Dominio Archaea.pptx Brian Guzman Malament 1° año (C.A.B.A.)
5,996 views
19 slides
Oct 11, 2022
Slide 1 of 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
About This Presentation
De Archeabacterias (Reino Monera) a Dominio Archaea
Características.
Los tres dominios de la vida.
Estructura de las Archaeas.
Reproducción de las Archaeas.
Morfología de las Archaeas.
Nutrición de las Archaes.
Clasificación taxonómica.
Size: 2.87 MB
Language: es
Added: Oct 11, 2022
Slides: 19 pages
Slide Content
DOMINIO ARCHAEA Alumno : Brian Guzman Malament Curso : 1° año
Las Archaeas Las Archaeas son un grupo de microorganismos que surgieron hace aproximadamente 3500 millones de años y han sido denominados así porque se los ha considerado como la forma de vida menos evolucionada en la Tierra ( Archaea significa “antiguo”). Las Archaeas s e caracterizan por su capacidad de vivir en condiciones similares a las de la Tierra primitiva: ambientes con muy alta temperatura (por encima de los 100°C), poco oxígeno y grandes cantidades de amoníaco y dióxido de carbono. “La Gran Fuente Prismática” en el Parque Nacional Yellowstone presenta fuentes de agua calientes y ácidas donde habitan Archaeas.
Lo que actualmente conocemos como dominio Archaea conforman el grupo de microorganismos que eran llamados Archeabacterias, y que pertenecían al reino Monera junto con las bacterias. Archeabacterias Dominio Archaea Whittaker agrupó a los seres vivos en cinco reinos en la escala biológica (1969).
Son organismos u nicelulares procariontes (sin núcleo ni orgánulos membranosos internos) al igual que las bacterias , pero con diferencias respecto de éstas y a su vez, con similitudes a nivel molecular con las células eucariontes. Por lo tanto, el Reino Monera agrupaba seres vivos con características diferentes. ¿Qué características tienen las Archaeas ?
Las Archaeas son organismos procariotas totalmente diferentes a las bacterias En 1990, gracias a los estudios de Carl Woese y a los avances tecnológicos en la secuencias genéticas, las Archaeas fueron separadas en diferentes grupos filogenéticos. Carl Woese, propuso que los seres vivos se pueden clasificar en tres dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya . Las Archeas : ni bacterias ni eucariotas
Los tres dominios de la vida (Carl Woese,1990) L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor) De acuerdo a este árbol universal, los dominios Bacteria y Archaea provienen de un ancestro común, y hay una afinidad evolutiva entre Archaea y Eukarya , por lo que estos dos dominios provienen de una misma rama.
Estructura de las Archaeas S on organismos procariotas, es decir, carecen de núcleo y de orgánulos citoplasmáticos. Su ADN se encuentra en forma de un cromosoma y algunos fragmentos circulares de menor tamaño conocidos como plásmidos. Los genes de las Archaeas muestran una gran homología con muchos genes eucariotas. La maquinaria de replicación, transcripción y traducción es similar a la de los organismos eucariotas. La pared celular a diferencia de las bacterias no está compuesta por peptidoglicano.
ASEXUAL FISIÓN BINARIA FRAGMENTACIÓN GEMACIÓN C onsiste en la formación de protuberancias llamadas yemas en el cuerpo del espécimen progenitor que, al crecer y desarrollarse, originan nuevos organismos. Consiste en la ruptura del organismo en dos o más fragmentos que se desarrollan en un nuevo individuo. REPRODUCCIÓN DE ARCHAEAS
MORFOLOGÍA La morfología es diversa : Las Archaeas pueden tener forma redondeada (cocos), de bastones o filamentosas. Halobacterium Korarchaeota Methanococcus
HÁBITATS Las Archaeas pueden vivir en muchos ambientes y muchas de ellas viven en condiciones similares a las que tenía la Tierra primitiva: Fuentes hidrotermales. Lagos hipersalinos. Depósitos profundos de petróleo caliente. Fumarolas marinas (chimeneas volcánicas submarinas). Tracto digestivo de animales. Mar Muerto Gran Fuente Prismática en el Parque Nacional Yellowstone Fumarola en el Océano Atlántico
NUTRICIÓN Las Archaeas son quimioautótrofas , es decir, fabrican su alimento sin necesidad de luz solar, y la energía necesaria para realizar sus funciones vitales la obtienen de la degradación de compuestos inorgánicos (como azufre, hierro ferroso, amoníaco, etc.). Sulfolobus: utiliza el azufre como fuente de energía.
Clasificación taxonómica del dominio Archaea Filo Euryarchaeota Filo Nanoarchaeota Filo Korarchaeota Filo Crenarchaeota Filo Thaumarchaeota
FILO EURYARCHAEOTA Este filo está constituido por diversos grupos en cuanto a su morfología y sus hábitats: Metanógenos : producen metano como parte de su metabolismo. Halófilos extremos : v iven en ambientes extremadamente salinos, lagos salados, piscinas de evaporación de agua del mar, depósitos subterráneos salinos, etc. Acidófilos extremos : viven en condiciones extremadamente ácidas como manantiales sulfurosos. Hipertermófilos : viven en ambientes extremadamente calientes como fuentes hidrotermales, sedimentos abisales calientes y depósitos de petróleo calientes. Methanosarcina
Methanothermobacter Pyrococcus Halobacterium Thermoplasma Acidophilum EJEMPLOS DE ARCHAEAS DEL FILO EURYARCHAEOTA Archaea metanógena Archaea halófila Archaea hipertermófila Archaea acidófila
FILO NANOARCHAEOTA Este filo contiene una sola especie : Nanoarchaeum equitans . Esta especie fue aislada de las profunidades del Oceáno Atlántico y de las fuentes de agua termales del Parque Nacional Yellowstone. Nanoarchaeum equitans
FILO KORARCHEOTA Los miembros de este filo son considerados las formas más primitivas de vida, y solo se encuentran en el manantial Obsidian Pool (Parque Nacional Yelowstone). Korarcheota cryptofilum
FILO CRENARCHEOTA Los miembros de este filo son hipertermófilos que habitan ambientes ricos en sulfuro y están asociados a los volcanes, como así también manantiales, géiseres y fumarolas del Parque Nacional Yellowstone. También se han encontrado en fracturas del piso oceánico. Sulfolobus acidocaldarius
FILO THAUMARCHAEOTA Son organismos que oxidan el amoníaco y se los ha aislado en diversos hábitats como el mar, sedimentos marinos, suelo y fuentes termales. La temperatura de crecimiento es amplia, algunas especies crecen en ambientes polares mientras que otras en aguas termales de hasta 75°C. Nitrososphaeria