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Arqueobacterias - Arqueobacterias Metanogénicas
Arqueobacterias
Los organismos mas antiguos que existen son las arqueobacterias. Estos organismos se
consideran un dominio aparte porque tienen
características muy especiales. El dominio se llama
Archaea.
Estos organismos son muy similares a las bacterias. La
mayoría son pequeños y con forma de bastones, cocos o espirilos.
Normalmente se reproducen por fisión, como la
mayoría de las bacterias. Se puede decir que son muy parecidas a las
bacterias pero las arqueobacterias tienen características especiales que
las diferencian de las bacterias comunes, que so las siguientes
- No tienen paredes celulares con peptidoglicanos
- Tienen secuencias únicas en la unidad pequeña del ARN
- Tienen lípidos de membrana diferentes a los de las bacterias y a los
de los eucariotas (también tiene enlaces éter en lugar de
enlaces éster).
Hoy en día sólo se encuentran en habitats con condiciones
extremas como fuentes
termales, depósitos profundos de petróleo, fumarolas marinas, lagos salinos (como
el mar muerto), etc. Por habitar ambientes extremos también se les
conoce como
extremófilos.
Se cree que las condiciones en las que crecen semejan las que había en
los primeros tiempos de la Tierra, por eso se les conoce como arqueobacterias,
que sedenomina del griego “arkhaios”, que significa antiguo.
Las arqueobacterias se pueden dividir en dos grupos: Crenarchaeota y
Euryarchaeota. Estos tipos de arqueobacterias son
diferentes por el tipo particular de ARN que tienen y por el ambiente en que
habitan. Las Crenarchaeota o crenotas son un
grupo fisiológicamente homogéneo que vive en habitats
enteramente termofílicos. En cambio las Euryarchaeota o euryotas son un
grupo fenotípicamente heterogéneo, que incluye a las metanogénicas, halófilas, etc.
Estando basados en la fisiología de las arqueobacterias se pueden dividir
en: metanogénicas, que son procariotas que producen metano; halofilas extremas, que viven en regiones con muy
alta concentración de sal, estas requieren una concentración de
al menos 10% de cloruro de sodio para su crecimiento; y extremas
termófilas, que viven a temperaturas muy altas.
Organismos autótrofos: toman del medio sustancias inorgánicas
simples (“compuestos inorgánicos”) y generansus propias sustancias. Por ej.: la fotosíntesis en las plantas.
5) Siempre está formado por células. Puede estar formado por
una sola célula (organismo unicelular) o más (organismo pluricelular).
La célula es la unidad mínima de vida.
6) Todo ser vivo crece. Los organismos unicelulares crecen sólo en tamaño; los
organismos pluricelulares crecen tanto en tamaño como en cantidad de
células.
7) Todo ser vivo multicelular se desarrolla. En los
organismos multicelulares, desarrollo hace referencia a la diferenciación
celular.
8) Todo ser vivo tiene un ciclo de vida.
9) Todo ser vivo es complejo en cuanto a estructura y
funcionamiento.
10) Todo ser vivo tiene capacidad de homeostasis. Esta es la
capacidad que les permite controlar y modificar su medio químico interno.
Esta capacidad es vital para que no pierda su vida y para diferenciarse de lo
que hay fuera de ella. Ejerce control de su propia
vida. Es la capacidad de autogestión / autocontrol /
autoperpetuación de una célula.
11) Todo ser vivo tiene capacidad de adaptación. Esta es una característica del
individuo (ya sea a nivel estructural, funcional y/o de comportamiento) que le
da una ventaja en el medio en el que vive, para poder sobrevivir.
12) Evolución (de un grupo de individuos y su historia
a través de losaños).
sQué hay en una célula?
Una membrana plasmática. La membrana está formada por
proteínas, popolípidos, etc., y divide lo interno de lo externo de la célula. Todo lo que entra y sale, pasa por la membrana. Todas las
membranas celulares (de cualquier ser vivo) tienen las mismas
características y estructura.
Citoplasma. Es lo que hay en el interior de la célula.
Tiene un contenido acuoso que contiene el ADN y otras
cosas.
Material genético / nuclear (ADN). Es
una sustancia donde están “escritas” las instrucciones para las funciones de la
célula. Controla la vida de la célula y puede estar, a
su vez, encapsulado en otra membrana interna, dentro de la célula (núcleo).
No todas las células tienen núcleo.
Células eucariontes: células con núcleo verdadero. Tienen, también, otras
estructuras internas con otras sustancias y membrana propia (organelas). Cada
una de ellas tiene un nombre, forma y función
definida. Las células eucariontes tienen varias moléculas de
ADN (varias dobles hélices lineales).
Células procariontes: células sin núcleo. Está todo mezclado
en el citoplasma. Tienen una sola célula de ADN, y la
doble hélice es circular.
Ribosomas. Organelas sin membrana formada por
proteínas y ARN. En las eucariotas son de mayor tamaño y en
las procariotas, de menor tamaño.
Ademas de las características unificadoras de las
arqueobacterias, pared celular sin
mureína, lípidos de membranas con enlaces éter,
etc.), también tienen atributos bioquímicos que le permiten
adaptarse a estos ambientes extremos.
Arqueobacterias Metanogénicas
Son anaerobias que no toleran ni siquiera breves exposiciones al aire. En
ambientes anaeróbicos son muy abundantes, incluyen sedimentos
marinos y de agua dulce, pantanos y suelosprofundos, tracto
intestinal de animales y plantas de tratamiento de líquidos cloacales.
Las metanogénicas tiene un tipo de metabolismo que puede usar el H2
como fuente de energía y
el
CO2
como fuente
de carbono para su crecimiento. En el proceso de construcción de
material celular desde H2 y CO2, Las metanogénicas producen metano en
un único proceso generador de energía.
El producto final, gas metano, se acumula en el ambiente.
Así se
han creado la mayoría de las
fuentes naturales de gas natural (combustible fósil) utilizado con fines
industriales o domésticos. Por otra parte gran cantidad de gas metano es
producido
durante el tratamiento de los
líquidos cloacales, sin embargo normalmente es descartado en lugar de
ser reciclado. Los Metanogénicos son habitantes normales
del
rumen de vacas y rumiantes.
Una vaca puede eliminar 50 litros
de gas metano por día, en el proceso de eructación.
El metano es
un importante gas
del efecto invernadero que se acumula en la
atmósfera a velocidad alarmante. Cuando se destruyen
areas verdes y se reemplazan por ganado se produce un doble
impacto en el efecto invernadero: Menores cantidades de CO2
seran eliminadas debido a la remoción de las plantas; y CO2 y CH4
adicionales seran liberados por el metabolismo combinado
del ganado y los
procariotas metanogénicos.