• Barajar
    Activar
    Desactivar
  • Alphabetizar
    Activar
    Desactivar
  • Frente Primero
    Activar
    Desactivar
  • Ambos lados
    Activar
    Desactivar
  • Leer
    Activar
    Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/64

Click para voltear

64 Cartas en este set

  • Frente
  • Atrás
Ribosoma presente en las bacterias
70S (Más pequeño)
Formas bacterianas
•Bacilo (Bastóncillo)
•Espirilo (Helicoidal)
•Coco (bolita)
• Con filamentos (Nocardia y ACTINOMYCES)
Tinción de gram
Prueba útil y facil realización que permite diferenciar las principales clases de bacterias
Por qué se tiñen de color púrpura las bacetrias Gram +
Cristal atraviesa el peptidoglucano y no puede salirse.
Grupos principales Eucariotas
Algas
Hongos
Protozoos
Plantas
Animales
Grupos principales Procariotas
Bacterias
Tamaño de células
Euca: >5 mM
Proca: 0.5-3 mM
Estructuras núcleo de la célula
Euca: Membrana nuclear, Cadenas de ADn, Genoma nucleoide
Proca: ADN único y circular, Genoma Haploide.
La célula procariota carece des estos
Mitocondrias
Aparato de golgi
Retícu lo endoplasmático
Esteroles
Pared celular
Euca: Sólo en hongos
Proca: Estructura compleja formada por prote, Lípidos y peptidoglucanos
Reproducción bacterias
Fisión binaria
Movimiento en bacterias
Flagelos simples, si existen
Respiración bacteriana
A través de la membrana citoplásmica.
Subunidades del ribosoma bacteriano
30S y 70S
Membrana citoplásmica bacteriana
Lípidica de doble capa semejante, sin esferoides.
Invaginación de la membrana citoplásmica
Mesosoma
Pared celular gram +
Ácido teicoico
Ácido lipoteicoico
Peptidoglucano
Pared celular gram -
Peptidoglucano
Espacio periplásmico
Membrana externa
Lipoproteínas
Proteínas
Nombre alternativo peptidoglucao
Muerína
Como es posible degradar el peptidoglucano
Con tratamiento con lizosima
Ác. Teicioicos
Polímeros hidrosolubles unidos al peptidoglucano. Fundamentales para viabilidad celular
Ac. Lipoteicoicos
Con ácido graso se encuentran unidos a la membrana. Antígenos de superficie
Espacio periplásmico
Zona entre superficie externa e interna de la membrana citoplásmica. Contiene enzimas hidrolíticas importantes para degradación y metabolización
Función membrana externa en bacterias gram -
Mantiene la estrucutra bacteriana y constituye una barrera impermeable a moléculas de gran tamaño e hidrófobas.
Membrana externa
Configuración asimétrica.
Bicapa lipídica.
Zona interna contiene fosfolípidos.
Formado fundamentalmente por lipopolisacárido
Estructuras externas
Cápsulas.
Flagelos (formados por flagelina).
Fimbrinas (pili) formadas por pilina. Diferenciadas de flagelos por tamaño chico.
Micobacterias
Llamadas acidorresistentes, poseen una capa de peptidoglucano entrelazado y unido a un polímero de arabinogalactano, rodeado de ácido micólico.
Contienen muchos glicolípidos.
Porque se dice que los micoplasmas son excepción
Carecen de una pared celular de peptidoglucano e incorporan moléculas de esteroides procedentes del organismo anfitrión.
Transportador molecular bacteriano
Batoprenol. Fosfolípido hidrófobo.
Componentes peptidoglucano
N-acetil glucosamina
ácido jv- acetimurámico
Ácidos teicoicos
Polimeros de ribosa o glicerol modificados y unidos por fosfato.
Lipopopisacárido (Endotoxina)
Formado por 3 secciones: Lípido A, Región central y antigeno 0
Partes flagelo
Filamento
Codo
Corpúsculo basal
Cápsula
Si existe, está fuera pared celular.
Si adherencia debil y grosor variable= limo
Usualmente origen polisacárido (En Bacillus antharic ses peptídica)
Estructura esdoespora
Cutícula
Cortex
Exosporio
Pared celular
DNA
Ribosomas
Bacteiras capaces de generar esporas
Clotriduim y Bacillus
Espora
Estructura deshidratada formada por múltiples capas que protege a la bacteria.
Donde ocurre la glucólisis y cuáles son sus fases
Citosol.
Fase que requiere energia y fase que libera energía
Enzima más importante de la glucólisis
Fosfofructocinasa. Acelera o frena la glucólisls.
Ciclo de krebs
Runa metabólica con una sucesión de reacciones que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias, dónde es liberada energía a través de la oxidación del acetil coenzima A.
Ciclo penstosas de fosfato.
Consiste en la obtención de dos moléculas de NADHP (precursor de biosíntesis de proteínas). En fase oxidativa se obtiene Ribulosa 5 fosfato
Crecimiento bacteriano (fisión binaria)
Dividio en 4 etapas:
1: Obtención de nutrientes
2: Crecimiento (aumenta fuerza, tamaño y masa)
3: Síntesis componentes pared transversal.
4:Fisión
Fases crecimiento
Latente: adaptación + abs de nutrientes
C. Exponencial
Estacionaria
Muerte
Proceso glucólisis
1: Se transforma la glucosa ens fructoa 1,5 bifosfato (da DHAP o G3F)
2: Si hay DHAP, se trannsforma en G3F
3: El G3F, se fosforila y se modifica hasta obtener piruvato.
Proceso Krebs
1:El A CoA y oxalacetato forman citrato despúes forma isocitrato
2: El isocitraro se transforma en a-cetoglutarato
3: lo de arriba se hace succinil CoA
4: ^se hace succinato
5:^ se hace fumarato
6: ^ se hace malato con agua
7: ^ se libera NADH+H y se forma oxalacetato
Respiración ananerobia
se basa en una serie de reacciones de óxido-reducción, mediante las cuales se obtienen moléculas de ADP a través de monosacaridos y otros compuestos.
Receptor terminal de Res Anaerobia
Molécula inorgánica (No O2)
Ejemplo de bacterias con res anaerobia
Bacteroide.
E. coli.
Clostridium.
Como describe Pastuer la fermentación
La vida sin aire.
Pasos fermentación láctica.
Piruvato pasa ser lactato, aceptando electrones de NADH formando NAD+
Fermentación alcohólica
1: Piruvato se retira un grupo carboxilo (liberado en CO2) y se qeuda en acetaldehido.
2: NADH dona sus electrones generando entanol y NAD+
¿A qué componentes bioquímicos se ddeben la resistencia en esporas?
Ac. dipicolínico y dipicolinato cálcico.
Pilis sexuales
Intervienen en la transferceina de AN durante la conjugación
Formación de espora
•Etapa 0: Etapa final de crecimiento. 2 cromosomas.
•Etapa 1: DENA se hace más denso y ocupa el centro de la célula. Comienza recambio intracelular de proteínas
•Etapa 2: Se forma un tabique (septo) cerca del psoso celular. El DNA es segregado en 2
• Etapa 3: Citoplasma de la espora queda dlimitado por dos membranas.
Metabolismo bacteriano
Exigentes: Se les agrega un factor necesario
No exigentes: No necesitan de componentes específicos para su desarrollo.
Energéticamaente exigentes: necesitan componentes específics para su desarrollo
Nutrietnes necesarios para crecer
Ino: C H O N S P Fe y H2O
Org: Carbohi, prote, lipidos, vitaminas, monosacáridos
Bacterias según req de O2 y CO2
•Anaerobios estrictos (24% co2)
•Microaerofílicos 5% O2
• Anaerobios obligado 0% o2
• Anaerobios aerotolerantes: 0.5 % O2
•anaerbios facultativos
•Capnofilos: crecen mejor con presencia de 5-10% co2
Microorganismos según pH
Acidófilos: hasta 5.5
Alcaófilos: 8-11.5
Neutrófilos: 5.6-7.9
Bacterias según temp.
Psicotróficos: 0-20
Mesofílicos: 20-45
termófilos: 55 o más
Esternotermófilos: 35-36
paso de molécula y medio
Oligoelementos: Dif. pasiva o facilitada
Gases: pasiva
Mole pequeñas: Simplpe o facilitada
Mole grandes: requieren enzimas
Función pilis
Función de adherencia
Función cápsula
Protege de la fagocitosis
Plásmidos
ADN circualr que porta info genética para funciones no esenciales para la célula (Replicación independiente del cromosoma).
•Patogenicidad
•Toxicidad
•Resistencia
•Degradación de algunos antibióticos
Componentes espora
ácido dipicolinico
acido picolinico
polimetafosfatos
Polimeros de glutamato