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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.


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