Unidad 2:
Célula procariota

Pared celular

Función

Es una capa muy rígida por encima
de la membrana plasmática

Tienen una fuerte pared que les
da forma y protege de la lisis osmótica

Contribuyen la patogenicidad
de muchos microorganismos patógenos

Protege a una célula frente a sustancias tóxicas y
es el lugar de acción de varios antibióticos

Estructura
general

La forma como la integridad
de la pared celular se deben
fundamentalmente a:

Al peptidoglicano o mureína

Diferencias de
pared

Gram positivas

PG20 a 80 nm de grosor

Única capa homogénea

Se encuentra
constituida por:

Peptidoglicano 90% de la pared

Ácidos teicoicos

Peptidoglicano

Es un gran polímero compuesto por
muchas subunidades idénticas

Ácidos teicoicos

Polímeros de glicerol y ribitol
unidos por grupos fosfato

Gram negativas

PG2-7 nm de grosor

Membrana externa 7-8 nm

Es bastante compleja

Peptidoglicano 10% de la pared

Otros componentes:

Membrana externa

Ácidos teicoicos

Lipopolisacárido

Membrana externa

Se puede encontrar
lo siguiente:

Lipoproteína de Braun

Une a la membrana externa
con el peptidoglicano

Lipopolisacárido

Contienen tanto lípidos
como hidratos de carbono

Porinas

La membrana externa es más
permeable que la plasmática

Tamaño

La mayoría de las procariotas son mucho mas
pequeños que las eucariotas

Dentro de su tamaño se encuentran
en los siguientes rangos:

Procariontes gigantes:

(Epulopiscium fishelsoni 50 μm x 0.5 mm)

Procariontes diminutos:

Nanobacterias

Su tamaño determina muchas veces
algunas de sus propiedades biológicas
tales como:

Velocidad-entrada de nutrientes / salida de desechos

Velocidad de crecimiento

Morfología

Según su forma:

Esferica

Cocos

Cilíndrica

Bacilos

Estrella

Stella

Cuadrada

Haloarcula

Según el retorcimiento,
espirales o hélices del bacilo:

Vibrio

Spirillum

Spirochete

También se pueden
clasificar si poseen:

Apéndices

Filamentos

Agrupaciones

Se llaman por como
se encuentren agrupados:

Pares

"Diplo"

Bacilos

Cocos

Cadenas

"Stepto"

Bacilos

Cocos

Racimos

"Stafilo"
(Solo aplica para
cocos)

Tétradas

(Solo aplica para
cocos)

Sarcinas

(Solo aplica para
cocos)

Palisadas

(Solo aplica para bacilos)

Espacio periplásmico

Es la sustancia que ocupa el espacio
periplásmico se denomina periplasma

Esta presente en:

Gram negativas

Espacio entre la membrana
plasmática y la externa de
bacterias (1 nm a 70 nm)

Gram positivas

– Espacio entre la membrana
plasmática y la pared
celular (muy pequeño)

Se puede encontrar:

Proteínas

Participan en la captación
de nutrientes

Transporte de sustancias
al interior de la célula

Enzimas

Síntesis del peptidoglicano

x

Estructuras externas a la
pared celular

Glicocálix

Es el material polisacarídico que se
extiende alrededor de la célula

Polisacáridos secretados en la superficie

Aspecto viscoso o pegajoso

Cápsula, capa mucosa

Cápsula

Capas rígidas, matriz impermeable

Capa mucosa

Capa menos rígida, menos impermeable

Función:

Importantes en adherencia o fijación en el hospedador

Resistencia a fagocitosis por sistema inmune

Contribuir en la resistencia a la desecación

Flagelos

Son apéndices largos y finos (20 nm)

Un extremo libre y otro
extremo unido a la célula

Disposición de los flagelos

Uno y solo en un lado

Monotrichous

Varios y en
solo un lado

Lophotrichous

Varios y
en 2 lados

Amphitrichous

Por todos
los lados

Peritrichous

Estructura del flagelo

Se divide en 2:

Filamento

Esta compuesto por una
proteína llamada flagelina

Distancia entre cada dos curvas o
vueltas adyacentes del flagelo

Base

Se divide en varias partes:

Gancho

Unir el filamento con el motor

Motor

Anclado a la membrana plasmática

Eje central con varios anillos

Proteínas Mot

Controlan el movimiento

Proteínas Fli

Invierten rotación

Fimbrias

Mas cortas y mas numerosas que los flagelos

Favorecen la fijación a superficies

Pili

Mas largos que las fimbrias

Solo hay pocos en la superficie de la célula

Receptores específicos para algunos virus

Proceso de conjugación

Fijación a superficies

Extructuras
intermas

Cuerpos de inclusión

Numerosos cuerpos de inclusión,
gránulos de material orgánico o inorgánico,
se encuentran en la matriz citoplasmática

Funciones

Almacenar energía

Actuar como reserva
de precursores

Su cantidad varia dependiendo
del estado nutricional de la célula

Tipos de
inclusiones

Orgánicas

Ácido poli-β-hidróxibutírico

Glucógeno

Inorgánicas

Gránulos de azufre

Gránulos de polifosfato

Vesículas de gas

Pequeñas estructuras llenas de gas

Funciones

Disminuyen la densidad celular y
aumentan la flotabilidad

Las células flotan en el
agua a diferentes alturas

P. ej. Cianobacterias que se
acumulan en los lagos

Estructura

vesículas contienen 2 proteínas que forman
una estructura permeable a gases e
impermeable al agua

GvpA

GvpC

Ribosomas

Son realmente objetos muy complejos,
compuestos de proteínas
y de ácido ribonucleico (ARN)

Funciones

Responsables de la síntesis de proteínas

Ubicación

En la matriz citoplasmática →
PT dentro de la célula

Adheridos débilmente a la membrana
plasmática → PT al exterior

Tamaño

Son más pequeños que los de eucariotas
(70S procariotas – 80S eucariotas)

2 subunidades de 50S y de
30S (unidades Svedberg)

Material genético

Un único círculo de doble cadena
de ADN irregularmente distribuido
en una zona amplia

Algunos presentan un cromosoma linear

Otros presentan más de un cromosoma

Plásmidos

Moléculas circulares de doble cadena de ADN que pueden existir y replicarse independientemente del cromosoma o pueden integrarse en éste

Este no es esencial para el
crecimiento y multiplicación

Pueden llevar genes que aportan
a la bacteria una ventaja selectiva

Resistencia a fármacos

Nuevas capacidades metabólicas

Factores de virulencia y
patogenicidad

Los plásmidos y los cromosomas
bacterianos son replicones
independientes

Tipos de plásmidos

Episoma

Capaz de existir bien integrado
en el cromosoma o libre

Plásmidos conjugativos

Tienen genes que codifican pili que
les permiten transferir copias de sí
mismos a otras bacterias durante la conjugación

Plásmidos R

Factores de resistencia

Elaborado por:
Fernando Tagle Torreblanca

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