1Estructuras y morfología

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BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA

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BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA

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EN EL LABORATORIO

• USAR TÚNICA• EN LA MESADA SOLO

MATERIALES DE TRABAJO• SENTARNOS SOLO EN LAS

SILLAS• NO COMER, BEBER NI

FUMAR• CABELLO RECOGIDO

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MANTENER EL ORDEN Y LIMPIEZA

• LIMPIAR LA MESADAS ANTES DE TRABAJAR

• DESCARTAR LOS MATERIALES CONTAMINADOS EN BOCALES

• DESCARTAR MATERIALES NO CONTAMINADOS EN LA BASURA

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FRENTE A CUALQUIER ACCIDENTE

• AVISAR INMEDIATAMENTE AL DOCENTE RESPONSABLE

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LAVARSE LAS MANOS

• DESPUES DE TRABAJAR CON MUESTRAS O CULTIVOS

• ANTES DE SALIR DEL LABORATORIO

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PROTECCION PERSONAL

USO DE TÚNICA SIEMPRE

PARA SITUACIONESESPECIALES:-ROPA ESPECIAL-GUANTES-LENTES-TAPABOCAS OTROS

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TAMAÑO: célula eucariota versus célula procariota

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Organelos eucarióticos : Cloroplastos

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Organelos eucarióticos: Mitocondria

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cocos bacilos espirilos

FORMA DE LAS BACTERIAS

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V. cholerae L. Monocytogenes

Helycobacter pylori Campylobacter sp.

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FLORA NORMAL VAGINAL

lactobacilos

célula epitelial

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Streptococcus

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Cocos gram positivos

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Bacilos Gram negativos

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Coloración de Ziehl- Neelsen

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Esquema de E. coli

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Micrografía electrónica de barrido mostrando Klebsiella sp

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Estructura celular procariota - DNA• No tiene núcleo. El DNA está en el

citoplasma. Se habla de “nucleoide” para referirse a la zona que ocupa el DNA.

• Es haploide. El genoma es una única molécula de DNA de doble cadena, circular.

• El genoma contiene 1 - 6 x 106 pares de bases (bp) en procariotas de vida libre; 1000-5000 genes.

• Puede contener otros elementos genéticos no indispensables para la vida: plásmidos y genomas fágicos.

• Está rodeada por la membrana celular y cubiertas exteriores de naturaleza variable.

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La membrana celularFunciones:

– Transporte selectivo de sustratos.

– Participa en la generación de energía y en la división celular.

Estructura:– Bicapa fosfolipídica con proteínas

embebidas; puede contener también hopanoides de estructura similar al colesterol.

– *en Archaea, membranas adaptadas a condiciones extremas - éteres de alcohol isoprenoide, algunas monocapas.

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Membrana fotosintética en láminas (bacterias púrpuras)

Membrana como vesículas individuales (bacterias púrpuras)

Clorosomas unidos a membrana plasmática (bacterias verdes)

Bacterioclorofila asociada directamente a la membrana plasmática (Heliobacterium)

Otro sistemas de membrana

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Esquema de la estructura de la pared bacteriana

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ESQUEMA DE LA PARED GRAM POSITIVA

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Gram

+Gram

Eubacterias

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Muropéptido de Gram –

Péptidoglicano de Gram -

Péptidoglicano de Gram +

Peptidoglicano o mureína

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Peptidoglicano o mureína

• Funciones: formando un saco rígido y cerrado, confiere forma a la bacteria y previene la lisis osmótica.

• Estructura: Polímero de muropéptidos. – Muropéptido: Es el monómero, compuesto por N-acetil

glucosamina (NAG) y ácido N-acetil murámico (NAM) en unión (1,4), más un tetrapéptido unido a NAG.

– Cadenas de glicanos: los monómeros se unen formando cadenas lineales NAG-NAM-NAG-NAM-NAG-NAM-------

– Entrecruzamientos: los tetrapéptidos quedan perpendiculares a las cadenas lineales y se unen a los tetrapéptidos de las cadenas vecinas por enlaces peptídicos, creando la malla de péptidoglicano.

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arabinogalactano

Cord factor

Ac. Micólico

Lipoarabinomanano LAM (lipopolisacarido)

Acyl -lipido

polisacarido

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Paredes celulares Gram positivas y Gram negativas

• Las bacterias se agrupan en base a su tinción por la técnica de Gram.– Gram positivos - Pared celular con grueso

peptidoglicano que retiene un colorante específico. No tienen membrana externa.

– Gram negativos - pared celular compleja, con membrana externa y un espacio entre membrana interna y externa -el periplasma- que contiene el saco de mureína y abundantes enzimas. El peptidoglicano es fino, por lo que no retienen el colorante.

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Pared celular Gram positiva

• Posee un polímero de peptidoglicano.– Organismos gram positivos altamente sensibles a

antibióticos -lactámicos

• Ácidos teicoicos confieren carga negativa a la pared celular.

• Ácidos lipoteicoicos anclan la pared a la membrana plasmática

• No funciona como barrera de permeabilidad

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Pared celular Gram negativa

• Membrana externa de bacterias gram negativas – Capa externa consituída por lipopolisacáridos (LPS)

– Capa interna de fosfolípidos; unida a peptidoglicano por lipoproteínas

• Proteínas porinas permiten el pasaje (de pequeñas moléculas) al periplasma

• Proteínas de enlace periplasmáticas unen nutrientes, interactúan con proteinas de transporte en membrana plasmática para facilitar el ingreso de nutrientes.

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Lipopolisacárido (LPS)

• Lípido A (NAG-P + grupos acilos) • Núcleo del polisacárido

– contiene KDO (cetodesoxioctonato) otros carbohidratos (ramnosa, ácido galacturónico)

– usualmente específico de especies

• O-antigen – número de repeticiones variables – también contiene carbohidratos – específico de cepa

• A menudo tóxico para animales - endotoxina

• Crea superficies densamente hidrofílicas

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Otros polisacáridos extracelulares

• Glicocalix – Cápsulas - altamente organizado– Capas mucilaginosas - menos

organizado– Usualmente constituído por

polisacáridos

• Funciones– Protección contra defensas del

huésped– Protección contra desecación– Protección contra virus, toxinas– Adhesión a superficies

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Streptococcus pneumoniae-cápsula

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Fimbria, Pili, Flagelo

• Fimbria - filamento proteico corto, involucrado en funciones de adhesión a superficies.

• Pelo sexual - unión a célula receptora durante la conjugación.

• Flagelo - filamento proteico involucrado en la motilidad.

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Flagelos

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•Localización y número frecuentemente usados para distinguir bacterias.

–Solo detectado por técnicas de tinción específicas

–monotrico - único flagelo polar

–anfitrico - uno en cada extremo

–lofotrico - agrupados en un extremo

–peritrico - todo alrededor

Flagelos

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Micrografía electrónica de Proteus vulgaris

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Mecanismo de acción flagelar

• Rotación de anillos en el cuerpo basal estaría dirigido por gradiente de H+ - no ATP.

• Rotación antihoraria produce movimiento hacia adelante:corridas.

• Rotación horaria causa cese del movimiento hacia adelante: vueltas

• Corridas/ Vueltas controladas por quimioatrayentes y repelentes

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Endosporas

• Resistencia al calor, radiación, desecación.

• Producidas principalmente por los géneros Bacillus y Clostridium

• Permite la supervivencia en ambientes desfavorables

• DNA protegido por ácido dipicolínico y proteínas

• Luego de la activación por stress, la disponibilidad de nutrientes dispara la germinación y el crecimiento

• La localización de la espora en la célula puede ser usada para la identificación

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Clostridium botulinum

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Inclusiones citoplasmáticas

• Algunas bacterias tienen estructuras internas– gránulos de almacenamiento - polifosfato,

sulfuro, polihidroxibutirato (PHBs)– vesículas de gas - flotación– membranas fotosintética y respiratoria

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DIFERENTES MORFOLOGÍAS COLONIALES

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Colonia Lactosa negativa

Colonia Lactosa positiva

MEDIO SELECTIVO Y DIFERENCIAL

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HEMOLISIS EN AGAR SANGRE

HEMÓLISIS COMPLETA HEMÓLISIS PARCIAL

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S. epidermidis en agar sangre

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Serratia marcescens

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Pseudomonas aeruginosa

Siembra en medio OF

Metabolismo oxidativo