Esquema dónde aparecen los organismos que se reproducen a mayor temperatura.
Clases y ejemplos de extremófilos
Qué son los extremófilos?
Son Seres vivos habitualmente microorganismos del Dominio Arquea y Bacteria que viven en condiciones extremas comparadas con las normales donde viven la mayoría de los seres vivos.
Clasificación de las Extermófilas
Según Distintas condiciones los extremófilos pueden clasificarse en :
Acidófilos : Se desarrollan a un ph inferior a 3.
Alcalinófilos : Se desarrollan a un ph superior a 9.
Cryptoendolito:: Se desarrollan entre rocas ha grandes profundidades.
Halófilos: Se desarrollan en grandes concentraciones de sal.
hipertermófilas : Se desarrollan a temperaturas entre 80 y 122ºC.
Endolitos: Se desarrollan entre piedras.
Metalotolerante: Se desarrollan en grandes concentraciones de metales.
Osmófilos : Se desarrollan en grandes concentraciones de azúcar.
Basófilo : Se desarrollan a grandes presiones.
Psicrófilo: Se desarrollan en ambientes frios .
Radiófilo : Soportan grandes dosis de radiación.
Termófilo : Se desarrollan óptimamnete a partir de los 45ºC .
Termoacidófilos: Se desarrollan a ph muy bajo y a alta temperatura.
Xerófilo: Se desarrollan en baja humedad.
Anhidrobiosis: Se desarrollan en ausencia de agua.
Poliextremófilo: Se desarrollan en varios ambientes extremos a la vez.
Algunos Extremófilos más importantes:
Dominio Bacteria:
Chloroflexus_aurantiacus
Desulforudis audaxviator
Deinococcus radiodurans
Thermus aquaticus
Aquifex
Cupriavidus_metallidurans
Ferroplasma
Halomonas_salaria
Spirochaeta americana
Geobacter
GFAJ-1
Domino Arquea
Pyrodictium
Thermococcus gammatolerans
Picrophilus
Strain_121
Pyrolobus_fumarii
Pyrococcus_furiosus
Halobacterium
Methanopyrus
Archaeal Richmond Mine acidophilic nanoorganisms
Pyrodictium
Dominio Eucariota ,Seres pluricelulares
Tardigrada
Alvinella pompejana
Usos posibles de los extremófilos
Pueden tener múltiples funciones:
Aplicaciones médicas: por ejemplo nuevos antibióticos o sustancias antitumorales
Nuevas técnicas útiles en biología : como el PCR , muy útil en múltiples campos científicos.
Eliminación de productos químicos : ya que muchas de estas extremófilas metabolizan muchos productos químicos tóxicos en materiales atóxicos.
Explicación del origen de la vida: pues que muchos de estos habitas donde habitan las extremófilas se parecen a la Tierra primitiva donde se originó la vida.
Busqueda de vida extraterreste : el descubrimiento de las extremófilas permite buscar vida en sitios donde anteriomente no se creía posible.
Otras Utilidades: Con la Ingenería genética podemos manipular estás bacterias para cualquier cosa posible.
Anexo 1:
Bacterias esporuladas
Seguramente haya más arqueas y bacterias que soporten peores condiciones dado que la vida microscópica está tan adaptada que no nos sorprendería pero si hablamos de resistencia a los agentes químicos y físicos debemos hablar de las Bacterias esporuladas
Las bacterias esporuladas son la clase de bacteria que más resistente es a todos los agentes físicos y químicos conocidos. Las bacterias esporuladas se llaman así porque estas bacterias cuando entran en situación desfavorables forman esporas ( endospora) muy resistentes aunque se quedan en estado inerte ( es una forma de protección) este tipo de espora puede durar hasta que las condiciones adversas pasan , cuando las condiciones desfavorables pasan , la endospora germina y vuelve la bacteria a tener un metabolismo activo.
Durante su estado de espora , estas bacterias tienen un metabolismo nulo , ni crecen , ni se reproducen.
Los Géneros Clostridium y Bacillus son ejemplos de este tipo de bacterias.
Las bacterias capaces de producir esporas son muy resistentes a altas temperaturas y agentes físicos y químicos.
Sobreviven durante 134ºC a 3 atmóferas de presión durante 5 minutos en calor húmedo
Sobreviven a 160ºC durante 30 minutos en calor seco
Sobreviven a radiaciones de unos 10.000 Gy ( 10 Gy matan a una persona)
Sobreviven sumergidos en Formaldehido durante varias horas
Sobreviven varias horas ( depende de la humedad ) en óxido de etileno a una temperatura de 55ºC
Sobreviven a grandes dosis de rayos ultravioleta , al vacio y a temperaturas muy por debajo del 0ºC
Dada su resistencia , Seguramente sean los últimos seres vivos sobre el planeta en sobrevivir
Anexo II
Clasificación de las bacteria y arqueas según la temperatura óptima de crecimiento
Arqueas y las bacterias se clasifican según a que temperatura crezcan en 3 grupos principales:
Psicrófilos: son aquellas bacterias que crecen a una temperatura mínima de - 5 , óptima a 10 - 20ºC y máxima de 30ºC
Mesófilos: son aquellas bacterias que crecen a una temperatura mínima de 10 , óptima a 30-40 ºC y máxima de 45ºC
Termófilos: son aquellas bacterias que crecen a una temperatura mínima de 25 , óptima a 40 - 60 ºC y máxima de 80ºC
Existen también los Hipertermófilos que crecen a más de 80ºC aunque siguen estando en el grupo de los termófilos.
Anexo III
Radiosensibilidad a la radiacción1 Gy a 10 Gy Maníferos
10 Gy a 100 Gy Insectos
100 Gy a 500 Gy Parásitos , hongos y levaduras
100 Gy a 1000 Gy Bacterias vegetativas
1000 Gy a 10000 Gy Virus , priones y Bacterias esporuladas
15.000 Gy Deinococcus radiodurans
30.000 Gy Thermococcus gammatolerans
Anexo IV
Algunas diferencias entre Arqueas y Bacterias.Las bacterias posee peptidoglicano mientras las arqueas no poseen y si poseen es una especie de pseudopeptidoglicano.
En las bacterias los lípidos de la membrana celular son tipo ester mientras en las Arqueas son de tipo eter , el cual se une al glicerol formando en bacterias Diésteres de glicerol , mientras en las arqueas forman Glicerol diéter y diglicerol tetraéter.
La cadena lateral de la membrana celular en bacterias son los ácidos grasos mientras en las Arqueas es de alcoholes polisaturados
La mayoría de las Aqueas viven en medios extremos mientras las bacterias están en casi todo tipo de medios incluido los extremos.
Algunos aspectos de las Arqueas como algunas vías metabólicas , algunos enzimas , la transcripción y la traducción y el ARN polimerasa son más cercanos a la célula eucariota siendo distintos en las bacterias.
El análisis del ARN ribosómico demuestra grandes diferencias entre los dominios Bacteria y Arquea.
Actualmente las Arqueas se sitúan más cerca de la célula eucariota que del domino bacteria.
Se cree que la célula eucariota surgió a partir de la evolución de las arquea y no de las bacterias
se cree que existen unas 10 - 1000 millones de especies bacterianas. De las cuales no se ha descubierto ni el 0,01 % del total de esas especies.
El concepto de especie que se tiene de los animales o vegetales no se puede dar en caso en caso de células procariotas ya que estas se reproducen asexualmente y además una célula puede dar a 2 hijas que pueden evolucionar de distinta forma , además que morfológicamente es imposible distinguir en especies a los seres procariotas puesto que muchas de ellas tienen morfología igual o parecida.
Una especie procariota es el conjunto de de individuos que poseen características genotípicas y fenotípicas que los agrupa y hace distintos de otros grupos o especies.
Para realizar el estudio del fenotipo , recurrimos a pruebas metabólicas( bioquímica y tinciones) ya que fisiológicamente todas son iguales
Además para aceptar una nueva especie debe estar inscrita en el Internacional Journal of Bacteriology.
Anexo V : Imágenes explicativas sobre las bacterias
Imagen de una bacteria ( célula procariota) :
Imagen de una célula eucariota
Clasificación de Bacterias flageladas ( las cuales tiene flagelos para moverse)
Esquema de un flagelo.
Diferencias entre las distintas paredes bacterianas: Gram + y Gram –
La pared celular Gram-positiva se caracteriza por la presencia de una capa de peptidoglicano muy grues.
La pared celular Gram-negativa, por el contrario, contiene una capa fina de peptidoglicano. Además de la capa de peptidoglicano, la pared celular Gram-negativa también contiene una membrana externa adicional compuesta por fosfolípidos y lipopolisacáridos que hacen frente a las condiciones exteriores
Clasificación según forma:
Pared de las Bacterias Gram negativas.
Estructura de las envolturas de una bacteria gramnegativa como E. coli. En la parte inferior tenemos a la membrana citoplasmática. Envolvieéndola está la pared de peptidoglicano y finalmente la membrana externa. Los cuadrados amarillos con colas de hexágonos son el lipolisacarido.
Estructura del Lipopolisacarido.
Esta macromolécula es el resultado de ensamblar tres tipos de componentes: el lípido A, el polisacárido medular y el polisacárido O específico. Se conoce como endotoxina. Es el antígeno 0
Distintos mecanismos de traspaso de material entre bacterias
La transformación se produce cuando una bacteria es capaz de captar ADN de una bacteria de su misma especie que se haya lisiado en el medio , introduciendola dentro de la bacteria.
La Tranducción se produce cuando el intercambio entre bacterias está producido por un bacteriófago (virus que infecta a bacterias)
La Conjugación es el intercambio genético a través de plásmidos entre bacterias.
Más info:
Flagelo bacteriano
Flagelo arqueano
Tinción Gram
pared celular bacteriana
bacteria
Arquea
Lipopolisacarido
Esporulación
transformación
la conjugación
la transducción
Endospora
Extremófilo
Tranmisión horinzontal de genes
célula eucariota
Gram -
Gram +
Apuntes de microbiología general
espero que os guste xD