martes, 24 de noviembre de 2009

Bacterias GRAM positva i negativa

Bacteria GRAM positiva

En microbilogía, se denominan bacterias Gram positivas a aquellas bacterias que se tiñen de azul oscuro o violeta por la tinción de Gram: de aquí el nombre de "Gram-positivas" o también "grampositivas". Esta característica está íntimamente ligada a la estructura de la envoltura lo que refleja un tipo natural de organización bacteriana. Son uno de los principales grupos de bacterias, y cuando se tratan como taxón se utiliza también el nombre de posbacteria Las restantes son las bacterias gram negativas

CARACTERISTICAS

Las siguientes características están presentes generalmente en una bacteria Gram-positiva:

  • Membrana citoplasmática.
  • Capa gruesa de peptidoglicano.
  • Acidos teicoicos y lipoteiticos, que sirven como agentes quelantes y en ciertos tipos de adherencia.
  • Polisacáridoss de la cápsula
  • Si algún flagelo está presente, este contiene dos anillos como soporte en oposición a los cuatro que existen en bacterias Gram-negativas porque las bacterias Gram-positivas tienen solamente una capa membranal.

Tanto las bacterias Gram-positivas como las Gram-negativas pueden presentar una capa superficial cristalina denominada capa S. En las bacterias Gram-negativas, la capa S está unida directamente a la membrana externa. En las bacterias Gram-positivas, la capa S está unida a la capa de péptidoglicano. Es único a las bacterias Gram-positivas la presencia de ácidos teicoicos en la pared celular. Algunos acidos teocoicos particulares, los ácidos lipoteicoicos, tienen un componente lipídico y pueden asistir en el anclaje del péptidoglicano, en tanto el componente lipídico sea integrado en la membrana.

IMPORTANCIA

La pared externa de la envoltura celular de una bacteria Gram positiva tiene como base química fundamental el peptidoglicano, que es un polímero deN-acetil-2-D-glucosamina, unido en orientación ß-1,4 con N-acetil murámico, a éste se agregan por el grupo lactilo cuatro o más aminoácidos. Esta molécula se polimeriza gran cantidad de veces, de modo que se forma una malla especial, llamada sáculo de mureína. Dicho compuesto es de vital importancia para conservar la forma y darle rigidez a la célula bacteriana (si este compuesto no existiese, la célula reventaría debido a su gran potencial osmótico

BACTERIA GRAM NEGATIVA


Las bacterias Gram-negativas presentan dos membranas lipídicas entre las que se localiza una fina pared celular depeptidoglicano, mientras que las bacterias Gram-positivas presentan sólo una membrana lipídica y la pared de peptiglicano es mucho más gruesa. Al ser la pared fina.


ESTRUCTURA


La envoltura celular de las bacterias Gram-negativas está compuesta por una membrana citoplasmática (membrana interna), una pared celular delgada de peptidoglicano, que rodea a la anterior, y una membrana externa que recubre la pared celular de estas bacterias. Entre la membrana citoplasmática interna y la membrana externa se localiza el espacio periplásmico relleno de una sustancia denominada periplasma, la cual contiene enzimas importantes para la nutrición en estas bacterias.

La membrana externa contiene diversas proteínas, siendo una de ellas las porinas o canales proteícos que permiten el paso de ciertas sustancias. También presenta unas estructuras llamadas lipopolisacáridos (LPS), formadas por tres regiones: el polisacárido O (antígeno O), una estructura polisacárida central (KDO) y el lípido A (endotoxina).

Las bacterias Gram-negativas pueden presentar una capa S que se apoya directamente sobre la membrana externa, en lugar de sobre la pared de peptidoglicano como sucede en las Gram-positivas. Si presentan flagelos, estos tienen cuatro anillos de apoyo en lugar de los dos de las bacterias Gram-positivas porque tienen dos membranas. No presentan ácidos teicoicos ni ácidos lipoteicoicos, típicos de las bacterias Gram-positivas. Las lipoproteínas se unen al núcleo de polisacáridos, mientras que en las bacterias Gram-positivas estos no presentan lipoproteínas. La mayoría no forma endosporas (Coxiella burnetti, que produce estructuras similares a las endosporas, es una notable excepción).



By Borre S. ♥




domingo, 8 de noviembre de 2009

Practica 3 Capilaridad

Capilaridad

m. quím. Elemento químico metálico,líquido a temperatura ambiente,de color plateado brillante y más pesado que el plomo,usado en la fabricación de termómetros y barómetros por su sensibilidad al calor. Su símbolo es Hg,y su número atómico,80: el mercurio o azogue es tóxico para el organismo.

La capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial (la cual a su vez, depende de la cohesión o fuerza intermolecular del líquido), que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar.

Cuando un líquido sube por un tubo capilar, es debido a que la fuerza intermolecular (o cohesión intermolecular) entre sus moléculas es menor a la adhesión del líquido con el material del tubo (es decir, es un líquido que moja). El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. Éste es el caso del agua, y ésta propiedad es la que regula parcialmente su ascenso dentro de las plantas, sin utilizar energía para vencer la gravedad.

MATERIAL
1 Clavel blanco
1 cutter.
1 vaso chico

SUBSTANCIAS
Agua
Colorante vegetal rojo o azul. NO USAR ANILINA, PORQUE NO COLOREA A LA FLOR.

PROCEDIMIENTO
1.Llena el vaso con agua y agrégale la mitad del colorante vegetal, agita.
2.Al tallo de la flor blanca hazle un pequeño corte transversal con el cutter. CUIDADO manejar los objetos punzo cortantes.
3.Coloca el clavel en el vaso con la mezcla de agua y colorante vegetal.
4.Deja el vaso con la flor en un lugar seguro durante 24 horas.
5.Registra la hora y los cambios que observes en la coloración de la flor cada 4 horas.

Observaciones:

se coloco el clavel a las 10:21 y su temperatura era de 25·C, despues de esto se dejo en reposo para que el colorante pudiera colorear al clavel.
Al dia siguiente observamos que no habia ningun cambio en el color del clavel por lo cual la quimica decidio volver a realizar el experimento.
Al volver a realizar el experimento nos dimos cuenta que la flor se coloreo en las pountas de color cafe claro.


Conclusion:
En esta práctica pudimos observar que la capilaridad se pudo colorear en el clavel, haciendo referencia como es que las plantes se alimentan al observar con los dias la coloracion de ésta.







































lunes, 26 de octubre de 2009

actividad 2

domingo, 25 de octubre de 2009

actividad

actividad 23/oct/09
  • Archae:

A
bioticas
Represantada por organismos
Condiciones de vida
Hidrogeno y carbono
Anaerobias
Elevada salinidad

  • Bacteria:

Biotico
Asexual
Celulas
Tamaño de musculo
Estructuras flagelares
Registros fósiles
Importancia den células
Algunas no pueden precentar movimiento

  • Eukaria:

Eucarióticos
Unicelulares
K
Animalia
Referencia a organismos que no son animales
Iincluye granvariedad de organismos
Algas marinas

viernes, 16 de octubre de 2009

practica 2 continuacion




fotografias: en la practica se utilizo una botella grande de agua
hojas de la planta de aguacate
una coca cola
bolsa de plastico



· se agito la cocacola una ves dentro de la bolsa de plastico, para que no se saliera el gas que esta contiene
se abrio la coca cola y se aplasto la bolsa de tal manera que todo el gas pasara por la manguera y esta lo condugera hacia la botella con agua i las hojas

no se iobtuvieron buenos resuntados cn la cocacola y se opto por soplat manualmente en la manguera para que el aire se introdujera a la botella y asi pudieramos observar la fotosintesis que ocurrio en ella


practica # 2 fotosintesis

Fotosintesis

La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas verdes, las algas y algunas bacterias utilizan para su desarrollo, crecimiento y reproducción a la energía de la luz. Consiste en la transformación de la energía lumínica en química que hace que la materia inorgánica (agua y dióxido de carbono) se vuelva orgánica. Los estamos de las hojas de la plantas absorben los gases que contiene la atmósfera como el dióxido de carbono y que se combina con el agua que hay dentro de las células de la planta. Se forman almidones nutritivos para la planta y se liberan hacia el exterior el oxígeno. Los seres vivos que realizan este proceso se les llama fotoautótrofos.

Los fotoautótrofos contienen en su organismo un organelo llamado cloroplasto que es el encargado de ejecutar la fotosíntesis. En cloroplasto están las clorofilas que captan la luz del exterior y la almacenan en dos moléculas orgánicas, esta fase la llaman fase lumínica. La segunda fase, llamada fase oscura o ciclo de Calvin, ocurre en el estroma, y es donde la las dos moléculas son asimiladas al dióxido de carbono de la atmósfera y luego utilizadas para producir hidratos de carbono que más tarde será el almidón para exclusivo desarrollo, crecimiento y reproducción de la planta.

Responde :
preguntas ...
R: Porque el numero de plantas que hay en el mundo no alcanza para purificar todo el aire contaminado que hay en el medio ambiente.

Observaciones:



conclusiones: Las hojas de las plantas con ayuda del carbono  desprenden burbujas, estas burbujas van hacia la atmosfera ayudando a purificar el aire del medio ambiente, esto probocado gracias a la fotosintesis

jueves, 1 de octubre de 2009