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1Bach Archaea y Bacteria - Contenido educativo

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Subido el 25 de marzo de 2020 por Marta G.

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Hola chicas y chicos de primero de bachillerato, espero que estéis todos bien y bueno no sé si os acordáis de mí, yo soy David, el estudiante en prácticas de Marta que estuvo en clase allá por el mes de noviembre. 00:00:01
y bueno, dentro del tema de biodiversidad que estáis viendo 00:00:15
yo os voy a explicar un poco sobre qué se entiende por el árbol de la vida 00:00:21
y también los dominios y reinos en los que se distribuyen los organismos vivos. 00:00:28
Así como introducción, Darwin, del que ya os han hablado 00:00:36
utilizó un árbol como metáfora visual para representar cómo las especies divergen y evolucionan con el tiempo. 00:00:40
Es decir, representando su historia evolutiva. 00:00:51
Pero realmente fue el Ineo, del que también os han hablado, el que reflejó el primer árbol evolutivo. 00:00:56
¿Y cómo era este árbol? 00:01:03
Bueno, pues Linneo clasificó toda la naturaleza en animales, plantas y minerales. 00:01:05
Entonces, si atendemos a lo que son los seres vivos, el árbol de Linneo solo tendría dos ramas, las plantas y los animales, y cada una de estas ramas representaría un reino. 00:01:14
¿Qué pasa más tarde? Pues que se inventan el microscopio y se descubren los microorganismos. 00:01:27
Esto hace que los científicos se pregunten dónde clasificarlo. 00:01:33
En 1866, Heckel le asigna una rama nueva a los microorganismos y le puso el nombre de reino protista. 00:01:38
En este momento tenía lógica agrupar en el mismo reino toda la vida unicelular. 00:01:51
Por lo tanto metió ahí tanto a levadura por un lado como a bacterias por otro. 00:01:58
las bacterias junto con las cienobacterias más tarde formarían lo que se conoce como reino moneda. 00:02:03
Bueno al final con el paso del tiempo y luego posteriormente veremos 00:02:14
se demostró que por ejemplo las levaduras están más relacionadas con los animales y las plantas que con las bacterias. 00:02:19
Siguiendo con esta revisión histórica en 1969 un siglo después 00:02:31
ya Whittaker propuso un sistema de cinco reinos 00:02:37
el reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animalia 00:02:40
basándose en el tipo de célula, si era prokaryota o eukaryota 00:02:48
su organización celular, unio-pluricelular 00:02:53
y el tipo de nutrición, si era autótrofa o heterótrofa 00:02:57
A finales del siglo XX y a partir de estudios de ARN de los ribosomas, Juez estudió la secuencia genética de diferentes bacterias y apreció que algunos microorganismos a los que antes estábamos acostumbrados a llamar bacterias no tenían nada que ver con estas y estaban tan alejadas de ellas como las bacterias de nosotros mismos. 00:03:01
A este grupo nuevo que identificó lo llamó Arkea 00:03:28
Al final Wess determinó que en sus estudios que la vida evolucionó en torno a tres dominios 00:03:33
Que es el rango más alto en la clasificación como ya habéis visto 00:03:43
Estos tres dominios serían el Arkea, Bacteria y Eucaria 00:03:47
Y aquí dividió al reino monera en dos, el Arkea y el Bacteria 00:03:52
Ya para finalizar, en 1998, Margulis y Swartz le cambian el nombre al reino protista por prototista, incluyendo algunas excepciones y proponiendo en vez de tres dominios dos superreinos, el procariota y el eucariota. 00:03:59
Entonces, después de todo este mix de árboles, la comunidad científica ha establecido mayoritariamente 00:04:21
que los organismos se distribuyen en tres dominios, el Arkea, el Bacteria y el Eucaria, y en cinco reinos. 00:04:28
Bueno, ahora vamos a ir explicando cada uno de los dominios, pero antes de empezar es importante destacar 00:04:43
que existen unos criterios en base a los cuales separamos los tres dominios. 00:04:50
estos criterios serían el tipo de organización celular, la composición de la membrana y los 00:04:56
estudios del ARN ribosómico. Entonces si empezamos por los dominios vamos a empezar con el ARKEA y 00:05:05
el dominio ARKEA está constituido por procariotas y una de las principales características de este 00:05:15
dominio lo vemos en cuanto a su composición, en la composición de su membrana, que es 00:05:23
diferente, es única, es diferente a la del resto de seres vivos, ya que lo normal es 00:05:32
que los fosfolípidos de las membranas estén constituidos por ácidos grasos. En el caso 00:05:38
de las arqueobacterias, en vez de ácidos grasos, lo que encontramos son derivados del 00:05:44
isopreno, que se unen al alcohol, en este caso al glicerol, mediante enlaces éter, que 00:05:49
también los diferencia porque esta nueva molécula se tiene que unir al alcohol con 00:05:58
un enlace éter y no éste, que es el que caracteriza al resto de seres vivos. 00:06:04
Otra propiedad respecto a la membrana celular es que pueden formar monocapas en vez de bicapas, 00:06:12
que es lo característico. Las monocapas son más resistentes y estables y es algo muy frecuente en las arqueobacterias 00:06:18
porque les da estabilidad y resistencia, como he dicho, para las condiciones extremas en las que viven, como ahora veremos. 00:06:29
Y es por esto que se les clasifican como extremófila. 00:06:39
Siguiendo con otras características, la pared celular también puede variar su composición respecto a las verdaderas bacterias y se caracterizan por no tener mureína. 00:06:46
Y estudios de ARN ribosómico demuestran que las secuencias que encontramos en esta arqueobacteria son únicas. 00:07:02
Como he dicho antes, las arqueobacterias se clasifican como extremófilas, es decir, son capaces de vivir y de hecho las condiciones de vida se ven favorecidas por ambientes extremos, 00:07:12
que pueden ser extremos en cuanto a temperatura, concentración de sal o acidez del medio. 00:07:26
Bien, existen dos grupos de arqueas que se han establecido en base a estudios de ARN. 00:07:33
Lo que pasa es que estos estudios también facilitan su clasificación por el ambiente en el que habitan. 00:07:44
Entonces, los dos grupos que encontramos son el creenarqueaota y el euriarqueaota. 00:07:49
En el primero encontramos arqueobacterias hipertermófilas, 00:07:57
que necesitan para vivir temperaturas muy altas y por ejemplo está asociado también a estas temperaturas concentraciones de sulfuros. 00:08:00
Entonces serían ejemplos de estos ambientes cálidos ricos en sulfuros como géiseres o aguas termales. 00:08:13
El otro grupo sería el Eurearchiaota y encontraríamos las arqueobacterias metanógenas y alófilas extremas. 00:08:20
Las metanógenas son productoras de metano y abundantes en sedimentos acuáticos, terrenos pantanosos, aguas residuales e incluso intestinos de animales. 00:08:29
Son anaerobias estrictas. 00:08:45
En el caso de las alofilas extremas necesitan concentraciones de sal alta y es por esto que la encontramos en lagos salados o en salinas. 00:08:48
Seguimos con los dominios y ahora vamos a hablar del dominio bacteria. 00:09:01
A este dominio se le atribuye un gran éxito evolutivo y esto es debido a su versatilidad. 00:09:07
De hecho, las bacterias constituyen la forma de vida más abundante en la Tierra. 00:09:16
El dominio bacteria incluye a prokaryotas que pueden ser unicelulares o coloniales, como vemos en la foto superior derecha. 00:09:23
Y la característica principal es que poseen paredes celulares de mureína. 00:09:38
Existen tres grupos dentro del dominio bacteria, y serían los micoplasmas, las bacterias y las cianobacterias. 00:09:48
Los micoplasmas es un grupo que se caracteriza por no tener pared celular. 00:09:58
Tienen un tamaño muy pequeño y son difíciles de detectar al microscopio óptico, y generalmente son parásitas. 00:10:08
Aquí vemos dos ejemplos, micoplasma pneumoniae, que es el desencadenante de la neumonía típica, y micoplasma genitalium, que provoca una infección del tracto genital. 00:10:17
Luego tenemos a las bacterias, que tienen paredes formadas por péptido glucano o mureína, y esto es importante porque las protege de la lisis osmótica. 00:10:35
ya que las bacterias normalmente tienen citoplasmas hiperosmóticos respecto al medio 00:10:47
entonces los protegen para que en ese equilibrio osmótico no pierda el volumen celular. 00:10:53
Aquí vemos tres ejemplos. 00:11:04
La salmonella que provoca la salmonellosis cuando se cocinan alimentos que tienen huevo con pocas condiciones de higiene 00:11:07
o no se cocina lo suficiente y tienen forma de bacilo, que la forma también es un criterio 00:11:19
para clasificar las bacterias. Serían los bacilos, como el caso de la salmonella, que 00:11:26
tienen formas alargadas, los cocos que tienen formas esféricas, que sería el caso de 00:11:33
estas filococos aéreos que vemos ahí en la imagen. Y estos filococos aéreos es importante 00:11:40
porque hoy en día es el principal causante de infecciones, de las infecciones que se cogen 00:11:46
dentro de los hospitales y tiene cierto peligro porque produce infecciones de las mucosas 00:11:50
entre las que podemos encontrar las meningitis o las endocarditis. 00:11:57
Hemos dicho formas de cocos, estafilococos, vacilos como salmonella y hay otras formas 00:12:07
como puede ser vibrio o espirido. Otro ejemplo de bacteria que encontramos aquí, vibrio 00:12:14
colerae, que es un vacilo y es el causante del cólera, que es una infección intestinal 00:12:21
aguda y que si no se detecta o si no se trata a tiempo puede llevar a la deshidratación 00:12:29
total del organismo con las continuas diarreas que genera. Por último, las cianobacterias. 00:12:37
Se caracterizan por ser fotosintéticas y aquí en su interior encontramos las membranas 00:12:50
tilacuidales que es donde se realiza la reacción de la fotosíntesis. Como he dicho antes, 00:12:56
hay muchos criterios de clasificación de las bacterias. Ya hemos hablado de la forma, 00:13:04
con los cocos que son esféricos, los vacilos alargados, pero también otras formas de clasificación. 00:13:09
Otro sería cómo se nutren estas bacterias. Así encontramos bacterias saprófitas, que descomponen otras formas de materia orgánica, 00:13:15
las parásitas, que son heterotrofas que causan enfermedades infecciosas, 00:13:25
la simbiótica, que están asociadas a otras especies de plantas, animales y hongos, 00:13:34
como es el caso de las xenobacterias que forman parte de algunos líquenes, 00:13:43
y las autótrofas, que podemos encontrar las fotosintéticas, que utilizan la energía de la luz, 00:13:47
o las quimes sintéticas, que utilizan la energía de oxidar compuestos inorgánicos. 00:13:52
Otra tercera forma de clasificar las bacterias sería en función a la utilización de oxígeno o no en su metabolismo 00:14:01
y así encontramos las aerobias y las anaerobias. 00:14:09
Las anaerobias que no utilizan oxígeno pueden ser facultativas, que no lo necesitan, 00:14:17
Bacterias estrictas que solo viven si no hay oxígeno o aerotolerantes que no lo utilizan pero toleran su presencia. 00:14:24
Y por último se pueden clasificar según la estructura de la pared celular y así encontramos las bacterias que se clasifican en gram negativas y gram positivas. 00:14:35
Según el resultado que se obtenga de un método de tensión que se llama tensión de gram por este tipo o dos tipos de bacterias. 00:14:47
que permiten diferenciar dos tipos de estructuras de la pared bacteriana. 00:14:54
Si atendemos a los ejemplos que hemos visto antes de las bacterias 00:15:03
y hacemos uso de los distintos tipos de clasificación que hemos visto, 00:15:08
pues por ejemplo Salmonella se clasifica como un vacilo con su forma alargada, 00:15:18
Gram-Nevativo como resultado de la tinción de Gram, 00:15:23
Y anaerobio facultativo, que no necesita el oxígeno. 00:15:29
En el caso de estas filococos aéreos, encontraríamos un coco esférico, gram positivo, siendo también anaerobio facultativo. 00:15:35
Y por último, vibrio cholerae, sería un vacilo gram negativo, flagelado, anaerobio facultativo. 00:15:44
Idioma/s:
es
Autor/es:
David Pérez
Subido por:
Marta G.
Licencia:
Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
Visualizaciones:
121
Fecha:
25 de marzo de 2020 - 17:21
Visibilidad:
Clave
Centro:
IES FORTUNY
Duración:
15′ 57″
Relación de aspecto:
1.78:1
Resolución:
960x540 píxeles
Tamaño:
54.10 MBytes

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