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LA CÉLULA PROCARIOTA
Su origen evolutivo es anterior al de eucariotas, están normalmente aisladas y dan lugar a organismos unicelulares denominados moneras. Con frecuencia forman colonias o filamentos de células independientes, unidas entre sí por sustancias extracelulares. Tamaño : 1-10
-Carece de verdadero núcleo aislado por una membrana nuclear.
-Material cromosómico formado por una doble hélice de DNA desnudo, que no se asocia con proteínas del tipo de las histonas y se localiza en una región central denominada nucleoide, sin separación del resto.
-Protoplasma poco diferenciado y aunque existe un conjunto de sistemas membranosos formados por repliegues internos de la membrana plasmática, no se alcanza un alto grado de compartimentación.
-Contiene ribosomas, a veces flagelos, cromatóforos con actividad fotosintética, inclusiones lipídicas y el equipo enzimático que les permite independizarse.
-Suele contener pared celular
En bacterias
Son microorganismos adaptados a vivir en cualquier ambiente, lo que las convierte en organismos indispensables para el reciclaje de la materia.
Forma: bacilos, cocos, estafilococos (arracimados) estreptococos(arrosariados), espirilos (hélice), vibrios (coma)
La membrana está plegada hacia el interior formando los mesosomas, que intervienen en el intercambio de sustancias con el exterior y con la división celular. Contienen además enzimas respiratorios, que en las eucariotas se encuentran en las mitocondrias.
La pared celular es fuerte y rígida, dándoles forma y protección física(debido a que las bacterias viven en ocasiones en medios hipotónicos deben soportar elevadas presiones osmóticas). El entramado estructural está formado por cadenas polisacáridas paralelas, unidas por medio de cadenas polipeptídicas transversales, que le dan forma de red y le proporcionan rigidez.
La pared de las Gram + es gruesa, de unos 50 nm de espesor y el peptidoglicano está asociado a otras moléculas, con lo cual son más susceptibles al ataque de ciertas sustancias.
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Comparación de las envolturas celulares bacterianas. Arriba: Bacteria Gram-positiva. 1-membrana citoplasmática, 2-peptidoglicano, 3-fosfolípidos, 4-proteínas, 5-ácido lipoteicoico. Abajo: Bacteria Gram-negativa. 1-membrana citoplasmática (membrana interna), 2-espacio periplasmático, 3-membrana externa, 4-fosfolípidos, 5-peptidoglicano, 6-lipoproteína, 7-proteínas, 8-lipopolisacáridos, 9-porinas. |
En las gram - es biestratificada, doble membrana plasmática con una capa de peptidoglicano mureina y sobre ella, otra formada fundamentalmente por lípidos, con lipopolisacáridos que son responsables de su resistencia a agentes bactericidas.
-Es responsable de la virulencia de muchas bacterias
-En ella residen los Ac bacterianos
-Preserva a la bacteria de la acción de antibióticos.
En algunos casos poseen una cápsula viscosa que la recubre. Se le atribuye la regulación del intercambio de sustancias y la protección frente a anticuerpos y células fagocitarias. Pueden o no formarla dependiendo de las condiciones del cultivo.
-Ribosomas de 70S y DNA de doble hélice y circular
-Exixtencia de flagelos y de fimbrias para la adherencia a los sustratos y el intercambio de fragmentos de DNA durante la conjugación.
Funciones de relación
-responden a gran número de estímulos ambientales, mediante modificaciones de su actividad metabólica o de comportamiento.
Forma
Formación de esporas de resistencia: endosporas
Frente a variaciones del medio se forman esporan, desarrollan procesos en los que protegen su DNA y entran en metabolismo reducido. La más típica es la endospora que soporta condiciones de sequedad, Tª de 80º, agentes químicos y radiaciones hasta siglos.Para ello emigran el nucleoide hacia uno de los polos. A partir de la membrana crece un mesosoma que formará una doble membrana alrededor del nucleoide separándolo del resto. La mayor parte degenera pèro las membranas y pared se convierten en las cubiertas externas.
-Movimientos de acercamiento o distancia.
FISIOLOGÍA
Según la fuente de C que utilizan se dividen en autótrofos y heterótrofos. Según la fuente de E en fotótrofos y quimiótrofos.
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Autótrofas: CO2 |
Heterótrofas: m. orgánicas |
Fotótrofas
Utilizan la luz |
Fotoautótrofas o fotosintéticas
Purpúreas del S y verdes del S |
Fotoheterótrofas
Purpúreas no S |
Quimiótrofas
Usan oxidaciones |
Quimiolitotrofos
Fuente de E por oxidación de inorgánicos sencillos. Son las bacterias oxidantes del H, Nitrito, Fe++ |
Las cultivadas en laboratorio, las patógenas de plantas y animales: E. Coli, Cólera, tuberculosis... |
Según utilicen el oxígeno o no:
-Aerobias: usan el oxígeno como aceptor terminal de electrones: Pseudomonas(suelo y agua) y Bacillus(suelos)
-Microaerófilas que respiran O pero no resisten concentraciones normales del aire.
-Anaerobias facultativas: como E. Coli y el vibrión del cólera, que no necesitan O.
-Anaeróbias estrictas. han de vivir sin oxígeno, como las especies que viven en el intestino: clostridium
-Anaeróbias aerotolerantes: no uilizan el O2 pero no mueren en su presencia: Lactobacillus y Streptococcus.
Los microorganismos anaeróbios que usan biomoléculas orgánicas como aceptores terminales de electrones reciben el nombre de fermentadores.
Funciones de reproducción
Las células bacterianas se multiplican asexualmente por división binaria transversa. Las células hijas formadas son genéticamente idénticas a la célula progenitora. Así, por sucesivas divisiones se formarán colonias de células iguales, que reciben el nombre de clones..
-Presentan también mecanismos que permiten un cierto intercambio de material genético, mediante el paso de fragmentos del DNA bacteriano o plásmidos de una célula a otra.
ConjugaciónLas bacterias de tipo dador poseen una pequeña molécula de DNA o plásmido que recibe el nombre de factor F (de fecundidad), y se les llama F+. Las receptoras no la tienen y se les llama F—El factor F aparece normalmente separado de la molécula de DNA portadora de los genes y se duplica en cada multiplicación.
Durante la conjugación se aproximan entre sí dos bacterias y se establece un puente citoplasmático. Puede ocurrir que una bacteria F- sea transformada en F+. En ocasiones el F y la molécula de DNA portadora de genes se unen en un solo mecanismo por un fenómeno parecido a entrecruzamiento. Se denominan Hfr. A continuación empieza a pasar a F- a través del puente. Normalmente no pasa todo. Así la bacteria F- aparece con genes nuevos. Muchas bacterias poseen plásmidos que se replican independiente del DNA bacteriano y son portadores de genes.
Transformación bacteriana: un frgmento de DNA de una bacteria muerta y rota, penetra en otra bacteria incorporádose al DNA de la 2ª. Se suele dar en cultivo
Transducción: los virus infectan una bacteria, integran su DNA en el bacteriano.
Coco |
Bacilo |
Vibrión |
Espirilo |
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FUENTE DE CARBONO |
ENERGÍA UTILIZADA |
Autótrofas: la fuente de carbono es inorgánica (CO2) |
Fotolitotrofas: la energía utilizada es la luz. (Ejemplo: bacterias purpúreas del azufre). |
Quimiolitotrofas: la energía utilizada es la liberada en reacciones químicas. (Ejemplo: bacterias incoloras del azufre). |
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Heterótrofas: la fuente de carbono es inorgánica. |
Fotoorganotrofas: la energía utilizada es la luz. |
Quimioorganotrofas: la energía utilizada es la liberada en reacciones químicas. A este grupo pertenecen la mayoría de las bacterias. |
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