Diversidad

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Diversidad

  1. 1. Alpha Beta Gamma Delta Proteobacteria Epsilon Chlamydias Dominio Bacteria Spirochetes Cyanobacteria Gram-positive bacteriaUniversal ancestor Korarchaeotes Euryarchaeotes Archaea Dominio Crenarcaeotes Nanoarchaeotes Eukaryotes Eukarya Dominio
  2. 2. Virus Bacteria Célula Animal Nucleo0.25 µm
  3. 3.  Son estructuras acariotas Parásitos intracelulares obligados Son pequeñas partículas infecciosas Poseen un ácido nucleico, envuelto en una cápsula proteica, algunos poseen envoltura
  4. 4. Capsomere RNAof capsid 18  250 mm 20 nm Tobacco mosaic virus
  5. 5. Capsomere Membranous DNA envelope Capsid Head RNA DNA Tail sheath Tail fiber Glycoprotein Glycoprotein70–90 nm (diameter) 80–200 nm (diameter) 80  225 nm 50 nm 50 nm 50 nmAdenoviruses Influenza viruses Bacteriophage T4
  6. 6.  Reconocimiento Adherencia Penetración Transcripción Síntesis de proteica Replicación Ensamblaje Liberación
  7. 7.  Constituidas por células Procariotas Tamaño: 0,2 μm - 50 μm; Unicelulares o colonias Formas diversas las más comunes cocos, bacilos y espirales Nutrición: fotoautótrofa, quimioautótrofa, fotohete rótrofa y quimioheterótrofa. Fisión binaria
  8. 8.  Cápsula, Pared Celular : peptidoglicano Membrana celular Citoplasma: de aspecto viscoso, y en su zona central aparece un nucleoide que contiene la mayor parte del ADN bacteriano. En algunas bacterias aparecen fragmentos circulares de ADN con información genética, dispersos por el citoplasma: son los plásmidos. La membrana plasmática presenta invaginaciones, que son los mesosomas, donde se encuentran enzimas que intervienen en la síntesis de ATP, y los pigmentos fotosintéticos en el caso de bacterias fotosintéticas. Flagelos Pili Ribosomas
  9. 9. Lipopolysaccharide OuterCell Pepridoglycan Cell membranewall layer wall Pepridoglycan layerPlasma membrane Plasma membrane Protein Protein Gram- Gram- positive negative bacteria bacteria 20 µm Gram-positive Gram-negative
  10. 10.  Transformación: Fragmentos de ADN que pertenecían a células lisadas (rotas) se introducen en células normales. El ADN fragmentado recombina con el ADN de la célula receptora, provocando cambios en la información genética de ésta.
  11. 11. Phage DNA A+ B+ Transducción: Cuando una célula A+ B+ es atacada por un virus Donor bacteriófago, la bacteria genera cell nuevas copias del ADN vírico. En la fase de ensamblaje se pueden introducir fragmentos de ADN A+ bacteriano en la cápsida del virus. Los nuevos virus Crossing over ensamblados infectarán nuevas A+ A– B– células. Mediante este Recipient mecanismo, una célula podrá cell recibir ADN de otra bacteria e incorporar nueva información. A+ B– Recombinant cell
  12. 12.  Conjugación: Este proceso se lleva a cabo si la célula presenta el plásmido F, que contiene la información genética para formar pili, puentes que sirven de unión citoplásmica entre dos bacterias. La célula que presenta el plásmido se denomina F+; la célula que no lo contiene se llama F-. La bacteria F+ (donadora de información) se une a una bacteria F- (receptora) mediante uno de sus pili. A través de él introduce una hebra del plásmido F, de forma que la bacteria F- se convierte en bacteria F+.En ocasiones el plásmido se introduce en el anillo del ADN bacteriano. Entonces, la bacteria donadora se denomina Hfr (High frequency of recombination). De esta forma la bacteria Hfr puede donar a otras células cualquier gen de su ADN. F plasmid Bacterial chromosome F+ cell F+ cell Mating bridge F– cell F+ cell Bacterial chromosome Conjunction and transfer of an F plasmid from and F+ donor to an F– recipient
  13. 13.  Son eucariotes unicelulares que por lo general viven solitarios, aunque algunas especies forman colonias. Los protistas de tipo animal, los protozoarios, suelen ser más grandes que las bacterias y están dotados de movilidad. Los protistas vegetales incluyen varias divisiones de algas, organismos que contienen clorofila y son fotosintéticos. Es un grupo definido por exclusión, es decir, no son animales, plantas, hongos ni procariotas. Contiene aproximadamente 27 phyla incluyendo a protozoos y algas como los organismos más comunes
  14. 14.  Protozoarios, protistas animaloides, Paramecio organismos heterótrofos, pueden ser de vida libre o parásitos Algas, protistas vegetaloides, constituyen un grupo heterogéneo muy grande de organismo unicelulares y pluricelulares, Ceratium poseen pigmentos para efectuar la fotosíntesis, no forman tejidos verdaderos, son de vida acuática principalmente marina. Se dividen en varios grupos: › Dinoflgelados: Ceratium y Peridinium › Diatomeas: Navivula, Pinnularia. › Euglenoides: euglena Diatomea › Algas verdes: spirogira, Ulva › Algas pardas: Lessonia, Colpomena. › Algas rojas: porphyra, gigartina, corallina Ulva Lessonia
  15. 15.  Unicelulares o Pluricelulares Eucariontes y aclorofilados Heterótrofos (parásitas o decompositores) Pared celular de quitina Glicógenio como reserva. Reproducion asexuada (por esporos) y sexuada.
  16. 16.  Reproducion asexuada (por esporos) y sexuada. Las esporas haploides germinan generando hifas que por un proceso de septación más o menos incompleto da lugar a la formación de células. El citoplasma puede fluir en mayor o menor grado a través de la hifa. Al conjunto de hifas se le llama micelio y constituye la estructura visible de la mayor parte de los hongos. Las hifas adyacentes pueden compartir núcleos por conjugación dando lugar a una célula heterocariótica cuyos núcleos se dividen por mitosis y originan una hifa dicariótica. En la reproducción sexual, ambos núcleos se fusionan y forman una célula cigótica diploide que se dividirá por meiosis y formará las nuevas esporas haploides.
  17. 17. Estructura reproductivaHifas Estructura productora de esporas 20 µm Micelio
  18. 18. Zygote Arbuscular Sac Club Chytrids fungi mycorrhizal fungi fungi fungiAllomyces sp Chytridiomycota Glomeromycota Basidiomycota Ascomycota ZygomycotaRhyzopus stoloniferGlomus cerebriformeSarcoscypha coccinea
  19. 19. • Organismos eucariotas,fotosintéticos.• Multicelulares con verdaderos tejidos.• Tienen pared celular de celulosa.• Almacenan almidón.• Tienen un ciclo diplohaplonte, que tienen un desarrollo diferente según los grupos.• Reproducción puede ser asexual o sexual.
  20. 20.  Las plantas se clasifican atendiendo a características como. › La presencia o no de vasos conductores. › La presencia de semillas. › La presencia de frutos. Según posean o no vasos conductores: › Briofitas ( Musgos y hepáticas), Sin vasos conductores. › Traqueofitas ( Pteridofitas y Espermatofitas), con vasos conductores. Las traqueofitas se clasifican según tengan o no semillas: › Pteridofitas ( helechos), sin semillas , tienen esporas. › Espermafitas (Con semillas). Las plantas con semillas se clasifican según formen o no frutos: › Gimnospermas (pináceas) Semillas desnudas, sin fruto. › Angiospermas (plantas con flores), semillas protegidas, con fruto.
  21. 21. Musgos Briofitas HepáticasMetafitas Helechos, L Pteridofitas icopodios Gimnospermofitas Traqueofitas Espermatofitas Monocotiledonea s Angiospermofita Dicotiledoneas
  22. 22.  Organismos heterótrofos, multicelulares eucariotas desarrollados a partir de un embrión que pasa por un estadio de blástula. A diferencia de las plantas, en los animales la meiosis es gamética, es decir, a la reducción cromosómica le sigue inmediatamente la formación de gametas sin posibilidad de originar individuos haploides como el gametofito. • .
  23. 23. Diblásticos “Radiata” Deuterostomia Lophotrochozoa Ecdysozoa › Poriferos Triblásticos Bilateria › Eumetazoa Eumetazoa Metazoa Ancestral colonial flagellate

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