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Temas 5 y 6 3a. Parte

En t?rminos de la fuente de energ?a y de Carbono para la formaci?n de componentes celulares los organismos se clasifican en :. Todos los organismos. Quimi?trofosCompuestos qu?micos como fuente de energ?a. Quimiolit?trofosQu?micos inorg?nicos. Quimioorgan?trofosQu?micos org?nicos. Quimiolitoaut?t

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Temas 5 y 6 3a. Parte

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Presentation Transcript


    1. Temas 5 y 6 (3a. Parte) Biodiversidad y Ecología de Procariontes

    3. Tipos de metabolismo Quimiótrofos: Litótrofos (Archaea y Bacterias, nitrificantes, fijadoras de N, reductoras de sulfatos, metanógenas, oxidadoras de sulfuros, de hierro y de hidrógeno) Organótrofos (Archaea y Bacteria, Respiración y Fermentación) Fotótrofos Fotoautótrofos (Bacteria: fotosíntesis oxigénica y anoxigénica) Fotoheterótrofos (Bacteria: Verdes no sulfurosas; Archaea: fotofosforilación)

    5. Fotosíntesis

    13. Fotosíntesis oxigénica 2 fotosistemas Producción de oxígeno por la fotólisis de agua Plantas, Algas, Cianobacterias Clorofila a principalmente

    22. Fotosíntesis anoxigénica Todas las bacterias fotosintéticas salvo cianobacterias. Un fotosistema No hay producción de oxígeno Bacterioclorofilas, carotenos.

    24. Fijación de CO2 Ciclo de Calvin TCA inverso Ciclo del Hidropiopionato

    25. Ciclo de Calvin

    29. TCA reverso

    31. Ciclo del Hidroxipropionato

    34. Grupos de fotótrofos (todos gram -) Fotótrofos oxigénicos: Cianobacterias Prochloron Fotótrofos anoxigénicos: Verdes del azufre Rojas del Azufre Verdes no sulfurosas Rojas no sulfurosas

    35. Fotótrofos anoxigénicos Rojas (proteobacterias) Bacterioclorofila a y carotenoides (de ahí sus colores). Sintetizan sistemas de membranas fotosintéticas intracitoplásmicas que se forman de invaginaciones de la membrana citoplasmática.

    36. Fotótrofos anoxigénicos Rojas sulfurosas Usan H2S como donador de electrones. Al oxidar H2S se deposita Sº en el periplasma que luego puede ser oxidado a sulfatos. Fotoautótrofas, Ciclo de CAlvin Son ? proteobacteria. Se encuentran en manantiales sulfurosos y lagos salados. Se asocian con bacterias verdes sulfurosas. Ej: Ectothiorhodospira, Halorhodospira

    37. Fotótrofos anoxigénicos Rojas no sulfurosas Fotoheterótrofos (benzoato, alcoholes) y Fotoautótrofos (Ciclo de Calvin) Son menos tolerantes a la presencia de H2S…en ciertas condiciones pueden usarlo para reducir CO2.(Autótrofas) Pueden crecer anaeróbicamente fermentando o respirando usando compuestos orgánicos como donadores de electrones. Viven en lodo, en condiciones anaerobias de lagos y drenajes.

    38. Fotótrofos anoxigénicos Verdes sulfurosas (grupo aparte de rojas y verdes no sulfurosas) Varios morfos H2S como donador de electrones La mayoría pueden ser FOTOHETERÓTROFOS. Cuando fijan CO2 lo hacen por la vía del TCA inverso. Bacterioclorofilas a, c,d, o e. Sólo la a forma el centro de reacción. Ambientes anóxicos Poseen clorosomas (ricos en bacterioclorofila). Requieren poca luz gracias a la recolección de energía de sus diferentes pigmentos por lo que se pueden encontrar a profundidades mayores que las rojas en lagos

    39. Fotótrofos anoxigénicos Verdes no sulfurosas (grupo aparte derojas y verdes sulfurosas) Filamentosas Forman tapetes en manantiales alcalinos calientes. También en aguas marinas no termales. Tienen carácterísticas “híbridas” entre rojas y verdes sulfurosas: Bacterioclorofila a y c Clorosomas Fotoheterótrofos preferentemente. Si fija CO2 lo hace por la vía del Hidroxipropionato.

    40. Fotótrofos oxigénicos Cianobacterias: Fotosistemas I y II, pueden realizar fotosíntesis anoxigénica (sólo Fotosistema I). Responsables de la conversión de la atmósfera terrestre de anóxica a oxigénica. Gran diversidad morfológica. Unicelular Filamentosa Filamentosa con diferenciación celular

    41. Fotótrofos oxigénicos Cianobacterias: Clorofila a + ficocianinas (verde-azules) Clorofila a + ficoeritrina (roja-café) Eucariontes clorofila b (endosimbiosis?). Lamelas (invaginaciones) Vesículas de gas Heterocistos Acinetos Simbiontes (Anabaena…fijación N2 en Azolla, Líquenes) De vida libre (Oscillatoria) Habitats terrestres, de agua dulce y marina. Más resistentes a los extremos que las algas.

    43. Fotótrofos oxigénicos Prochlorophytas: Relacionadas con cianobacteria Clorofila a y b (relación con cianobacterias y cloroplastos). Carotenos. No ficocianinas. Prochloron. Simbionte de invertebrados marinos. Primer género descrito. Unicelular. Membranas “tilacoidales” extensivas. Existen otros ejemplos de morfología distinta en el mar. Prochlorophyta y Cyanobacteria están genéticamente relacionados con un ancestro en común (ancestro también de cloroplastos = la Teoría Endosimbiótica se salva)

    47. Impacto de fotosíntesis oxigénica en la atmósfera terrestre CH4 creó efecto invernadero en un rpincipio === bien, el sol era más frío. Cuando aparecen las cyanobacterias el O2 oxidaba el metano la atmósfera cambió de composición, la Tierra se enfrió. Se forma la capa de oxono (menos radiación, menos mutación). Gran extinción, dominan estromatolitos (pre-Cámbrico) y después llegan metazoarios (Cámbrico). Anaerobios quedan relegados a hábitats recónditos.

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