La taxonomía y diversidad microbiológica estudia la clasificación y variedad de los microorganismos. La taxonomía microbiana se encarga de identificar, nombrar y organizar a los microorganismos según sus características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y genéticas.
Por otro lado, la...
La taxonomía y diversidad microbiológica estudia la clasificación y variedad de los microorganismos. La taxonomía microbiana se encarga de identificar, nombrar y organizar a los microorganismos según sus características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y genéticas.
Por otro lado, la diversidad microbiológica se refiere a la enorme variedad de microorganismos que existen en distintos ambientes, como bacterias, hongos, virus y arqueas, los cuales cumplen funciones esenciales en los ecosistemas, la salud y la biotecnología.
Size: 12.13 MB
Language: es
Added: Oct 07, 2025
Slides: 15 pages
Slide Content
Curso:“Taxonomía y diversidad
microbiológica.”
“Taxonomía y diversidad
microbiológica.”
Jhon Antony Chura Orconi
Flora Vanesa Cueva Apaza.
Integrantes:
MicrobiologíaTema: Tema:
Docente: Dr. Soto Gonzales, Hebert Hernan
Estructura
Fisiología
Genética
Evolución
Interacciones con otros
seres vivos.
Analizando
La taxonomía es la base
organizativa de la microbiología, ya
que permite:
Reconocer
Clasificar
Nombrar
¿Qué es la microbiología?
Microorganismos, como
bacterias, virus y hongos.
Es la rama de la biología
que se estudia
Relación entre taxonomía y microbiología
INTRODUCCIÓN
Facilitando su
estudio, control y
aplicación.
Importancia
La taxonomía y diversidad
de la microbiología son
fundamentales porque
permiten conocer,
clasificar y comprender la
gran variedad de
microorganismos que
existen en la naturaleza.
Objetivo general
Objetivos especificos
Explicar los principios y métodos utilizados en la clasificación
taxonómica de los microorganismos.
OBJETIVOS
Describir la diversidad de los principales grupos microbianos y sus
características distintivas.
Comprender la importancia de la taxonomía y la diversidad microbiológica en la clasificación,
identificación y estudio de los microorganismos.
Creó el sistema de
nomenclatura binomial
Carl Linneo
Clasificó unas 500
especies de plantas.
Origen
TAXONOMÍA
Aristóteles
Intentó clasificar
a los seres vivos
de manera
sistemática.
Dividió a los
animales en
grupos según
su sangre
Invertebrados
Vertebrados
Naturalista
Teofastro
Padre de la Botánica
Padre de la Taxonomia
moderna
Publicó en 1735 su obra “Systema Naturae”,
donde organizó y describió miles de especies.
Genero y especie
Nombre
Definición de taxonomía:
Nombrar, describir,
clasificar y ordenar.
Es la rama de la biología
que se encarga
Características comunes
Relaciones de parentesco.
Niveles de clasificación biológica
La clasificación biológica organiza
a los seres vivos en diferentes
niveles jerárquicos, desde los
más generales hasta los más
específicos.
FINALIDAD:
TAXONOMÍA
Este sistema permite ordenar y
estudiar a los organismos según
sus características comunes y
relaciones evolutivas.
Niveles jerárquicos utilizados para clasificar a los seres vivos, ordenados de mayor a menor alcance:
DOMINIO
Es el nivel más amplio de clasificación.
Agrupa a todos los seres vivos en tres dominios:
Bacteria (Procariota)
Archaea (Procariota)
Eukarya (Eucariota)
REINO
Se reconocen 5 reinos:
FILO O DIVISIÓN
Reúne a los organismos con características
estructurales o evolutivas similares.
Ejemplo: Proteobacteria (un filo importante
dentro de las bacterias).
CLASE
Se utiliza para agrupar a los organismos que tienen
características comunes más específicas que las del filo.
Ejemplo: El filo Chordata se divide en diferentes
clases, como los mamíferos, las aves y los reptiles.
CATEGORÍAS TAXONÓMICAS
En la microbiología, los más importantes son Monera
(bacterias) y Protista (protozoos y algas microscópicas).
Monera, Protista, Fungi,
Plantae y Animalia.
CATEGORIAS TAXONOMICAS
ORDEN
GÉNERO
Ejemplo: Escherichia ColiFAMILIA
ESPECIE
Bacteria en forma de bacilo
Procariota
Se utiliza para clasificar a
los organismos que
tienen características
comunes más específicas
que las de la clase.
Conjunto de géneros que
comparten rasgos similares.
Agrupa especies muy
parecidas entre sí.
Es la categoría más
específica. Representa a un
grupo de organismos con
características iguales y
capacidad de reproducirse
entre sí.
Enterobacteriaceae.
Escherichia Coli
Los microorganismos se pueden clasificar utilizando diferentes métodos, que permiten identificarlos y conocer
sus relaciones con otras especies.
Métodos de clasificación microbiana:
Análisis del ARN ribosómico (16S rRNA):
usado para identificar bacterias y arqueas.
Secuenciación del ADN: permite conocer el
genoma completo.
La forma, tamaño y estructura celular.
Uso de tinciones (Gram, ácido-alcohol
resistente).
Morfológica
Fisiológica y bioquímica
TAXONOMÍA MICROBIANA
Tipo de respiración: aerobia o anaerobia.
Capacidad para fermentar azúcares.
Producción de enzimas (como catalasa, oxidasa, ureasa).
Genética y molecular
Se basa en las características físicas observables de los microorganismos.
Analiza las funciones metabólicas y químicas de los microorganismos.
Utiliza las moléculas de ADN y ARN para determinar
las relaciones evolutivas entre microorganismos.
Es el método más preciso y moderno.
Definición: La diversidad microbiana es clave para la supervivencia humana y la seguridad económica, ya que
DIVERSIDAD MICROBIOLOGICA
proporciona una vasta variedad y reserva de recursos que los seres humanos pueden utilizar para
su propio beneficio ( Alho, 2012 Fatima, Chaudhary, Ali, Rastogi y Pathak, 2010 ).
Tipos de microorganismos:
Arqueas: Procariotas unicelulares
diferentes genéticamente de
bacterias, suelen habitar ambientes
extremos y participar en procesos
biogeoquímicos.
Bacterias: Organismos
unicelulares procariotas sin núcleo
definido, con formas variadas
(cocos, bacilos, espirilos).
Hongos: Eucariotas heterótrofos
que incluyen mohos y levaduras,
importantes en la revisión de
materia orgánica.
DIVERSIDAD MICROBIOLOGICA
Tipos de microorganismos: Se pueden ubicar en:
Protozoos: Unicelulares eucariotas móviles con
función en cadenas alimentarias y control
microbiano.
Algas: Microorganismos fotosintéticos,
unicelulares o multicelulares, claves
productoras de oxígeno en ambientes
acuáticos.
Virus: Entidades acelulares que infectan
células para replicarse, influyendo en la
dinámica biológica de organismos.
Bacteria:
Procariota
CLASIFICACION DE LOS MICROORGANISMOS
Archaea: Eukarya:Característica:
Tipo celular
Pared celular
Membrana
celular
ADN
Ambientes
tipicos
Ejemplo
Procariota Eucariota
Peptidoglicano
Sin peptidoglicano,
lípidos únicos
Generalmente sin pared
o con celulosa/quítina
Lípidos en ésterLípidos ramificados Lípidos en éster
Circular, sin histonas Lineal, asociado a histonas
Gran diversidad
ambiental
Extremófilos y
otros ambientes
Ambientes
variados
Escherichia coliMethanobrevibacter smithii Saccharomyces cerevisiae
Circular, sin histonas
DIVERSIDAD MICROBIOLOGICA
Importancia:
Funciones ecológicas:
Mantiene la estabilidad de los ecosistemas a través de la descomposición
de la materia orgánica, el reciclaje de nutrientes y el control de patógenos.
Ciclos biogeoquímicos:
Los microbios son responsables de transformar elementos esenciales
como el nitrógeno y el carbono, haciendo posible la vida en la Tierra.
Bacillus subtilis Trichoderma Streptomyces
Rhizobio Thiobacillus Metanógenos
DIVERSIDAD MICROBIOLOGICA
Importancia:
Biotecnología:
La diversidad microbiana es una fuente de valiosos productos como
antibióticos, enzimas y polímeros, con aplicaciones en diversos sectores.
Salud humana:
La microbiota humana, por ejemplo, juega un papel crucial en la digestión
y el sistema inmunológico.
Streptomyces Pseudomonas
Lactobacillus Escherichia coli
CONCLUSIÓN
En conclusión, la taxonomía microbiológica es una herramienta indispensable que impulsa el conocimiento
ambiental y biotecnológico, facilitando el estudio integral de los microorganismos y su impacto positivo en
el ambiente y diversas aplicaciones humanas.
En la clasificación taxonómica de microorganismos, se aplican principios basados en la morfología,
fisiología, bioquímica, genética y evolución para agruparlos de forma coherente. Los métodos incluyen
técnicas clásicas como el análisis morfológico y bioquímico, así como métodos modernos como la
secuenciación de ADN y filogenia molecular, que han revolucionado la precisión en identificación y análisis
evolutivo.
La diversidad microbiana es amplia e incluye grupos principales como bacterias, arqueas, hongos,
protozoos, algas y virus, cada uno con características únicas en estructura celular, metabolismo y función
ecológica. Esta diversidad es clave para mantener el equilibrio de los ecosistemas y ofrece un amplio
espectro de aplicaciones biotecnológicas.