Diversidad Estructura y Función Celular
ARCHAEA BACTERIA EUCARIA
FILOGENIA MOLECULAR Amplificaci ón de rRNA 16S An álisis de restricción de rRNA 16S
FILOGENIA MOLECULAR An álisis de restricción de rRNA 16S An álisis de secuencias de rRNA 16S Secuenciaci ón An álisis blast
 
 
Philum antiguo.  Encontramos organismos quimiolitótrofos oxidadores de hierro e hipertermófilos.  Aquifex es considerado como el miembro de Bacteria más hipertermófilo, capaz de crecer a una temperatura óptima de 85 º C.  Puede tolerar pequeñas cantidades de oxígeno y utilizarle como aceptor final de electrones, a diferencia de los hipertermófilos de Archaea. Aquifex no utiliza materia orgánica como fuente de energía, ya que la obtiene a través de la oxidación del H 2  o del Sº
Philums Thermodesulfobacterium y Thermotoga  Presentan a géneros de bacterias del tipo hipertermófilo anaerobio estricto con un metabolismo fermentativo.  El género Thermotoga, se caracteriza por tener una cubierta llamada  toga,  que le caracteriza morfológicamente. Thermodesulfobacterium, presenta una temperatura óptima de crecimiento de 70 º C y es la bacteria que puede reducir sulfato más termófila.
Chloroflexus Se propone como la forma fotosintética más primitiva. Procariota filamentoso que forma matas espesas en manantiales termales neutros. Puede tener un metabolismo fotótrofo organótrofo (fotoheterótrofo) o quimiótrofo (fotoautótrofo).
Deinococcos Thermus Deinococcus
Philum Espiroquetas Las espiroquetas son bacterias gram negativas y mótiles con morfología de resorte y flexible. La morfología de estos procariotas les hace únicos. Las espiroquetas se clasifican en 8 generos primarios basados en su hábitat, patogenicidad, RNA ribosomal y características morfólógicas. Los genros de espiroquetas patógenas para el hombre, son: Treponema pallidum Borrelia Leptospira Las enfermedades causadas por mimbros de est género son: Sífilis Fiebre Leptospirósis
Proteobacterias PHYLUM PROTEOBACTERIAS
PHYLUM PROTEOBACTERIAS Es el grupo más amplio y diverso fisiológicamente Existen cinco grupos:   ,   ,   ,    y   . Pueden ser: Fotótrofos Quimiolitótrofos Quimiorganótrofos Morfológicamente diverso Gram negativos Proteobacterias
Proteobacterias PHYLUM PROTEOBACTERIAS Campylobacter Helicobacter Épsilon Aeromonas Acinetobacter Delta Escherichia Legionella Erwinia Vibrio Salmonella Pseudomonas Gamma Neiseria Ralstonia Burkholderia Beta Agrobacterium Rickettsia Nitrobacter Alfa Géneros Subdivisión Grupos de Proteobacterias
Proteobacterias PHYLUM PROTEOBACTERIAS Escherichia Salmonella Proteus Enterobacter Géneros Bacterias Entéricas (enterobacterias) Intoxicaciones, Disentería Bacilar Shigella dysenteriae Fiebres tifoideas y gastroenteritis  Salmonella typhi Intoxicaciones Enfermedad Escherichia coli  O157:H7  (enterohemorrágicas) Cepas Cepas Enteropatogénicas
Principales estructuras de la célula procariota Membrana plasmática Pared celular Membrana externa Lipopolisacárido (LPS). Porinas Flajelo Estructuras de superficie e Inclusiones de reserva: Fimbrias, pelos, capa cristalina (S), glicocalix, Polímeros de reserva.
conceptos Tamaño y eficiencia Peptidoglicano Periplasma Lipopolisacárido (LPS) Poli beta hidroxibutirato Translocación de grupo Transportador ABC (ATP-binding-casette) Sistema de secreción
cocos bacilos espirilos espiroquetas filamentosas Tamaño
Procariota más grande conocido Procariota más pequeño conocido Epulopiscium   fishelsoni 0.5 mm de largo 50 um de diametro Haemophilus   influenzae 0.25 um de diámetro 1.2 um de largo
Área superficial Superficie Volumen Área superficial Superficie Volumen
Relación área volumen Intercambio de gases Intercambio de nutrientes Impacto en la modificación de un ecosistema Impacto en la relación huésped parásito
Membrana
Membrana Permeabilidad Sistema de transporte Transportadores simples Translocadores de grupo Sistema periplasma ABC Secreción de proteínas Permeasa Lac PTS Sec Energía
Membrana Plasmática Región hidrofílica Región hidrofobica Fosfato Glicerol Ácidos grasos
 
 
 
 
 
 
 
Sistema PTS
Sistema ABC
Pared celular
PEPTIDOGLICANO CAPA RÍGIDA QUE OTORGA RESISTENCIA A LA PARED Formada por N-acetilglucosamina o N-acetilmurámico
 
 
Pared celular Resistencia a la presión interna Dar forma Dar rigidez
Gram positivo Gram negativo Membrana  externa Espacio  periplásmico Peptidoglicano Citoplasma Citoplasma Membrana
 
 
 
Peptidoglicano Láminas de azúcares:   n-acetilglucosamina,  n-acetilmurámico Aminoácidos: L- alanina D-alanina D-glutámico Lisina o ácido diaminopimélico (DAP). TETRAPÉPTIDO  DE GLICANO
Peptidoglicano Presente sólo en Dominio Bacteria. Aminoácido DAP y el azúcar ácido n-acetilmurámico no existen en Archaea ni en Eukaria. El DAP sólo está en G(-). Aminoácidos alanina y glutámico estan en configuración D. Los azúcares G y M se encuentran unidos en posición beta 1-4.  El tetrapéptido varía sólo en LISINA o DAP.
DAP LISINA Todos Gram Negativos Algunos Gram positivos  Cocos Gram positivos
Enlace sensible  a lisozima Uniones  peptídicas
 
ácidos TEITOICOS
El ácido teitóico es un polímero de unidades repetitivas de ribitol
 
GRAM NEGATIVOS MEMBRANA EXTERNA
Membrana Externa LPS Características Sólo Gram negativos Segunda membrana bicapa lipídica que forma parte de la pared celular de Gram negativos. Contiene (además de fosfolípidos) polisacáridos y proteínas. Los lípidos y polisacáridos se unen en una estructura conocida como Lipopolisacárido.
Lipopolisacácrido Polisacárido específico O Núcleo del Polisacárido Lípido A Varía entre especies Hexosas Dideoxiazúcares (abecuosa) KDO (cetodesoxioctano) Heptosas Glucosa Galactosa N-acetilglucosamina Ácido graso unido a  N-acetilglucosamina. N-Glc se une al core por medio de KDO.
 
PORINAS
Flagelo y Movimiento
POLARES PERITRICOS LOFOTRICOS
Estructura del falgelo Filamento: Estructura helicoidal formada por unidades de  flagelina . Base: Une el filamento a la la parte motora del flagelo a través del  gancho . Motor: Está anclado en la MC y Pared celular.
MOTOR Eje central Anillos L P M Proteínas  MOT Proteínas  Fli
 
 
 
 
ENDOESPORA BACTERIANA Estructura de resistencia formada inicialmente al interior de la célula y que finalmente alberga a una célula vegetativa latente. La formación de la endospora es un proceso es iniciado por una señal ambiental y se denomina  esporulación . Un endospora es una célula diferenciada extremadamente resistente a condiciones ambientales como la deshidratación y el calor.
Exosporio Cubierta Cortex Protoplasto
 
Estructuras de reserva y transferencia de material genético. Gránulos de almacenamiento Vesículas de gas Fimbrias Pelos Glicocálix
 
 

Diversidad Y Estructura Función

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    Diversidad Estructura yFunción Celular
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    FILOGENIA MOLECULAR Amplificación de rRNA 16S An álisis de restricción de rRNA 16S
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    FILOGENIA MOLECULAR Análisis de restricción de rRNA 16S An álisis de secuencias de rRNA 16S Secuenciaci ón An álisis blast
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  • 7.
    Philum antiguo. Encontramos organismos quimiolitótrofos oxidadores de hierro e hipertermófilos. Aquifex es considerado como el miembro de Bacteria más hipertermófilo, capaz de crecer a una temperatura óptima de 85 º C. Puede tolerar pequeñas cantidades de oxígeno y utilizarle como aceptor final de electrones, a diferencia de los hipertermófilos de Archaea. Aquifex no utiliza materia orgánica como fuente de energía, ya que la obtiene a través de la oxidación del H 2 o del Sº
  • 8.
    Philums Thermodesulfobacterium yThermotoga Presentan a géneros de bacterias del tipo hipertermófilo anaerobio estricto con un metabolismo fermentativo. El género Thermotoga, se caracteriza por tener una cubierta llamada toga, que le caracteriza morfológicamente. Thermodesulfobacterium, presenta una temperatura óptima de crecimiento de 70 º C y es la bacteria que puede reducir sulfato más termófila.
  • 9.
    Chloroflexus Se proponecomo la forma fotosintética más primitiva. Procariota filamentoso que forma matas espesas en manantiales termales neutros. Puede tener un metabolismo fotótrofo organótrofo (fotoheterótrofo) o quimiótrofo (fotoautótrofo).
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    Philum Espiroquetas Lasespiroquetas son bacterias gram negativas y mótiles con morfología de resorte y flexible. La morfología de estos procariotas les hace únicos. Las espiroquetas se clasifican en 8 generos primarios basados en su hábitat, patogenicidad, RNA ribosomal y características morfólógicas. Los genros de espiroquetas patógenas para el hombre, son: Treponema pallidum Borrelia Leptospira Las enfermedades causadas por mimbros de est género son: Sífilis Fiebre Leptospirósis
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    PHYLUM PROTEOBACTERIAS Esel grupo más amplio y diverso fisiológicamente Existen cinco grupos:  ,  ,  ,  y  . Pueden ser: Fotótrofos Quimiolitótrofos Quimiorganótrofos Morfológicamente diverso Gram negativos Proteobacterias
  • 14.
    Proteobacterias PHYLUM PROTEOBACTERIASCampylobacter Helicobacter Épsilon Aeromonas Acinetobacter Delta Escherichia Legionella Erwinia Vibrio Salmonella Pseudomonas Gamma Neiseria Ralstonia Burkholderia Beta Agrobacterium Rickettsia Nitrobacter Alfa Géneros Subdivisión Grupos de Proteobacterias
  • 15.
    Proteobacterias PHYLUM PROTEOBACTERIASEscherichia Salmonella Proteus Enterobacter Géneros Bacterias Entéricas (enterobacterias) Intoxicaciones, Disentería Bacilar Shigella dysenteriae Fiebres tifoideas y gastroenteritis Salmonella typhi Intoxicaciones Enfermedad Escherichia coli O157:H7 (enterohemorrágicas) Cepas Cepas Enteropatogénicas
  • 16.
    Principales estructuras dela célula procariota Membrana plasmática Pared celular Membrana externa Lipopolisacárido (LPS). Porinas Flajelo Estructuras de superficie e Inclusiones de reserva: Fimbrias, pelos, capa cristalina (S), glicocalix, Polímeros de reserva.
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    conceptos Tamaño yeficiencia Peptidoglicano Periplasma Lipopolisacárido (LPS) Poli beta hidroxibutirato Translocación de grupo Transportador ABC (ATP-binding-casette) Sistema de secreción
  • 18.
    cocos bacilos espirilosespiroquetas filamentosas Tamaño
  • 19.
    Procariota más grandeconocido Procariota más pequeño conocido Epulopiscium fishelsoni 0.5 mm de largo 50 um de diametro Haemophilus influenzae 0.25 um de diámetro 1.2 um de largo
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    Área superficial SuperficieVolumen Área superficial Superficie Volumen
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    Relación área volumenIntercambio de gases Intercambio de nutrientes Impacto en la modificación de un ecosistema Impacto en la relación huésped parásito
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    Membrana Permeabilidad Sistemade transporte Transportadores simples Translocadores de grupo Sistema periplasma ABC Secreción de proteínas Permeasa Lac PTS Sec Energía
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    Membrana Plasmática Regiónhidrofílica Región hidrofobica Fosfato Glicerol Ácidos grasos
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    PEPTIDOGLICANO CAPA RÍGIDAQUE OTORGA RESISTENCIA A LA PARED Formada por N-acetilglucosamina o N-acetilmurámico
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    Pared celular Resistenciaa la presión interna Dar forma Dar rigidez
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    Gram positivo Gramnegativo Membrana externa Espacio periplásmico Peptidoglicano Citoplasma Citoplasma Membrana
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    Peptidoglicano Láminas deazúcares: n-acetilglucosamina, n-acetilmurámico Aminoácidos: L- alanina D-alanina D-glutámico Lisina o ácido diaminopimélico (DAP). TETRAPÉPTIDO DE GLICANO
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    Peptidoglicano Presente sóloen Dominio Bacteria. Aminoácido DAP y el azúcar ácido n-acetilmurámico no existen en Archaea ni en Eukaria. El DAP sólo está en G(-). Aminoácidos alanina y glutámico estan en configuración D. Los azúcares G y M se encuentran unidos en posición beta 1-4. El tetrapéptido varía sólo en LISINA o DAP.
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    DAP LISINA TodosGram Negativos Algunos Gram positivos Cocos Gram positivos
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    Enlace sensible a lisozima Uniones peptídicas
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    El ácido teitóicoes un polímero de unidades repetitivas de ribitol
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    Membrana Externa LPSCaracterísticas Sólo Gram negativos Segunda membrana bicapa lipídica que forma parte de la pared celular de Gram negativos. Contiene (además de fosfolípidos) polisacáridos y proteínas. Los lípidos y polisacáridos se unen en una estructura conocida como Lipopolisacárido.
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    Lipopolisacácrido Polisacárido específicoO Núcleo del Polisacárido Lípido A Varía entre especies Hexosas Dideoxiazúcares (abecuosa) KDO (cetodesoxioctano) Heptosas Glucosa Galactosa N-acetilglucosamina Ácido graso unido a N-acetilglucosamina. N-Glc se une al core por medio de KDO.
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    Estructura del falgeloFilamento: Estructura helicoidal formada por unidades de flagelina . Base: Une el filamento a la la parte motora del flagelo a través del gancho . Motor: Está anclado en la MC y Pared celular.
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    MOTOR Eje centralAnillos L P M Proteínas MOT Proteínas Fli
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    ENDOESPORA BACTERIANA Estructurade resistencia formada inicialmente al interior de la célula y que finalmente alberga a una célula vegetativa latente. La formación de la endospora es un proceso es iniciado por una señal ambiental y se denomina esporulación . Un endospora es una célula diferenciada extremadamente resistente a condiciones ambientales como la deshidratación y el calor.
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    Estructuras de reservay transferencia de material genético. Gránulos de almacenamiento Vesículas de gas Fimbrias Pelos Glicocálix
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