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Características de las bacterias
-Procariotas
-Unicelulares
-Tamaño oscila entre .5 a 5 micras. Casos específicos llega a 10
- Interés médico miden de .4 a 2 micras
-Se pueden ver en el micro óptico y eléctrico
¿Cómo se clasifican las bacterias?
Según:
•Forma
•Crecimiento
•Color
•Actividad bioq y metabólica
•Formas de interacción
•Locomoción
Morfología bacteriana
Cocos (esféricos)
Bacilos-cilíndricos
Espirales
Cocos
Diminutas, bayas redondas
Pueden ser aislados, pares o cubos + cadenas
Se reproducen por partición
Cocos: morfología
Cocos
Diplo
Strepto
Sarcinas (cubos)
Tétradas en células (pediococos)
Staphy
Bacilos
Tienen forma de bastones
Dividen en un solo plano
Bacilos: morfología
Bacilo
Diplo
strepto
Cocobacilos
Vibriones
Curvos, parecen comas
Algunas veces con s
Espirales
Cilíndricas, enrolladas a diferentes grados
Dife entre espirales y espiroquetas
Espirilos: Rígidos
Espiroquetas: Flexionan y menean sus cuerpos al moverse
Factores físicos para crecimiento bacte
Temperatura
pH
Presión
Que permite una temperatura adecuada
Crecimiento más rápido de las bacterias
Clasificación de bacterias según temperatura
Sicrófilos (0-20, óptima 15. Estrictos mueren <20, crecen 2-3 semanas. Facultativos, 0°, óptima 20-30)
Mesófilos (25-40, patógenos óptima 37)
Termófilos (45+, Facul: 50-60, extremos 90+)
pH
Acidez o alcalinidad de las solución
Clasificación de los microorganismos según pH
Acidófilas: 1.0 - 5.0 (<7.0) Ej. Archeobacter+ hongos
Neutrófilas: 5.5-8.5. Ej. Bacter patógenas hombre
Basófilas: 9.0-10.0 (>7.0)
Presión osmótica
Mo requieren awa para crecimiento y nutrientes
Alta: Causa una pérdida de h2o y plasmólisis (se usa para conservar alimentos agregando sal o azúcar)
Bacterias según su afinidad a presión
Halófilas extremas: Altas condiciones de sal
Halófilos facultativos: no requieren sal, pero pueden crecer con 2%. Algunas con 15%
Color gram +
Violeta/Azul
Nombre que también se le da a las gram +
Posibacteria
Nombre dado a gram -
Negibacteria o Didermata
Envoltura celular de gram +
1) membrana citoplasmática
2) Peptidoglicano
3) fosfolípidos
4) Proteínas
5) ac. lipoteicoico
Envolta gram -
1) membrana interna
2)membrana externa
3) espacio periplásmico
4) fosfolípidos
5)peptidoglicano (capa fina)
6) lipoproteína
7) proteínas
8) lipopolisacáridos
9) pornias
Bacterias según O2
Aerobias estrictas
anaerobias estrictas (usan salen en lugar de o2)
Anaerobias y aerobias facultativas (cuentan con sistemas enzimáticos que se pueden activar)
Microaerofílicas (poquito, pues)
Clasificación flagelos
Monótrico
Lofótrico (muchos a un lado)
Anfítrico (uno a cada lado)
Peritrico (rodeado)
Atricas (sin ninguno)
Cómo obtienen los organismos energía
Rx's de oxidación.
Debe de contar un donador de electrones (fuente inicial de energía)
TIpos de donadores de electrones
Pigmentos fotosintéticos
Compuestos orgánicos
Azufre elemental
Amoniaco
Hidrógeno gaseoso
¿A donde van los electrones extraídos?
Moléculas transportadoras
Aceptor final de electrones
Aerobia: O2
Anaerobia: Sustancias inorgánicas.
Clasificación organismo según su fuente de energía
Fotótrofos
Quimiótrofos
Fotótrofos
Oxigénica (Produce o2)
•Algas y Cianobacterias
Anoxigénica (no produce o2)
•Bacterias verdes y rojas
•Heliobacterias
Quimiótrofos
Inorgánicos (Quimiolitotróficos)
Orgánicos (Quimiorganotróficos)
•Externo= Respiración (Aerobia y anaerobia)
•Interno= Fermentación
Ej. de quimiolitotrofos
Bacterias:
Azufre
Nitrosas
Nítricas
Hierro
Hidrógeno
Autótrofo
Obtienen su energía a partir de moléculas inorgánicas (sencillas a complejas)
Usan:
agua
Sales
CO2
energía lumínica
Heterótrofo
Obtienen energía a partir de moléculas orgánicas (complejo a sencillo)
Usan:
Protes
Carbs
Lípidos
Metabolismo en células autótrofas
Luz + agua/o2 generan atp
Atp sado para fomrar glucosa con co2
Glucosa genera atp en catabolismo
atp generado se usa en anabolismo
Metabolismo heterótrofas
Captura
Digestión
Paso de membrana
Defecación
Metabolismo (ana+cata)

Excreción (desecho de catabolismo)
Que pasa en el estroma del cloroplasto
Sintetizan carbs reduciendo CO2, a expensas de ATP, en el estroma
Fases de la fotosíntesis
Fase lumínica (genera ATP, requiere de luz)
Fase oscura (Producción de compuestos, no requiere luz)
Ciclo de calvin
Ocurre la fijación de CO2 y síntesis de glucosa (ver foto bien hd y aprendérsela)
RuBisCO (Etapa 1 Ciclo de Calvin)
Enzima Ribulosa-1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, cataliza el primer paso en el ciclo de calvin. Se piensa es la prote más abundante
Etapa 2 ciclo de calvin
ATP y NADPH convierten PGA y en gliceraldehído-3-fosfato (G3P)
Etapa 3 ciclo de calvin
Algunas de G3P se usan para formar glucosa, otras se reciclan para generar RuBP.
Req para formar glucosa
6 Vueltas (6CO2, 18 ATP y 12 NADPH) para 1 molécula, neto se ganan como 14 ATP.
¿En qué usan las bacterias la energía?
Biosíntesis
Transporte activo
Translocación de proteínas
Movimiento flagelar
Biolumisniscencia
Métodos usados para generar atp principalmente
Fosforilación a nivel sustrato (fermentaciones)
Fosforilación oxidativa (respiraciones)
Fosforilación (fotosíntesis)
Rx's redox exergónicas (Formación de un compuesto rico en Energía o Formación de gradiente de concentración)
Fosforilación Oxidativa
Obtención de energía por oxidación de sustratos reducidos (DH2)
El transportador las pasa a un aceptor
Diversidad de respiraciones: Donadores
Qumiorganotrofía (donador orgánico)
Quimiolitotrofía (donador inorgánico)
Oxidación de Hidrógeno
Donador H
Aceptor O
Usado por quimiolitotrofos facultativos.