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             POR: Nelson Mecías (1904)                                                NIVEL:    4° “A”
                                    TEMA: Columna de Winogradsky

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Demostrar mediante la columna de Winograskycómo los microorganismos ocupan "microespacios" específicos de
  acuerdo con sus tolerancias medioambientales y sus necesidades vitales.
Objetivos específicos:
     Identificar las zonas de desarrollo adecuadas para distintos tipos de microorganismos de acuerdo a las
     necesidades y reacciones que llevan a cabo.
     Reconocer el rol que juegan las condiciones ambientales para el desarrollo de estos microorganismos.

INTRODUCCIÓN:

  La columna de Winogradsky es una demostración clásica de cómo los microorganismos ocupan "microespacios"
  altamente específicos de acuerdo con sus tolerancias medioambientales y sus necesidades vitales (requerimientos
  de carbono y energía) y que, además, ilustra cómo diferentes microorganismos desarrollan sus ciclos, y la
  interdependencia que llega a existir entre ellos (las actividades de un microorganismo permite crecer a otro y
  viceversa). Esta columna es un sistema completo y autónomo de reciclamiento, mantenido sólo por la energía de la
  luz.[1]

MATERIALES
    Lodos
    Papel periódico picado
    Agua residual o de termales (4 a6 litros)
    CaSO4 y CaCO3
    Frasco grande de mayonesa
    1 a 2 bombillos
    Azufre
    1 clavo

PROCEDIMIENTO
El montaje consta de un cilindro ancho de cristal ouna botella plástica que se llena con lodos ricos en materia
   orgánica hasta 1/3 de su volumen. Se añaden restos orgánicos de diferente origen (tiras de papel de periódico,
   aserrín, restos de raíces de plantas, carne piada, etc.). Se añade a la mezcla un suplemento compuesto CaCO3 y Ca
   SO4 que actúan como tampón y como fuente de sulfato. . La mezcla, bien apretada para que no queden burbujas
   de aire, se cubre con agua procedente de un lago, estanque, acequia (o alguna fuente similar), se cubre con papel
   de aluminio y se ilumina con una lámpara.


MARCO TEÓRICO [1] [2]
Entre cuatro y seis semanas después de su instalación,
  la columna debe estabilizarse en tres ambientes
  básicos distintos en los que se desarrollarán
  comunidades bacterianas específicas en función de
  sus requisitos medioambientales. Comenzando
  desde la parte más profunda de la columna:

Zona anaerobia (sin Oxígeno)

Hay dos tipos de organismos:

1. Los que fermentan la materia orgánicala
   fermentación es un proceso en el que los
   compuestos orgánicos son degradados deforma
   incompleta (por ejemplo, las levaduras fermentan
   los azúcares a alcohol).
2. O los que realizan la respiración anaerobia, proceso
   en el que los sustratos orgánicos son
   completamente degradados a CO2, pero usando una
   substancia distinta del oxígeno como aceptor
   terminal de electrones (Algunas bacterias, por ejemplo, utilizan nitratos o iones sulfato en vez del oxígeno).

»   En el nivel más bajo de la columna de color negro intenso, en un ambiente con alta concentración de H2S,
    dependiendo del tipo de barro utilizado, puede aparecer una capa de color rosado formada por bacterias púrpura
    del azufre portadoras de vesículas de gas. Una especie característica es Amoebobacter.

En esta misma zona, en condiciones estrictamente anaerobias al cabo de unas semanas, y utilizando la carga de
  celulosa aportada por los restos de papel incorporados en el sedimento como fuente primaria para su metabolismo,
  aparecen las bacterias del género Clostridium.Todas las especies de este género son anaerobias estrictas porque,
  aunque sus esporas pueden sobrevivir en condiciones aerobias, las células vegetativas mueren si están expuestas al
  oxígeno. Por eso no empiezan a crecer hasta que éste desaparece del sedimento., caso de los géneros

»   Un poco por encima, las bacterias reductoras del azufre, que se visualizan como una profunda capa negra y están
    representadas Desulfovibrio, Desulfotomaculumo Desulfomonas. La coloración es debida a la precipitación de
    sulfuro de metales pesados (hierro, manganeso), tal y como describe de forma parcial la siguiente reacción
    química:
Este crecimiento se visualiza bajo la forma de dos bandas estrechas, brillantemente coloreadas, inmediatamente por
   encima del sedimento: en una primera franja, las bacterias verdes del azufre (como Chlorobium) procesan los
   sulfatos a azufre y aparecen en una franja verdosa. En otras zonas cercanas, bacterias comoGallionellaprocesan el
   Hierro formando una capa negra que se forma justamente por debajo de la anterior.

  Un poco más arriba, los sulfuros producidos por esta compleja comunidad microbiana, bajo condiciones anóxicas,
  son fuente de electrones para las bacterias fotosintéticas rojas y verdes del azufre alojadas en un estrato superior,
  caso de los géneros microbianos: Chromatium, Thiocapsao Thiospirillum.

Estas bacterias del azufre, verdes y púrpuras, obtienen energía de las reacciones luminosas y producen sus materiales
   celulares a partir de CO2. En gran medida, de manera muy similar acomo lo hacen las plantas aunque, sin
   embargo, hay una diferencia esencial: no producen oxígeno durante la fotosíntesis porque no utilizan H2O como
   elemento reductor sino H2S. Las ecuaciones simplificadas que siguen muestran el paralelismo de ambos procesos:

                      6 CO2 + 6 H20     C6H12O6 + 6 O2 (fotosíntesis de las plantas)
                      6 CO2 + 6 H2S     C6H12O6 + 6 S (fotosíntesis de las bacterias anaerobias)
  Un poco por encima de esta zona nos encontramos una franja de bacterias púrpuras no del azufre, como
  RhodospirillumyRhodopseudomonas, que adquiere un color rojo-anaranjado. Su mayor o menor abundancia
  dependerá de la cantidad de sulfhídrico que se haya producido y de la cantidad que, no utilizada por otros
  organismos, difunda hacia arriba, ya que su presencia inhibe a estas bacterias. Son anaerobios fotoorganotrofos
  que sólo pueden realizar la fotosíntesis en presencia de una fuente de carbono orgánico.

Zona aerobia (rica en Oxígeno)

La parte superior de la columna de agua, puede contener abundantes poblaciones de bacterias de diferentes tipos. Son
   organismos aerobios que se encuentran habitualmente en los hábitats acuáticos ricos en materia orgánica
   (estanques poco profundos, arroyos contaminados, etc). Suelen ser flagelados, lo que les permite moverse y
   establecerse en nuevas áreas. Puede desarrollarse también microorganismos fototróficos variados procedentes
   directamente del agua o del barro utilizado originalmente en el montaje de la columna. La superficie del barro
   puede presentar en esta zona un ligero color castaño. Esta es la parte de la columna más rica en oxígeno y más
   pobre en azufre.

Seremos capaces de observar algunas bacteriasincoloras del azufre, Beggiatoay Thiothrix. Estas bacterias obtienen
   energía oxidando el H2S a azufre elemental y sintetizan su propia materia orgánica a partir de CO2. Por esto se les
   llama quimoautótrofas.

Ambos géneros acumulan gránulos de azufre ensus citoplasmas por oxidación del sulfuro de hidrógeno. De igual
  modo, si la concentraciónde este gas es elevada, de manera espontánea puede aparecer azufre elemental
  porcombinación con el oxígeno molecular, en forma de una pequeña capa que tapiza lasuperficie. La reacción
  química que se lleva a cabo es la siguiente (reacción de Bunsen):

                                                 O2 + H2SH20 + S0
En las zonas superiores pueden crecer también cianobacterias fotosintéticas, lo que se visualizaría cómo un tapete de
  césped de color verde. Estas bacterias se caracterizan por ser las únicas que realizan una fotosíntesis similar a la de
  las plantas. De hecho, hay poderosas evidencias de que los cloroplastos de las plantas proceden de cianobacterias
  ancestrales que se establecieron como simbiontes dentro de células de algún eucariota primitivo. De forma paralela
  hay también evidencias igualmente fuertes de que las mitocondrias de los eucariotas actuales se derivaron de
  bacterias púrpuras ancestrales por un similar sistema de endosimbiosis.

Conclusiones:
 Los productos de la fermentación (Clostridium) y los sulfuros (Desulfovibrio) migran hacia arriba desde la zona
 inferior reductora, favoreciendo, en la zona superior de la columna, con oxígeno el crecimiento de quimiolitótrofos
 (BeggiatoayThiothrix).
 En este gradiente de HS, como fuente de e-, los fotoautótrofos (Chlorobium, verde, y Chromatium, roja) se
 desarrollan como color verde oliva y púrpura.
 Por encima crecen bacterias púrpuras no del azufre (Rhodospirillum) que utilizan ya materia orgánica como dador
 de e- en zona anaeróbica.
 El oxígeno difunde desde la superficie, creando condiciones similares a las que existen en un lago con sedimentos
 ricos en nutrientes.
 Con luz se reproduce la penetración de la luz solar en la región inferior anaeróbica, para facilitar el desarrollo de
 los microorganismos fotosintéticos anoxigénicos.
 En        la     zona       más       alta     se       pueden       ver     diatomeas       y        cianobacterias.
 o La Tª y la Presión controlan la cantidad de oxígeno disponible por los microorganismos

BIBLIOGRAFÍA:


[1]La Columna de Winogradsky

http://www.microinmuno.qb.fcen.uba.ar/SeminarioBiodiversidad.htm

         2011-10-27

[2]LÓPEZ, P. LA COLUMNA DE WINOGRADSKY. UN EJEMPLO DEMICROBIOLOGÍA BÁSICA EN UN
   LABORATORIO DE EDUCACIÓNSECUNDARIA
http://www.apac-eureka.org/revista/Volumen5/Numero_5_3/Lopez_Perez_2008.pdf

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Columna de Winogradsky

  • 1. FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA DE C. QUÍMICAS CARRERA DE ING. EN BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL Microbiología Ambiental POR: Nelson Mecías (1904) NIVEL: 4° “A” TEMA: Columna de Winogradsky OBJETIVOS: Objetivo General: Demostrar mediante la columna de Winograskycómo los microorganismos ocupan "microespacios" específicos de acuerdo con sus tolerancias medioambientales y sus necesidades vitales. Objetivos específicos: Identificar las zonas de desarrollo adecuadas para distintos tipos de microorganismos de acuerdo a las necesidades y reacciones que llevan a cabo. Reconocer el rol que juegan las condiciones ambientales para el desarrollo de estos microorganismos. INTRODUCCIÓN: La columna de Winogradsky es una demostración clásica de cómo los microorganismos ocupan "microespacios" altamente específicos de acuerdo con sus tolerancias medioambientales y sus necesidades vitales (requerimientos de carbono y energía) y que, además, ilustra cómo diferentes microorganismos desarrollan sus ciclos, y la interdependencia que llega a existir entre ellos (las actividades de un microorganismo permite crecer a otro y viceversa). Esta columna es un sistema completo y autónomo de reciclamiento, mantenido sólo por la energía de la luz.[1] MATERIALES Lodos Papel periódico picado Agua residual o de termales (4 a6 litros) CaSO4 y CaCO3 Frasco grande de mayonesa 1 a 2 bombillos Azufre 1 clavo PROCEDIMIENTO El montaje consta de un cilindro ancho de cristal ouna botella plástica que se llena con lodos ricos en materia orgánica hasta 1/3 de su volumen. Se añaden restos orgánicos de diferente origen (tiras de papel de periódico, aserrín, restos de raíces de plantas, carne piada, etc.). Se añade a la mezcla un suplemento compuesto CaCO3 y Ca SO4 que actúan como tampón y como fuente de sulfato. . La mezcla, bien apretada para que no queden burbujas de aire, se cubre con agua procedente de un lago, estanque, acequia (o alguna fuente similar), se cubre con papel de aluminio y se ilumina con una lámpara. MARCO TEÓRICO [1] [2]
  • 2. Entre cuatro y seis semanas después de su instalación, la columna debe estabilizarse en tres ambientes básicos distintos en los que se desarrollarán comunidades bacterianas específicas en función de sus requisitos medioambientales. Comenzando desde la parte más profunda de la columna: Zona anaerobia (sin Oxígeno) Hay dos tipos de organismos: 1. Los que fermentan la materia orgánicala fermentación es un proceso en el que los compuestos orgánicos son degradados deforma incompleta (por ejemplo, las levaduras fermentan los azúcares a alcohol). 2. O los que realizan la respiración anaerobia, proceso en el que los sustratos orgánicos son completamente degradados a CO2, pero usando una substancia distinta del oxígeno como aceptor terminal de electrones (Algunas bacterias, por ejemplo, utilizan nitratos o iones sulfato en vez del oxígeno). » En el nivel más bajo de la columna de color negro intenso, en un ambiente con alta concentración de H2S, dependiendo del tipo de barro utilizado, puede aparecer una capa de color rosado formada por bacterias púrpura del azufre portadoras de vesículas de gas. Una especie característica es Amoebobacter. En esta misma zona, en condiciones estrictamente anaerobias al cabo de unas semanas, y utilizando la carga de celulosa aportada por los restos de papel incorporados en el sedimento como fuente primaria para su metabolismo, aparecen las bacterias del género Clostridium.Todas las especies de este género son anaerobias estrictas porque, aunque sus esporas pueden sobrevivir en condiciones aerobias, las células vegetativas mueren si están expuestas al oxígeno. Por eso no empiezan a crecer hasta que éste desaparece del sedimento., caso de los géneros » Un poco por encima, las bacterias reductoras del azufre, que se visualizan como una profunda capa negra y están representadas Desulfovibrio, Desulfotomaculumo Desulfomonas. La coloración es debida a la precipitación de sulfuro de metales pesados (hierro, manganeso), tal y como describe de forma parcial la siguiente reacción química:
  • 3. Este crecimiento se visualiza bajo la forma de dos bandas estrechas, brillantemente coloreadas, inmediatamente por encima del sedimento: en una primera franja, las bacterias verdes del azufre (como Chlorobium) procesan los sulfatos a azufre y aparecen en una franja verdosa. En otras zonas cercanas, bacterias comoGallionellaprocesan el Hierro formando una capa negra que se forma justamente por debajo de la anterior. Un poco más arriba, los sulfuros producidos por esta compleja comunidad microbiana, bajo condiciones anóxicas, son fuente de electrones para las bacterias fotosintéticas rojas y verdes del azufre alojadas en un estrato superior, caso de los géneros microbianos: Chromatium, Thiocapsao Thiospirillum. Estas bacterias del azufre, verdes y púrpuras, obtienen energía de las reacciones luminosas y producen sus materiales celulares a partir de CO2. En gran medida, de manera muy similar acomo lo hacen las plantas aunque, sin embargo, hay una diferencia esencial: no producen oxígeno durante la fotosíntesis porque no utilizan H2O como elemento reductor sino H2S. Las ecuaciones simplificadas que siguen muestran el paralelismo de ambos procesos: 6 CO2 + 6 H20 C6H12O6 + 6 O2 (fotosíntesis de las plantas) 6 CO2 + 6 H2S C6H12O6 + 6 S (fotosíntesis de las bacterias anaerobias) Un poco por encima de esta zona nos encontramos una franja de bacterias púrpuras no del azufre, como RhodospirillumyRhodopseudomonas, que adquiere un color rojo-anaranjado. Su mayor o menor abundancia dependerá de la cantidad de sulfhídrico que se haya producido y de la cantidad que, no utilizada por otros organismos, difunda hacia arriba, ya que su presencia inhibe a estas bacterias. Son anaerobios fotoorganotrofos que sólo pueden realizar la fotosíntesis en presencia de una fuente de carbono orgánico. Zona aerobia (rica en Oxígeno) La parte superior de la columna de agua, puede contener abundantes poblaciones de bacterias de diferentes tipos. Son organismos aerobios que se encuentran habitualmente en los hábitats acuáticos ricos en materia orgánica (estanques poco profundos, arroyos contaminados, etc). Suelen ser flagelados, lo que les permite moverse y establecerse en nuevas áreas. Puede desarrollarse también microorganismos fototróficos variados procedentes directamente del agua o del barro utilizado originalmente en el montaje de la columna. La superficie del barro puede presentar en esta zona un ligero color castaño. Esta es la parte de la columna más rica en oxígeno y más pobre en azufre. Seremos capaces de observar algunas bacteriasincoloras del azufre, Beggiatoay Thiothrix. Estas bacterias obtienen energía oxidando el H2S a azufre elemental y sintetizan su propia materia orgánica a partir de CO2. Por esto se les llama quimoautótrofas. Ambos géneros acumulan gránulos de azufre ensus citoplasmas por oxidación del sulfuro de hidrógeno. De igual modo, si la concentraciónde este gas es elevada, de manera espontánea puede aparecer azufre elemental porcombinación con el oxígeno molecular, en forma de una pequeña capa que tapiza lasuperficie. La reacción química que se lleva a cabo es la siguiente (reacción de Bunsen): O2 + H2SH20 + S0
  • 4. En las zonas superiores pueden crecer también cianobacterias fotosintéticas, lo que se visualizaría cómo un tapete de césped de color verde. Estas bacterias se caracterizan por ser las únicas que realizan una fotosíntesis similar a la de las plantas. De hecho, hay poderosas evidencias de que los cloroplastos de las plantas proceden de cianobacterias ancestrales que se establecieron como simbiontes dentro de células de algún eucariota primitivo. De forma paralela hay también evidencias igualmente fuertes de que las mitocondrias de los eucariotas actuales se derivaron de bacterias púrpuras ancestrales por un similar sistema de endosimbiosis. Conclusiones: Los productos de la fermentación (Clostridium) y los sulfuros (Desulfovibrio) migran hacia arriba desde la zona inferior reductora, favoreciendo, en la zona superior de la columna, con oxígeno el crecimiento de quimiolitótrofos (BeggiatoayThiothrix). En este gradiente de HS, como fuente de e-, los fotoautótrofos (Chlorobium, verde, y Chromatium, roja) se desarrollan como color verde oliva y púrpura. Por encima crecen bacterias púrpuras no del azufre (Rhodospirillum) que utilizan ya materia orgánica como dador de e- en zona anaeróbica. El oxígeno difunde desde la superficie, creando condiciones similares a las que existen en un lago con sedimentos ricos en nutrientes. Con luz se reproduce la penetración de la luz solar en la región inferior anaeróbica, para facilitar el desarrollo de los microorganismos fotosintéticos anoxigénicos. En la zona más alta se pueden ver diatomeas y cianobacterias. o La Tª y la Presión controlan la cantidad de oxígeno disponible por los microorganismos BIBLIOGRAFÍA: [1]La Columna de Winogradsky http://www.microinmuno.qb.fcen.uba.ar/SeminarioBiodiversidad.htm 2011-10-27 [2]LÓPEZ, P. LA COLUMNA DE WINOGRADSKY. UN EJEMPLO DEMICROBIOLOGÍA BÁSICA EN UN LABORATORIO DE EDUCACIÓNSECUNDARIA http://www.apac-eureka.org/revista/Volumen5/Numero_5_3/Lopez_Perez_2008.pdf 2011-10-27