Espiroquetas, bacterias hipertermofilas y mas

yanethmunoz547 6,798 views 29 slides Nov 19, 2014
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espiroquetas bacterias gram negativas


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DR. MARIA CONCEPCIÓN DE LA CRUZ LEIVA PRESENTAN: Ingrid Yaneth Ramírez Muñoz Gabriel E nrique Acosta Maas UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS. MICROBIOLOGÍA ESPIROQUETAS, DEINOCOCOS, BACTERIAS VERDES NO DEL AZUFRE, BACTERIAS HIPERTERMOFILAS, NITROSPIRA Y DEFERRIBACTER Tenosique Tabasco septiembre 2014

ESPIROQUETA Son bacterias Gram negativas que tienen una forma y un mecanismo de motilidad poco usuales. Son comparativamente alargadas y helicoidales se parece a un sacacorchos o espiral.

ESPIROQUETA

Las espiroquetas se mueven tan rápidamente que cuando se observan en el microscopio pareciera que desaparecen de un lugar y aparecen de repente en otro; son móviles en ambientes viscosos que inmovilizan a bacterias flageladas normales.

El metabolismo de las espiroquetas es muy diverso; algunas son aerobias otras aerobias facultativas e incluso otras son anaerobias. Las espiroquetas se dividen por fusión binaria. Algunas espiroquetas viven inocuamente en nuestra boca, pero otras causan enfermedades devastadoras.

Una familia  Spirochaetaceae  del orden  Spirochaetales  incluye 3 géneros de microorganismos espirales largos y de vida libre . En la otra familia  Treponemataceae  se encuentran géneros cuyos miembros incluyen patógenos humanos: treponema borrelia y leptospira

Enfermedades como Treponema pallidum causa la sífilis leptospira interrogans causa la leptospirosis Borrelia spp Causan fiebres recurrentes borrelia B. burgdorferi causa la enfermedad de Lyme

DEINOCOCCUS RADIODURANS Clasificación científica Reino : Bacteria Filo: Deinococcus-Thermus Orden : Deinococcales Familia : Deinococcaceae Género : Deinococcus Especie : D. --- radiodurans -- Brooks & Murray, 1981

El  Deinococcus radiodurans   es una bacteria  extremófila , y el segundo organismo conocido más resistente a la radiación siendo el primero el  Thermococcus gammatolerans . Mientras que una dosis de 3…6  Gy es suficiente para matar a un ser humano, y una dosis de 60 Gy es capaz de matar todas células en una colonia de  E. coli , la  D. radiodurans  puede resistir una dosis instantánea de hasta 5000 Gy sin pérdida de viabilidad, y dosis de hasta 15000 Gy con un 37% de pérdida de viabilidad.

El término  deinobacteria  ha sido reemplazado por  deinococo  basándose en la evaluación de secuencias ribosómicas  de ARN. Algunas otras especies dentro del género han sido descritas, siendo bacterias resistentes al calor como la  Thermus ; el grupo es conocido como  Deinococcus-Thermus puede sobrevivir en condiciones de calor, frío, deshidratación, vacío y ácido. Debido a estas características, se ha sugerido que estas bacterias podrían ser capaces de sobrevivir en el espacio exterior.

Historia D. radiodurans  fue descubierto en 1956 por A.W. Anderson en el Oregon Agricultural Experiment Station de Corvallis , Oregón. Allí se estaban realizando experimentos para determinar si alimentos enlatados podían esterilizarse usando altas dosis de radiación gamma. Una lata de carne fue expuesta a una dosis de radiación pensada para destruir todas las formas conocidas de vida, pero la carne se estropeó. Los  Deinococcus radiodurans fueron aislados de la carne.

El Deinococo resiste la radiación almacenando múltiples copias de su genoma y teniendo rápidos mecanismos de reparación del ADN. A consecuencia de su resistencia, esta bacteria ha recibido el apodo de  " Conan the Bacterium "  (inspirándose en  Conan the Barbarian ); su nombre oficial significa literalmente "baya extraña que soporta la radiación ". MECANISMOS DE RESISTENCIA A LA RADIACIÓN

Valerie Mattimore y John R. Battista . de la Universidad Estatal de Luisiana, han sugerido que la  radiorresistencia  del  D. radiodurans  es un simple efecto colateral de un mecanismo para tratar la desecación celular prolongada. Para probar esta hipótesis, realizaron un experimento en el cual demostraron que las cepas mutadas del  D. radiodurans  que eran susceptibles de daño a causa de la radiación eran también susceptibles de daño a causa de la desecación prolongada, mientras que la cepa original era resistente a ambos fenómenos .  Además de la reparación del ADN, el  D. radiodurans  usa la proteína LEA  ( Late Embryogenesis Abundant ) para protegerse de la desecación .

BACTERIAS HIPERTERMOFILAS Se encuadran dentro del dominio Archaea, dominio creado en los años 70 por Carl Woese y George E. Fox (1977). Son organismos que viven por encima de los 65ºC, llegando en algunos Hipertermófilos a sobrepasar los 100ºC, temperatura de ebullición, podemos encontrarlos de forma habitual en los suelos y aguas que son calentados constantemente por la actividad de diversos volcanes. Estos ambientes suelen ser ricos en azufre y tienen un pH ácido, aunque también pueden encontrarse en zonas ligeramente alcalinas .

ALGUNOS ORGANISMOS HIPERTERMÓFILOS Muchos de ellos viven en el entorno de  fumarolas  volcánicas oceánicas a más de 2,000 m de profundidad, donde la gran presión  del mar eleva el punto de ebullición por encima de los 100ºC . El récord es de la cepa arqueana 121, que sobrevivió a 130ºC . Se cree que no pueden existir microbios a más de 150ºC , ya que a esa temperatura el ADN pierde la  cohesión.

BACTERIAS VERDES NO DEL AZUFRE Aunque las bacterias verdes no del azufre difieren del azufre en estructura, nutrición, metabolismo y ecología, poseen dos propiedades que los identifican con toda claridad como bacteria verde, la presencia en la célula de clorosomas c o d y a como pigmento clorofílico principal y secundario, respectivamente . Chloroflexus es un organismo filamentoso deslizante cuyos filamentos alcanzan a veces una longitud de 300µm. Son mesofilas y se desarrollan profundamente en fuentes termales neutras o alcalinas a temperatura entre 45°C y 70°C.

Las masas de filamento enrollados entre si forman tapetes anaranjados o verdosos de varios milímetros de espesor, a menudo íntimamente asociados a cianobacterias termófilas de tipo Synechococcus . Su hábitat natural con frecuencia es parcialmente aeróbico. Como la síntesis de bacterioclorofila en los tapetes suelen se bajos y aparecen profundamente encubiertos por las carotenoides naranja formados en abundancia por Chloroflrxus bajo cualesquiera condiciones de crecimiento. De aquí que los filamentos de que se componen los tapetes hayan sido considerado durante mucho tiempo como bacterias no fotosintéticas no deslizantes.

El crecimiento resulta mucho mas rápidos en medios complejos, incubados anaeróbicamente a la luz, bajo tales condiciones los flamentos presentan un elevado contenido de bacterioclorofila c y a. en la oscuridad no se produce ningún crecimiento anaeróbico, en medios complejos con incubación aérobica, ya sea a la luz o a la oscuridad, el crecimiento es bueno, aunque en esas condiciones el contenido en bacterioclorofila de las células es muy bajas. Los requerimientos son requerimientos nutricionales de choloroflexus son complejos y no están aun determinados con presión.

Choloroflexus es evidente un foto autótrofas típico y foto autótrofas o quimio heterótrofos facultativo. Crece en aguas termales que poseen un bajo contenido de materia orgánica, donde parece obtener los nutriente orgánicos a partir de cianobacterias con las que se encuentran asociados de manera natural. Los dos organismos pueden ser satisfactoriamente mantenidos en el laboratorios con cultivos bimembres, creciendo a la luz sobre un medio mineral.

Aunque chloroflexus es la única bacteria verde no del azufre que puede obtenerse normalmente en cultivos puro, hay otros asignados al grupo, dos de ellos chloronema y Oscillochloris han sido identificados como miembros del grupo mediantes estudios espectrales y microscopia electrónica en materia no axénicos.

  Nitrospirae Clasificación científica Dominio Bacteria Filo: Nitrospirae Clase: Nitrospira Orden: Nitrospirales Familia: Nitrospiraceae Géneros Leptospirillum Magnetobacterium Nitrospira Thermodesulfovibrio

Nitrospirae  o  Nitrospira  es un filo de bacterias  gram -negativas con una sola familia:  Nitrospiraceae . El primer miembro de esta familia fue reportado en 1986 y se le denominó  Nitrospira marina , una bacteria  nitrito-oxidante. En 1995 se descubre en una tubería de hierro corroída del sistema de calefación moscovita la bacteria denominada Nitrospira moscoviensis , también oxidante del nitrito y con una morfología helicoidal de tamaño 0,9-2,2 μm x 0,2-0,4 μm .

Es un pequeño filo de bacterias con una sola familia: Defferibacteraceae . Son bacilos acuáticos, móviles y anaerobios . Son bacterias Gram negativas reductoras de Fe3+. DEFERIBACTER

HABITAD Por lo general estas bacterias habitan en aguas termales terrestres o marinas con un pH optimo de 6.5 hasta 6.7 y a 60ºC.

ESPECIES Este genero contiene 4 especies: D. abyssi D. autotrophicus D. desulfuricans D. thermophilus

D. abyssi Bacterias termófilas anaerobias que habitan en profundas fuentes hidrotermales. Utiliza el H2 como donador de electrones y azufre elemental, nitrato o hierro férrico como aceptor de electrones

D. autotrophicus Son bacterias Gram negativas anaerobias y termófilas pueden reducir el nitrato, el azufre, el hierro férrico Fe(III) y Mn. Utiliza hidrogeno molecular como donador de electrones, hierro férrico como aceptor de electrones y dióxido de carbono como fuente de carbono.

D. desulfuricans bacterias termófilas pH optimo para su crecimiento es de 6.5 temperatura optima entre 60 y 65ºC Heterótrofos Utilizan azufre elemental y nitrato como aceptor de electrones.

D. thermophilus Bacterias Gram negativas. Obtienen la energía a partir de la reducción de manganeso, hierro férrico y nitrato. Crece de manera optima a una temperatura de 60ºC
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