taxonomia

Cards (110)

  • En el árbol hay una visión de arqueas, ahora pasaremos de las arqueas porque no son clínicamente relevantes, nos centraremos en las procariotas y eucariotas
  • Procariotas
    • Bacterias
  • Eucariotas patógenos

    • Parásitos
    • Hongos
  • Tamaño procariotas
    De 0,5 a 3 micras, es muy pequeño
  • Tamaño eucariotas
    Mayor a 5 micras
  • Reproducción eucariotas

    De reproducción sexual, lo que no existe en los procariotas
  • Nutrición procariotas
    Heterótrofos (tienen que consumir a otro para poder alimentarse) o autótrofos (pueden producir su propio alimento)
  • Nutrición eucariotas

    • Fagocitosis: proceso en el que la célula envuelve
    • Absorción: involucra que degrada lo que existe alrededor y luego lo absorbe
  • Membrana nuclear

    No existe en procariotas, además no hay retículo, no hay mitocondrias, ni aparato de golgi
  • Genoma procariotas
    Es uno circular, a veces hay poliploidia
  • Pared celular procariotas
    Peptidoglicano y mureína
  • Pared celular eucariotas

    No poseen, a excepción de los hongos, que tiene una pared compuesta de quitina
  • Membrana citoplasmática procariotas

    • No contiene esteroles, estos solo se encuentran a nivel de los eucariotas (colesterol)
    • Poseen haptenos, a excepción del micoplasma que sí contiene esteroles incorporados a partir de su huésped
  • Cápsula
    • Sólo está presente en algunos procariotas
    • Los hongos son eucariotas que poseen cápsula
  • Clasificación de las bacterias

    • Tamaño: Macroscópicas, microscópicas
    • Metabolismo
    • Antigenicidad
    • Genotipo
  • Crecimiento de bacterias macroscópicas

    1. Se siembra una muestra, donde se debe procurar repartir la muestra en toda la placa, de forma que las bacterias queden aisladas una de la otra
    2. Al día siguiente, se puede visualizar "puntitos" sobre la placa, lo cual demuestra que la bacteria que deposité en la placa se ha multiplicado una y otra vez, formando una biomasa de clones a partir de la original
  • En una placa de cultivo no se visualizan bacterias de la misma especie, además se observan hongos filamentosos. Esto se debe a la diferencia de formas, colores y tamaño
  • Medios de cultivo selectivos y diferenciales

    Permiten identificar patógenos específicos
  • A simple vista no se puede identificar la colonia, se necesita un cultivo puro (aquel que viene desde un clon)
  • Tinción de Gram

    Sirve para las bacterias, pero no todas, quedan excluida la mycobacterium, mycoplasma, todo lo que no tenga pared celular
  • Filiación (tinción de Gram)
    Puede ser positiva o negativa
  • Morfología (tinción de Gram)

    Pueden ser cocos (redondos), bacilos (bastones) u otras formas como: vibrios (como comas, un poco ondulados), treponema (espiral)
  • Agrupación (tinción de Gram)

    Pueden estar solos, de a pares, en cadenas, en tétradas, en racimos
  • La tinción de Gram no permite ver flagelos ni esporas
  • La tinción de Gram también puede teñir levaduras, pero no es suficiente para identificarlas
  • Ribosomas
    Función principal: sintetizar proteínas
  • Ribosomas eucariotas

    Ubica en RE, coeficiente de sedimentación es 80, compuesto por dos subunidades: 60S - 40S
  • Ribosomas procariotas

    Ubica en citoplasma, coeficiente de sedimentación es 70, compuesto por dos subunidades: 50S - 30S
  • Composición de las subunidades de los ribosomas
    Están compuestas por ARNr y proteínas
  • ARNr 16S en procariotas

    Se utiliza para identificar y no el ADN del núcleo, porque poseen genes suficientemente antiguos para hacer los estudios de filogenia, genes estables para llegar a nivel de género, y genes variables para permitir identificar a nivel de especie
  • Membrana citoplasmática
    Es una bicapa lipídica, en su interior está unida a fibras como actina que forman el citoesqueleto, existe una serie de proteínas de diversos tipos
  • Hopanoides en procariotas

    Confieren resistencia especial a ciertas situaciones ambientales (concentración de OH, aumento de presión osmótica, etc.)
  • Pared celular Gram positivos

    El peptidoglicano ayuda a crear resistencia, forma (coco, bacilo, espiral) y rigidez, es multicapa y actúa como un exoesqueleto, es esencial para la replicación y división celular, es degradable por lisosimas
  • Pared celular Gram negativos

    Tienen una pared delgada, membrana interna y externa, entre ambas membranas se encuentra el espacio periplásmico, no tienen ácido lipoteicoico ni teicoico, sino LPS y una membrana externa única, en el espacio periplásmico hay transporte, enzimas hidrolíticas, proteasas, fosfatasas, lipasas, nucleasas
  • Sistema de secreción en Gram negativos
    Es un importante factor de virulencia, hay al menos 5 tipos diferentes, dentro de los más importantes está el sistema de secreción tipo 3
  • Gram negativas

    • Tienen una pared delgada, membrana interna y externa, entre ambas membranas se encuentra el espacio periplásmico
    • La capa que tienen es de un 5% (mucho más pequeña) que los Gram positivos, por lo que no encontraremos ácido lipoteicoico ni teicoico, sino que tendrán LPS y una membrana externa que será única
    • En el espacio periplásmico existirá transporte, enzimas que digieren distintos tipos de proteínas que puede ser considerado un factor de virulencia en las infecciones del ser humano, enzimas hidrolíticas, proteasas, fosfatasas, lipasas, nucleasas, etc.
    • A lo largo de toda la pared también encontraremos proteínas integrales para el transporte de las distintas necesidades que tiene la célula desde el medio exterior
    • También encontraremos el sistema de secreción
  • Sistema de secreción

    • Es un importante factor de virulencia
    • Hay al menos 5 tipos de sistemas de secreción diferentes
    • Dentro de los más importantes está el sistema de secreción tipo 3, el cual es reconocido como una endotoxina muy peligrosa
  • Lipopolisacáridos (LPS)

    • Los encontramos en la parte más externa, en la pared de los gram negativos
    • Es un factor de virulencia, es un potenciador de la respuesta inmune al activar las células B, permitir la liberación de interleucinas, factor de necrosis tumoral
    • Además, puede inducir fiebre y shock séptico, también puede producir la coagulación intravascular diseminada (CID)
  • Esferoplasto
    • Si rompemos la membrana externa de un gram negativo en condiciones in vitro, se llamará esferoplasto
    • Se usa para inyectar cassettes de plásmidos en investigación
  • Mycobacterium tuberculosis

    Tiene la membrana citoplasmática, el espacio periplasmático, peptidoglicanos, pero también tiene algo que le entrega mucha más resistencia