (सिरका के निर्माण में श्लेष्म फिल्म पर ध्यान आकर्षित किया। सतह, जिसमें जीवित जीव भी शामिल थे) और टी। श्वान। लेकिन किण्वन की भौतिक-रासायनिक प्रकृति के सिद्धांत के समर्थकों द्वारा उनके शोध की कड़ी आलोचना की गई। उन पर "निष्कर्षों में तुच्छता" और सबूतों की कमी का आरोप लगाया गया था। सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास में रूपात्मक अवधि के दौरान संक्रामक रोगों की माइक्रोबियल प्रकृति के बारे में दूसरी मुख्य समस्या भी हल की गई थी।

प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स (सी। 460-377 ईसा पूर्व), एविसेना (सी। 980-1037) और अन्य थे। और उन्हें रूसी चिकित्सक महामारी विज्ञानी डी.एस. समोइलोविच (1744-1805)। उस समय के सूक्ष्मदर्शी में लगभग 300 गुना वृद्धि हुई थी और प्लेग के प्रेरक एजेंट का पता लगाने की अनुमति नहीं थी, जिसे अब जाना जाता है, जिसे 800-1000 गुना की वृद्धि की आवश्यकता होती है। यह साबित करने के लिए कि प्लेग एक विशिष्ट रोगज़नक़ के कारण होता है, उसने खुद को प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के बूबो के निर्वहन से संक्रमित किया और प्लेग से बीमार पड़ गया।

सौभाग्य से, डी.एस. समोइलोविच बच गया। इसके बाद, एक विशेष सूक्ष्मजीव की संक्रामकता को साबित करने के लिए स्व-संक्रमण पर वीर प्रयोग रूसी डॉक्टरों जी.एन. मिन्ह और ओ.ओ. मोचुटकोवस्की, आई.आई. मेचनिकोव और अन्य। लेकिन संक्रामक रोगों की माइक्रोबियल प्रकृति के मुद्दे को हल करने में प्राथमिकता इतालवी प्रकृतिवादी ए। बसी (1773-1856) की है, जिन्होंने पहली बार रेशम के कीड़ों के रोग की माइक्रोबियल प्रकृति को प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया, उन्होंने इसके संचरण की खोज की एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में सूक्ष्म कवक के स्थानांतरण के दौरान होने वाला रोग। लेकिन अधिकांश शोधकर्ता आश्वस्त थे कि सभी बीमारियों का कारण शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रवाह का उल्लंघन है। सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति और प्रजनन के तरीके के बारे में तीसरी समस्या को उस समय के सहज पीढ़ी के प्रमुख सिद्धांत के विवाद में हल किया गया था।

इस तथ्य के बावजूद कि XVIII सदी के मध्य में इतालवी वैज्ञानिक एल। स्पैलानज़न। एक माइक्रोस्कोप के तहत बैक्टीरिया के विभाजन को देखा, यह राय कि वे अनायास उत्पन्न होते हैं (सड़ांध, गंदगी, आदि से उत्पन्न) का खंडन नहीं किया गया था। यह उत्कृष्ट फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर (1822-1895) द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपने काम से आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान की नींव रखी। इसी अवधि में, रूस में सूक्ष्म जीव विज्ञान का विकास शुरू हुआ। रूसी सूक्ष्म जीव विज्ञान के संस्थापक एल.एन. त्सेनकोवस्की (1822-1887)। उनके शोध की वस्तुएं प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में प्रोटोजोआ की खोज की और उनका वर्णन किया, उनके आकारिकी और विकास चक्रों का अध्ययन किया, यह दिखाया कि पौधों और जानवरों की दुनिया के बीच कोई तेज सीमा नहीं है। उन्होंने रूस में पहले पाश्चर स्टेशनों में से एक का आयोजन किया और एंथ्रेक्स (त्सेनकोवस्की की लाइव वैक्सीन) के खिलाफ एक वैक्सीन का प्रस्ताव रखा।

शारीरिक अवधि (दूसरी छमाही XIX सदी)

XIX सदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान का तेजी से विकास। कई सूक्ष्मजीवों की खोज के लिए नेतृत्व किया: नोड्यूल बैक्टीरिया, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, कई संक्रामक रोगों के रोगजनकों (एंथ्रेक्स, प्लेग, टेटनस, डिप्थीरिया, हैजा, तपेदिक, आदि), तंबाकू मोज़ेक वायरस, पैर और मुंह रोग वायरस, आदि। नए सूक्ष्मजीवों की खोज के साथ न केवल उनकी संरचना का अध्ययन किया गया था, बल्कि उनकी जीवन गतिविधि भी थी, जो कि 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के रूपात्मक और व्यवस्थित अध्ययन को बदलने के लिए थी। सटीक प्रयोग के आधार पर सूक्ष्मजीवों का शारीरिक अध्ययन आया।

इसलिए, XIX सदी की दूसरी छमाही। सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास में शारीरिक काल कहा जाता है। इस अवधि को सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोजों की विशेषता है, और अतिशयोक्ति के बिना इसे शानदार फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल। पाश्चर पाश्चर के सम्मान में कहा जा सकता है, क्योंकि इस वैज्ञानिक की वैज्ञानिक गतिविधि ने महत्वपूर्ण गतिविधि से जुड़ी सभी मुख्य समस्याओं को कवर किया था। सूक्ष्मजीव। एल पाश्चर की मुख्य वैज्ञानिक खोजों और मानव स्वास्थ्य और मानव आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा के लिए उनके महत्व के बारे में अधिक जानकारी 1.3 में चर्चा की जाएगी। एल पाश्चर के समकालीनों में से पहला जिन्होंने उनकी खोजों के महत्व की सराहना की, वह अंग्रेजी सर्जन जे। लिस्टर (1827-1912) थे, जिन्होंने एल पाश्चर की उपलब्धियों के आधार पर पहली बार चिकित्सा पद्धति में सभी शल्य चिकित्सा उपकरणों के उपचार की शुरुआत की। कार्बोलिक एसिड, ऑपरेटिंग रूम का परिशोधन और ऑपरेशन के बाद होने वाली मौतों की संख्या में कमी हासिल की।

मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट कोच (1843-1910) हैं, जिन्होंने माइक्रोस्कोपी, माइक्रोफोटोग्राफी के दौरान बैक्टीरिया की शुद्ध संस्कृतियों को प्राप्त करने, बैक्टीरिया को धुंधला करने के तरीके विकसित किए। आर कोच द्वारा तैयार किया गया कोच ट्रायड भी जाना जाता है, जिसका उपयोग अभी भी रोग के प्रेरक एजेंट को स्थापित करने में किया जाता है। 1877 में आर. कोच ने एंथ्रेक्स के प्रेरक एजेंट को चुना, 1882 में तपेदिक के प्रेरक एजेंट, और 1905 में उन्हें हैजा के प्रेरक एजेंट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शारीरिक अवधि के दौरान, अर्थात् 1867 में, एम.एस. वोरोनिन ने नोड्यूल बैक्टीरिया का वर्णन किया, और लगभग 20 साल बाद जी। गेल्रिगेल और जी। विल्फार्थ ने नाइट्रोजन को ठीक करने की अपनी क्षमता दिखाई। फ्रांसीसी रसायनज्ञ टी. स्लेसिंग और ए. मंट्ज़ ने नाइट्रिफिकेशन की सूक्ष्मजैविक प्रकृति (1877) की पुष्टि की, और 1882 में पी. डीगेरेन ने विनाइट्रीकरण की प्रकृति, पौधों के अवशेषों के अवायवीय अपघटन की प्रकृति की स्थापना की।

रूसी वैज्ञानिक पी.ए. कोस्त्यचेव ने मिट्टी निर्माण प्रक्रियाओं की सूक्ष्मजीवविज्ञानी प्रकृति का एक सिद्धांत बनाया। अंत में, 1892 में, रूसी वनस्पतिशास्त्री डी.आई. इवानोव्स्की (1864-1920) ने तंबाकू मोज़ेक वायरस की खोज की। 1898 में, स्वतंत्र रूप से डी.आई. इवानोव्स्की, उसी वायरस का वर्णन एम। बेजरिनक ने किया था। फिर फुट-एंड-माउथ डिजीज वायरस (एफ। लेफ्लर, पी। फ्रॉश, 1897), पीला बुखार (डब्ल्यू। रीड, 1901) और कई अन्य वायरस की खोज की गई। हालांकि, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही वायरल कणों को देखना संभव हो गया, क्योंकि वे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में दिखाई नहीं देते हैं। आज तक, वायरस के साम्राज्य में 1000 रोगजनक प्रजातियां हैं। हाल ही में, कई नए डीआई इवानोव्स्की वायरस खोजे गए हैं, जिनमें एड्स का कारण बनने वाले वायरस भी शामिल हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए वायरस और बैक्टीरिया की खोज और उनके आकारिकी और शरीर विज्ञान के अध्ययन का दौर आज भी जारी है। एस.एन. विनोग्रैडस्की (1856-1953) और डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एम। बेजरिंक (1851-1931) ने सूक्ष्मजीवों के अध्ययन के सूक्ष्म पारिस्थितिक सिद्धांत की शुरुआत की। एस.एन. विनोग्रैडस्की ने विशिष्ट (ऐच्छिक) स्थितियों के निर्माण का प्रस्ताव रखा जो सूक्ष्मजीवों के एक समूह के प्रमुख विकास को सक्षम करते हैं, 1893 में एक अवायवीय नाइट्रोजन फिक्सर की खोज की गई, जिसे उन्होंने पाश्चर क्लोस्ट्रीडिमपस्टेरियनम के नाम पर रखा, जो मिट्टी के सूक्ष्मजीवों से अलग है जो पूरी तरह से नए प्रकार के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहा जाता है। कीमोलिथोआटोट्रॉफ़िक।

माइक्रोइकोलॉजिकल सिद्धांत भी एम। बेजरिनक द्वारा विकसित किया गया था और सूक्ष्मजीवों के विभिन्न समूहों के अलगाव में लागू किया गया था। खोज के 8 साल बाद एस.एन. Vinogradsky M. Beijerinck ने एरोबिक स्थितियों के तहत नाइट्रोजन फिक्सर को चुना एज़ोटोबैक्टरक्रोकोकम, नोड्यूल बैक्टीरिया के शरीर विज्ञान, विकृतीकरण और सल्फेट में कमी की प्रक्रियाओं आदि का अध्ययन किया। ये दोनों शोधकर्ता प्रकृति में पदार्थों के चक्र में सूक्ष्मजीवों की भूमिका के अध्ययन से जुड़े सूक्ष्म जीव विज्ञान की पारिस्थितिक दिशा के संस्थापक हैं। XIX सदी के अंत तक। सूक्ष्म जीव विज्ञान को कई विशेष क्षेत्रों में अलग करने की योजना है: सामान्य, चिकित्सा, मिट्टी।

प्रतिरक्षात्मक अवधि (शुरुआती XX सदी) XX सदी की शुरुआत के साथ। सूक्ष्म जीव विज्ञान में एक नई अवधि शुरू होती है, जिसके लिए उन्नीसवीं शताब्दी की खोजों का नेतृत्व किया। टीकाकरण पर एल पाश्चर का कार्य, आई.आई. फैगोसाइटोसिस पर मेचनिकोव, पी। एर्लिच ने हास्य प्रतिरक्षा के सिद्धांत पर सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास में इस चरण की मुख्य सामग्री का गठन किया, जिसे सही मायने में प्रतिरक्षाविज्ञानी कहा जाता है।

आई.आई. मेचनिकोव के बारे में बताया कि कैसे कई बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आई.आई. मेचनिकोव ने दिखाया कि रोगजनक बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर की रक्षा एक जटिल जैविक प्रतिक्रिया है, जो बैक्टीरिया सहित शरीर में प्रवेश करने वाले विदेशी निकायों को पकड़ने और नष्ट करने के लिए फागोसाइट्स (मैक्रो और माइक्रोफेज) की क्षमता पर आधारित है। आई.आई. द्वारा अनुसंधान मेचनिकोव ने फागोसाइटोसिस पर दृढ़ता से साबित कर दिया कि विनोदी के अलावा, सेलुलर प्रतिरक्षा है। आई.आई. मेचनिकोव और पी। एर्लिच कई वर्षों तक वैज्ञानिक विरोधी थे, प्रत्येक ने अपने सिद्धांत की वैधता को प्रयोगात्मक रूप से साबित किया।

इसके बाद, यह पता चला कि हास्य और फागोसाइटिक प्रतिरक्षा के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि ये तंत्र एक साथ शरीर की रक्षा करते हैं। और 1908 में आई.आई. मेचनिकोव, पी। एर्लिच के साथ, प्रतिरक्षा के सिद्धांत को विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिरक्षात्मक अवधि को आनुवंशिक रूप से विदेशी पदार्थों (एंटीजन) के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली की मुख्य प्रतिक्रियाओं की खोज की विशेषता है: एंटीबॉडी गठन और फागोसाइटोसिस, विलंबित प्रकार की अतिसंवेदनशीलता (डीटीएच), तत्काल प्रकार की अतिसंवेदनशीलता (आईएचटी), सहिष्णुता, प्रतिरक्षात्मक स्मृति।

1950 और 1960 के दशक में सूक्ष्म जीव विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान विशेष रूप से तेजी से विकसित हुए। बीसवीं सदी। यह आणविक जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, जैव-रासायनिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण खोजों द्वारा सुगम बनाया गया था; नए विज्ञानों का उदय: आनुवंशिक इंजीनियरिंग, आणविक जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना विज्ञान; नई विधियों का निर्माण और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग। इम्यूनोलॉजी संक्रामक और कई गैर-संचारी रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार के साथ-साथ इम्यूनोबायोलॉजिकल तैयारी (टीके, इम्युनोग्लोबुलिन, इम्युनोमोड्यूलेटर, एलर्जी, नैदानिक ​​​​तैयारी) के विकास के लिए प्रयोगशाला विधियों के विकास का आधार है। इम्यूनोबायोलॉजिकल तैयारी का विकास और उत्पादन इम्यूनोबायोलॉजी की एक स्वतंत्र शाखा, इम्यूनोबायोलॉजी द्वारा किया जाता है।

आधुनिक चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान ने बड़ी सफलता हासिल की है और बिगड़ा प्रतिरक्षा प्रणाली (ऑन्कोलॉजिकल, ऑटोइम्यून रोग, अंग और ऊतक प्रत्यारोपण, आदि) से जुड़े संक्रामक और कई गैर-संक्रामक रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं।

आणविक आनुवंशिक अवधि (1950 के दशक से) यह कई मौलिक रूप से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों और खोजों की विशेषता है: 1. कई वायरस और बैक्टीरिया की आणविक संरचना और आणविक जैविक संगठन को समझना; "संक्रामक" प्रियन प्रोटीन के सरलतम जीवन रूपों की खोज। 2. कुछ एंटीजन की रासायनिक संरचना और रासायनिक संश्लेषण को समझना।

उदाहरण के लिए, लाइसोजाइम का रासायनिक संश्लेषण (डी। सेला, 1971), एड्स वायरस पेप्टाइड्स (आर.वी. पेट्रोव, वी.टी. इवानोव और अन्य)। 3. एंटीबॉडी इम्युनोग्लोबुलिन की संरचना को समझना (डी। एडेलमैन, आर। पोर्टर, 1959)। 4. वायरल एंटीजन प्राप्त करने के लिए जानवरों और पौधों की कोशिकाओं की संस्कृतियों और औद्योगिक पैमाने पर उनकी खेती के लिए एक विधि का विकास। 5. पुनः संयोजक बैक्टीरिया और पुनः संयोजक वायरस प्राप्त करना। 6. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (डी। केलर, सी। मिलस्टीन, 1975) प्राप्त करने के लिए एंटीबॉडी और कैंसर कोशिकाओं का उत्पादन करने वाले प्रतिरक्षा बी लिम्फोसाइटों के संलयन द्वारा हाइब्रिडोमा का निर्माण। 7. इम्युनोसाइटोकिनिन (इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन, मायलोपेप्टाइड्स, आदि) के इम्युनोमोड्यूलेटर्स की खोज, प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्जात प्राकृतिक नियामक, और विभिन्न रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए उनका उपयोग। 8. जैव प्रौद्योगिकी विधियों और आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों (हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, एचआईवी एंटीजन और अन्य एंटीजन) और जैविक रूप से सक्रिय पेप्टाइड्स (इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, वृद्धि कारक, आदि) का उपयोग करके टीके प्राप्त करना। 9. प्राकृतिक या सिंथेटिक एंटीजन और उनके अंशों के आधार पर सिंथेटिक टीकों का विकास। 10. ऐसे विषाणुओं की खोज जो प्रतिरक्षण क्षमता की कमी का कारण बनते हैं। 11. संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों (एंजाइमी इम्युनोसे, रेडियोइम्यूनोसे, इम्युनोब्लॉटिंग, न्यूक्लिक एसिड संकरण) के निदान के लिए मौलिक रूप से नए तरीकों का विकास।

संकेत, सूक्ष्मजीवों की पहचान, संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों के निदान के लिए परीक्षण प्रणालियों के इन तरीकों के आधार पर निर्माण। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में। सूक्ष्म जीव विज्ञान में नई दिशाओं का गठन जारी है, अनुसंधान की अपनी वस्तुओं (वायरोलॉजी, माइकोलॉजी) के साथ नए विषयों से अंकुरित होते हैं, दिशाएं प्रतिष्ठित होती हैं जो अनुसंधान उद्देश्यों (सामान्य सूक्ष्म जीव विज्ञान, तकनीकी, कृषि, चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्मजीवों के आनुवंशिकी, आदि) में भिन्न होती हैं। ।) सूक्ष्मजीवों के कई रूपों का अध्ययन किया गया, और लगभग 50 के दशक के मध्य तक। पिछली शताब्दी के ए. क्लूवर (1888-1956) और के. नील (1897-1985) ने जीवन की जैव रासायनिक एकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया।

वासरमैन प्रतिक्रिया (आरडब्ल्यूया ईडीएस-एक्सप्रेस डायग्नोसिस ऑफ सिफलिस) सीरोलॉजिकल टेस्ट का उपयोग करके सिफलिस के निदान के लिए एक पुरानी विधि है। अब वर्षा सूक्ष्म अभिक्रिया ( एंटीकार्डियोलिपिन परीक्षण, एमपी, आरपीआर- रैपिड प्लाज्मा रीगिन)। इसका नाम जर्मन इम्यूनोलॉजिस्ट ऑगस्ट वासरमैन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस प्रतिक्रिया को अंजाम देने के लिए एक विधि का प्रस्ताव रखा था। नैदानिक ​​​​अभ्यास में, अक्सर उपदंश के निदान के सभी तरीकों को आरडब्ल्यू या वासरमैन प्रतिक्रिया कहा जाता है, हालांकि इस तकनीक का उपयोग 20 वीं शताब्दी के अंत से रूस में प्रयोगशाला निदान में नहीं किया गया है। प्रतिक्रिया का लाभ इसके कार्यान्वयन में आसानी है, नुकसान कम विशिष्टता है, जो झूठे सकारात्मक परिणामों की ओर जाता है।

वासरमैन प्रतिक्रिया उपदंश के रोगियों के रक्त सीरम की संपत्ति पर आधारित है, जो संबंधित एंटीजन के साथ एक जटिल बनाता है जो पूरक - सामान्य सीरम का हिस्सा है; भेड़ का रक्त एरिथ्रोसाइट्स एक प्रतिजन के रूप में कार्य करता है, मानव रक्त सीरम एक एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है। यदि, जब हेमोलिटिक सीरम जोड़ा जाता है, तो लाल रक्त कोशिकाएं भंग नहीं होती हैं (हेमोलिसिस), वासरमैन प्रतिक्रिया को सकारात्मक माना जाता है (सिफिलिस होता है), जब हेमोलिसिस होता है, तो वासरमैन प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है (कोई उपदंश नहीं)। प्राथमिक सिफलिस के साथ, रोग के पाठ्यक्रम के 6-8 सप्ताह (90% मामलों में) में वासरमैन प्रतिक्रिया सकारात्मक हो जाती है, माध्यमिक सिफलिस के साथ यह 98-100% मामलों में सकारात्मक होता है। अन्य सीरोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं (RPHA, ELISA, RIF) के साथ, यह न केवल रोगज़नक़ की उपस्थिति की पहचान करने की अनुमति देता है, बल्कि संक्रमण के अनुमानित समय का भी पता लगाता है। इस प्रतिक्रिया के अनुसार (रोगी और अन्य प्रयोगशाला परीक्षणों की जांच के अलावा), उपचार की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है, यह इसकी नैदानिक ​​​​अभिव्यक्तियों की अनुपस्थिति में सिफलिस की बीमारी को स्थापित करने की अनुमति देता है; यह उपचार की प्रभावशीलता के लिए एक मानदंड के रूप में कार्य करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए बच्चों, दाताओं, आदि में जन्मजात उपदंश को रोकने के लिए, सिफलिस के रोगियों के पंजीकरण से पहले और उन्हें विवाह लाइसेंस जारी करते समय, वासरमैन प्रतिक्रिया के लिए एक रक्त परीक्षण अनिवार्य है।

गैर-सिफिलिटिक मूल (कुष्ठ, मलेरिया, टाइफस, आवर्तक और टाइफाइड बुखार, चेचक, स्कार्लेट ज्वर, इन्फ्लूएंजा, खसरा, ब्रुसेलोसिस, वायरल निमोनिया, संक्रामक मोनोन्यूक्लिओसिस, आदि) के कुछ रोगों में एक सकारात्मक वासरमैन प्रतिक्रिया भी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ शारीरिक स्थितियों में (मासिक धर्म के दौरान, गर्भावस्था के दूसरे भाग में 2% गर्भवती महिलाओं में), जब दवाओं का सेवन - झूठी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं। इसलिए, संदेह के मामले में, एक पुन: परीक्षा आवश्यक है।

मानव इतिहास में सूक्ष्म जीव विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विज्ञान की उत्पत्ति छठी - पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में होती है। इ। उन दूर के समय में, लोगों को पहले से ही यह एहसास होने लगा था कि बीमारियाँ यूं ही नहीं दिखाई देती हैं। और यह सूक्ष्म, आंखों के लिए अदृश्य, सूक्ष्मजीवों के कारण होता है। विज्ञान की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ?

माइक्रोबायोलॉजी क्या है?

माइक्रोबायोलॉजी एक विज्ञान है जो विभिन्न सूक्ष्मजीवों की जीवन प्रक्रियाओं के अध्ययन और अध्ययन से संबंधित है जिन्हें विशेष उपकरणों के बिना नहीं देखा जा सकता है। उनके विभिन्न प्रकार के मूल हो सकते हैं: सब्जी, पशु। सूक्ष्म जीव विज्ञान मौलिक विज्ञानों में से एक है। इसके गहन अध्ययन के लिए कई अन्य विज्ञानों का उपयोग किया जाता है, अर्थात्:

  • रसायन विज्ञान;
  • भौतिक विज्ञान;
  • कोशिका विज्ञान;
  • जीव विज्ञान, आदि

केवल दो प्रकार के सूक्ष्म जीव विज्ञान हैं: सामान्य, व्यक्तिगत। सामान्य सूक्ष्म जीव विज्ञान विभिन्न स्तरों पर छोटे सूक्ष्मजीवों की संरचना और जीवन प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। और व्यक्तिगत सूक्ष्म जीव विज्ञान (या निजी) कुछ प्रकार के रोगाणुओं के अध्ययन से संबंधित है।

उन्नीसवीं शताब्दी में, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति, विशेष रूप से सूक्ष्म जीव विज्ञान में, प्रतिरक्षा विज्ञान के गठन में योगदान दिया, जिसे आज एक सामान्य जैविक अनुशासन माना जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास में तीन मुख्य चरण हैं:

  1. इस तथ्य का खुलासा करना कि प्रकृति में वास्तव में छोटे सूक्ष्मजीव हैं जिन्हें विशेष उपकरणों के बिना नहीं पाया जा सकता है।
  2. प्रजातियों का भेद।
  3. प्रतिरक्षा और रोगों (संक्रामक) का अध्ययन।

सूक्ष्म जीव विज्ञान का मुख्य कार्य सूक्ष्मजीवों के गुणों का विस्तृत अध्ययन करना है। ऐसा करने के लिए, विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए, सूक्ष्मदर्शी। उनकी मदद से आप छोटे जीवों को देख सकते हैं, उनके आकार और स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। चिकित्सा में, इस तरह के प्रयोग का अभ्यास तब किया जाता है जब छोटे सूक्ष्मजीवों को जानबूझकर एक स्वस्थ जानवर में प्रत्यारोपित किया जाता है। यह संक्रमण के प्रत्येक चरण को फिर से बनाने और उसका अध्ययन करने में मदद करता है।

फ्रांसीसी खोजकर्ता लुई पाश्चर

27 दिसंबर, 1822 को फ्रांस के पूर्व में भविष्य के महान वैज्ञानिक - लुई पाश्चर का जन्म हुआ था। कम उम्र में ही उनकी रुचि कला में थी। लेकिन बाद में उनकी रुचि प्राकृतिक विज्ञानों में हो गई। उन्होंने हाई स्कूल में पेरिस में पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्हें एक प्राकृतिक विज्ञान शिक्षक के भाग्य के लिए नियत किया गया था।

19वीं सदी के 48वें वर्ष में लुई ने अपने स्वयं के वैज्ञानिक शोध के परिणाम प्रस्तुत किए। यह वह था जिसने सबूत दिया कि टार्टरिक एसिड में 2 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं जो प्रकाश को पूरी तरह से अलग तरीके से ध्रुवीकृत करते हैं। इस महत्वपूर्ण घटना ने विज्ञान में उनकी शानदार सफलता की शुरुआत की।

लुई पाश्चर सूक्ष्म जीव विज्ञान के निर्माता हैं। उनके काम से पहले, वैज्ञानिकों ने केवल यह मान लिया था कि खमीर ने एक रासायनिक प्रक्रिया बनाई है। और लुई पाश्चर, अध्ययनों की एक श्रृंखला आयोजित करने के बाद, इस तथ्य को साबित करने में सक्षम थे। उन्होंने पाया कि ऐसे 2 प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं: कुछ अल्कोहल बनाते हैं, जबकि अन्य इसे नष्ट कर देते हैं। बाद में, उन्होंने यह पता लगाने में कामयाबी हासिल की कि धीमी गति से गर्म करने से अनावश्यक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिससे अल्कोहल युक्त उत्पादों की गुणवत्ता में काफी वृद्धि हुई है।

वैज्ञानिक उत्पादों पर मोल्ड बनाने में भी रुचि रखते थे। बाद में उन्होंने साबित किया कि फफूंदी का कारण वातावरण में पाए जाने वाले बीजाणु हैं। अंतरिक्ष में उनमें से जितना कम होगा, भोजन उतना ही धीमा होगा।

उनके शोध ने फ्रांस में रेशम उद्योग को बचाने में मदद की। और कई मानव जीवन, क्योंकि यह वह था जिसने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था।

जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोचू

कोच रॉबर्ट को पास्टर का समकालीन माना जाता है। उनका जन्म दिसंबर 1843 को पड़ता है। 23 साल की उम्र में, उन्होंने एक चिकित्सा विश्वविद्यालय से स्नातक किया और एक डिप्लोमा प्राप्त किया, जिसके बाद उन्होंने कई चिकित्सा संस्थानों में काम किया।

उनका महत्वपूर्ण करियर एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने बीमार जानवरों में एंथ्रेक्स का अध्ययन किया। उनके शोध ने यह पता लगाना संभव बना दिया कि संक्रमित व्यक्तियों में विदेशी सूक्ष्मजीवों का एक समूह होता है जो स्वस्थ जानवरों के पास नहीं होता है। ये बैक्टीरिया रॉड के आकार के थे।

कोच बाद में तपेदिक में रुचि रखने लगे। पहला अध्ययन एक श्रमिक की लाश पर किया गया था, जिसकी खपत से मृत्यु हो गई थी। अंगों के विस्तृत अध्ययन से रोगजनक बैक्टीरिया की पहचान नहीं हो पाई। कोच ने तब सुझाव दिया कि नमूनों को दागदार किया जाना चाहिए। दरअसल, वैज्ञानिक ने फेफड़ों के ऊतकों के बीच कुछ छड़ें देखीं। रॉबर्ट कोच द्वारा तपेदिक के खिलाफ एक टीका विकसित करने के बाद, लेकिन वह इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकी, लेकिन उसने 100% निर्धारित किया कि रोगी संक्रमित था या नहीं। यह टीका आज भी प्रयोग में है।

सूक्ष्म जीव विज्ञान के विज्ञान का उद्भव

सूक्ष्मजीवों की महत्वपूर्ण गतिविधि की कार्रवाई के साथ, एक व्यक्ति अपनी आधिकारिक खोज से बहुत पहले मिला। लोगों ने जानबूझकर दूध किण्वित किया, आटा, शराब के किण्वन का इस्तेमाल किया। यहां तक ​​कि प्राचीन यूनानी वैज्ञानिक के लेखन में भी ऐसी रेखाएं पाई गई थीं कि वह बीमारियों और खतरनाक रोगजनक धुएं के बीच संबंध के बारे में सुझाव देते हैं।

एंथनी वैन लीउवेनहोएक ने इन अनुमानों की पुष्टि एक आवर्धक कांच की मदद से की थी जिसका उन्होंने आविष्कार किया था। उसकी मदद से, एंथनी आसपास की वस्तुओं को देखने में सक्षम था। यह पता चला कि छोटे जीव जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इन वस्तुओं पर रहते हैं। लेकिन वह लोगों को खतरनाक बीमारियों से संक्रमित करने में अपनी भागीदारी साबित करने में नाकाम रहे।

हिंदुओं द्वारा रोगों को रोकने के लिए आवास का निवारक उपचार प्रदान किया गया था। 1771 में, मॉस्को में, एक सैन्य चिकित्सक ने पहली बार प्लेग से संक्रमित लोगों की चीजों की कीटाणुशोधन का इस्तेमाल किया, और उन लोगों को भी टीका लगाया जो संक्रमित के संपर्क में थे।

चेचक के टीकाकरण की खोज की कहानी सबसे आकर्षक है। इसका उपयोग फारसियों, तुर्कों और चीनी लोगों द्वारा भी किया जाता था। ऐसा हुआ: समाप्त बैक्टीरिया एक व्यक्ति को पेश किए गए थे, क्योंकि यह माना जाता था कि इस तरह रोग आसान हो गया। अंग्रेजी चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने उल्लेख किया कि अधिकांश लोग जिन्हें चेचक नहीं है, वे संक्रमित के निकट संपर्क से संक्रमित नहीं हुए। यह तथ्य उन दूधियों में देखा गया है जो चेचक से संक्रमित गायों के संपर्क में रही हैं। इस तथ्य का अध्ययन लगभग 10 वर्षों तक चला। नतीजा यह हुआ कि वैज्ञानिक ने एक स्वस्थ लड़के को गाय के रोगग्रस्त खून का इंजेक्शन लगाया। बाद में, जेनर ने एक बीमार व्यक्ति के रोगाणुओं के साथ बच्चे को टीका लगाया। इस प्रकार, एक वैक्सीन की खोज की गई, जिसकी बदौलत लोग इस भयानक बीमारी से मुक्त हो गए।

घरेलू वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान

दुनिया भर के वैज्ञानिक शोधकर्ताओं द्वारा की गई सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध खोजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि लगभग किसी भी बीमारी को दूर किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान के निर्माण में घरेलू शोधकर्ताओं द्वारा भारी निवेश किया गया था। 1698 में पीटर I ने लेवेनगुक से परिचित कराया, जिसने बदले में, उसे एक माइक्रोस्कोप का संचालन दिखाया।

एल.एस. त्सेनकोवस्की ने अपना वैज्ञानिक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें सूक्ष्मजीवों को पौधों की उत्पत्ति के जीवों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने एंथ्रेक्स के खिलाफ लड़ाई में पाश्चर की तकनीक को भी लागू किया।

आई.आई. मेचनिकोव ने प्रतिरक्षा के सिद्धांत का गठन किया। उन्होंने इस तथ्य पर जोरदार तर्क दिया कि शरीर की कई कोशिकाओं के पास वायरल बैक्टीरिया को अपने दम पर दबाने का हर मौका होता है। उनका अध्ययन सूजन के अध्ययन का आधार बना। मेचनिकोव ने मानव शरीर का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि यह उम्र क्यों है। प्रोफेसर एक ऐसा तरीका खोजना चाहते थे जिससे जीवन प्रत्याशा बढ़े। उनका मानना ​​​​था कि पुटीय सक्रिय सूक्ष्मजीवों के जीवन के दौरान उत्पन्न होने वाले जहरीले तत्व मानव शरीर को जहर देते हैं। मेचनिकोव के फैसले के अनुसार, शरीर को किण्वित दूध सूक्ष्मजीवों से आबाद किया जाना चाहिए जो हानिकारक सूक्ष्मजीवों को दबाते हैं। प्रोफेसर का मानना ​​​​था कि इस तरह से जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

मेचनिकोव ने बड़ी संख्या में गंभीर बीमारियों का अध्ययन किया: तपेदिक, टाइफस, हैजा और कई अन्य।

तकनीकी सूक्ष्म जीव विज्ञान

तकनीकी सूक्ष्म जीव विज्ञान उन जीवाणुओं का अध्ययन करता है जिनका उपयोग विटामिन और कुछ पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य समस्या विनिर्माण (खाद्य क्षेत्र में अधिक) में वैज्ञानिक और तकनीकी विधियों का विकास है।

औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का विकास एक विशेषज्ञ को निर्माण में पूरी तरह से स्वीकृत स्वच्छता मानकों के श्रमसाध्य पालन की आवश्यकता के लिए निर्देशित करता है। इस विज्ञान के अध्ययन से कई उत्पादों को खराब होने से रोका जा सकता है। खाद्य उद्योग में भविष्य के विशेषज्ञों द्वारा इस विषय पर अधिक शोध किया गया है।

अभिनव प्रौद्योगिकियां

सूक्ष्म जीव विज्ञान नवीन तकनीकों का आधार है। सूक्ष्मजीव और उनकी दुनिया को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। अधिकांश वैज्ञानिकों को यकीन है कि सूक्ष्मजीवों की मदद से ऐसी तकनीकों को विकसित करना संभव है जिनका कोई एनालॉग नहीं होगा। यह जैव प्रौद्योगिकी है जो नवीनतम तकनीकी खोजों का आधार बनेगी।

तेल और कोयले के भंडार के अध्ययन में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। यह कोई रहस्य नहीं है कि ईंधन की आपूर्ति कम हो रही है। इसलिए, वैज्ञानिक अब अक्षय स्रोतों से अल्कोहल निकालने के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानी विधियों के उपयोग की सिफारिश कर रहे हैं।

माइक्रोबायोलॉजिकल प्रौद्योगिकियां पर्यावरण और ऊर्जा की समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगी। अविश्वसनीय रूप से, हालांकि, कार्बनिक अवशेषों के सूक्ष्मजीवविज्ञानी उपचार से पर्यावरण को साफ करना संभव हो जाता है, साथ ही बायोगैस प्राप्त करना जो प्राकृतिक से कम नहीं है। ईंधन निकालने की इस तरह की विधि में बड़े व्यय की आवश्यकता नहीं होती है। आज, प्रकृति में प्रसंस्करण के लिए बड़ी मात्रा में प्रयुक्त सामग्री है।

कई आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि भविष्य में, यह जीव विज्ञान है जो कई ऊर्जा और पर्यावरणीय कठिनाइयों को दूर करना संभव बना देगा, जिनके कम से कम समय में प्रकट होने का हर मौका है।

परिचय

कीटाणु-विज्ञान(ग्रीक माइक्रो से - छोटा, बायोस - जीवन, लोगो - शिक्षण) - एक विज्ञान जो पौधों या जानवरों की उत्पत्ति के जीवन के सबसे छोटे रूपों के सूक्ष्मजीवों की संरचना, महत्वपूर्ण गतिविधि और पारिस्थितिकी का अध्ययन करता है, जो नग्न आंखों को दिखाई नहीं देता है।

सूक्ष्म जीव विज्ञान अध्ययनसूक्ष्म जगत के सभी प्रतिनिधि (बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस)। इसके मूल में, सूक्ष्म जीव विज्ञान एक मौलिक जैविक विज्ञान है। सूक्ष्मजीवों का अध्ययन करने के लिए, वह अन्य विज्ञानों के तरीकों का उपयोग करती है, मुख्य रूप से भौतिकी, जीव विज्ञान, जैव रसायन, आणविक जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान। किसी भी विज्ञान की तरह, सूक्ष्म जीव विज्ञान को सामान्य और विशेष में विभाजित किया गया है। सामान्य सूक्ष्म जीव विज्ञान सभी स्तरों पर सूक्ष्मजीवों की संरचना और महत्वपूर्ण गतिविधि के पैटर्न का अध्ययन करता है। आणविक, सेलुलर, जनसंख्या; आनुवंशिकी और पर्यावरण के साथ उनका संबंध। निजी माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन का विषय माइक्रोवर्ल्ड के व्यक्तिगत प्रतिनिधि हैं, जो मनुष्यों सहित पर्यावरण, वन्यजीवों पर उनकी अभिव्यक्ति और प्रभाव पर निर्भर करते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के निजी वर्गों में शामिल हैं: चिकित्सा, पशु चिकित्सा, कृषि, तकनीकी (जैव प्रौद्योगिकी का खंड), समुद्री, अंतरिक्ष सूक्ष्म जीव विज्ञान।

चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञानमनुष्यों के लिए रोगजनक सूक्ष्मजीवों का अध्ययन करता है: बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। अध्ययन किए गए रोगजनक सूक्ष्मजीवों की प्रकृति के आधार पर, चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान को बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी और प्रोटोजूलॉजी में विभाजित किया गया है।

इनमें से प्रत्येक विषय निम्नलिखित प्रश्नों को संबोधित करता है:

आकृति विज्ञान और शरीर विज्ञान, अर्थात्। सूक्ष्म और अन्य प्रकार के अनुसंधान करता है, चयापचय, पोषण, श्वसन, वृद्धि और प्रजनन की स्थिति, रोगजनक सूक्ष्मजीवों की आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन करता है;

संक्रामक रोगों के एटियलजि और रोगजनन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका;

मुख्य नैदानिक ​​​​अभिव्यक्तियाँ और होने वाली बीमारियों की व्यापकता;

विशिष्ट निदान, संक्रामक रोगों की रोकथाम और उपचार;

रोगजनक सूक्ष्मजीवों की पारिस्थितिकी।

मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में सैनिटरी, क्लिनिकल और फार्मास्युटिकल माइक्रोबायोलॉजी भी शामिल है।

स्वच्छता सूक्ष्म जीव विज्ञानपर्यावरण के माइक्रोफ्लोरा, शरीर के साथ माइक्रोफ्लोरा के संबंध, मानव स्वास्थ्य की स्थिति पर माइक्रोफ्लोरा और इसके चयापचय उत्पादों के प्रभाव का अध्ययन करता है, ऐसे उपाय विकसित करता है जो मनुष्यों पर सूक्ष्मजीवों के प्रतिकूल प्रभाव को रोकते हैं। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का फोकस। मानव रोगों की घटना, निदान और इन रोगों की रोकथाम में सशर्त रूप से रोगजनक सूक्ष्मजीवों की भूमिका।

फार्मास्युटिकल माइक्रोबायोलॉजीऔषधीय पौधों के संक्रामक रोगों, सूक्ष्मजीवों की कार्रवाई के तहत औषधीय पौधों और कच्चे माल के खराब होने, तैयारी के दौरान औषधीय उत्पादों के संदूषण के साथ-साथ तैयार खुराक रूपों, सड़न रोकनेवाला और एंटीसेप्टिक्स के तरीकों, औषधीय उत्पादों के उत्पादन में कीटाणुशोधन की जांच करता है। सूक्ष्मजीवविज्ञानी और प्रतिरक्षाविज्ञानी निदान, निवारक और चिकित्सीय दवाएं प्राप्त करना।

पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञानचिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान के समान मुद्दों का अध्ययन करता है, लेकिन सूक्ष्मजीवों के संबंध में जो पशु रोगों का कारण बनते हैं।

मिट्टी का माइक्रोफ्लोरा, वनस्पति, उर्वरता पर इसका प्रभाव, मिट्टी की संरचना, पौधों के संक्रामक रोग आदि। कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान का फोकस हैं।

समुद्री और अंतरिक्ष सूक्ष्म जीव विज्ञानअध्ययन, क्रमशः, समुद्र और जलाशयों और बाहरी अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों के माइक्रोफ्लोरा।

तकनीकी सूक्ष्म जीव विज्ञान,जो जैव प्रौद्योगिकी का हिस्सा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और दवा (एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन) के लिए सूक्ष्मजीवों से विभिन्न उत्पादों को प्राप्त करने के लिए एक तकनीक विकसित करता है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का आधार आनुवंशिक इंजीनियरिंग है।

सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास का इतिहास

माइक्रोबायोलॉजी ने कई सहस्राब्दियों की संख्या में विकास का एक लंबा सफर तय किया है। पहले से ही V.VI सहस्राब्दी ईसा पूर्व में। एक व्यक्ति ने अपने अस्तित्व के बारे में नहीं जानते हुए, सूक्ष्मजीवों की गतिविधि के फल का उपयोग किया। वाइनमेकिंग, बेकिंग, चीज़ मेकिंग, लेदर ड्रेसिंग। सूक्ष्मजीवों की भागीदारी के साथ होने वाली प्रक्रियाओं से ज्यादा कुछ नहीं। फिर, प्राचीन काल में, वैज्ञानिकों और विचारकों ने यह मान लिया था कि कई रोग कुछ बाहरी अदृश्य कारणों से होते हैं जिनमें एक जीवित प्रकृति होती है।

इसलिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान की उत्पत्ति हमारे युग से बहुत पहले हुई थी। अपने विकास में, यह कालानुक्रमिक रूप से इतना संबंधित नहीं, बल्कि प्रमुख उपलब्धियों और खोजों के कारण कई चरणों से गुजरा है।

अनुमानी अवधि (IV III सदियों ईसा पूर्व XVI सदी) किसी भी प्रयोग और प्रमाण की तुलना में सत्य को खोजने के तार्किक और पद्धतिगत तरीकों से अधिक संबद्ध है, अर्थात् अनुमानी। इस काल के विचारकों (हिप्पोक्रेट्स, रोमन लेखक वरो, एविसेना, आदि) ने संक्रामक रोगों, मायास्मा, छोटे अदृश्य जानवरों की प्रकृति के बारे में धारणाएँ बनाईं। इन विचारों को कई सदियों बाद इतालवी चिकित्सक डी. फ्रैकास्टोरो (1478-1553) के लेखन में एक सुसंगत परिकल्पना के रूप में तैयार किया गया था, जिन्होंने एक जीवित संसर्ग (संक्रमण विवम) का विचार व्यक्त किया था, जो बीमारी का कारण बनता है। इसके अलावा, प्रत्येक रोग इसके संक्रमण के कारण होता है। बीमारियों से बचाव के लिए, उन्हें रोगी के अलगाव, संगरोध, मास्क पहनने और सिरके से वस्तुओं का इलाज करने की सिफारिश की गई थी।

रूपात्मक अवधि (XVII - XIX cc का पहला आधा।) ए। लीउवेनहोक द्वारा सूक्ष्मजीवों की खोज के साथ शुरू होता है। इस स्तर पर, सूक्ष्मजीवों के सर्वव्यापी वितरण की पुष्टि की गई, कोशिकाओं के रूप, गति की प्रकृति और सूक्ष्म जगत के कई प्रतिनिधियों के आवासों का वर्णन किया गया। इस अवधि का अंत इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उस समय तक संचित सूक्ष्मजीवों के बारे में ज्ञान और वैज्ञानिक और कार्यप्रणाली स्तर (विशेष रूप से, सूक्ष्म उपकरणों की उपलब्धता) ने वैज्ञानिकों को सभी प्राकृतिक विज्ञानों के लिए तीन बहुत महत्वपूर्ण (बुनियादी) समस्याओं को हल करने की अनुमति दी: किण्वन और क्षय की प्रक्रियाओं की प्रकृति, संक्रामक रोगों के कारणों, सूक्ष्मजीवों की सहज पीढ़ी की समस्या का अध्ययन।

किण्वन और क्षय की प्रक्रियाओं की प्रकृति का अध्ययन। गैस की रिहाई के साथ जाने वाली सभी प्रक्रियाओं को संदर्भित करने के लिए "किण्वन" (किण्वन) शब्द का उपयोग पहली बार डच कीमियागर Ya.B द्वारा किया गया था। हेलमोंट (1579-1644)। कई वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को परिभाषित करने और इसे समझाने की कोशिश की है। लेकिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ ए.एल. किण्वन प्रक्रिया में खमीर की भूमिका को समझने के सबसे करीब आए। लावोज़ियर (1743-1794) ने अल्कोहलिक किण्वन के दौरान चीनी के मात्रात्मक रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया, लेकिन उनके पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था, क्योंकि वे फ्रांसीसी बुर्जुआ क्रांति के आतंक का शिकार हो गए थे।

कई वैज्ञानिकों ने किण्वन प्रक्रिया का अध्ययन किया, लेकिन फ्रांसीसी वनस्पतिशास्त्री सी। कैनार्ड डी लाटौर (उन्होंने मादक किण्वन के दौरान तलछट का अध्ययन किया और जीवित प्राणियों की खोज की), जर्मन प्रकृतिवादी एफ। कुट्ज़िंग (सिरका के निर्माण में श्लेष्म फिल्म पर ध्यान आकर्षित किया। सतह, जिसमें जीवित जीव भी शामिल थे) और टी। श्वान। लेकिन किण्वन की भौतिक-रासायनिक प्रकृति के सिद्धांत के समर्थकों द्वारा उनके शोध की कड़ी आलोचना की गई। उन पर "निष्कर्षों में तुच्छता" और सबूतों की कमी का आरोप लगाया गया था। सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास में रूपात्मक अवधि के दौरान संक्रामक रोगों की माइक्रोबियल प्रकृति के बारे में दूसरी मुख्य समस्या भी हल की गई थी।

प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स (सी। 460-377 ईसा पूर्व), एविसेना (सी। 980-1037) और अन्य थे। और उन्हें रूसी चिकित्सक महामारी विज्ञानी डी.एस. समोइलोविच (1744-1805)। उस समय के सूक्ष्मदर्शी में लगभग 300 गुना वृद्धि हुई थी और प्लेग के प्रेरक एजेंट का पता लगाने की अनुमति नहीं थी, जिसे अब जाना जाता है, जिसे 800-1000 गुना की वृद्धि की आवश्यकता होती है। यह साबित करने के लिए कि प्लेग एक विशिष्ट रोगज़नक़ के कारण होता है, उसने खुद को प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के बूबो के निर्वहन से संक्रमित किया और प्लेग से बीमार पड़ गया।

सौभाग्य से, डी.एस. समोइलोविच बच गया। इसके बाद, एक विशेष सूक्ष्मजीव की संक्रामकता को साबित करने के लिए स्व-संक्रमण पर वीर प्रयोग रूसी डॉक्टरों जी.एन. मिन्ह और ओ.ओ. मोचुटकोवस्की, आई.आई. मेचनिकोव और अन्य। लेकिन संक्रामक रोगों की माइक्रोबियल प्रकृति के मुद्दे को हल करने में प्राथमिकता इतालवी प्रकृतिवादी ए। बसी (1773-1856) की है, जिन्होंने पहली बार रेशम के कीड़ों के रोग की माइक्रोबियल प्रकृति को प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया, उन्होंने इसके संचरण की खोज की एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में सूक्ष्म कवक के स्थानांतरण के दौरान होने वाला रोग। लेकिन अधिकांश शोधकर्ता आश्वस्त थे कि सभी बीमारियों का कारण शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रवाह का उल्लंघन है। सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति और प्रजनन के तरीके के बारे में तीसरी समस्या को उस समय के सहज पीढ़ी के प्रमुख सिद्धांत के विवाद में हल किया गया था।

इस तथ्य के बावजूद कि XVIII सदी के मध्य में इतालवी वैज्ञानिक एल। स्पैलानज़न। एक माइक्रोस्कोप के तहत बैक्टीरिया के विभाजन को देखा, यह राय कि वे अनायास उत्पन्न होते हैं (सड़ांध, गंदगी, आदि से उत्पन्न) का खंडन नहीं किया गया था। यह उत्कृष्ट फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर (1822-1895) द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपने काम से आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान की नींव रखी। इसी अवधि में, रूस में सूक्ष्म जीव विज्ञान का विकास शुरू हुआ। रूसी सूक्ष्म जीव विज्ञान के संस्थापक एल.एन. त्सेनकोवस्की (1822-1887)। उनके शोध की वस्तुएं प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में प्रोटोजोआ की खोज की और उनका वर्णन किया, उनके आकारिकी और विकास चक्रों का अध्ययन किया, यह दिखाया कि पौधों और जानवरों की दुनिया के बीच कोई तेज सीमा नहीं है। उन्होंने रूस में पहले पाश्चर स्टेशनों में से एक का आयोजन किया और एंथ्रेक्स (त्सेनकोवस्की की लाइव वैक्सीन) के खिलाफ एक वैक्सीन का प्रस्ताव रखा।

शारीरिक अवधि (दूसरी छमाही XIX सदी)

XIX सदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान का तेजी से विकास। कई सूक्ष्मजीवों की खोज के लिए नेतृत्व किया: नोड्यूल बैक्टीरिया, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, कई संक्रामक रोगों के रोगजनकों (एंथ्रेक्स, प्लेग, टेटनस, डिप्थीरिया, हैजा, तपेदिक, आदि), तंबाकू मोज़ेक वायरस, पैर और मुंह रोग वायरस, आदि। नए सूक्ष्मजीवों की खोज के साथ न केवल उनकी संरचना का अध्ययन किया गया था, बल्कि उनकी जीवन गतिविधि भी थी, जो कि 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के रूपात्मक और व्यवस्थित अध्ययन को बदलने के लिए थी। सटीक प्रयोग के आधार पर सूक्ष्मजीवों का शारीरिक अध्ययन आया।

इसलिए, XIX सदी की दूसरी छमाही। सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास में शारीरिक काल कहा जाता है। इस अवधि को सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोजों की विशेषता है, और अतिशयोक्ति के बिना इसे शानदार फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल। पाश्चर पाश्चर के सम्मान में कहा जा सकता है, क्योंकि इस वैज्ञानिक की वैज्ञानिक गतिविधि ने महत्वपूर्ण गतिविधि से जुड़ी सभी मुख्य समस्याओं को कवर किया था। सूक्ष्मजीव। एल पाश्चर की मुख्य वैज्ञानिक खोजों और मानव स्वास्थ्य और मानव आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा के लिए उनके महत्व के बारे में अधिक जानकारी 1.3 में चर्चा की जाएगी। एल पाश्चर के समकालीनों में से पहला जिन्होंने उनकी खोजों के महत्व की सराहना की, वह अंग्रेजी सर्जन जे। लिस्टर (1827-1912) थे, जिन्होंने एल पाश्चर की उपलब्धियों के आधार पर पहली बार चिकित्सा पद्धति में सभी शल्य चिकित्सा उपकरणों के उपचार की शुरुआत की। कार्बोलिक एसिड, ऑपरेटिंग रूम का परिशोधन और ऑपरेशन के बाद होने वाली मौतों की संख्या में कमी हासिल की।

मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट कोच (1843-1910) हैं, जिन्होंने माइक्रोस्कोपी, माइक्रोफोटोग्राफी के दौरान बैक्टीरिया की शुद्ध संस्कृतियों को प्राप्त करने, बैक्टीरिया को धुंधला करने के तरीके विकसित किए। आर कोच द्वारा तैयार किया गया कोच ट्रायड भी जाना जाता है, जिसका उपयोग अभी भी रोग के प्रेरक एजेंट को स्थापित करने में किया जाता है। 1877 में आर. कोच ने एंथ्रेक्स के प्रेरक एजेंट को चुना, 1882 में तपेदिक के प्रेरक एजेंट, और 1905 में उन्हें हैजा के प्रेरक एजेंट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शारीरिक अवधि के दौरान, अर्थात् 1867 में, एम.एस. वोरोनिन ने नोड्यूल बैक्टीरिया का वर्णन किया, और लगभग 20 साल बाद जी। गेल्रिगेल और जी। विल्फार्थ ने नाइट्रोजन को ठीक करने की अपनी क्षमता दिखाई। फ्रांसीसी रसायनज्ञ टी. स्लेसिंग और ए. मंट्ज़ ने नाइट्रिफिकेशन की सूक्ष्मजैविक प्रकृति (1877) की पुष्टि की, और 1882 में पी. डीगेरेन ने विनाइट्रीकरण की प्रकृति, पौधों के अवशेषों के अवायवीय अपघटन की प्रकृति की स्थापना की।

रूसी वैज्ञानिक पी.ए. कोस्त्यचेव ने मिट्टी निर्माण प्रक्रियाओं की सूक्ष्मजीवविज्ञानी प्रकृति का एक सिद्धांत बनाया। अंत में, 1892 में, रूसी वनस्पतिशास्त्री डी.आई. इवानोव्स्की (1864-1920) ने तंबाकू मोज़ेक वायरस की खोज की। 1898 में, स्वतंत्र रूप से डी.आई. इवानोव्स्की, उसी वायरस का वर्णन एम। बेजरिनक ने किया था। फिर फुट-एंड-माउथ डिजीज वायरस (एफ। लेफ्लर, पी। फ्रॉश, 1897), पीला बुखार (डब्ल्यू। रीड, 1901) और कई अन्य वायरस की खोज की गई। हालांकि, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही वायरल कणों को देखना संभव हो गया, क्योंकि वे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में दिखाई नहीं देते हैं। आज तक, वायरस के साम्राज्य में 1000 रोगजनक प्रजातियां हैं। हाल ही में, कई नए डीआई इवानोव्स्की वायरस खोजे गए हैं, जिनमें एड्स का कारण बनने वाले वायरस भी शामिल हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए वायरस और बैक्टीरिया की खोज और उनके आकारिकी और शरीर विज्ञान के अध्ययन का दौर आज भी जारी है। एस.एन. विनोग्रैडस्की (1856-1953) और डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एम। बेजरिंक (1851-1931) ने सूक्ष्मजीवों के अध्ययन के सूक्ष्म पारिस्थितिक सिद्धांत की शुरुआत की। एस.एन. विनोग्रैडस्की ने विशिष्ट (ऐच्छिक) स्थितियों के निर्माण का प्रस्ताव रखा जो सूक्ष्मजीवों के एक समूह के प्रमुख विकास को सक्षम करते हैं, 1893 में एक अवायवीय नाइट्रोजन फिक्सर की खोज की गई, जिसे उन्होंने पाश्चर क्लोस्ट्रीडिमपस्टेरियनम के नाम पर रखा, जो मिट्टी के सूक्ष्मजीवों से अलग है जो पूरी तरह से नए प्रकार के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहा जाता है। कीमोलिथोआटोट्रॉफ़िक।

माइक्रोइकोलॉजिकल सिद्धांत भी एम। बेजरिनक द्वारा विकसित किया गया था और सूक्ष्मजीवों के विभिन्न समूहों के अलगाव में लागू किया गया था। खोज के 8 साल बाद एस.एन. Vinogradsky M. Beijerinck ने एरोबिक स्थितियों के तहत नाइट्रोजन फिक्सर को चुना एज़ोटोबैक्टरक्रोकोकम, नोड्यूल बैक्टीरिया के शरीर विज्ञान, विकृतीकरण और सल्फेट में कमी की प्रक्रियाओं आदि का अध्ययन किया। ये दोनों शोधकर्ता प्रकृति में पदार्थों के चक्र में सूक्ष्मजीवों की भूमिका के अध्ययन से जुड़े सूक्ष्म जीव विज्ञान की पारिस्थितिक दिशा के संस्थापक हैं। XIX सदी के अंत तक। सूक्ष्म जीव विज्ञान को कई विशेष क्षेत्रों में अलग करने की योजना है: सामान्य, चिकित्सा, मिट्टी।

प्रतिरक्षात्मक अवधि (शुरुआती XX सदी) XX सदी की शुरुआत के साथ। सूक्ष्म जीव विज्ञान में एक नई अवधि शुरू होती है, जिसके लिए उन्नीसवीं शताब्दी की खोजों का नेतृत्व किया। टीकाकरण पर एल पाश्चर का कार्य, आई.आई. फैगोसाइटोसिस पर मेचनिकोव, पी। एर्लिच ने हास्य प्रतिरक्षा के सिद्धांत पर सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास में इस चरण की मुख्य सामग्री का गठन किया, जिसे सही मायने में प्रतिरक्षाविज्ञानी कहा जाता है।

आई.आई. मेचनिकोव के बारे में बताया कि कैसे कई बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आई.आई. मेचनिकोव ने दिखाया कि रोगजनक बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर की रक्षा एक जटिल जैविक प्रतिक्रिया है, जो बैक्टीरिया सहित शरीर में प्रवेश करने वाले विदेशी निकायों को पकड़ने और नष्ट करने के लिए फागोसाइट्स (मैक्रो और माइक्रोफेज) की क्षमता पर आधारित है। आई.आई. द्वारा अनुसंधान मेचनिकोव ने फागोसाइटोसिस पर दृढ़ता से साबित कर दिया कि विनोदी के अलावा, सेलुलर प्रतिरक्षा है। आई.आई. मेचनिकोव और पी। एर्लिच कई वर्षों तक वैज्ञानिक विरोधी थे, प्रत्येक ने अपने सिद्धांत की वैधता को प्रयोगात्मक रूप से साबित किया।

इसके बाद, यह पता चला कि हास्य और फागोसाइटिक प्रतिरक्षा के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि ये तंत्र एक साथ शरीर की रक्षा करते हैं। और 1908 में आई.आई. मेचनिकोव, पी। एर्लिच के साथ, प्रतिरक्षा के सिद्धांत को विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिरक्षात्मक अवधि को आनुवंशिक रूप से विदेशी पदार्थों (एंटीजन) के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली की मुख्य प्रतिक्रियाओं की खोज की विशेषता है: एंटीबॉडी गठन और फागोसाइटोसिस, विलंबित प्रकार की अतिसंवेदनशीलता (डीटीएच), तत्काल प्रकार की अतिसंवेदनशीलता (आईएचटी), सहिष्णुता, प्रतिरक्षात्मक स्मृति।

1950 और 1960 के दशक में सूक्ष्म जीव विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान विशेष रूप से तेजी से विकसित हुए। बीसवीं सदी। यह आणविक जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, जैव-रासायनिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण खोजों द्वारा सुगम बनाया गया था; नए विज्ञानों का उदय: आनुवंशिक इंजीनियरिंग, आणविक जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना विज्ञान; नई विधियों का निर्माण और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग। इम्यूनोलॉजी संक्रामक और कई गैर-संचारी रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार के साथ-साथ इम्यूनोबायोलॉजिकल तैयारी (टीके, इम्युनोग्लोबुलिन, इम्युनोमोड्यूलेटर, एलर्जी, नैदानिक ​​​​तैयारी) के विकास के लिए प्रयोगशाला विधियों के विकास का आधार है। इम्यूनोबायोलॉजिकल तैयारी का विकास और उत्पादन इम्यूनोबायोलॉजी की एक स्वतंत्र शाखा, इम्यूनोबायोलॉजी द्वारा किया जाता है।

आधुनिक चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान ने बड़ी सफलता हासिल की है और बिगड़ा प्रतिरक्षा प्रणाली (ऑन्कोलॉजिकल, ऑटोइम्यून रोग, अंग और ऊतक प्रत्यारोपण, आदि) से जुड़े संक्रामक और कई गैर-संक्रामक रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं।

उदाहरण के लिए, लाइसोजाइम का रासायनिक संश्लेषण (डी। सेला, 1971), एड्स वायरस पेप्टाइड्स (आर.वी. पेट्रोव, वी.टी. इवानोव और अन्य)। 3. एंटीबॉडी इम्युनोग्लोबुलिन की संरचना को समझना (डी। एडेलमैन, आर। पोर्टर, 1959)। 4. वायरल एंटीजन प्राप्त करने के लिए जानवरों और पौधों की कोशिकाओं की संस्कृतियों और औद्योगिक पैमाने पर उनकी खेती के लिए एक विधि का विकास। 5. पुनः संयोजक बैक्टीरिया और पुनः संयोजक वायरस प्राप्त करना। 6. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (डी। केलर, सी। मिलस्टीन, 1975) प्राप्त करने के लिए एंटीबॉडी और कैंसर कोशिकाओं का उत्पादन करने वाले प्रतिरक्षा बी लिम्फोसाइटों के संलयन द्वारा हाइब्रिडोमा का निर्माण। 7. इम्युनोसाइटोकिनिन (इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन, मायलोपेप्टाइड्स, आदि) के इम्युनोमोड्यूलेटर्स की खोज, प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्जात प्राकृतिक नियामक, और विभिन्न रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए उनका उपयोग। 8. जैव प्रौद्योगिकी विधियों और आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों (हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, एचआईवी एंटीजन और अन्य एंटीजन) और जैविक रूप से सक्रिय पेप्टाइड्स (इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, वृद्धि कारक, आदि) का उपयोग करके टीके प्राप्त करना। 9. प्राकृतिक या सिंथेटिक एंटीजन और उनके अंशों के आधार पर सिंथेटिक टीकों का विकास। 10. ऐसे विषाणुओं की खोज जो प्रतिरक्षण क्षमता की कमी का कारण बनते हैं। 11. संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों (एंजाइमी इम्युनोसे, रेडियोइम्यूनोसे, इम्युनोब्लॉटिंग, न्यूक्लिक एसिड संकरण) के निदान के लिए मौलिक रूप से नए तरीकों का विकास।

संकेत, सूक्ष्मजीवों की पहचान, संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों के निदान के लिए परीक्षण प्रणालियों के इन तरीकों के आधार पर निर्माण। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में। सूक्ष्म जीव विज्ञान में नई दिशाओं का गठन जारी है, अनुसंधान की अपनी वस्तुओं (वायरोलॉजी, माइकोलॉजी) के साथ नए विषयों से अंकुरित होते हैं, दिशाएं प्रतिष्ठित होती हैं जो अनुसंधान उद्देश्यों (सामान्य सूक्ष्म जीव विज्ञान, तकनीकी, कृषि, चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्मजीवों के आनुवंशिकी, आदि) में भिन्न होती हैं। ।) सूक्ष्मजीवों के कई रूपों का अध्ययन किया गया, और लगभग 50 के दशक के मध्य तक। पिछली शताब्दी के ए. क्लूवर (1888-1956) और के. नील (1897-1985) ने जीवन की जैव रासायनिक एकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया।

वासरमैन प्रतिक्रिया (आरडब्ल्यूया ईडीएस-एक्सप्रेस डायग्नोसिस ऑफ सिफलिस) सीरोलॉजिकल टेस्ट का उपयोग करके सिफलिस के निदान के लिए एक पुरानी विधि है। अब वर्षा सूक्ष्म अभिक्रिया ( एंटीकार्डियोलिपिन परीक्षण, एमपी, आरपीआर- रैपिड प्लाज्मा रीगिन)। इसका नाम जर्मन इम्यूनोलॉजिस्ट ऑगस्ट वासरमैन के नाम पर रखा गया है<#"justify">यह एक एग्लूटिनेशन टेस्ट है जिसका उपयोग टाइफाइड बुखार और कुछ टाइफाइड और पैराटाइफाइड रोगों के निदान के लिए किया जाता है।

1896 में फ्रांसीसी चिकित्सक एफ। विडाल द्वारा प्रस्तावित (एफ। विडाल, 1862-1929)। वी. आर. रोग के दौरान शरीर में बनने वाले एंटीबॉडी (एग्लूटीनिन) की क्षमता पर आधारित होता है और ठीक होने के बाद लंबे समय तक बना रहता है, टाइफाइड सूक्ष्मजीवों के समूहन का कारण बनता है, रोगी के रक्त में विशिष्ट एंटीबॉडी (एग्लूटीनिन) पाए जाते हैं। रोग का सप्ताह।

विडाल प्रतिक्रिया को स्थापित करने के लिए, रक्त को क्यूबिटल नस से एक सिरिंज के साथ 2-3 मिलीलीटर की मात्रा में लिया जाता है और थक्का जमने दिया जाता है। परिणामी थक्का अलग हो जाता है, और सीरम को एक साफ टेस्ट ट्यूब में चूसा जाता है और रोगी के सीरम के 1:100 से 1:800 तक पतला होने की 3 पंक्तियों को निम्नानुसार तैयार किया जाता है: शारीरिक समाधान के 1 मिलीलीटर (20 बूंद) सभी टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है; फिर, उसी पिपेट के साथ, पहली टेस्ट ट्यूब में 1:50 पतला सीरम का 1 मिलीलीटर डालें, शारीरिक खारा के साथ मिलाएं, इस प्रकार 1:100 का पतलापन प्राप्त करें, इस ट्यूब से 1 मिलीलीटर सीरम को अगली टेस्ट ट्यूब में स्थानांतरित करें, खारा के साथ मिलाएं, 1:200 का पतलापन प्राप्त करें और तीन पंक्तियों में से प्रत्येक में 1:400 और 1:800 का तनुकरण प्राप्त करें।

Vidzl एग्लूटीनेशन प्रतिक्रिया 1 मिलीलीटर तरल की मात्रा में की जाती है, इसलिए, तरल को मिलाने के बाद, अंतिम परखनली से 1 मिलीलीटर हटा दिया जाता है। सीरम के बिना 1 मिलीलीटर खारा एक अलग नियंत्रण ट्यूब में डाला जाता है। यह नियंत्रण प्रत्येक पंक्ति (एंटीजन नियंत्रण) में एंटीजन (डायग्नोस्टिकम) के स्वतःस्फूर्त एग्लूटीनेशन की संभावना की जांच करने के लिए रखा गया है। शिलालेखों के अनुरूप प्रत्येक पंक्ति के सभी टेस्ट ट्यूब में डायग्नोस्टिकम की 2 बूंदें डाली जाती हैं। तिपाई को थर्मोस्टेट में 37 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए रखा जाता है और फिर कमरे के तापमान पर एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रतिक्रिया को अगले पाठ में ध्यान में रखा गया है।

रोगियों के सीरा में विशिष्ट और समूह एंटीबॉडी दोनों हो सकते हैं, जो टिटर ऊंचाई में भिन्न होते हैं। विशिष्ट एग्लूटिनेशन प्रतिक्रिया आमतौर पर एक उच्च अनुमापांक पर जाती है। प्रतिक्रिया को सकारात्मक माना जाता है यदि एग्लूटिनेशन कम से कम पहली टेस्ट ट्यूब में 1:200 के कमजोर पड़ने के साथ हुआ हो। यह आमतौर पर बड़े dilutions में होता है। यदि दो या तीन एंटीजन के साथ समूह समूहन देखा जाता है, तो रोग के प्रेरक एजेंट को सूक्ष्म जीव माना जाता है जिसके साथ उच्चतम सीरम कमजोर पड़ने में एग्लूटिनेशन हुआ।

यदि मानव रक्त सीरम में रोगज़नक़ संस्कृति को जोड़ने पर एग्लूटिनेशन होता है, तो प्रतिक्रिया को सकारात्मक माना जाता है। टाइफाइड बुखार के निदान के लिए, विडाल प्रतिक्रिया को बार-बार निर्धारित किया जाता है, गतिशीलता में इसके संकेतों को ध्यान में रखते हुए और एनामनेसिस के संबंध में<#"justify">निष्कर्ष

अपने विकास के दौरान, सूक्ष्म जीव विज्ञान ने न केवल संबंधित विज्ञानों (उदाहरण के लिए, प्रतिरक्षा विज्ञान, जैव रसायन, जैवभौतिकी और आनुवंशिकी) से बहुत कुछ सीखा, बल्कि उनके आगे के विकास के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन भी दिया। सूक्ष्म जीव विज्ञान आकृति विज्ञान, शरीर विज्ञान, आनुवंशिकी, वर्गीकरण, पारिस्थितिकी और अन्य प्राणियों के साथ सूक्ष्मजीवों के संबंधों का अध्ययन है। चूंकि सूक्ष्मजीव बहुत विविध हैं, इसलिए उनका अधिक विस्तृत अध्ययन इसके विशेष क्षेत्रों द्वारा किया जाता है: वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, आदि कई विशिष्ट क्षेत्र: चिकित्सा, पशु चिकित्सा, तकनीकी, अंतरिक्ष, आदि।

मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्मजीवों का अध्ययन करती है जो मनुष्यों के लिए रोगजनक और सशर्त रूप से रोगजनक हैं, उनकी पारिस्थितिकी और व्यापकता, उनके अलगाव और पहचान के तरीकों के साथ-साथ महामारी विज्ञान के मुद्दों, विशिष्ट चिकित्सा और उनके कारण होने वाली बीमारियों की रोकथाम।

"सूक्ष्मजीव-सूक्ष्मजीव" पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अंतःक्रियाओं के पूरे परिसर का अध्ययन, चाहे वह सूक्ष्म जीव-सहानुभूति हो या सूक्ष्म जीव-रोगज़नक़, चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान में एक तत्काल समस्या बनी हुई है।

ग्रन्थसूची

1. पोक्रोव्स्की वी.आई. "मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी"। खेत के छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तक। विश्वविद्यालय, 2002।

बोरिसोव एल.बी. "मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी"। मेडिकल छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तक। विश्वविद्यालय, 1994।

वोरोब्योव ए.ए. "सूक्ष्म जीव विज्ञान"। मेडिकल छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तक। विश्वविद्यालय, 1994।

कोरोत्येव ए.आई. "मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी", 1998।

बुकरिन्स्काया ए.जी. वायरोलॉजी, 1986।

एल बी बोरिसोव मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। एम.: एमआईए एलएलसी, 2010. 736 पी।

पॉज़्डीव ओके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। एम.: जियोटार-मेड, 2001. 754 पी।

रूसी संघ के शिक्षा मंत्रालय

तुला राज्य विश्वविद्यालय

स्वच्छता-स्वच्छता और निवारक अनुशासन विभाग

टी. वी. चेस्टनोवा, ओ. एल. स्मोल्यानिनोवा

मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी

और इम्यूनोलॉजी

(मेडिकल छात्रों के लिए शैक्षिक और व्यावहारिक गाइड)।

तुला - 2008

यूडीसी 576.8

समीक्षक:…………

मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी: एजुकेशनल एंड प्रैक्टिकल गाइड / एड। एम422 टी.वी. चेस्टनोवा, ओ.एल. स्मोल्यानिनोवा, - ... .., 2008. - .... पी।

शैक्षिक और व्यावहारिक मैनुअल को तुला राज्य विश्वविद्यालय के स्वच्छता और स्वच्छता और निवारक अनुशासन विभाग के कर्मचारियों द्वारा माइक्रोबायोलॉजी (बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी) और चिकित्सा के छात्रों के लिए इम्यूनोलॉजी पढ़ाने के लिए आधिकारिक तौर पर अनुमोदित कार्यक्रमों के अनुसार लिखा गया था। सभी संकायों के विश्वविद्यालय।

मैनुअल बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला का विवरण प्रदान करता है, अनुसंधान के सूक्ष्म तरीकों की रूपरेखा तैयार करता है, पोषक मीडिया तैयार करने की मूल बातें, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और वायरस के आकारिकी, व्यवस्थित और शरीर विज्ञान के बारे में जानकारी शामिल करता है। साथ ही विभिन्न रोगजनक सूक्ष्मजीवों, विषाणुओं और उनके प्रयोगशाला अनुसंधान के तरीकों की विशेषताएं दी गई हैं।

सामान्य सूक्ष्म जीव विज्ञान

परिचय………………………………………………………………………………………………

सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास का एक संक्षिप्त इतिहास…………………………………………………………

विषय 1. सूक्ष्मजीवों की आकृति विज्ञान और वर्गीकरण……………………………………..

1.1. सूक्ष्मजैविक प्रयोगशालाएं, उनके उपकरण, बुनियादी सुरक्षा सावधानियां और उनमें काम करने के नियम

1.2. सूक्ष्मजीवों की संरचना और वर्गीकरण ………………………………………

1.3. बैक्टीरिया (प्रोकैरियोट्स) की संरचना और वर्गीकरण ………………………………………।

1.4. कवक की संरचना और वर्गीकरण……………………………………………………..



1.5. प्रोटोजोआ की संरचना और वर्गीकरण …………………………………………………।

1.6. वायरस की संरचना और वर्गीकरण …………………………………………………

विषय पर परीक्षण …………………………………………………………………………………..

विषय 2. माइक्रोस्कोपी……………………………………………………………………………..

2.1. सूक्ष्मदर्शी, उनकी युक्ति, सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी की तकनीक, सूक्ष्मदर्शी के संचालन के नियम

2.2. सूक्ष्म तैयारियों की तैयारी और धुंधलापन के लिए तरीके……………………..

विषय पर परीक्षण ……………………………………………………………………………………………।

विषय 3. सूक्ष्मजीवों का शरीर क्रिया विज्ञान ………………………………………………………।

3.1. बैक्टीरिया का विकास और प्रजनन। प्रजनन के चरण ………………………………………………।

3.2 पोषक माध्यम, उनके वर्गीकरण के सिद्धांत, पोषक माध्यम के लिए आवश्यकताएं, सूक्ष्मजीवों की खेती के तरीके ………………………………… ..

3.3. जीवाणुओं का पोषण ……………………………………………………………………….

3.4. एक जीवाणु कोशिका का चयापचय …………………………………………………।

3.5. प्लास्टिक एक्सचेंज के प्रकार……………………………………………………………

3.6. शुद्ध संस्कृतियों को अलग करने के सिद्धांत और तरीके। जीवाणुओं के एंजाइम, उनकी पहचान। अंतःविशिष्ट पहचान (महामारी विज्ञान अंकन)…………………………..

3.7. कवक, प्रोटोजोआ, वायरस और उनकी खेती के शरीर विज्ञान की विशेषताएं ………………

3.8. बैक्टीरियोफेज, उनकी संरचना, वर्गीकरण और अनुप्रयोग ……………………………..

विषय पर परीक्षण ………………………………………………………………………

विषय 4. सूक्ष्मजीवों पर पर्यावरणीय परिस्थितियों का प्रभाव…………………………………..

4.1. सूक्ष्मजीवों पर भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का प्रभाव………….

4.2. नसबंदी, कीटाणुशोधन, सड़न रोकनेवाला और एंटीसेप्सिस की अवधारणा। नसबंदी के तरीके, उपकरण। कीटाणुशोधन गुणवत्ता नियंत्रण ……………………………………………………..

विषय 5. मानव शरीर का सामान्य माइक्रोफ्लोरा ………………………………………।

5.1. नॉर्मोफ्लोरा, सूक्ष्मजीवों के लिए इसका महत्व। क्षणिक वनस्पतियों की अवधारणा, डिस्बायोटिक स्थितियां, उनका मूल्यांकन, सुधार के तरीके ………………………………………………..

विषय 6. रोगाणुओं के आनुवंशिकी। ………………………………………………………………………..

6.1. जीवाणु जीनोम की संरचना। फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक परिवर्तनशीलता। उत्परिवर्तन। संशोधन …………………………………………………………………………………..

सूक्ष्मजीवों का आनुवंशिक पुनर्संयोजन। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांत, व्यावहारिक अनुप्रयोग ……………………………………………………………………………………………।

विषय पर परीक्षण …………………………………………………………………………………..

विषय 7. रोगाणुरोधी …………………………………………………………।

7.1 एंटीबायोटिक्स प्राकृतिक और सिंथेटिक। रासायनिक संरचना, तंत्र, स्पेक्ट्रम और क्रिया के प्रकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं का वर्गीकरण। प्राप्त करने के तरीके ……………………………।

7.2. जीवाणुओं का औषधि प्रतिरोध, इससे निपटने के उपाय। एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति संवेदनशीलता का निर्धारण करने के तरीके……………………………………………………………………..

विषय 8. संक्रमण का सिद्धांत………………………………………………………………..

8.1. संक्रमण की अवधारणा। संक्रमण के रूप और संक्रामक रोगों की अवधि। रोगजनकता और विषाणु। रोगजनकता कारक। जीवाणुओं के विष, उनकी प्रकृति, गुण, प्राप्त करना …………………………………………………………………………………………….

8.2. संक्रामक प्रक्रिया की महामारी विज्ञान निगरानी की अवधारणा। जलाशय की अवधारणा, संक्रमण का स्रोत, संचरण के तरीके और कारक …………………………………………………

विषय पर परीक्षण …………………………………………………………………………………..

सामान्य इम्यूनोलॉजी ……………………………………………………………………।

विषय 9. इम्यूनोलॉजी ………………………………………………………………………

9.1. प्रतिरक्षा की अवधारणा। प्रतिरक्षा के प्रकार। गैर-विशिष्ट सुरक्षात्मक कारक ……………।

9.2. प्रतिरक्षा प्रणाली के केंद्रीय और परिधीय अंग। प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के रूप ………………………………………………………………………

9.3. पूरक, इसकी संरचना, कार्य, सक्रियण के तरीके। प्रतिरक्षा में भूमिका …………………..

9.4. एंटीजन, उनके गुण और प्रकार। सूक्ष्मजीवों के प्रतिजन …………………………..

9.5 एंटीबॉडी और एंटीबॉडी गठन। इम्युनोग्लोबुलिन की संरचना। इम्युनोग्लोबुलिन के वर्ग और उनके गुण ………………………………………………………………………

96. सीरोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं और उनका अनुप्रयोग ………………………………………………।

9.7. इम्युनोडेफिशिएंसी राज्यों। एलर्जी। प्रतिरक्षाविज्ञानी स्मृति। प्रतिरक्षाविज्ञानी सहिष्णुता। ऑटोइम्यून प्रक्रियाएं ………………………………………

9.8. इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस, इम्यूनोथेरेपी ……………………………………………………..

निजी सूक्ष्म जीव विज्ञान ……………………………………………………………।

विषय 10. आंतों के संक्रमण के कारक एजेंट …………………………………………………।

10.1. साल्मोनेला ………………………………………………………………………………..

10.2 शिगेला …………………………………………………………………………………।

10.3. एस्चेरिचिया ……………………………………………………………………………………………।

10.4. विब्रियो कोलरा…………………………………………………………………………………।

10.5. यर्सिनिया ……………………………………………………………………………………………।

विषय 11. खाद्य विषाक्तता। विषाक्त भोजन…………………………………………

11.1. पीटीआई की सामान्य विशेषताएं और प्रेरक एजेंट ………………………………………………।

11.2. बोटुलिज़्म …………………………………………………………………………………..

विषय 12. पायोइन्फ्लेमेटरी रोगों के कारक एजेंट ……………………………………

12.1. रोगजनक कोक्सी (स्ट्रेप्टोकोकी, स्टेफिलोकोसी) ……………………………………… ..

12.2 ग्राम-नकारात्मक बैक्टीरिया (हीमोफिलिक, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, क्लेबसिएला, प्रोटीस) ...

12.3. घाव अवायवीय क्लोस्ट्रीडियल और गैर-क्लोस्ट्रीडियल संक्रमण ………………

विषय 13. जीवाणु वायुजनित संक्रमणों के कारक एजेंट ……………………………।

13.1. कोरिनेबैक्टीरिया ………………………………………………………………………

13.2. बोर्डेटेला ……………………………………………………………………………………

13.3. मेनिंगोकोकी ………………………………………………………………………………..

13.4. माइकोबैक्टीरिया ……………………………………………………………………………..

13.5. लीजिओनेला ………………………………………………………………………………..

विषय 14. यौन संचारित रोगों (एसटीडी) के कारक एजेंट …………………

14.1. क्लैमाइडिया …………………………………………………………………………………..

14.2 उपदंश का प्रेरक एजेंट ………………………………………………………………………।

14.3. गोनोकोकी ……………………………………………………………………………………………।

विषय 15. रिकेट्सियोसिस रोगजनकों ……………………………………………………………………..

विषय 16. बैक्टीरियल जूनोटिक संक्रमण के कारक एजेंट ………………………।

16.1. फ़्रांसिसेला …………………………………………………………………………………

16.2. ब्रुसेला ……………………………………………………………………………………………।

16.3. एंथ्रेक्स का प्रेरक एजेंट ……………………………………………………………..

16.4. प्लेग का प्रेरक एजेंट ………………………………………………………………………

16.5. लेप्टोस्पाइरा …………………………………………………………………………………..

विषय 17. रोगजनक प्रोटोजोआ ……………………………………………………………..

17.1 प्लास्मोडियम मलेरिया ………………………………………………………………………..

17.2 टोक्सोप्लाज्मा …………………………………………………………………………………।

17.3. लीशमैनिया ………………………………………………………………………………..

17.4. अमीबायसिस का प्रेरक एजेंट ……………………………………………………………।

17.5. जिआर्डिया …………………………………………………………………………………

विषय 18. रोगजनक कवक के कारण होने वाले रोग ………………………………………..

प्राइवेट वायरोलॉजी ……………………………………………………………………..

विषय 19. सार्स रोगजनकों ……………………………………………………………

19.1. इन्फ्लुएंजा वायरस ………………………………………………………………………।

19.2. पैराइन्फ्लुएंजा। आरएस वायरस ……………………………………………………………

19.3. एडेनोवायरस …………………………………………………………………………………

19.4. राइनोवायरस ………………………………………………………………………………..

19.5. पुन: विषाणु …………………………………………………………………………………………….

विषय 20. वायरल वायुजनित संक्रमणों के कारक एजेंट …………………………..

20.1. खसरा और कण्ठमाला के वायरस ……………………………………………………………………..

20.2 हरपीज वायरस ………………………………………………………………………

20.3. रूबेला वायरस ………………………………………………………………………

विषय 21. पॉक्सीवायरस …………………………………………………………………………………।

21.1. चेचक का कारक एजेंट ……………………………………………………………।

विषय 22. एंटरोवायरल संक्रमण …………………………………………………………..

22.1. पोलियो वायरस …………………………………………………………………………

22.2 इको वायरस। कॉक्ससैकीविरस ……………………………………………………………

विषय 23. रेट्रोवायरस …………………………………………………………………………………

23.1. एचआईवी संक्रमण का प्रेरक एजेंट ………………………………………………………………..

विषय 24. अर्बोवायरस संक्रमण ……………………………………………………………।

24.1. रबडोवायरस ………………………………………………………………………………।

24.2. फ्लेविवायरस …………………………………………………………………………………

24.3. हंतावायरस ………………………………………………………………………।

विषय 25. वायरल हेपेटाइटिस के कारक एजेंट ……………………………………………………

25.1 हेपेटाइटिस ए वायरस …………………………………………………………………।

25.2. हेपेटाइटिस बी वायरस ………………………………………………………………………..

25.3. हेपेटाइटिस सी वायरस …………………………………………………………………………..

भाग एक। सामान्य सूक्ष्म जीव विज्ञान

परिचय।

माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो सूक्ष्म जीवों, जिन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं, उनकी जैविक विशेषताओं, सिस्टमैटिक्स, पारिस्थितिकी और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन करता है।

सूक्ष्मजीवों में बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स, कवक शामिल हैं, जिनमें फिलामेंटस कवक, यीस्ट, प्रोटोजोआ और गैर-सेलुलर रूप - वायरस, फेज शामिल हैं।

सूक्ष्मजीव प्रकृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं - वे कार्बनिक और अकार्बनिक (एन, पी, एस, आदि) पदार्थों के चक्र को चलाते हैं, पौधे और पशु अवशेषों को खनिज करते हैं। लेकिन वे बहुत नुकसान कर सकते हैं - कच्चे माल, खाद्य उत्पादों, जैविक सामग्री को नुकसान पहुंचाते हैं। इस मामले में, विषाक्त पदार्थ बन सकते हैं।

कई प्रकार के सूक्ष्मजीव मानव, पशु और पौधों के रोगों के रोगजनक हैं।

इसी समय, सूक्ष्मजीवों का अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है: विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और कवक की मदद से, कार्बनिक अम्ल (एसिटिक, साइट्रिक, आदि), अल्कोहल, एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, विटामिन, चारा खमीर प्राप्त होते हैं। सूक्ष्मजीवविज्ञानी प्रक्रियाओं के आधार पर, ब्रेड-बेकिंग, वाइन-मेकिंग, ब्रूइंग, डेयरी उत्पादों का उत्पादन, फलों और सब्जियों का किण्वन, साथ ही खाद्य उद्योग की अन्य शाखाएं काम करती हैं।

वर्तमान में, सूक्ष्म जीव विज्ञान को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है:

चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान - रोगजनक सूक्ष्मजीवों का अध्ययन करता है जो मानव रोगों का कारण बनते हैं और इन रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार के लिए तरीके विकसित करते हैं। यह उनके प्रसार के तरीकों और तंत्रों और उनका मुकाबला करने के तरीकों का अध्ययन करता है। एक अलग कोर्स, वायरोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के पाठ्यक्रम को जोड़ता है।

पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान रोगजनक सूक्ष्मजीवों का अध्ययन है जो जानवरों में बीमारी का कारण बनते हैं।

जैव प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले यौगिकों और दवाओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्मजीवों के विकास के लिए सुविधाओं और शर्तों पर विचार करती है। यह एंजाइम, विटामिन, अमीनो एसिड, एंटीबायोटिक और अन्य जैविक रूप से सक्रिय पदार्थों के जैवसंश्लेषण के लिए वैज्ञानिक तरीकों का विकास और सुधार करता है। जैव प्रौद्योगिकी कच्चे माल, खाद्य पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्मजीवों द्वारा खराब होने से बचाने के उपायों को विकसित करने और उनके भंडारण और प्रसंस्करण के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के कार्य का भी सामना करती है।

मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान पौधों के पोषण में मिट्टी के निर्माण और उर्वरता में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का अध्ययन करता है।

जलीय सूक्ष्म जीव विज्ञान जल निकायों के माइक्रोफ्लोरा, खाद्य श्रृंखलाओं में इसकी भूमिका, पदार्थों के चक्र में, प्रदूषण और पीने और अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण का अध्ययन करता है।

सूक्ष्मजीवों के आनुवंशिकी, सबसे कम उम्र के विषयों में से एक के रूप में, सूक्ष्मजीवों की आनुवंशिकता और परिवर्तनशीलता के आणविक आधार पर विचार करता है, उत्परिवर्तन प्रक्रियाओं के नियम, सूक्ष्मजीवों की महत्वपूर्ण गतिविधि को नियंत्रित करने और उद्योग, कृषि में उपयोग के लिए नए उपभेदों को प्राप्त करने के तरीकों और सिद्धांतों को विकसित करता है। और दवा।

सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास का संक्षिप्त इतिहास।

सूक्ष्मजीवों की खोज का श्रेय डच प्रकृतिवादी ए. लीउवेनहोएक (1632-1723) को है, जिन्होंने 300 गुना आवर्धन के साथ पहला सूक्ष्मदर्शी बनाया। 1695 में उन्होंने कोसी, रॉड्स, स्पिरिला के चित्र के साथ "सीक्रेट ऑफ नेचर" पुस्तक प्रकाशित की। इससे प्रकृतिवादियों में बहुत रुचि पैदा हुई। उस समय की विज्ञान की स्थिति ने केवल नई प्रजातियों (रूपात्मक अवधि) का वर्णन करने की अनुमति दी थी।

शारीरिक काल की शुरुआत महान फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर (1822-1895) की गतिविधियों से जुड़ी है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण खोजें पाश्चर के नाम से जुड़ी हैं: उन्होंने किण्वन की प्रकृति की जांच की, ऑक्सीजन (एनारोबायोसिस) के बिना जीवन की संभावना स्थापित की, सहज पीढ़ी के सिद्धांत को खारिज कर दिया, वाइन के खराब होने के कारणों की जांच की और बीयर। उन्होंने भोजन खराब करने वाले रोगजनकों (पास्चराइजेशन) से निपटने के लिए प्रभावी तरीके प्रस्तावित किए, टीकाकरण के सिद्धांत और टीके प्राप्त करने के तरीकों को विकसित किया।

पाश्चर के समकालीन आर. कोच ने सघन पोषक माध्यमों पर फसलों को पेश किया, सूक्ष्मजीवों की गिनती की, शुद्ध संस्कृतियों को अलग किया, और सामग्री को स्टरलाइज़ किया।

माइक्रोबायोलॉजी के विकास में प्रतिरक्षात्मक अवधि रूसी जीवविज्ञानी आई.आई. मेचनिकोव, जिन्होंने संक्रामक रोगों (प्रतिरक्षा) के लिए शरीर की प्रतिरक्षा के सिद्धांत की खोज की, प्रतिरक्षा के फागोसाइटिक सिद्धांत के संस्थापक थे, उन्होंने रोगाणुओं में विरोध का खुलासा किया। साथ ही आई.आई. मेचनिकोव के अनुसार, संक्रामक रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के तंत्र का अध्ययन सबसे बड़े जर्मन शोधकर्ता पी। एर्लिच ने किया था, जिन्होंने हास्य प्रतिरक्षा का सिद्धांत बनाया था।

गमलेया एन.एफ. - इम्यूनोलॉजी और वायरोलॉजी के संस्थापक, बैक्टीरियोफैगी की खोज की।

डि इवानोव्स्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की और वायरोलॉजी के संस्थापक बने। तंबाकू मोज़ेक रोग के अध्ययन पर निकित्स्की बॉटनिकल गार्डन में काम करना, जिसने 1892 में तंबाकू के बागानों को भारी नुकसान पहुंचाया। स्थापित किया कि यह रोग, क्रीमिया में आम है, एक वायरस के कारण होता है।

एनजी गेब्रीचेव्स्की ने मास्को में पहले जीवाणु विज्ञान संस्थान का आयोजन किया। वह स्कार्लेट ज्वर, डिप्थीरिया, प्लेग और अन्य संक्रमणों के अध्ययन पर काम करता है। उन्होंने मास्को में एंटी-डिप्थीरिया सीरम के उत्पादन का आयोजन किया और बच्चों के इलाज के लिए इसे सफलतापूर्वक लागू किया।

पी.एफ. Zdrodovsky एक प्रतिरक्षाविज्ञानी और सूक्ष्म जीवविज्ञानी है, जो प्रतिरक्षा के शरीर विज्ञान के साथ-साथ रिकेट्सियोलॉजी और ब्रुसेलोसिस के क्षेत्र में अपने मौलिक कार्य के लिए जाना जाता है।

वी.एम. ज़दानोव एक प्रमुख वायरोलॉजिस्ट हैं, जो ग्रह पर चेचक के वैश्विक उन्मूलन के आयोजकों में से एक हैं, जो आणविक वायरोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के मूल में खड़े थे।

एमपी। चुमाकोव एक इम्यूनोबायोटेक्नोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट हैं, जो पोलियोमाइलाइटिस संस्थान के आयोजक और मौखिक पोलियो वैक्सीन के लेखक वायरल एन्सेफलाइटिस हैं।

जेड.वी. Ermolyeva - घरेलू एंटीबायोटिक चिकित्सा के संस्थापक