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Microbiología. La célula procariota

Tema 3. La célula procariota. Membrana plasmática, pared celular,
citoplasma y estructuras externas
Formas de los microorganismos
Hay una gran diversidad.
-

Coco. Esférica. Pueden presentarse aisladas o agrupándose: diplococos (parejas), estreptococos (racimos) y sarcinas
(asociaciones tridimensionales). Es la más común.
Bacilos. Estructura alargada.Pueden presentarse aisladas o agrupándose formando cadenas.
Vibrio. Forma de coma ortográfica.
Espirilo. Morfología helicoidal.
Pleomórfico. La misma célula presenta varias formas diferentes.

Tamaño de los microorganismos
Es muy variado, pero por lo general son microscópicas.
E. coli mide 1,1-1,5 um de ancho y 2-6 um de largo (tamaño medio de las bacterias)
El micoplasma es la más pequeña conocida, tiene un diámetro de 0,3 um. Las nanobacterias se estima que midan 0,05 aunque no se
ha demostrado que existan.
Epulopiscium fishelsonil es una de las más grande, mide medio milímetro.

Membrana celular
Impermeabilidad selectiva: regula el paso de determinadas sustancias.
En ella tienen lugar la síntesis de energía.
Composición química. Bicapa lipídica constituida por
-

-

Fosfolípidos, con los ácidos grasos dirigidos al interior y los glicerilfosfato
al exterior.
Esteroles (colesterol). Se dispone en los espacios que originan los ácidos
grasos insaturados, proporcionando estabilidad a la membrana, debido a su
estructura plana y rígida, e impidiendo la ruptura de la bicapa por
cristalización. Los micoplasmas poseen esteroles en su membrana.
Hopanoides. Compuestos similares a los esteroles, cuya función principal
es conferir rigidez a la membrana plasmática en las bacterias (en archaeas
no).
Proteínas.
1.
2.

Integrales o intrínsecas. Englobadas en la membrana, si la
atraviesan totalmente se denominan transmembranosas.
Periféricas. Adosadas en la bicapa. Solubles.

1
Microbiología. La célula procariota
Así mismo, las membranas plasmáticas de Archaea están hechas
de lípidos ramificados que se une al glicerol por medio de enlaces
de éter. Los lípidos enlazados por éter son comúnes a todos los
Archaea. Glicerol diéter y diglicerol tetraéter son los tipos más
importantes de lípidos presentes en la membrana célula (sirven
para detectar la presencia de Archaeas). Esto les ayuda a
adaptarse a los ambientes extremos (altas temperaturas y
elevada salinidad).

Pared celular
Cubierta rígida que da forma a las células (la mayoría de bacterias y archaeas) y rodea la membrana.
Protege a la célula frente a los cambios de salinidad.
Por la distinta composición de la pared, las bacterias reaccionan de distinto modo a la tinción Gram, distinguiéndose así:
-

-

Gram-positivas (Gram +). Se tiñen de
color azul. Homogénea, formada por
una capa monoestratificada de
peptidoglicano, a la que se asocian
proteínas y polisacáridos.
Gram-negativas (Gram -). Se tiñen de
color rojo. Más complejas. Formadas
por una capa biestratificada de
peptidoglicano, con una capa basal de
mureína y una membrana externa.

El peptidoglicano tiene un estructura similar en las Gram + y Gram -.
Compuesto por dos derivados de azúcares (ácido N-acetilmurámico y ácido
N-acetilglucosamina)

2
Microbiología. La célula procariota
Pared celular de Gram +

Pared celular de Gram -

Gram negativas. Tres regiones:
· Lípido A (ácido graso unido a dos moléculas de N-acetilglucosamilfosfato).
· Polisacárido central o core (varios azúcares)
· Cadena central O (varios azúcares – que forman un polímero)

Pared celular de Archaea
Heterogénea.
Composición química: proteínas, polisacáridos o glicoproteínas.
* Capa S. Estructura. Visible y externa, con cierta simetría, formada por proteínas con estructura paracristalina.
Presente en bacterias y en casi todos los grupos archaea.
Función. Confiere resistencia a la lisis osmótica.
* Paredes celulares con pseudomureína. Contienen N- acetiltalosaminurónico.

Estructuras externas
Cápsulas y capas mucosas
Estructura rígida. Ambas son viscosas.
Composición química. Polisacáridos o proteínas.
No confieren resistencia estructural. Función. Resistencia a la deshidratación, a la fagocitosis, ayudan a las bacterias a fijarse a
partículas sólidas.
-

Cápsula. Material homogéneo, denso, grueso. No deja pasar partículas pequeñas y está firmemente adherida. Se utiliza
para detectarlas tinción negativa (tinta china).
Capa mucosa. Más difícil de ver.

Fimbrias y pelos (pili- uno / pilus- muchos)
Presentes en muchas procariotas.
Son filamentos que se prolongan desde la superficie celular hasta el exterior.
Composición química. Proteínas (pilina).
Poseen una estructura similar. Se distinguen en tamaño, función y número:
3
Microbiología. La célula procariota
-

Fimbrias. Filamentos cortos. Repartidos por toda la superficie celular. Función. Adhesión a superficies sólidas (tejidos),
formación de biopelículas.
Pelos / Pilus. Filamentos largos, de 1 a 10. Existen muchos tipos en función del estado y de su función, los más numerosos
son los implicados en el intercambio de material genético mediante la conjugación.

Flagelos
Estructura similar a las fimbrias y pelos.
Sonn apéndices largos, que se prolongan al exterior.
Composición química. Polímeros de proteínas (flagelina).
Función. Movimiento de las células por medios rígidos.
Son diferentes en bacterias y en archaeas.
Existen diferentes tipos:
-

Monotrica (un flagelo)

-

Anfitrica (dos flagelos)

-

Lofotrica (penacho de flagelos)

-

Peritrica (superficie cubierta de flagelos)

Citoplasma
Bacterias
Composición. 70% de agua, nucleoide, ribosomas, cuerpos de inclusión.
· Cuerpos de inclusión. Son gránulos de sustancias de reserva, recubiertos de membrana. Acumulados en forma de precipitado.
No generan presión osmótica. Ejemplos.
- Gránulos de poli- β- hidroxialcanoatos. Polímeros de β- hidroxiácidos (PHB poli- β- hidroxibutírico, crece con el exceso de
carbono)
- Glucógeno. Polímero de glucosa.
- Gránulos de Volutina o corpúsculos metacromáticos. Polímeros de polifosfato (crecen con la abundancia de fosfato).
- Gránulos de Azufre. Capaces de oxidar el ácido sulfhídrico. Acumulan azufre.
Magnetosomas. Estructuras que permiten a los microorganismos orientarse en un campo magnético, debido a que poseen
magnetita (mineral del hierro).
Vacuolas de gas. Cuerpos de inclusión que permiten a los microorganismos acuáticos regular su flotabilidad. Están compuestos
por vesículas de gas: cilindros de proteínas rígidos, cerrados, huecos, impermeables al agua y permeables a los gases, que tras
acumularlos les permiten flotar.
· Ribosomas. Partículas globulares libres en el citoplasma o en la membrana plasmática. Compuestos por proteínas y RNA.
Función. Realizan la síntesis de proteínas.
En procariotas son 70 S (dos subunidades 50 S y 30 S) y en eucariotas 80 S (60 S y 40 S).
· Material genético. Está más o menos condensado en una región denominada nucleoide. Las procariotas no tienen núcleo.
Está constituido por una doble cadena circular de ADN. Tiene proteínas y ARN asociado, está altamente enrollado sobre sí mismo y
anclado a proteínas de membrana.
Pueden contener pequeñas moléculas extracromosomales de ADN circular bicatenario, llamados plasmidios o plásmidos, con
funciones no vitales para la célula. Ejemplo. Resistencia a los antibióticos.
·

4

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La célula procariota

  • 1. Microbiología. La célula procariota Tema 3. La célula procariota. Membrana plasmática, pared celular, citoplasma y estructuras externas Formas de los microorganismos Hay una gran diversidad. - Coco. Esférica. Pueden presentarse aisladas o agrupándose: diplococos (parejas), estreptococos (racimos) y sarcinas (asociaciones tridimensionales). Es la más común. Bacilos. Estructura alargada.Pueden presentarse aisladas o agrupándose formando cadenas. Vibrio. Forma de coma ortográfica. Espirilo. Morfología helicoidal. Pleomórfico. La misma célula presenta varias formas diferentes. Tamaño de los microorganismos Es muy variado, pero por lo general son microscópicas. E. coli mide 1,1-1,5 um de ancho y 2-6 um de largo (tamaño medio de las bacterias) El micoplasma es la más pequeña conocida, tiene un diámetro de 0,3 um. Las nanobacterias se estima que midan 0,05 aunque no se ha demostrado que existan. Epulopiscium fishelsonil es una de las más grande, mide medio milímetro. Membrana celular Impermeabilidad selectiva: regula el paso de determinadas sustancias. En ella tienen lugar la síntesis de energía. Composición química. Bicapa lipídica constituida por - - Fosfolípidos, con los ácidos grasos dirigidos al interior y los glicerilfosfato al exterior. Esteroles (colesterol). Se dispone en los espacios que originan los ácidos grasos insaturados, proporcionando estabilidad a la membrana, debido a su estructura plana y rígida, e impidiendo la ruptura de la bicapa por cristalización. Los micoplasmas poseen esteroles en su membrana. Hopanoides. Compuestos similares a los esteroles, cuya función principal es conferir rigidez a la membrana plasmática en las bacterias (en archaeas no). Proteínas. 1. 2. Integrales o intrínsecas. Englobadas en la membrana, si la atraviesan totalmente se denominan transmembranosas. Periféricas. Adosadas en la bicapa. Solubles. 1
  • 2. Microbiología. La célula procariota Así mismo, las membranas plasmáticas de Archaea están hechas de lípidos ramificados que se une al glicerol por medio de enlaces de éter. Los lípidos enlazados por éter son comúnes a todos los Archaea. Glicerol diéter y diglicerol tetraéter son los tipos más importantes de lípidos presentes en la membrana célula (sirven para detectar la presencia de Archaeas). Esto les ayuda a adaptarse a los ambientes extremos (altas temperaturas y elevada salinidad). Pared celular Cubierta rígida que da forma a las células (la mayoría de bacterias y archaeas) y rodea la membrana. Protege a la célula frente a los cambios de salinidad. Por la distinta composición de la pared, las bacterias reaccionan de distinto modo a la tinción Gram, distinguiéndose así: - - Gram-positivas (Gram +). Se tiñen de color azul. Homogénea, formada por una capa monoestratificada de peptidoglicano, a la que se asocian proteínas y polisacáridos. Gram-negativas (Gram -). Se tiñen de color rojo. Más complejas. Formadas por una capa biestratificada de peptidoglicano, con una capa basal de mureína y una membrana externa. El peptidoglicano tiene un estructura similar en las Gram + y Gram -. Compuesto por dos derivados de azúcares (ácido N-acetilmurámico y ácido N-acetilglucosamina) 2
  • 3. Microbiología. La célula procariota Pared celular de Gram + Pared celular de Gram - Gram negativas. Tres regiones: · Lípido A (ácido graso unido a dos moléculas de N-acetilglucosamilfosfato). · Polisacárido central o core (varios azúcares) · Cadena central O (varios azúcares – que forman un polímero) Pared celular de Archaea Heterogénea. Composición química: proteínas, polisacáridos o glicoproteínas. * Capa S. Estructura. Visible y externa, con cierta simetría, formada por proteínas con estructura paracristalina. Presente en bacterias y en casi todos los grupos archaea. Función. Confiere resistencia a la lisis osmótica. * Paredes celulares con pseudomureína. Contienen N- acetiltalosaminurónico. Estructuras externas Cápsulas y capas mucosas Estructura rígida. Ambas son viscosas. Composición química. Polisacáridos o proteínas. No confieren resistencia estructural. Función. Resistencia a la deshidratación, a la fagocitosis, ayudan a las bacterias a fijarse a partículas sólidas. - Cápsula. Material homogéneo, denso, grueso. No deja pasar partículas pequeñas y está firmemente adherida. Se utiliza para detectarlas tinción negativa (tinta china). Capa mucosa. Más difícil de ver. Fimbrias y pelos (pili- uno / pilus- muchos) Presentes en muchas procariotas. Son filamentos que se prolongan desde la superficie celular hasta el exterior. Composición química. Proteínas (pilina). Poseen una estructura similar. Se distinguen en tamaño, función y número: 3
  • 4. Microbiología. La célula procariota - Fimbrias. Filamentos cortos. Repartidos por toda la superficie celular. Función. Adhesión a superficies sólidas (tejidos), formación de biopelículas. Pelos / Pilus. Filamentos largos, de 1 a 10. Existen muchos tipos en función del estado y de su función, los más numerosos son los implicados en el intercambio de material genético mediante la conjugación. Flagelos Estructura similar a las fimbrias y pelos. Sonn apéndices largos, que se prolongan al exterior. Composición química. Polímeros de proteínas (flagelina). Función. Movimiento de las células por medios rígidos. Son diferentes en bacterias y en archaeas. Existen diferentes tipos: - Monotrica (un flagelo) - Anfitrica (dos flagelos) - Lofotrica (penacho de flagelos) - Peritrica (superficie cubierta de flagelos) Citoplasma Bacterias Composición. 70% de agua, nucleoide, ribosomas, cuerpos de inclusión. · Cuerpos de inclusión. Son gránulos de sustancias de reserva, recubiertos de membrana. Acumulados en forma de precipitado. No generan presión osmótica. Ejemplos. - Gránulos de poli- β- hidroxialcanoatos. Polímeros de β- hidroxiácidos (PHB poli- β- hidroxibutírico, crece con el exceso de carbono) - Glucógeno. Polímero de glucosa. - Gránulos de Volutina o corpúsculos metacromáticos. Polímeros de polifosfato (crecen con la abundancia de fosfato). - Gránulos de Azufre. Capaces de oxidar el ácido sulfhídrico. Acumulan azufre. Magnetosomas. Estructuras que permiten a los microorganismos orientarse en un campo magnético, debido a que poseen magnetita (mineral del hierro). Vacuolas de gas. Cuerpos de inclusión que permiten a los microorganismos acuáticos regular su flotabilidad. Están compuestos por vesículas de gas: cilindros de proteínas rígidos, cerrados, huecos, impermeables al agua y permeables a los gases, que tras acumularlos les permiten flotar. · Ribosomas. Partículas globulares libres en el citoplasma o en la membrana plasmática. Compuestos por proteínas y RNA. Función. Realizan la síntesis de proteínas. En procariotas son 70 S (dos subunidades 50 S y 30 S) y en eucariotas 80 S (60 S y 40 S). · Material genético. Está más o menos condensado en una región denominada nucleoide. Las procariotas no tienen núcleo. Está constituido por una doble cadena circular de ADN. Tiene proteínas y ARN asociado, está altamente enrollado sobre sí mismo y anclado a proteínas de membrana. Pueden contener pequeñas moléculas extracromosomales de ADN circular bicatenario, llamados plasmidios o plásmidos, con funciones no vitales para la célula. Ejemplo. Resistencia a los antibióticos. · 4