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48 Cartas en este set
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Características de las bacterias
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-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?
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Según:
•Forma •Crecimiento •Color •Actividad bioq y metabólica •Formas de interacción •Locomoción |
Morfología bacteriana
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Cocos (esféricos)
Bacilos-cilíndricos Espirales |
Cocos
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Diminutas, bayas redondas
Pueden ser aislados, pares o cubos + cadenas Se reproducen por partición |
Cocos: morfología
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Cocos
Diplo Strepto Sarcinas (cubos) Tétradas en células (pediococos) Staphy |
Bacilos
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Tienen forma de bastones
Dividen en un solo plano |
Bacilos: morfología
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Bacilo
Diplo strepto Cocobacilos |
Vibriones
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Curvos, parecen comas
Algunas veces con s |
Espirales
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Cilíndricas, enrolladas a diferentes grados
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Dife entre espirales y espiroquetas
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Espirilos: Rígidos
Espiroquetas: Flexionan y menean sus cuerpos al moverse |
Factores físicos para crecimiento bacte
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Temperatura
pH Presión |
Que permite una temperatura adecuada
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Crecimiento más rápido de las bacterias
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Clasificación de bacterias según temperatura
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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
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Acidez o alcalinidad de las solución
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Clasificación de los microorganismos según pH
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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
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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
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Halófilas extremas: Altas condiciones de sal
Halófilos facultativos: no requieren sal, pero pueden crecer con 2%. Algunas con 15% |
Color gram +
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Violeta/Azul
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Nombre que también se le da a las gram +
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Posibacteria
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Nombre dado a gram -
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Negibacteria o Didermata
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Envoltura celular de gram +
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1) membrana citoplasmática
2) Peptidoglicano 3) fosfolípidos 4) Proteínas 5) ac. lipoteicoico |
Envolta gram -
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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
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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
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Monótrico
Lofótrico (muchos a un lado) Anfítrico (uno a cada lado) Peritrico (rodeado) Atricas (sin ninguno) |
Cómo obtienen los organismos energía
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Rx's de oxidación.
Debe de contar un donador de electrones (fuente inicial de energía) |
TIpos de donadores de electrones
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Pigmentos fotosintéticos
Compuestos orgánicos Azufre elemental Amoniaco Hidrógeno gaseoso |
¿A donde van los electrones extraídos?
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Moléculas transportadoras
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Aceptor final de electrones
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Aerobia: O2
Anaerobia: Sustancias inorgánicas. |
Clasificación organismo según su fuente de energía
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Fotótrofos
Quimiótrofos |
Fotótrofos
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Oxigénica (Produce o2)
•Algas y Cianobacterias Anoxigénica (no produce o2) •Bacterias verdes y rojas •Heliobacterias |
Quimiótrofos
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Inorgánicos (Quimiolitotróficos)
Orgánicos (Quimiorganotróficos) •Externo= Respiración (Aerobia y anaerobia) •Interno= Fermentación |
Ej. de quimiolitotrofos
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Bacterias:
Azufre Nitrosas Nítricas Hierro Hidrógeno |
Autótrofo
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Obtienen su energía a partir de moléculas inorgánicas (sencillas a complejas)
Usan: agua Sales CO2 energía lumínica |
Heterótrofo
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Obtienen energía a partir de moléculas orgánicas (complejo a sencillo)
Usan: Protes Carbs Lípidos |
Metabolismo en células autótrofas
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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
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Captura
Digestión Paso de membrana Defecación Metabolismo (ana+cata) Excreción (desecho de catabolismo) |
Que pasa en el estroma del cloroplasto
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Sintetizan carbs reduciendo CO2, a expensas de ATP, en el estroma
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Fases de la fotosíntesis
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Fase lumínica (genera ATP, requiere de luz)
Fase oscura (Producción de compuestos, no requiere luz) |
Ciclo de calvin
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Ocurre la fijación de CO2 y síntesis de glucosa (ver foto bien hd y aprendérsela)
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RuBisCO (Etapa 1 Ciclo de Calvin)
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Enzima Ribulosa-1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, cataliza el primer paso en el ciclo de calvin. Se piensa es la prote más abundante
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Etapa 2 ciclo de calvin
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ATP y NADPH convierten PGA y en gliceraldehído-3-fosfato (G3P)
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Etapa 3 ciclo de calvin
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Algunas de G3P se usan para formar glucosa, otras se reciclan para generar RuBP.
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Req para formar glucosa
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6 Vueltas (6CO2, 18 ATP y 12 NADPH) para 1 molécula, neto se ganan como 14 ATP.
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¿En qué usan las bacterias la energía?
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Biosíntesis
Transporte activo Translocación de proteínas Movimiento flagelar Biolumisniscencia |
Métodos usados para generar atp principalmente
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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
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Obtención de energía por oxidación de sustratos reducidos (DH2)
El transportador las pasa a un aceptor |
Diversidad de respiraciones: Donadores
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Qumiorganotrofía (donador orgánico)
Quimiolitotrofía (donador inorgánico) |
Oxidación de Hidrógeno
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Donador H
Aceptor O Usado por quimiolitotrofos facultativos. |