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Que hizo Winogradsky
Estudio bacterias incoloras del azufre (Beggiatoa, Thiothrix) en desagues de manantiales sulfurosos en Suiza
Que demostró winogadsky
•Bacterias incoloras del azufre sólo están presentes en aguas con H2S
•Cuando hay bajo azufre, gránulos de Beggiatoa son consumidos
•Concluye que H2S se oxida a azufre elemental
Oxidación del hierro
• Fe2+ a Fe3+
• A pH ácido se obtiene poca energía
• Fe3 forma FE(OH)3 insoluble
Que le sucede al FE2+ en ph neutro
Se oxida McCuinmente a Fe3+.
Condiciones estables para hierro ferroso (Fe2+)
•Neutro: Anóxicas
ácido: óxicas (por esto la mayorías son acidófilas extrictas)
Bacterias que alcanzan a utilizar Fe2+ en ph neutro
•Gallionella ferrugínea
•Sphaerotilus natans

Lo oxidan antes de que se oxide solo
Caract. Bacterias oxidadoras de hierro
•Autótrofas, Fe2+ donador de e-
•valor de ph <1, óptimo 2-3
•abundantes en ambientes con contaminación ácida (minas de carbón)
Ejemplo de bacterias oxidadoras de hierro
•Acidithiobacillus ferroxidans
•Leptospirillum ferroxidans
Nitrificación
Conversión de amonio (NH4) a nitrato (NO3).
Realizado principalmente por Nitrosomas y Nitrobacter
Pasos nitrificación
Nitrosación. (amoio a nitrito)
Nitratación. (nitrito a nitrato)
Bacterias que realizan nitrosación
Nitrosomas y Nitrosococcus
Bacterias que hacen nitratación
Nitrobacter y Nitrospira
Qué causan los nitratos en humanos
Forman metahemoglobina después de ser convertidos a nitritos.
<2% no hay, no existe, Nikzon
5-10% síntomas cianosis
10-20% músculos sin oxígenos
50%> muerte, caos y destruccion
Efecto nitratos
Agua: Eutrofización (algo entendí de pantanos)
Suelo: Salinización del cultivo
Animales: Metahemoglobina e hipoxia
ANAMMOX
Oxidación anaerobia del amonio
Nitrito y amonio se pasan a nitrógeno (gas)
Características bacterias ANAMMOX
chiquitas (1 micra de diametro)
Planctomycetes
quimiolitoautótrofos
no se cultivan por técnicas tradicionales
Descubiertas principios de los 90's
Ventajas proceso ANAMMOX
no requieren de materia orgánica
Tratamiento nitrificación parcial requieren menos oxi
Uso ANAMMOX
Tratamiento lixiviados
Trat. de residuos sólidos orgánicos
Industria aliemntaria
Tratamiento aguas residuales
Qué son los quimioorganótrofos y ejemplos
Obtienen energía de compuestos orgánicos.
Ej:
Animales
Protozoos
Bacter + Hongos
Humano
Clasifiación según aceptor de electrones
Exógeno= Respiración
Endógeno= Fermentación
Ej. Res aerobia
Hongos
Protzoos
Procariotas
Aceptor e- en Res anaerobia
Nitrato
Sulfato
Ion férrico
Fumarato
Aplicaciones quimioorganótrofo
Rhodoccus erythropolis: Sustituye S en pétroleo (Texas lo usa)
Goebacter: obtención de electricidad a partir de materia orgánica
Saccharomyces Torulaspora delbrueckii: producción de vinos
S. cerevisiae: bioetanol
Esto va para largo
Shale
Tipos de procesos anaeróbicos
Desnitrificación
Metanogénesis
Acetogénesis
Fermentación
¿En qué se basa la utilización de una ruta metabólica?
Adaptación al medio
Compentencia (resultado termodinámico)
Desnitrificación
N presente se hace gas
Es facultativo
Vale kk en comparación del uso de O2
Etapa 0 Desnitrificación
NADH pasa electrones a complejo 1 que los pasa al complejo 3 y cyt c.
Bombean 6 protones
Etapa 1 desnitrificación
Nar (Nitrato reductasa) forma nitritos a partir de nitratos
Bombea 2 protones
Etapa 2 desnitrificación
NirS (Nitrito reductasa) forma óxido nítrico a partir de nitritos
Etapa 3 desnitrificación
cNor (óxido nítrico reductasa) forma óxido nitroso a partir de óxido nítrico
Etapa 4 desnitrificación
Nos (óxido nitroso reductasa) forma N2 a partir de óxido nitrosos
Sensores en desnitrificación
Necesarios para controlar metabolitos dañinos generados durante desnitrificación
Ejemplos sensores desnitrificación
OxyR: Interviene, pero en papel muy bajo
NifL: regula actividad de NifA
Ejemplos bacterias desnitrificantes
Thiobacillus denitrificans
Micrococcus denitrificans
Serratia spp.
P. aeruginosa
Uso bacterias desnitrificantes
Desnitrificación de zonas saturadas en N
eliminación de óxidos de nitrógenos en combustibles
Desnitrificación de agua
Desnitrificación suelo post cultivo
Acetogénesis
Fase en la cual se aceleran los procesos metabólicos bacterianos.
ácidos grasos volátiles se convierten en ácido acético, CO2 e hidrógeno
acetogénesis por hidrogenación
Produce acetato con reducción CO2 más hidrógeno
gg
ez
Homoacéticos homoacéticos
también producen aceto. Reducción de CO2 se da por ruta de acetil-CoA
Para que puede ser utilizado el acetato producido
puede ser utlizado por metanógenos aceticláasticos
Degradado por asociaciones sintróficas
Ejemplos bacterias acetogénicas
•Acetogénicas
Syntrophobacter wolinii
Syntrophomonas wolfei
•Homoacetogénicas
Acetobacterium
Acetoanaerobium
Accetogenium
Clostridium
Metanogénesis
Producción biológica de metano mediada por mo's anaerobios del dominio Archaea.
Metabolimos exclusivo de estos
Paso final de descomposición biológica.
Rutas metanogénicas
Acetoclástica (70%) CH3COO + H+ = CH4 + CO2
Hidrogenotrófica (27-30%) 4H2 + CO2 = CH4 + H2O
Bacetrias metanogénicas
Bacilos o cocos
Móviles o inmóviles
Gram + O Gram -
Estrictamente anaerobios
Para reducción de CO2 sólo pueden utilziar H2, formiato, metanol, metilaminasa, acetato
Bacterias grupo 1 metanogenesis
Methanobacterium
Methanobrevibacter
Gram + motilidad -
Utilizan H2; Algunos usan formiatos
Grupo 2 metanogenesis
Methanococcus
Gram - Mot +
H2 formiato
Grupo 3 metanogenesis
Methanospirillum
Gram - Mot +
h2 y formiato
Methanosarcina
Gram + Mot -
H2, formiato, metanol, metilamina, acetato
producción de energía
La reducción de CH3-S-CoM es un proceso exergónico.
Fuente de energía para síntesis de ATP
La metanogénesis a partir de metanol/ acetato están vinculadas a la sínteis de ATP por una bomba de protones.
hasta aquí
Aalv