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Por :
Nicolás Rengifo López
   Microorganismos unicelulares procariotas, es decir
    que carecen de núcleo. Es el más simple y abundante
    de los organismos en el mundo. Tienen una gran
    importancia en la naturaleza en los ciclos del
    nitrógeno, carbono, fósforo, etc. Muchas bacterias
    disponen de flagelos o de otros sistemas de
    desplazamiento y son móviles. Intervienen en
    procesos como la fermentación y pueden se la causa
    de muchas enfermedades.
 Las bacterias presentan una amplia variedad de tamaños
  y formas. La forma de las bacterias es muy variada y, a
  menudo, una misma especie adopta distintos tipos
  morfológicos, lo que se conoce como pleomorfismo. De
  todas     formas,   podemos       distinguir  tres  tipos
  fundamentales de bacterias:
 Coco: de forma esférica.
 Bacilos: en forma de bastoncillo.
 Formas helicoidales:
 Vibrio: ligeramente curvados y en forma de coma, judía o
  cacahuete.
 Espirilo: en forma helicoidal rígida o en forma de
  tirabuzón.
 Espiroqueta: en forma de tirabuzón (helicoidal flexible).
   Carecen de un núcleo delimitado por una membrana
    aunque presentan un nucleoide, una estructura
    elemental que contiene una gran molécula circular de
    ADN. El citoplasma carece de orgánulos delimitados
    por membranas y de las formaciones protoplasmáticas
    propias de las células eucariotas. En el citoplasma se
    pueden apreciar plásmidos, pequeñas moléculas
    circulares de ADN que coexisten con el nucleoide,
    contienen genes y son comúnmente usados por las
    bacterias en la conjugación. El citoplasma también
    contiene vacuolas y ribosomas
   La mayoría presentan un tamaño diez veces menor
    que el de las células eucariotas, es decir, entre 0,5 y
    5 µm. Invisibles al ojo humano, las bacterias se miden
    en µm que equivale a 10–³ mm. El tamaño de las
    bacterias varia dependiendo de las espécies entre
    menos de 1 µm y 250 µm siendo lo mas habitual entre
    1 y 10 µm
   Generalmente las bacterias se
    reproducen por bipartición.
    Mediante este mecanismo se
    obtienen dos células hijas con
    idéntico ADN, Respecto a la
    célula madre con contenido
    citoplasmático celular similar.
    Las células hijas son clones de
    la progenitora.
   Se da en 3 fases.
   La primera es la fase de adaptación donde las células
    se preparan para comenzar un rápido crecimiento, y
    una elevada tasa de biosíntesis de las proteínas
    necesarias para ello, como ribosomas, proteínas de
    membrana, etc.
   La segunda fase de crecimiento se denomina fase
    exponencial, ya que se caracteriza por el crecimiento
    exponencial de las células. Durante esta fase, los
    nutrientes son metabolizados a la máxima velocidad
    posible, hasta que dichos nutrientes se agoten, dando
    paso a la siguiente fase.
   La última fase de crecimiento se denomina fase
    estacionaria y se produce como consecuencia del
    agotamiento de los nutrientes en el medio. En esta
    fase las células reducen drásticamente su actividad
    metabólica y comienzan a utilizar como fuente
    energética aquellas proteínas celulares no esenciales.
   Algunas bacterias son inmóviles y
    otras limitan su movimiento a
    cambios de profundidad. Las
    bacterias móviles pueden
    desplazarse por deslizamiento,
    mediante contracciones o más
    comúnmente usando flagelos.
    Algunas bacterias pueden deslizarse
    por superficies sólidas segregando
    una sustancia viscosa, pero el
    mecanismo que actúa como
    propulsor es todavía desconocido.

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Las bacterias

  • 2. Microorganismos unicelulares procariotas, es decir que carecen de núcleo. Es el más simple y abundante de los organismos en el mundo. Tienen una gran importancia en la naturaleza en los ciclos del nitrógeno, carbono, fósforo, etc. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Intervienen en procesos como la fermentación y pueden se la causa de muchas enfermedades.
  • 3.  Las bacterias presentan una amplia variedad de tamaños y formas. La forma de las bacterias es muy variada y, a menudo, una misma especie adopta distintos tipos morfológicos, lo que se conoce como pleomorfismo. De todas formas, podemos distinguir tres tipos fundamentales de bacterias:  Coco: de forma esférica.  Bacilos: en forma de bastoncillo.  Formas helicoidales: Vibrio: ligeramente curvados y en forma de coma, judía o cacahuete. Espirilo: en forma helicoidal rígida o en forma de tirabuzón. Espiroqueta: en forma de tirabuzón (helicoidal flexible).
  • 4.
  • 5. Carecen de un núcleo delimitado por una membrana aunque presentan un nucleoide, una estructura elemental que contiene una gran molécula circular de ADN. El citoplasma carece de orgánulos delimitados por membranas y de las formaciones protoplasmáticas propias de las células eucariotas. En el citoplasma se pueden apreciar plásmidos, pequeñas moléculas circulares de ADN que coexisten con el nucleoide, contienen genes y son comúnmente usados por las bacterias en la conjugación. El citoplasma también contiene vacuolas y ribosomas
  • 6.
  • 7. La mayoría presentan un tamaño diez veces menor que el de las células eucariotas, es decir, entre 0,5 y 5 µm. Invisibles al ojo humano, las bacterias se miden en µm que equivale a 10–³ mm. El tamaño de las bacterias varia dependiendo de las espécies entre menos de 1 µm y 250 µm siendo lo mas habitual entre 1 y 10 µm
  • 8. Generalmente las bacterias se reproducen por bipartición. Mediante este mecanismo se obtienen dos células hijas con idéntico ADN, Respecto a la célula madre con contenido citoplasmático celular similar. Las células hijas son clones de la progenitora.
  • 9. Se da en 3 fases.  La primera es la fase de adaptación donde las células se preparan para comenzar un rápido crecimiento, y una elevada tasa de biosíntesis de las proteínas necesarias para ello, como ribosomas, proteínas de membrana, etc.  La segunda fase de crecimiento se denomina fase exponencial, ya que se caracteriza por el crecimiento exponencial de las células. Durante esta fase, los nutrientes son metabolizados a la máxima velocidad posible, hasta que dichos nutrientes se agoten, dando paso a la siguiente fase.
  • 10. La última fase de crecimiento se denomina fase estacionaria y se produce como consecuencia del agotamiento de los nutrientes en el medio. En esta fase las células reducen drásticamente su actividad metabólica y comienzan a utilizar como fuente energética aquellas proteínas celulares no esenciales.
  • 11. Algunas bacterias son inmóviles y otras limitan su movimiento a cambios de profundidad. Las bacterias móviles pueden desplazarse por deslizamiento, mediante contracciones o más comúnmente usando flagelos. Algunas bacterias pueden deslizarse por superficies sólidas segregando una sustancia viscosa, pero el mecanismo que actúa como propulsor es todavía desconocido.