SlideShare a Scribd company logo
1 of 53
CÉLULA
BACTERIANA
NUCLEOIDE
• Es la región donde se encuentra el ADN de las
Bacterias Este ADN, normalmente circular, se
encuentra sin una envuelta celular, la única
barrera es la membrana plasmática de la
propia bacteria, pero no está rodeada de una
específica, como el ADN de eucariotas, que se
encuentra dentro del núcleo, que posee una
doble membrana.
APARATO DE GOLGI
• El aparato de Golgi, es también llamado
complejo o cuerpo de Golgi, se encarga de la
distribución y el envio de los productos
químicos de la célula.
• Modifica proteínas y lípidos (grasas) que han
sido construidos en el retículo endoplasmático
y los prepara para expulsarlos fuera de la
célula.
MICROFIBRILLAS
• Las microfibrillas son cilindros rectos que se
hallan en muchas células y están constituidos
por proteínas. Estos cilindros tienen un
diámetro aproximado de 250A y son bastante
largos. También son tiesos y, por tanto,
comunican cierta rigidez a las partes de la
célula en las que se hallan localizados.
MOTOR del FLAGELO
• Esta anclado en la membrana citoplasmática y
en la pared celular, compuesto por proteínas
(está tor, complejo Mot), y atraviesa varios
sistemas de anillos. El motor está impulsado
por la fuerza motriz de una bomba de
protones, es decir, por el flujo de protones
(iones de hidrógeno) a través de la membrana
plasmática bacteriana
CÉLULA PROCARIOTA
PARTES
MEMBRANA PLASMÁTICA
• La membrana plasmática, membrana celular o plasmalema,
es una bicapa lipídica que delimita todas las células. Es una
estructura laminada formada por fosfolípidos, glicolípidos y
proteínas que rodea, limita, da forma y contribuye a
mantener el equilibrio entre el interior (medio intracelular) y
el exterior (medio extracelular) de las células. Regula la
entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el
medio extracelular. Es similar a las membranas que delimitan
los orgánulos de células eucariotas.
APENDICE
• En ciertas bacterias se pueden reconocer dos
tipos de apéndices superficiales: los flagelos que
son órganos de locomoción, y los pili (Latín:
cabellos), conocidos también como fimbriae
(Latín : flecos). Los flagelos se observan tanto en
bacterias Gram positivas como Gram negativas,
generalmente en bacilos y raramente en cocos.
En contraste los pili se observan prácticamente
solo en bacterias Gram negativas y solo escasos
organismos Gram-positivos los poseen. Algunas
bacterias poseen tanto flagelos como pili.
FIBRILLAS

• Filamentos huecos largos y huecos con
funciones relacionadas con el intercambio de
material genético y la adherencia a sustratos
PILI
PILI PLASMÁTICA
DIETROSOMA
REGIÓN CILIAR

EXPOSICIÓN DE LA CÉLULA
• Esta formada al igual que en las células eucariotas, a excepción de las arqueo
bacterias, por una bicapa de lípidos con proteínas, pero más fluida y permeable
por no tener colesterol. Asociadas a la membrana se encuentran muchas
enzimas, como las que intervienen en los procesos de utilización del oxígeno.
Cuando las bacterias realizan la respiración celular necesitan aumentar la
superficie de su membrana, por lo que presentan invaginaciones hacia el
interior, los mesozonas. En las células procarióticas fotosintéticas hay
invaginaciones asociadas a la presencia de las moléculas que aprovechan la
luz, son los llamados cromatóforos, que se utilizan para llevar a cabo la
fotosíntesis y se componen de pigmentos de bacterioclorofila y carotenoides.
Vacuola Gaseosa
•
•
•

Orgánulos refringentes formados por la agrupación celular de vesículas de gas .
Las vesículas de gas tienen forma de cilindro con los extremos cónicos. Su pared
está constituido por el ensamblaje regular de 2 tipos de proteínas .
La mayoritaria conforma el 97% de su estructura . La otra minotaria conforma el
3% de su estructura . Y su función es regular la flotabilidad.
 El flagelo bacteriano es una estructura filamentosa que sirve para
impulsar la célula bacteriana. Tiene una estructura única,
completamente diferente de los demás sistemas presentes en otros
organismos, como los cilios y flagelos eucariotas, y los flagelos de las
arqueas. Presenta una similitud notable con los sistemas mecánicos
artificiales.
 La forma de los flagelos es helicoidal.
 Los flagelos están compuestos por cerca de 20 proteínas, con
aproximadamente otras 30 proteínas para su regulación y
coordinación.
El flagelo bacteriano es un
apéndice movido por un motor
rotatorio. El rotor puede girar
a 6.000-17.000 rpm, pero el
apéndice
usualmente
sólo
alcanza 200-1000 rpm.
1-Filamento,
2-Espacio periplásmico
3-Codo
4-Juntura
5-Anillo L
6-Eje
7-Anillo P
8-Pared celular,
9-Estátor,
10-Anillo MS,
11-Anillo C
12-Sistema de secreción de
tipo III
13-Membrana externa,
14-Membrana citoplasmática
15-Punta.
 Es una parte del flagelo que es conocida también como la juntura
universal o flexible.
 La juntura se encuentra entre el filamento y el codo flagular.
 Su función es de unir las dos estructura mencionadas anteriormente.
representa hasta el 95% de la masa total del flagelo.
El filamento es un tubo hueco helicoidal de 20 nm de espesor
tiene una fuerte curva justo a la salida de la membrana externa; este "codo" permite
convertir el movimiento giratorio del eje en helicoidal.
El filamento termina en una punta de proteínas.
El filamento del flagelo tiene tres partes:
123-

curva o gancho
Látigo
Motor basal

La curva o gancho: es una porción de proteínas sin flagelinas, es como un refuerzo proteico
pero Sin flagelina.
Su función es unir el filamento a la parte motora del flagelo.
El motor del flagelo está anclado a la membrana citoplasmática y la pared celular. Está
formado por un eje central que atraviesa un sistema de anillos. Es diferente en Gram - y
gram +
 Es la estructura que, inmersa en la membrana citoplásmica y en la
pared celular
 Ancla el flagelo a la célula,
 Está relacionada con la función del motor rotatorio y del conmutador
(cambio del sentido de giro)
 Alberga el aparato para la secreción y correcto ensamblaje de la
mayor parte del flagelo
MESOSOMA
Son
invaginaciones
de
la
membrana citoplásmica que se
observan en muchas bacterias.
Suelen estar en determinadas
localizaciones:
• Tabique transversal
• Cerca del nucleoide
Permanecen sin aclarar si son
artefactos de laboratorio o
estructuras reales.
FUNCIONES
•
•
•
•

Algún papel en la formación del septo transversal.
Punto de anclaje del cromosoma bacteriano y de algunos plásmidos.
En la replicación y distribución del cromosoma a las células hijas.
Secreción de exoenzimas en bacilllus.
RIBOSOMAS
•

•

Los ribosomas son responsables del
aspecto granuloso del citoplasma de las
células. Es el orgánulo más abundante,
varios millones por célula.
Son un complejo molecular encargado
de sintetizar proteínas a partir de la
información genética que les llega
del ADN transcrita en forma de ARN
mensajero (ARNm). Sólo son visibles
al microscopio electrónico, debido a su
reducido
tamaño
(29
nm
en
células procariotas y 32 nm en eucariotas).
PARED BACTERIANA
La pared bacteriana es una cubierta rígida que rodea al
protoplasma,la poseen todas las bacterias excepto
micoplasmas, thermoplasmas y las formas L.
Estructura rígida y resistente que aparece en la mayoría
de las células bacterianas. La pared bacteriana se
puede reconocer mediante la tinción Gram, que
permite distinguir dos tipos de paredes bacterianas:
•
Bacterias Gram +: son bacterias con paredes
anchas, formadas por gran cantidad de capas de
peptidoglucandos unidos entre sí.
•
Bacterias Gram -: son bacterias con paredes
estrechas, con una capa de peptidoglucanos,
rodeada de una bicapa lipídica muy permeable.
Este tipo de bacterias son más resistentes a los
antibióticos.
FUNCIONES
•

La función de la pared
bacteriana
consiste
en
impedir el estallido de la
célula por la entrada masiva
de agua. Éste es uno de los
mecanismos de actuación
de los antibióticos; crean
poros
en
las
paredes
bacterianas, provocando la
turgencia en la bacteria
hasta conseguir que estalle.
HIALOPLASMA

•

El hialoplasma o citosol es
el medio intracelular, es
decir el medio acuoso
del citoplasma en el que
se encuentran inmersos
los orgánulos celulares.
Representa entre el 50 y
el 80 % del volumen
celular. Esta comunicado
con el nucleoplasma
mediante los poros de la
membrana nuclear.
FUNCIONES

•

•
•
•
•

En el hialoplasma se producen muchas de las
reacciones del metabolismo celular, tanto
degradativas (catabólicas) como de síntesis
(anabólicas).
Algunas de las reacciones metabólicas del citosol
son:
Glucólisis que es la degradación de la glucosa.
Glucogenolisis que es la degradación del
glucógeno
Glucogenogénesis es la biosíntesis del glucógeno.
Biosíntesis
de
ácidos
grasos,
aminoácidos,
nucleótidos
etc.
·Fermentaciones láctica y alcohólica, etc.
Célula Procariota
Cromosomas
También llamado equivalente nuclear, se lo
encuentra unido al mesosoma como anclaje, en
este tipo de célula se encuentra un único
cromosoma de forma cíclica en esta organela se
encuentra la mayor cantidad de información
genética del organismo bacteriano.
Cápsula bacteriana
• Características de grupos patógenos.
• Es una capa gelatinosa formada principalmente por
heterosacáridos.
• Sus principales funciones son:
– Mejora la difusión y regula el intercambio de nutrientes.
– Protección frente agentes extraños (anticuerpos, bacteriófagos y cel
fagocíticas),
– Favorecen la adhesión a los tejidos y tienen naturaleza antigénica.

• La presencia de cápsula no es un carácter específico, ya que
determinadas bacterias pueden o no formarla en función de
las condiciones del medio de cultivo.
Cápsula
Bacteriana
Pared Celular
• Presente en todas las bacterias excepto
micoplasmas.
• Es una envoltura rígida, exterior a la
membrana, que da forma a la bacteria y sobre
todo soporta las fuertes presiones osmóticas de
su interior.
• Está formada por peptidoglucanos (mureína),
que son heteropolímeros de azúcares y
aminoácidos.
Grano de Alimento Celular
Son partículas solidas que han ingresado a la
célula por endocitos, están formados por
moléculas cuyos átomos están unidos entre si
por enlaces químicos.
Aportan a la energía necesaria para que la célula
cumpla con sus procesos como la respiración
celular, y además ayuda a poner partes
destruidas de la estructura celular
LIPOPROTEINAS
Las lipoproteínas son complejos macromoleculares
compuestos por proteínas y lípidos que transportan
masivamente las grasas por todo el organismo. Son
esféricas, hidrosolubles, formadas por un núcleo de
lípidos apolares (colesterol esterificado y triglicéridos)
cubiertos con una capa externa polar formada a su
vez por apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre.
Muchas enzimas, antígenos y toxinas son
lipoproteínas.
Estructura

• son agregados moleculares esféricos con una cubierta
de grosor formada por lípidos anfotéricos cargados,
como colesterol no esterificado y fosfatidilcolinas; entre
ellos se insertan las apolipoproteínas. Estas moléculas
dirigen sus regiones apolares hidrófobas hacia el
interior y sus grupos cargados hidrofilicos hacia el
exterior, donde interaccionan con el agua. Esto se debe
a que las grasas, no se pueden disolver en un medio
acuoso (son hidrofóbicas) por su naturaleza apolar,
para eso necesitan proteínas que las recubran para
dejar expuestos solo la parte polar de dicha proteína y
de esta manera se pueda disolver la grasa en el plasma.
CORPÚSCULO
Corpúsculos metacromáticos
gránulos metacromáticos (Volutina)

Se trata de una forma de reserva de fosfato inorgánico (polifosfato)
que puede utilizarse en la síntesis. La Volutina se forma generalmente
en células que crecen en ambientes ricos en fosfatos. Los corpúsculos
metacromáticos se encuentran en algas, hongos y protozoos, así como
en bacterias.
Estas inclusiones se tiñen de rojo con algunos colorantes azules, como el azul de
metileno y se conocen también como gránulos de Volutina. Estos gránulos son
bastante grandes y característicos en Corynebacierium diphtheriae, el agente
etiológico de la difteria, por lo que tienen valor diagnóstico.

Los Corpúsculos metacromáticos son
unas estructuras en cuyo
interior llevan fosfato, presentando la
particularidad que son muy
afines por colorantes de tipo básico
PLASMIDO
•

Los encontramos en el citoplasma de bacterias o de levaduras. El plásmido no es
indispensable para la célula huésped pero le confiere ciertas propiedades. En efecto, los
plásmidos son portadores de genes útiles para las bacterias. Transmitido por un sistema de
transfer horizontal estos genes codifican para las proteínas que pueden volver resistentes a
las bacterias contra los antibióticos, antisépticos o metales pesados, permitiendo una
adaptación de éstas al medio hostil.
Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico circular o lineal que se replican y transcriben
independientes del ADN cromosómico.

•

•

•

El número de plásmidos puede variar, dependiendo de su
tipo, desde una sola copia hasta algunos cientos por célula. El
término plásmido fue presentado por primera vez por el
biólogo molecular norteamericano Joshua Lederberg en
1952.
Las moléculas de ADN plasmídico, adoptan una conformación
tipo doble hélice al igual que el ADN de los cromosomas,
aunque, por definición, se encuentran fuera de los mismos.
Se han encontrado plásmidos en casi todas las bacterias. A
diferencia del ADN cromosomal, los plásmidos no tienen
proteínas asociadas.
En general, no contienen información esencial, sino que
confieren ventajas al hospedador en condiciones de
crecimiento determinadas. El ejemplo más común es el de los
plásmidos que contienen genes de resistencia a un
determinado antibiótico, de manera que el plásmido
únicamente supondrá una ventaja en presencia de ese
antibiótico.
Hay algunos plásmidos integrativos, es decir, que tienen la capacidad de insertarse en el cromosoma bacteriano.
Estos rompen momentáneamente el cromosoma y se sitúan en su interior, con lo cual, automáticamente la
maquinaria celular también reproduce el plásmido. Cuando ese plásmido se ha insertado se les da el nombre de
episoma.

Los plásmidos se utilizan
como vectores de clonación
en ingeniería genética por su
capacidad de reproducirse de
manera independiente del
ADN cromosomal así como
también porque es
relativamente fácil
manipularlos e insertar
nuevas secuencias genéticas
Partes de la célula
procariota
bacteriana

Capa celular – capa
externa – Pili celular –
vellosidades
Capa externa de la célula bacteriana
• La envoltura celular bacteriana comprende la membrana citoplasmática y la
pared celular más una membrana externa, si ésta existe. La mayoría de las
envolturas celulares bacterianas caen en dos categorías importantes: Grampositiva y Gram-negativa.
• Como en otros organismos, la pared celular bacteriana proporciona integridad
estructural a la célula. En los procariontes, la función primaria de la pared celular
es proteger la célula contra la presión interna causada por las concentraciones
mucho más altas de proteínas y de otras moléculas dentro de la célula que en el
medio exterior. La pared celular bacteriana se diferencia de la del resto de los
organismos por la presencia de peptidoglicano (heteropolímero alternante de
poli-N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico) y está situada
inmediatamente a continuación de la membrana citoplásmica.
Membrana celular bacteriana
Para llevar a cabo las reacciones químicas necesarias en el
mantenimiento de la vida, la célula necesita mantener un
medio interno apropiado. Esto es posible porque las células se
encuentran separadas del mundo exterior por una membrana
limitante, la membrana plasmática. Además, la presencia de
membranas internas en las células eucariotas proporciona
compartimientos adicionales que limitan ambientes únicos en
los que se llevan al cabo funciones altamente específicas,
necesarias
para
la
supervivencia
celular.
La membrana plasmática se encarga de: aislar selectivamente
el contenido de la célula del ambiente externo.
regular el intercambio de sustancias entre el interior y exterior
celular (lo que entra y sale de la célula);
comunicación intercelular.
Vellosidades
•

•

Las microvellosidades son prolongaciones de la
membrana plasmática con forma de dedo, que
sirven para aumentar el contacto de la membrana
plasmática con una superficie interna. Si el epitelio
es de absorción, las microvellosidades tienen en el
eje central filamentos de actina, si no fuera de
absorción este eje no aparecería. Recubriendo la
superficie hay una cubierta de glicocálix. Las
microvellosidades son muy abundantes en epitelios
de absorción, como el epitelio intestinal y el de la
córnea.
Su función es aumentar la superficie absortiva de
las células, y se estima que permite un aumento
aproximado de 20 veces. Cada célula puede
presentar hasta 1000 microvellosidades.

More Related Content

What's hot

clelula, Núcleo, Mitocondria, Cloroplasto, Lisosomas,Aparato de Golgi,Ribosom...
clelula, Núcleo, Mitocondria, Cloroplasto, Lisosomas,Aparato de Golgi,Ribosom...clelula, Núcleo, Mitocondria, Cloroplasto, Lisosomas,Aparato de Golgi,Ribosom...
clelula, Núcleo, Mitocondria, Cloroplasto, Lisosomas,Aparato de Golgi,Ribosom...Angel Galindo
 
ORGANELOS CELULARES
ORGANELOS CELULARESORGANELOS CELULARES
ORGANELOS CELULARESJoxe Gmero
 
Membrana citoplasmatica de procariotes
Membrana citoplasmatica de procariotesMembrana citoplasmatica de procariotes
Membrana citoplasmatica de procariotesIPN
 
RETÍCULO ENDOPLASMATICO LISO (REL)
RETÍCULO ENDOPLASMATICO LISO (REL)RETÍCULO ENDOPLASMATICO LISO (REL)
RETÍCULO ENDOPLASMATICO LISO (REL)Yeison Pelufo
 
Estructura y fisiología bacteriana (1)
Estructura y fisiología bacteriana (1)Estructura y fisiología bacteriana (1)
Estructura y fisiología bacteriana (1)Alexandra Vilches
 
Complejo o aparato de golgi
Complejo o aparato  de golgiComplejo o aparato  de golgi
Complejo o aparato de golgiclaudia1492
 
Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, ribosomas.
Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, ribosomas.Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, ribosomas.
Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, ribosomas.Luis Rames
 
Estructura y Funcion de la Celula Bacteriana
Estructura y Funcion de la Celula BacterianaEstructura y Funcion de la Celula Bacteriana
Estructura y Funcion de la Celula BacterianaSophie Bertrand
 
Biologia sistem.endomembran.
Biologia sistem.endomembran.Biologia sistem.endomembran.
Biologia sistem.endomembran.engiinegriz
 
Moleculas De Adhesion Celular
Moleculas De Adhesion CelularMoleculas De Adhesion Celular
Moleculas De Adhesion CelularLuis Rios
 
Estructura anatomica y_composicion_fisico_de_las_bacterias_para_virtual_lectu...
Estructura anatomica y_composicion_fisico_de_las_bacterias_para_virtual_lectu...Estructura anatomica y_composicion_fisico_de_las_bacterias_para_virtual_lectu...
Estructura anatomica y_composicion_fisico_de_las_bacterias_para_virtual_lectu...Altagracia Diaz
 
Estructura y composición química de las bacterias
Estructura y composición química de las bacteriasEstructura y composición química de las bacterias
Estructura y composición química de las bacteriasDaniela Ramirez
 
ENZIMAS: cinética enzimática e inhibicion
ENZIMAS:  cinética enzimática e inhibicionENZIMAS:  cinética enzimática e inhibicion
ENZIMAS: cinética enzimática e inhibicionURP - FAMURP
 
Proteínas de Membrana..... Histología
Proteínas de Membrana..... Histología Proteínas de Membrana..... Histología
Proteínas de Membrana..... Histología Yinna De Leon
 
Glicocalix
GlicocalixGlicocalix
GlicocalixIPN
 

What's hot (20)

clelula, Núcleo, Mitocondria, Cloroplasto, Lisosomas,Aparato de Golgi,Ribosom...
clelula, Núcleo, Mitocondria, Cloroplasto, Lisosomas,Aparato de Golgi,Ribosom...clelula, Núcleo, Mitocondria, Cloroplasto, Lisosomas,Aparato de Golgi,Ribosom...
clelula, Núcleo, Mitocondria, Cloroplasto, Lisosomas,Aparato de Golgi,Ribosom...
 
ORGANELOS CELULARES
ORGANELOS CELULARESORGANELOS CELULARES
ORGANELOS CELULARES
 
Membrana citoplasmatica de procariotes
Membrana citoplasmatica de procariotesMembrana citoplasmatica de procariotes
Membrana citoplasmatica de procariotes
 
RETÍCULO ENDOPLASMATICO LISO (REL)
RETÍCULO ENDOPLASMATICO LISO (REL)RETÍCULO ENDOPLASMATICO LISO (REL)
RETÍCULO ENDOPLASMATICO LISO (REL)
 
Estructura y fisiología bacteriana (1)
Estructura y fisiología bacteriana (1)Estructura y fisiología bacteriana (1)
Estructura y fisiología bacteriana (1)
 
Complejo o aparato de golgi
Complejo o aparato  de golgiComplejo o aparato  de golgi
Complejo o aparato de golgi
 
Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, ribosomas.
Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, ribosomas.Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, ribosomas.
Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, ribosomas.
 
Estructura y Funcion de la Celula Bacteriana
Estructura y Funcion de la Celula BacterianaEstructura y Funcion de la Celula Bacteriana
Estructura y Funcion de la Celula Bacteriana
 
Biologia sistem.endomembran.
Biologia sistem.endomembran.Biologia sistem.endomembran.
Biologia sistem.endomembran.
 
Moleculas De Adhesion Celular
Moleculas De Adhesion CelularMoleculas De Adhesion Celular
Moleculas De Adhesion Celular
 
Estructura anatomica y_composicion_fisico_de_las_bacterias_para_virtual_lectu...
Estructura anatomica y_composicion_fisico_de_las_bacterias_para_virtual_lectu...Estructura anatomica y_composicion_fisico_de_las_bacterias_para_virtual_lectu...
Estructura anatomica y_composicion_fisico_de_las_bacterias_para_virtual_lectu...
 
Balsas lipidicas
Balsas lipidicas Balsas lipidicas
Balsas lipidicas
 
Morfologia bacteriana 2
Morfologia bacteriana 2Morfologia bacteriana 2
Morfologia bacteriana 2
 
Estructura y composición química de las bacterias
Estructura y composición química de las bacteriasEstructura y composición química de las bacterias
Estructura y composición química de las bacterias
 
Inclusiones citoplasmaticas
Inclusiones citoplasmaticasInclusiones citoplasmaticas
Inclusiones citoplasmaticas
 
Seminario microbiologia xd
Seminario microbiologia xdSeminario microbiologia xd
Seminario microbiologia xd
 
ENZIMAS: cinética enzimática e inhibicion
ENZIMAS:  cinética enzimática e inhibicionENZIMAS:  cinética enzimática e inhibicion
ENZIMAS: cinética enzimática e inhibicion
 
Proceso de fagocitosis
Proceso  de  fagocitosisProceso  de  fagocitosis
Proceso de fagocitosis
 
Proteínas de Membrana..... Histología
Proteínas de Membrana..... Histología Proteínas de Membrana..... Histología
Proteínas de Membrana..... Histología
 
Glicocalix
GlicocalixGlicocalix
Glicocalix
 

Viewers also liked

Presentacion biologia
Presentacion biologiaPresentacion biologia
Presentacion biologiaPriscy Ayala
 
Biología proyecto
Biología proyectoBiología proyecto
Biología proyectoPriscy Ayala
 
Histología animal
Histología animalHistología animal
Histología animalPriscy Ayala
 
Proyecto de biologia
Proyecto de biologiaProyecto de biologia
Proyecto de biologiaPriscy Ayala
 
Biomoleculas inorganicas
Biomoleculas inorganicasBiomoleculas inorganicas
Biomoleculas inorganicasPriscy Ayala
 
Sintesis de proteinas
Sintesis de proteinasSintesis de proteinas
Sintesis de proteinasPriscy Ayala
 
Celula bacteriana
Celula bacterianaCelula bacteriana
Celula bacterianaapuparo
 
Célula bacteriana
Célula bacteriana Célula bacteriana
Célula bacteriana Samy Azanza
 
Estructuras bacterianas (flagelo, pili y fimbrias)
Estructuras bacterianas (flagelo, pili y fimbrias)Estructuras bacterianas (flagelo, pili y fimbrias)
Estructuras bacterianas (flagelo, pili y fimbrias)Heriberto Ramírez
 
Partes de celula procariota (biologia)
Partes de celula procariota (biologia)Partes de celula procariota (biologia)
Partes de celula procariota (biologia)Dario Robles
 
EL MEDIO AMBIENTE Y LA RELACION CON LOS SERES VIVOS
EL MEDIO AMBIENTE Y LA RELACION CON LOS SERES VIVOSEL MEDIO AMBIENTE Y LA RELACION CON LOS SERES VIVOS
EL MEDIO AMBIENTE Y LA RELACION CON LOS SERES VIVOSPriscy Ayala
 

Viewers also liked (20)

Presentacion biologia
Presentacion biologiaPresentacion biologia
Presentacion biologia
 
Biología proyecto
Biología proyectoBiología proyecto
Biología proyecto
 
Portada en word
Portada en wordPortada en word
Portada en word
 
Histología animal
Histología animalHistología animal
Histología animal
 
Proyecto de biologia
Proyecto de biologiaProyecto de biologia
Proyecto de biologia
 
Lipidos
LipidosLipidos
Lipidos
 
Biología celular
Biología celularBiología celular
Biología celular
 
Microscopio
MicroscopioMicroscopio
Microscopio
 
La celula vegetal
La celula vegetalLa celula vegetal
La celula vegetal
 
Biomoleculas
BiomoleculasBiomoleculas
Biomoleculas
 
Biomoleculas inorganicas
Biomoleculas inorganicasBiomoleculas inorganicas
Biomoleculas inorganicas
 
Sintesis de proteinas
Sintesis de proteinasSintesis de proteinas
Sintesis de proteinas
 
Carbohidratos
CarbohidratosCarbohidratos
Carbohidratos
 
Oligoelementos
OligoelementosOligoelementos
Oligoelementos
 
Celula bacteriana
Celula bacterianaCelula bacteriana
Celula bacteriana
 
Célula bacteriana
Célula bacteriana Célula bacteriana
Célula bacteriana
 
Estructuras bacterianas (flagelo, pili y fimbrias)
Estructuras bacterianas (flagelo, pili y fimbrias)Estructuras bacterianas (flagelo, pili y fimbrias)
Estructuras bacterianas (flagelo, pili y fimbrias)
 
Partes de celula procariota (biologia)
Partes de celula procariota (biologia)Partes de celula procariota (biologia)
Partes de celula procariota (biologia)
 
EL MEDIO AMBIENTE Y LA RELACION CON LOS SERES VIVOS
EL MEDIO AMBIENTE Y LA RELACION CON LOS SERES VIVOSEL MEDIO AMBIENTE Y LA RELACION CON LOS SERES VIVOS
EL MEDIO AMBIENTE Y LA RELACION CON LOS SERES VIVOS
 
Estados de la materia
Estados de la materiaEstados de la materia
Estados de la materia
 

Similar to Célula bacteriana

Biol bacteriana
Biol bacterianaBiol bacteriana
Biol bacterianaJessy Cct
 
Celula procariota bacteriana y extructura
Celula procariota bacteriana y extructuraCelula procariota bacteriana y extructura
Celula procariota bacteriana y extructuraelizabethbanchon
 
Celula bacteriana
Celula bacterianaCelula bacteriana
Celula bacterianaMade Cruz
 
Célula 2- Orgánulos, citosol, núcleo
Célula 2- Orgánulos, citosol,  núcleoCélula 2- Orgánulos, citosol,  núcleo
Célula 2- Orgánulos, citosol, núcleoRosa Berros Canuria
 
Biblia de la célula - descripción de células procariotas y eucariotas
Biblia de la célula - descripción de células procariotas y eucariotasBiblia de la célula - descripción de células procariotas y eucariotas
Biblia de la célula - descripción de células procariotas y eucariotasKevin Noles
 
ORGÁNULOS DE LA CÉLULA EUCARIOTA
ORGÁNULOS DE LA CÉLULA EUCARIOTAORGÁNULOS DE LA CÉLULA EUCARIOTA
ORGÁNULOS DE LA CÉLULA EUCARIOTAimagina
 
Esructura Y Funcion De La Celula Procariota
Esructura Y Funcion De La Celula ProcariotaEsructura Y Funcion De La Celula Procariota
Esructura Y Funcion De La Celula ProcariotaCBTIS 189, BIOLOGIA
 
E S R U C T U R A Y F U N C I O N D E L A C E L U L A P R O C A R I O T A
E S R U C T U R A  Y  F U N C I O N  D E  L A  C E L U L A  P R O C A R I O T AE S R U C T U R A  Y  F U N C I O N  D E  L A  C E L U L A  P R O C A R I O T A
E S R U C T U R A Y F U N C I O N D E L A C E L U L A P R O C A R I O T ACBTIS 189, BIOLOGIA
 

Similar to Célula bacteriana (20)

Celula Bacteria
Celula BacteriaCelula Bacteria
Celula Bacteria
 
Célula bacteriana
Célula bacteriana Célula bacteriana
Célula bacteriana
 
Celula procariota blog
Celula procariota blogCelula procariota blog
Celula procariota blog
 
Celula bacteriana
Celula bacterianaCelula bacteriana
Celula bacteriana
 
Biol bacteriana
Biol bacterianaBiol bacteriana
Biol bacteriana
 
Celula procariota bacteriana y extructura
Celula procariota bacteriana y extructuraCelula procariota bacteriana y extructura
Celula procariota bacteriana y extructura
 
Celula bacteriana
Celula bacterianaCelula bacteriana
Celula bacteriana
 
Celula evelin ponce
Celula evelin ponceCelula evelin ponce
Celula evelin ponce
 
Célula procariota
Célula procariotaCélula procariota
Célula procariota
 
Celula bacteriana
Celula bacterianaCelula bacteriana
Celula bacteriana
 
Microbiología
MicrobiologíaMicrobiología
Microbiología
 
La celula
La celulaLa celula
La celula
 
Celula procariota (PARTES)
Celula procariota (PARTES)Celula procariota (PARTES)
Celula procariota (PARTES)
 
Célula 2- Orgánulos, citosol, núcleo
Célula 2- Orgánulos, citosol,  núcleoCélula 2- Orgánulos, citosol,  núcleo
Célula 2- Orgánulos, citosol, núcleo
 
La celula
La celulaLa celula
La celula
 
Biblia de la célula - descripción de células procariotas y eucariotas
Biblia de la célula - descripción de células procariotas y eucariotasBiblia de la célula - descripción de células procariotas y eucariotas
Biblia de la célula - descripción de células procariotas y eucariotas
 
ORGÁNULOS DE LA CÉLULA EUCARIOTA
ORGÁNULOS DE LA CÉLULA EUCARIOTAORGÁNULOS DE LA CÉLULA EUCARIOTA
ORGÁNULOS DE LA CÉLULA EUCARIOTA
 
Esructura Y Funcion De La Celula Procariota
Esructura Y Funcion De La Celula ProcariotaEsructura Y Funcion De La Celula Procariota
Esructura Y Funcion De La Celula Procariota
 
E S R U C T U R A Y F U N C I O N D E L A C E L U L A P R O C A R I O T A
E S R U C T U R A  Y  F U N C I O N  D E  L A  C E L U L A  P R O C A R I O T AE S R U C T U R A  Y  F U N C I O N  D E  L A  C E L U L A  P R O C A R I O T A
E S R U C T U R A Y F U N C I O N D E L A C E L U L A P R O C A R I O T A
 
D
DD
D
 

More from Priscy Ayala

Aplicaciones inform ticas_de_hojas_de_c_lculo_uf0321_
Aplicaciones inform ticas_de_hojas_de_c_lculo_uf0321_Aplicaciones inform ticas_de_hojas_de_c_lculo_uf0321_
Aplicaciones inform ticas_de_hojas_de_c_lculo_uf0321_Priscy Ayala
 
Aplicaciones web 2_0_google_docs
Aplicaciones web 2_0_google_docsAplicaciones web 2_0_google_docs
Aplicaciones web 2_0_google_docsPriscy Ayala
 
Aplicaciones web 2_0_google_docs
Aplicaciones web 2_0_google_docsAplicaciones web 2_0_google_docs
Aplicaciones web 2_0_google_docsPriscy Ayala
 
Las posibilidades del_blog_como_elemento_de_apoyo_y_refuerzo_en_el_aprendizaje
Las posibilidades del_blog_como_elemento_de_apoyo_y_refuerzo_en_el_aprendizajeLas posibilidades del_blog_como_elemento_de_apoyo_y_refuerzo_en_el_aprendizaje
Las posibilidades del_blog_como_elemento_de_apoyo_y_refuerzo_en_el_aprendizajePriscy Ayala
 
Informe de informatica
Informe de informaticaInforme de informatica
Informe de informaticaPriscy Ayala
 
Virus Informaticos
Virus InformaticosVirus Informaticos
Virus InformaticosPriscy Ayala
 
Virus informaticos
Virus informaticosVirus informaticos
Virus informaticosPriscy Ayala
 
Syllabus informática i 2014 semestre
Syllabus informática i 2014 semestreSyllabus informática i 2014 semestre
Syllabus informática i 2014 semestrePriscy Ayala
 
Diapositivas pis completo
Diapositivas pis completoDiapositivas pis completo
Diapositivas pis completoPriscy Ayala
 
Proyecto de biologia
Proyecto de biologiaProyecto de biologia
Proyecto de biologiaPriscy Ayala
 
Proyecto de biologia
Proyecto de biologiaProyecto de biologia
Proyecto de biologiaPriscy Ayala
 
Proyecto de biologia
Proyecto de biologiaProyecto de biologia
Proyecto de biologiaPriscy Ayala
 
Proyecto de biologia
Proyecto de biologiaProyecto de biologia
Proyecto de biologiaPriscy Ayala
 
Biologia practica 11
Biologia practica 11Biologia practica 11
Biologia practica 11Priscy Ayala
 
Practica laboratorio 10
Practica laboratorio 10Practica laboratorio 10
Practica laboratorio 10Priscy Ayala
 

More from Priscy Ayala (20)

Virus informatico
Virus informaticoVirus informatico
Virus informatico
 
Aplicaciones inform ticas_de_hojas_de_c_lculo_uf0321_
Aplicaciones inform ticas_de_hojas_de_c_lculo_uf0321_Aplicaciones inform ticas_de_hojas_de_c_lculo_uf0321_
Aplicaciones inform ticas_de_hojas_de_c_lculo_uf0321_
 
Aplicaciones web 2_0_google_docs
Aplicaciones web 2_0_google_docsAplicaciones web 2_0_google_docs
Aplicaciones web 2_0_google_docs
 
Aplicaciones web 2_0_google_docs
Aplicaciones web 2_0_google_docsAplicaciones web 2_0_google_docs
Aplicaciones web 2_0_google_docs
 
Aplicaciones web
Aplicaciones webAplicaciones web
Aplicaciones web
 
Las posibilidades del_blog_como_elemento_de_apoyo_y_refuerzo_en_el_aprendizaje
Las posibilidades del_blog_como_elemento_de_apoyo_y_refuerzo_en_el_aprendizajeLas posibilidades del_blog_como_elemento_de_apoyo_y_refuerzo_en_el_aprendizaje
Las posibilidades del_blog_como_elemento_de_apoyo_y_refuerzo_en_el_aprendizaje
 
Caratula
CaratulaCaratula
Caratula
 
Informe de informatica
Informe de informaticaInforme de informatica
Informe de informatica
 
Virus Informaticos
Virus InformaticosVirus Informaticos
Virus Informaticos
 
Virus informaticos
Virus informaticosVirus informaticos
Virus informaticos
 
Web 2.0
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0
 
Syllabus informática i 2014 semestre
Syllabus informática i 2014 semestreSyllabus informática i 2014 semestre
Syllabus informática i 2014 semestre
 
Diapositivas pis completo
Diapositivas pis completoDiapositivas pis completo
Diapositivas pis completo
 
Practica 12
Practica 12Practica 12
Practica 12
 
Proyecto de biologia
Proyecto de biologiaProyecto de biologia
Proyecto de biologia
 
Proyecto de biologia
Proyecto de biologiaProyecto de biologia
Proyecto de biologia
 
Proyecto de biologia
Proyecto de biologiaProyecto de biologia
Proyecto de biologia
 
Proyecto de biologia
Proyecto de biologiaProyecto de biologia
Proyecto de biologia
 
Biologia practica 11
Biologia practica 11Biologia practica 11
Biologia practica 11
 
Practica laboratorio 10
Practica laboratorio 10Practica laboratorio 10
Practica laboratorio 10
 

Recently uploaded

Historia y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteHistoria y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteRaquel Martín Contreras
 
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niñoproyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niñotapirjackluis
 
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativoHeinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativoFundación YOD YOD
 
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circularLey 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circularMooPandrea
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Lourdes Feria
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.amayarogel
 
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptxTIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptxlclcarmen
 
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptxINSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptxdeimerhdz21
 
Neurociencias para Educadores NE24 Ccesa007.pdf
Neurociencias para Educadores  NE24  Ccesa007.pdfNeurociencias para Educadores  NE24  Ccesa007.pdf
Neurociencias para Educadores NE24 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfEjercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfMaritzaRetamozoVera
 
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdf
plan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdfplan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdf
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdfenelcielosiempre
 
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...JonathanCovena1
 
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxSEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxYadi Campos
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSjlorentemartos
 
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdfCuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdfNancyLoaa
 

Recently uploaded (20)

Historia y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteHistoria y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arte
 
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niñoproyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
 
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
 
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativoHeinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
 
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circularLey 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
 
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptxTIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
 
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptxINSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
 
Neurociencias para Educadores NE24 Ccesa007.pdf
Neurociencias para Educadores  NE24  Ccesa007.pdfNeurociencias para Educadores  NE24  Ccesa007.pdf
Neurociencias para Educadores NE24 Ccesa007.pdf
 
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdfTema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
 
Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.
Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.
Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.
 
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfEjercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
 
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdf
plan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdfplan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdf
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdf
 
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptxMedición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
 
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
 
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxSEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
 
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdfCuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
 

Célula bacteriana

  • 3. • Es la región donde se encuentra el ADN de las Bacterias Este ADN, normalmente circular, se encuentra sin una envuelta celular, la única barrera es la membrana plasmática de la propia bacteria, pero no está rodeada de una específica, como el ADN de eucariotas, que se encuentra dentro del núcleo, que posee una doble membrana.
  • 5. • El aparato de Golgi, es también llamado complejo o cuerpo de Golgi, se encarga de la distribución y el envio de los productos químicos de la célula. • Modifica proteínas y lípidos (grasas) que han sido construidos en el retículo endoplasmático y los prepara para expulsarlos fuera de la célula.
  • 7. • Las microfibrillas son cilindros rectos que se hallan en muchas células y están constituidos por proteínas. Estos cilindros tienen un diámetro aproximado de 250A y son bastante largos. También son tiesos y, por tanto, comunican cierta rigidez a las partes de la célula en las que se hallan localizados.
  • 8. MOTOR del FLAGELO • Esta anclado en la membrana citoplasmática y en la pared celular, compuesto por proteínas (está tor, complejo Mot), y atraviesa varios sistemas de anillos. El motor está impulsado por la fuerza motriz de una bomba de protones, es decir, por el flujo de protones (iones de hidrógeno) a través de la membrana plasmática bacteriana
  • 9.
  • 11. MEMBRANA PLASMÁTICA • La membrana plasmática, membrana celular o plasmalema, es una bicapa lipídica que delimita todas las células. Es una estructura laminada formada por fosfolípidos, glicolípidos y proteínas que rodea, limita, da forma y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior (medio intracelular) y el exterior (medio extracelular) de las células. Regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Es similar a las membranas que delimitan los orgánulos de células eucariotas.
  • 12.
  • 13. APENDICE • En ciertas bacterias se pueden reconocer dos tipos de apéndices superficiales: los flagelos que son órganos de locomoción, y los pili (Latín: cabellos), conocidos también como fimbriae (Latín : flecos). Los flagelos se observan tanto en bacterias Gram positivas como Gram negativas, generalmente en bacilos y raramente en cocos. En contraste los pili se observan prácticamente solo en bacterias Gram negativas y solo escasos organismos Gram-positivos los poseen. Algunas bacterias poseen tanto flagelos como pili.
  • 14.
  • 15. FIBRILLAS • Filamentos huecos largos y huecos con funciones relacionadas con el intercambio de material genético y la adherencia a sustratos
  • 16.
  • 18. • Esta formada al igual que en las células eucariotas, a excepción de las arqueo bacterias, por una bicapa de lípidos con proteínas, pero más fluida y permeable por no tener colesterol. Asociadas a la membrana se encuentran muchas enzimas, como las que intervienen en los procesos de utilización del oxígeno. Cuando las bacterias realizan la respiración celular necesitan aumentar la superficie de su membrana, por lo que presentan invaginaciones hacia el interior, los mesozonas. En las células procarióticas fotosintéticas hay invaginaciones asociadas a la presencia de las moléculas que aprovechan la luz, son los llamados cromatóforos, que se utilizan para llevar a cabo la fotosíntesis y se componen de pigmentos de bacterioclorofila y carotenoides.
  • 19. Vacuola Gaseosa • • • Orgánulos refringentes formados por la agrupación celular de vesículas de gas . Las vesículas de gas tienen forma de cilindro con los extremos cónicos. Su pared está constituido por el ensamblaje regular de 2 tipos de proteínas . La mayoritaria conforma el 97% de su estructura . La otra minotaria conforma el 3% de su estructura . Y su función es regular la flotabilidad.
  • 20.
  • 21.  El flagelo bacteriano es una estructura filamentosa que sirve para impulsar la célula bacteriana. Tiene una estructura única, completamente diferente de los demás sistemas presentes en otros organismos, como los cilios y flagelos eucariotas, y los flagelos de las arqueas. Presenta una similitud notable con los sistemas mecánicos artificiales.  La forma de los flagelos es helicoidal.  Los flagelos están compuestos por cerca de 20 proteínas, con aproximadamente otras 30 proteínas para su regulación y coordinación.
  • 22. El flagelo bacteriano es un apéndice movido por un motor rotatorio. El rotor puede girar a 6.000-17.000 rpm, pero el apéndice usualmente sólo alcanza 200-1000 rpm. 1-Filamento, 2-Espacio periplásmico 3-Codo 4-Juntura 5-Anillo L 6-Eje 7-Anillo P 8-Pared celular, 9-Estátor, 10-Anillo MS, 11-Anillo C 12-Sistema de secreción de tipo III 13-Membrana externa, 14-Membrana citoplasmática 15-Punta.
  • 23.  Es una parte del flagelo que es conocida también como la juntura universal o flexible.  La juntura se encuentra entre el filamento y el codo flagular.  Su función es de unir las dos estructura mencionadas anteriormente.
  • 24. representa hasta el 95% de la masa total del flagelo. El filamento es un tubo hueco helicoidal de 20 nm de espesor tiene una fuerte curva justo a la salida de la membrana externa; este "codo" permite convertir el movimiento giratorio del eje en helicoidal. El filamento termina en una punta de proteínas.
  • 25. El filamento del flagelo tiene tres partes: 123- curva o gancho Látigo Motor basal La curva o gancho: es una porción de proteínas sin flagelinas, es como un refuerzo proteico pero Sin flagelina. Su función es unir el filamento a la parte motora del flagelo. El motor del flagelo está anclado a la membrana citoplasmática y la pared celular. Está formado por un eje central que atraviesa un sistema de anillos. Es diferente en Gram - y gram +
  • 26.  Es la estructura que, inmersa en la membrana citoplásmica y en la pared celular  Ancla el flagelo a la célula,  Está relacionada con la función del motor rotatorio y del conmutador (cambio del sentido de giro)  Alberga el aparato para la secreción y correcto ensamblaje de la mayor parte del flagelo
  • 27. MESOSOMA Son invaginaciones de la membrana citoplásmica que se observan en muchas bacterias. Suelen estar en determinadas localizaciones: • Tabique transversal • Cerca del nucleoide Permanecen sin aclarar si son artefactos de laboratorio o estructuras reales.
  • 28. FUNCIONES • • • • Algún papel en la formación del septo transversal. Punto de anclaje del cromosoma bacteriano y de algunos plásmidos. En la replicación y distribución del cromosoma a las células hijas. Secreción de exoenzimas en bacilllus.
  • 29. RIBOSOMAS • • Los ribosomas son responsables del aspecto granuloso del citoplasma de las células. Es el orgánulo más abundante, varios millones por célula. Son un complejo molecular encargado de sintetizar proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero (ARNm). Sólo son visibles al microscopio electrónico, debido a su reducido tamaño (29 nm en células procariotas y 32 nm en eucariotas).
  • 30. PARED BACTERIANA La pared bacteriana es una cubierta rígida que rodea al protoplasma,la poseen todas las bacterias excepto micoplasmas, thermoplasmas y las formas L. Estructura rígida y resistente que aparece en la mayoría de las células bacterianas. La pared bacteriana se puede reconocer mediante la tinción Gram, que permite distinguir dos tipos de paredes bacterianas: • Bacterias Gram +: son bacterias con paredes anchas, formadas por gran cantidad de capas de peptidoglucandos unidos entre sí. • Bacterias Gram -: son bacterias con paredes estrechas, con una capa de peptidoglucanos, rodeada de una bicapa lipídica muy permeable. Este tipo de bacterias son más resistentes a los antibióticos.
  • 31. FUNCIONES • La función de la pared bacteriana consiste en impedir el estallido de la célula por la entrada masiva de agua. Éste es uno de los mecanismos de actuación de los antibióticos; crean poros en las paredes bacterianas, provocando la turgencia en la bacteria hasta conseguir que estalle.
  • 32. HIALOPLASMA • El hialoplasma o citosol es el medio intracelular, es decir el medio acuoso del citoplasma en el que se encuentran inmersos los orgánulos celulares. Representa entre el 50 y el 80 % del volumen celular. Esta comunicado con el nucleoplasma mediante los poros de la membrana nuclear.
  • 33. FUNCIONES • • • • • En el hialoplasma se producen muchas de las reacciones del metabolismo celular, tanto degradativas (catabólicas) como de síntesis (anabólicas). Algunas de las reacciones metabólicas del citosol son: Glucólisis que es la degradación de la glucosa. Glucogenolisis que es la degradación del glucógeno Glucogenogénesis es la biosíntesis del glucógeno. Biosíntesis de ácidos grasos, aminoácidos, nucleótidos etc. ·Fermentaciones láctica y alcohólica, etc.
  • 35. Cromosomas También llamado equivalente nuclear, se lo encuentra unido al mesosoma como anclaje, en este tipo de célula se encuentra un único cromosoma de forma cíclica en esta organela se encuentra la mayor cantidad de información genética del organismo bacteriano.
  • 36.
  • 37. Cápsula bacteriana • Características de grupos patógenos. • Es una capa gelatinosa formada principalmente por heterosacáridos. • Sus principales funciones son: – Mejora la difusión y regula el intercambio de nutrientes. – Protección frente agentes extraños (anticuerpos, bacteriófagos y cel fagocíticas), – Favorecen la adhesión a los tejidos y tienen naturaleza antigénica. • La presencia de cápsula no es un carácter específico, ya que determinadas bacterias pueden o no formarla en función de las condiciones del medio de cultivo.
  • 39. Pared Celular • Presente en todas las bacterias excepto micoplasmas. • Es una envoltura rígida, exterior a la membrana, que da forma a la bacteria y sobre todo soporta las fuertes presiones osmóticas de su interior. • Está formada por peptidoglucanos (mureína), que son heteropolímeros de azúcares y aminoácidos.
  • 40.
  • 41. Grano de Alimento Celular Son partículas solidas que han ingresado a la célula por endocitos, están formados por moléculas cuyos átomos están unidos entre si por enlaces químicos. Aportan a la energía necesaria para que la célula cumpla con sus procesos como la respiración celular, y además ayuda a poner partes destruidas de la estructura celular
  • 42. LIPOPROTEINAS Las lipoproteínas son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y lípidos que transportan masivamente las grasas por todo el organismo. Son esféricas, hidrosolubles, formadas por un núcleo de lípidos apolares (colesterol esterificado y triglicéridos) cubiertos con una capa externa polar formada a su vez por apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre. Muchas enzimas, antígenos y toxinas son lipoproteínas.
  • 43. Estructura • son agregados moleculares esféricos con una cubierta de grosor formada por lípidos anfotéricos cargados, como colesterol no esterificado y fosfatidilcolinas; entre ellos se insertan las apolipoproteínas. Estas moléculas dirigen sus regiones apolares hidrófobas hacia el interior y sus grupos cargados hidrofilicos hacia el exterior, donde interaccionan con el agua. Esto se debe a que las grasas, no se pueden disolver en un medio acuoso (son hidrofóbicas) por su naturaleza apolar, para eso necesitan proteínas que las recubran para dejar expuestos solo la parte polar de dicha proteína y de esta manera se pueda disolver la grasa en el plasma.
  • 44. CORPÚSCULO Corpúsculos metacromáticos gránulos metacromáticos (Volutina) Se trata de una forma de reserva de fosfato inorgánico (polifosfato) que puede utilizarse en la síntesis. La Volutina se forma generalmente en células que crecen en ambientes ricos en fosfatos. Los corpúsculos metacromáticos se encuentran en algas, hongos y protozoos, así como en bacterias.
  • 45. Estas inclusiones se tiñen de rojo con algunos colorantes azules, como el azul de metileno y se conocen también como gránulos de Volutina. Estos gránulos son bastante grandes y característicos en Corynebacierium diphtheriae, el agente etiológico de la difteria, por lo que tienen valor diagnóstico. Los Corpúsculos metacromáticos son unas estructuras en cuyo interior llevan fosfato, presentando la particularidad que son muy afines por colorantes de tipo básico
  • 46. PLASMIDO • Los encontramos en el citoplasma de bacterias o de levaduras. El plásmido no es indispensable para la célula huésped pero le confiere ciertas propiedades. En efecto, los plásmidos son portadores de genes útiles para las bacterias. Transmitido por un sistema de transfer horizontal estos genes codifican para las proteínas que pueden volver resistentes a las bacterias contra los antibióticos, antisépticos o metales pesados, permitiendo una adaptación de éstas al medio hostil.
  • 47. Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico circular o lineal que se replican y transcriben independientes del ADN cromosómico. • • • El número de plásmidos puede variar, dependiendo de su tipo, desde una sola copia hasta algunos cientos por célula. El término plásmido fue presentado por primera vez por el biólogo molecular norteamericano Joshua Lederberg en 1952. Las moléculas de ADN plasmídico, adoptan una conformación tipo doble hélice al igual que el ADN de los cromosomas, aunque, por definición, se encuentran fuera de los mismos. Se han encontrado plásmidos en casi todas las bacterias. A diferencia del ADN cromosomal, los plásmidos no tienen proteínas asociadas. En general, no contienen información esencial, sino que confieren ventajas al hospedador en condiciones de crecimiento determinadas. El ejemplo más común es el de los plásmidos que contienen genes de resistencia a un determinado antibiótico, de manera que el plásmido únicamente supondrá una ventaja en presencia de ese antibiótico.
  • 48. Hay algunos plásmidos integrativos, es decir, que tienen la capacidad de insertarse en el cromosoma bacteriano. Estos rompen momentáneamente el cromosoma y se sitúan en su interior, con lo cual, automáticamente la maquinaria celular también reproduce el plásmido. Cuando ese plásmido se ha insertado se les da el nombre de episoma. Los plásmidos se utilizan como vectores de clonación en ingeniería genética por su capacidad de reproducirse de manera independiente del ADN cromosomal así como también porque es relativamente fácil manipularlos e insertar nuevas secuencias genéticas
  • 49. Partes de la célula procariota bacteriana Capa celular – capa externa – Pili celular – vellosidades
  • 50. Capa externa de la célula bacteriana • La envoltura celular bacteriana comprende la membrana citoplasmática y la pared celular más una membrana externa, si ésta existe. La mayoría de las envolturas celulares bacterianas caen en dos categorías importantes: Grampositiva y Gram-negativa. • Como en otros organismos, la pared celular bacteriana proporciona integridad estructural a la célula. En los procariontes, la función primaria de la pared celular es proteger la célula contra la presión interna causada por las concentraciones mucho más altas de proteínas y de otras moléculas dentro de la célula que en el medio exterior. La pared celular bacteriana se diferencia de la del resto de los organismos por la presencia de peptidoglicano (heteropolímero alternante de poli-N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico) y está situada inmediatamente a continuación de la membrana citoplásmica.
  • 51.
  • 52. Membrana celular bacteriana Para llevar a cabo las reacciones químicas necesarias en el mantenimiento de la vida, la célula necesita mantener un medio interno apropiado. Esto es posible porque las células se encuentran separadas del mundo exterior por una membrana limitante, la membrana plasmática. Además, la presencia de membranas internas en las células eucariotas proporciona compartimientos adicionales que limitan ambientes únicos en los que se llevan al cabo funciones altamente específicas, necesarias para la supervivencia celular. La membrana plasmática se encarga de: aislar selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo. regular el intercambio de sustancias entre el interior y exterior celular (lo que entra y sale de la célula); comunicación intercelular.
  • 53. Vellosidades • • Las microvellosidades son prolongaciones de la membrana plasmática con forma de dedo, que sirven para aumentar el contacto de la membrana plasmática con una superficie interna. Si el epitelio es de absorción, las microvellosidades tienen en el eje central filamentos de actina, si no fuera de absorción este eje no aparecería. Recubriendo la superficie hay una cubierta de glicocálix. Las microvellosidades son muy abundantes en epitelios de absorción, como el epitelio intestinal y el de la córnea. Su función es aumentar la superficie absortiva de las células, y se estima que permite un aumento aproximado de 20 veces. Cada célula puede presentar hasta 1000 microvellosidades.