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Unidad 4 Arqueobacterias
4.1 GENERALIDADES
4.1.1 MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA
4.1.2 LOCALIZACIÓN EN LA NATURALEZA
   Las arqueobacterias,
    constituyen         un
    fascinante conjunto de
    organismos y por sus
    especiales
    características     se
    considera          que
    conforman un Dominio
    separado: Archaea.       Fenotípicamente, Archaea son muy
                             parecidos a las Bacterias. La mayoría son
                             pequeños (0.5-5 micras) y con formas de
                             bastones, cocos y espirilos.




Methanococcus jannischii
   La mayor parte de Archaea son
    termófilos (de hecho, muchos
    son sumamente termófilos). La
    mayoría       también        son
    autotróficos o dependientes de
    azufre. Como los Eucariotas,
    Archaea tienen abundantes
    proteínas similares a la histona
    y el ADN se empaqueta en
    forma de nucleosomas.
                                          Archaea generalmente se
                                           reproducen por fisión, como
                                           la mayoría de las Bacterias.
                                           Los genomas de Archaea
                                           son de un tamaño sobre 2-4
                                           Mbp, similar a la mayoría de
                                           las Bacterias.
Si bien lucen como bacterias
poseen                características
bioquímicas y genéticas que las
alejan de ellas. Por ejemplo:


   No poseen paredes celulares
    con peptidoglicanos


   Presentan secuencias únicas
    en la unidad pequeña del ARNr


   Poseen lípidos de membrana
    diferentes tanto de las bacterias
    como     de     los    eucariotas
    (incluyendo enlaces éter en
    lugar de enlaces éster).
   Hoy se encuentran restringidas
    a hábitats marginales como
    fuentes termales, depósitos
    profundos        de   petróleo
    caliente,           fumarolas
    marinas,     lagos   salinosos
    (incluso en el mar Muerto...).
    Por       habitar   ambientes
    "extremos", se las conocen
                                      Yellowstone        National
    también con el nombre de          Park, USA, izq: Octopus
    extremófilas.                     Spring, der: Obsidian Pool.




                                El río Tinto Huelva,
                                suroeste de España.
    Archaea son posiblemente los
    organismos más antiguos en la
    Tierra y aparecerían, casi con toda
    seguridad, hace unos 4 mil
    millones de años, en el momento
    del origen de la vida en nuestro
    planeta. Pensemos que, desde
    esta      perspectiva,     Archaea
    evolucionaron         bajo       las
    condiciones de la Tierra primitiva
    (temperaturas altas, atmósfera
    anaeróbica, salinidad alta) y éstos
    siguen siendo, aun hoy, sus
    hábitats predilectos.
4.1.1 MORFOLOGÍA Y
 ESTRUCTURA




Los principales tipos de lípidos son los diéteres de glicerol. En algunos
éteres las cadenas laterales (fentanil) se unen entre sí por enlaces
covalentes formando una monocapa en lugar de la bicapa
característica de las membranas, siendo más estables y resistentes,
siendo habituales por lo tanto en las hipertemófilas.
Los lípidos presentes en las membranas
son únicos desde el punto de vista
químico, a diferencia de los eucariotas y
las bacterias, en que los enlaces éster son
los responsables de la unión entre los ác.
grasos y glicerol, los lípidos de las Archaea
poseen enlaces ÉTER para la unión del
glicerol con cadenas laterales hidrofóbicas.




                                                En lugar de ac.
                                                grasos      poseen
                                                cadenas    laterales
                                                formadas         por
                                                unidades repetitivas
                                                de una molécula
                                                hidrocarbonada
                                                como el
                                                isopreno.
   La morfología de este tipo de células
    procariotas es distinta al dominio bacteriano
    , su tamaño es de 0,1 μm y más de 15 μm con
    morfología comunes esferas, barras, espirales
    y placas aun que existen algunas arqueas que
    tienen morfología irregular , rectangulares
    , cuadradas... algunas poseen largos
    filamentos de centenas de micras de largo y
    flagelos aunque estos últimos son distintos a
    los bacterianos en composición y desarrollo.
Las cubiertas que rodean
                                                la célula bacteriana se
                                                han    identificado   por
                                                medio de técnicas de
                                                tinción en microscopía
                                                óptica y electrónica, y
                                                técnicas de aislamiento y
                                                caracterización
                                                bioquímica      de    los
Las estructuras que se pueden encontrar         componentes celulares.
en el interior de las células bacterianas son   Las principales cubiertas
las siguientes.                                 son:
                                                   Cápsulas
    1.Citoplasma                                   Pared Celular
    2.Ribosomas                                    Membrana Celular
    3.ADN (cromosoma bacteriano)                   Mesosomas
    4.Plásmidos                                    También tenemos
    5.Inclusiones citoplasmáticas                   flagelos, fimbrias y
    6.Endosporas                                    pelos.
PARED CELULAR Y FLAGELOS
   La mayoría de las arqueas tienen una
    pared celular, las excepciones son
    Thermoplasma y Ferroplasma.69 En la
    mayoría de arqueas, la pared se
    compone de proteínas de superficie, que
    forman una capa S.70 Una capa S es
    una agrupación rígida de moléculas
    proteínicas que cubren el exterior de la       Thermoplasma
    célula como una cota de malla.




                            Esta capa ofrece una protección química y
                            física, y puede servir de barrera,
                            impidiendo que entren en contacto
                            macromoléculas con la membrana celular.
A diferencia de las bacterias, la mayoría de
arqueas carecen de peptidoglicano en la
pared celular. La excepción es el
pseudopeptidoglicano, que se encuentra
en las archaeas metanógenas, pero este
polímero es diferente del peptidoglicano
bacteriano ya que carece de aminoácidos
y ácido N-acetilmurámico.
Las arqueas también tienen flagelos, que
funcionan de una manera parecida a los
flagelos bacterianos —son largas colas
que se mueven por motores rotatorios
situados en la base de los flagelos. Estos
motores son impulsados por el gradiente
de protones de la membrana. Sin
embargo, los flagelos arquobacterianos
son notablemente diferentes en su
composición y su desarrollo.




                Cada tipo de flagelo evolucionó de un antepasado
                diferente, el flagelo bacteriano evolucionó de un
                sistema de secreción de tipo III, mientras que los
                flagelos     arquobacterianos       parecen      haber
                evolucionado de los pili bacterianos de tipo IV.
4.1.2 LOCALIZACIÓN EN LA
NATURALEZA
   Las arqueas existen en una gran
    variedad de hábitats, son una
    parte    importante    de    los
    ecosistemas globales, y podrían
    representar hasta un 20% del
    total de biomasa de la Tierra.
    Gran cantidad de arqueas son
    extremófilas, y este tipo de
    hábitat fue visto históricamente
    como su nicho ecológico.
   De hecho, algunas arqueas
    sobreviven        a       altas
    temperaturas,   a menudo por
    encima de 100 °C, como las que
    hay en los géiseres, chimeneas
    mineralizadas, y pozos de
    petróleo.




                       Otros viven en hábitats muy fríos, y otros
                       en aguas altamente salinas, ácidas o
                       alcalinas. Sin embargo, otras arqueas son
                       mesófilas ya que viven en condiciones
                       mucho más suaves y húmedas como las
                       alcantarillas, los océanos y el suelo.
Las arqueas extremófilas son miembros de
cuatro grupos fisiológicos principales. Son
los halófilos, termófilos, alcalófilos y
acidófilos.



     Los     halófilos,   incluyendo    el     género
     Halobacterium,       viven    en      ambientes
     extremadamente salinos, como lagos salados, y
     empiezan a superar a sus homólogos
     bacterianos a salinidades superiores al 20-25%.



                Los termófilos prosperan a temperaturas por encima
                de 45 °C, en lugares como aguas termales; las
                arqueas hipertermófilas son los que prosperan en
Halobacterium
                temperaturas superiores a 80 °C.105 Methanopyrus
                kandleri crece a 122 °C, que es la temperatura más
                alta registrada en la que puede vivir un organismo.
Otras arqueas existen en
condiciones muy ácidas o
alcalinas. Por ejemplo, uno de
los acidófilos arquobacterianos
más extremos es Picrophilus
torridus, que crece a un pH 0, lo
que equivale a prosperar en
ácido     sulfúrico   con   una
concentración molar de 1,2.


                                    Picrophilus
Bibliografía
   http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/microbiologia/unid
    ades/documen/uni_02/57/caphtm/cap0401.htm

   http://www.biologia.edu.ar/bacterias/arqueobacterias.htm

   http://mpr31.wikispaces.com/Arqueobacterias

   http://estructurayfuncioncelularbacteriana.wikispaces.com/Me
    mbrana+celular+Arqueas

   http://www.mediavida.com/foro/off-topic/las-arqueas-434778

   http://es.wikipedia.org/wiki/Halobacterium

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Unidad 4 arqueobacterias

  • 1. Unidad 4 Arqueobacterias 4.1 GENERALIDADES 4.1.1 MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA 4.1.2 LOCALIZACIÓN EN LA NATURALEZA
  • 2. Las arqueobacterias, constituyen un fascinante conjunto de organismos y por sus especiales características se considera que conforman un Dominio separado: Archaea. Fenotípicamente, Archaea son muy parecidos a las Bacterias. La mayoría son pequeños (0.5-5 micras) y con formas de bastones, cocos y espirilos. Methanococcus jannischii
  • 3. La mayor parte de Archaea son termófilos (de hecho, muchos son sumamente termófilos). La mayoría también son autotróficos o dependientes de azufre. Como los Eucariotas, Archaea tienen abundantes proteínas similares a la histona y el ADN se empaqueta en forma de nucleosomas.  Archaea generalmente se reproducen por fisión, como la mayoría de las Bacterias. Los genomas de Archaea son de un tamaño sobre 2-4 Mbp, similar a la mayoría de las Bacterias.
  • 4. Si bien lucen como bacterias poseen características bioquímicas y genéticas que las alejan de ellas. Por ejemplo:  No poseen paredes celulares con peptidoglicanos  Presentan secuencias únicas en la unidad pequeña del ARNr  Poseen lípidos de membrana diferentes tanto de las bacterias como de los eucariotas (incluyendo enlaces éter en lugar de enlaces éster).
  • 5. Hoy se encuentran restringidas a hábitats marginales como fuentes termales, depósitos profundos de petróleo caliente, fumarolas marinas, lagos salinosos (incluso en el mar Muerto...). Por habitar ambientes "extremos", se las conocen Yellowstone National también con el nombre de Park, USA, izq: Octopus extremófilas. Spring, der: Obsidian Pool. El río Tinto Huelva, suroeste de España.
  • 6. Archaea son posiblemente los organismos más antiguos en la Tierra y aparecerían, casi con toda seguridad, hace unos 4 mil millones de años, en el momento del origen de la vida en nuestro planeta. Pensemos que, desde esta perspectiva, Archaea evolucionaron bajo las condiciones de la Tierra primitiva (temperaturas altas, atmósfera anaeróbica, salinidad alta) y éstos siguen siendo, aun hoy, sus hábitats predilectos.
  • 7. 4.1.1 MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA Los principales tipos de lípidos son los diéteres de glicerol. En algunos éteres las cadenas laterales (fentanil) se unen entre sí por enlaces covalentes formando una monocapa en lugar de la bicapa característica de las membranas, siendo más estables y resistentes, siendo habituales por lo tanto en las hipertemófilas.
  • 8. Los lípidos presentes en las membranas son únicos desde el punto de vista químico, a diferencia de los eucariotas y las bacterias, en que los enlaces éster son los responsables de la unión entre los ác. grasos y glicerol, los lípidos de las Archaea poseen enlaces ÉTER para la unión del glicerol con cadenas laterales hidrofóbicas. En lugar de ac. grasos poseen cadenas laterales formadas por unidades repetitivas de una molécula hidrocarbonada como el isopreno.
  • 9. La morfología de este tipo de células procariotas es distinta al dominio bacteriano , su tamaño es de 0,1 μm y más de 15 μm con morfología comunes esferas, barras, espirales y placas aun que existen algunas arqueas que tienen morfología irregular , rectangulares , cuadradas... algunas poseen largos filamentos de centenas de micras de largo y flagelos aunque estos últimos son distintos a los bacterianos en composición y desarrollo.
  • 10. Las cubiertas que rodean la célula bacteriana se han identificado por medio de técnicas de tinción en microscopía óptica y electrónica, y técnicas de aislamiento y caracterización bioquímica de los Las estructuras que se pueden encontrar componentes celulares. en el interior de las células bacterianas son Las principales cubiertas las siguientes. son:  Cápsulas 1.Citoplasma  Pared Celular 2.Ribosomas  Membrana Celular 3.ADN (cromosoma bacteriano)  Mesosomas 4.Plásmidos  También tenemos 5.Inclusiones citoplasmáticas flagelos, fimbrias y 6.Endosporas pelos.
  • 11. PARED CELULAR Y FLAGELOS  La mayoría de las arqueas tienen una pared celular, las excepciones son Thermoplasma y Ferroplasma.69 En la mayoría de arqueas, la pared se compone de proteínas de superficie, que forman una capa S.70 Una capa S es una agrupación rígida de moléculas proteínicas que cubren el exterior de la Thermoplasma célula como una cota de malla. Esta capa ofrece una protección química y física, y puede servir de barrera, impidiendo que entren en contacto macromoléculas con la membrana celular.
  • 12. A diferencia de las bacterias, la mayoría de arqueas carecen de peptidoglicano en la pared celular. La excepción es el pseudopeptidoglicano, que se encuentra en las archaeas metanógenas, pero este polímero es diferente del peptidoglicano bacteriano ya que carece de aminoácidos y ácido N-acetilmurámico.
  • 13. Las arqueas también tienen flagelos, que funcionan de una manera parecida a los flagelos bacterianos —son largas colas que se mueven por motores rotatorios situados en la base de los flagelos. Estos motores son impulsados por el gradiente de protones de la membrana. Sin embargo, los flagelos arquobacterianos son notablemente diferentes en su composición y su desarrollo. Cada tipo de flagelo evolucionó de un antepasado diferente, el flagelo bacteriano evolucionó de un sistema de secreción de tipo III, mientras que los flagelos arquobacterianos parecen haber evolucionado de los pili bacterianos de tipo IV.
  • 14. 4.1.2 LOCALIZACIÓN EN LA NATURALEZA  Las arqueas existen en una gran variedad de hábitats, son una parte importante de los ecosistemas globales, y podrían representar hasta un 20% del total de biomasa de la Tierra. Gran cantidad de arqueas son extremófilas, y este tipo de hábitat fue visto históricamente como su nicho ecológico.
  • 15. De hecho, algunas arqueas sobreviven a altas temperaturas, a menudo por encima de 100 °C, como las que hay en los géiseres, chimeneas mineralizadas, y pozos de petróleo. Otros viven en hábitats muy fríos, y otros en aguas altamente salinas, ácidas o alcalinas. Sin embargo, otras arqueas son mesófilas ya que viven en condiciones mucho más suaves y húmedas como las alcantarillas, los océanos y el suelo.
  • 16. Las arqueas extremófilas son miembros de cuatro grupos fisiológicos principales. Son los halófilos, termófilos, alcalófilos y acidófilos. Los halófilos, incluyendo el género Halobacterium, viven en ambientes extremadamente salinos, como lagos salados, y empiezan a superar a sus homólogos bacterianos a salinidades superiores al 20-25%. Los termófilos prosperan a temperaturas por encima de 45 °C, en lugares como aguas termales; las arqueas hipertermófilas son los que prosperan en Halobacterium temperaturas superiores a 80 °C.105 Methanopyrus kandleri crece a 122 °C, que es la temperatura más alta registrada en la que puede vivir un organismo.
  • 17. Otras arqueas existen en condiciones muy ácidas o alcalinas. Por ejemplo, uno de los acidófilos arquobacterianos más extremos es Picrophilus torridus, que crece a un pH 0, lo que equivale a prosperar en ácido sulfúrico con una concentración molar de 1,2. Picrophilus
  • 18. Bibliografía  http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/microbiologia/unid ades/documen/uni_02/57/caphtm/cap0401.htm  http://www.biologia.edu.ar/bacterias/arqueobacterias.htm  http://mpr31.wikispaces.com/Arqueobacterias  http://estructurayfuncioncelularbacteriana.wikispaces.com/Me mbrana+celular+Arqueas  http://www.mediavida.com/foro/off-topic/las-arqueas-434778  http://es.wikipedia.org/wiki/Halobacterium