Generalidades Flashcards

(60 cards)

1
Q

Descripción de Eucariotas

A
  • Poseen un núcleo organizado y organelos
    delimitados por membranas como
    mitocondrias.
  • Pueden ser unicelulares o pluricelulares.
  • Poseen nucleolo.
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2
Q

Descripción de Procariotas

A
  • Carecen de núcleo y organelos limitados
    por membranas.
  • Son organismos unicelulares.
  • Presentan pared celulares.
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3
Q

División por morfología

A
  • Cocos
  • Bacilos
  • Espirilos
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4
Q

¿Qué estudia la bacteriología?

A

El estudio de las bacterias y las enfermedades que provocan, incluyendo la cadena epidemiológica (reservorio, mecanismos de transmisión, inmunidad, factores de defensa).

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5
Q

¿Qué define la clasificación de Gram en bacterias?

A

La coloración de la pared celular: Gram positivas tiñen morado por su pared gruesa de peptidoglicano, y Gram negativas fucsia por su pared delgada y presencia de LPS.

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6
Q

¿De qué está compuesta la pared celular de bacterias Gram positivas?

A

De una capa gruesa de peptidoglicano.

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7
Q

¿Qué color toman las bacterias Gram negativas con la tinción de Gram?

A

Fucsia o rojo, ya que no retienen el cristal violeta.

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8
Q

¿Qué es el lipopolisacárido (LPS) y qué función cumple?

A

Es una molécula anfipática presente en la membrana externa de bacterias Gram negativas; actúa como endotoxina y estimula la respuesta inmune.

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9
Q

¿Qué es la cápsula bacteriana?

A

Una capa gelatinomucosa que actúa como factor de virulencia, antifagocítica, y favorece la adherencia.

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10
Q

¿Cuáles son los tres tipos de estructuras capsulares?

A
  1. Cápsula (antígeno K)
  2. Glucocálix: material extracelular que no tiene limites definidos y que se une de forma laxa a la bacteria.
  3. Biofilm: Es una comunidad de bacterias (no una sola célula) unidas entre sí y a una superficie, incrustadas en una matriz extracelular (llamada matriz extracelular polimérica o EPS).
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11
Q

Ejemplo de capsula, glucocálix y biofilm

A
  1. Capsula: Escherichia coli con antígeno K1
  2. Glucocálix: Streptococcus mutans
  3. Biofilm: Pseudomonas aeruginosa
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12
Q

¿Qué son los flagelos y qué función tienen?

A

Son estructuras helicoidales que permiten la motilidad bacteriana. Formado por subunidades proteicas enrolladas helicoidalmente (flagelina). La energía se produce en la membrana citoplasmática.

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13
Q

Otra función de flagelos:

A

Presentación de antígenos H flagelar.

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14
Q

¿Qué tipos de disposición flagelar existen?

A

Monótricos, lofótricos, antrítricos y peritrícos.

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15
Q

¿Qué son las fimbrias?

A

Estructuras proteicas en la superficie bacteriana; las fimbrias permiten adherencia.

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16
Q

Que hacen las Fimbrias?

A

Favorecen la adherencia a otras bacterias y a las células huésped.
Responsables de la colonizacion e infeccion del tracto urinario por E. Coli.

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17
Q

¿Que hacen los Pili F?

A

Favorecen la transferencia de grandes segmentos del cromosoma bacteriano entre bacterias. Están codificados por un plásmido (F).

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18
Q

¿Cómo se reproducen las bacterias?

A

Por fisión binaria. La célula se duplica y luego se divide en dos células hijas idénticas.

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19
Q

Formación de tabique:

A

El tabique divide el citoplasma en dos.
Si el tabique no se completa bien, las bacterias pueden quedar unidas en cadenas o cúmulos

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20
Q

¿Qué estructuras pueden formar cadenas o racimos?

A

Streptococcus (cadenas) y Staphylococcus (racimos) por separación incompleta del tabique.

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21
Q

¿Qué es una espora bacteriana?

A

Una forma de resistencia que protege el genoma bacteriano frente a desecación, calor, irradiación y sustancias químicas; posee múltiples capas y puede germinar en condiciones favorables.

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22
Q

Cuanto tiempo tarda en formarse una espora?

A

Proceso de formación de 6 a 8 horas
El proceso de germinación tarda apenas 90 min, una vez empleado, la espora capta agua, se hincha,
pierde sus capas, y produce una nueva célula vegetativa que es idéntica a la original, con lo que se
cierra el ciclo.

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23
Q

¿Cómo se clasifican las bacterias según su fuente de energía?

A

Fotótrofas (energía de la luz) y quimiotrofas (reacciones redox).

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24
Q

¿Qué tipo de metabolismo usan las bacterias humanas?

A

Mayoritariamente quimioorganotrofo.

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25
¿Qué diferencia hay entre fermentación y respiración?
Fermentación ocurre sin oxígeno y usa moléculas orgánicas como aceptores; respiración usa oxígeno como aceptor final de electrones.
26
¿Qué tipos de respiración existen?
Aerobia, anaerobia y fermentativa (fosforilación a nivel de sustrato).
27
Necesidad de O2:
○ **Aerobias estrictas**: necesitan el O2 atmosférico para vivir ○ **Microaerobios**: son las bacterias que necesitan O2 pero en una concentración menor que la del aire ○ **Anaerobias**: ■ Facultativas: son aerobios que necesitan O2 pero si no lo tienen utilizan la fermentación ■ Estrictos: mueren por la presencia de O2 porque carecen de Catalasa, Peroxidasa y Superóxido dismutasa
28
Metabolismo:
Es el conjunto de reacciones bioquímicas que permiten el crecimiento de un organismo. Comprende grandes tipos de reacciones: ● Reacciones catabólicas: descomponen los sustratos en sustancias simples y liberan energía. Degradación de proteínas, lípidos y glúcidos que llevan a la producción de ATP ● Reacciones anabólicas: (biosíntesis), que usan energía y poder reductor procedente de las reacciones de catabolismo para la síntesis de materiales propios. Forman sus propios materiales y sustancias de reserva ○ Toxinas ○ Exoenzimas ○ Antibióticos ○ Vitaminas ○ Pigmentos
29
Fosforilación oxidativa (Respiración aeróbica):
Combustión de un sustrato con liberación de e- y H capaces de reducir un aceptor final. ○ Cadena respiratoria (Respiración Aeróbica):Un transporte de electrones del NADH2 o del FADH2 a un aceptor o receptor final (O2) Este transporte de electrones lo realizan proteínas y otras sustancias en una membrana celular. El transporte de electrones se aprovecha para bombear protones al exterior de la membrana. Se crea un gradiente de concentración de protones y un potencial (diferencia de cargas). El gradiente eléctrico permite la formación de ATP . 1ATP por cada 2 H+ transportados
30
Fosforilación a nivel de sustrato (fermentación)
○ Proceso de oxidación donde la combustión de un sustrato orgánico en ausencia de O2, con liberación de e y H, reducen una molécula orgánica ○ El dador y receptor de los e- son moléculas orgánicas ○ Tipos: ■ Láctica: Bacterias. Lactobacillus . Producen la acidificación de la leche ■ Alcohólica: levaduras ■ Ácido mixtas: enterobacterias ■ Butírica ■ Pútrida
31
Crecimiento Bacteriano:
● Fase de latencia o de inactividad inicial, necesaria al adaptarse al medio ● Fase de crecimiento logarítmico o exponencial, con velocidad máxima de división celular y de incremento de la población. ● Fase estacionaria, debida a la desaparición de nutrientes y equilibrio entre crecimiento y muerte de la población. ● Fase de declive o muerte, a causa de la lisis bacteriana y disminución gradual de la población, provocada por represión de sus propios catabolitos
32
Medios de cultivo:
Es una solución acuosa (bien como tal, o bien incorporada a un coloide en estado de gel) en la que están presentes todas las sustancias necesarias para el crecimiento de un(os) determinado(s) microorganismo(s). Los medios de cultivo se pueden clasificar: ● Por su consistencia: ○ Líquidos ○ Sólidos ● Por su origen: ○ Naturales: su composición química exacta se desconoce, ya que son el producto de realizar infusiones y extractos de materiales naturales complejos. Ejemplos: ■ Digeridos crudos de extracto de carne ■ Digeridos de extracto de levadura ■ Digeridos de peptona de carne o de soja ■ Digeridos de caseína de la leche
33
¿Qué es el genotipo en bacterias?
Son los caracteres genéticos que pueden transmitirse a la descendencia.
34
¿Qué es el fenotipo bacteriano?
Caracteres observables resultado del genotipo y el ambiente.
35
Variaciones Genotípicas
Pueden ser por mutaciones o fenómenos de transferencia de material genético ● Tipos de las mutaciones: ○ Mutaciones naturales o espontáneas: Son las que se producen en condiciones normales de crecimiento y del ambiente. Representan la base de la evolución. ○ Mutaciones inducidas: Son las mutaciones provocadas artificialmente por algún agente exógeno generalmente conocido llamado agente mutágeno. Entre los agentes mutágenos encontramos: ■ Agentes Físicos ■ Agentes Químicos ■ Agentes Biológicos
36
¿Cuáles son los principales mecanismos de transferencia genética bacteriana?
Transformación, transducción y conjugación.
37
¿Qué son los plásmidos?
Moléculas de ADN extracromosómico que pueden codificar resistencia, virulencia o metabolismo especial.
38
¿Qué son los transposones?
Elementos genéticos móviles que pueden insertarse en distintos sitios del genoma bacteriano.
39
¿Qué es la patogenicidad?
Capacidad de un microorganismo para causar enfermedad.
40
¿Qué es la virulencia?
Grado de patogenicidad; varía entre cepas.
41
¿Qué tipos de factores de virulencia existen?
Adhesinas, invasinas, endotoxinas, exotoxinas, enzimas, cápsula, etc.
42
¿Qué diferencia hay entre colonización e infección?
Colonización no causa respuesta inmune ni daño; infección sí.
43
¿Qué es un patógeno oportunista?
Uno que causa enfermedad solo en individuos inmunocomprometidos.
44
¿Qué es un patógeno primario?
Uno que puede causar enfermedad en individuos sanos.
45
¿Qué son las exotoxinas?
Toxinas proteicas secretadas activamente por bacterias Gram + y -, muy específicas y antigénicas.
46
¿Qué son las endotoxinas?
Componentes de la pared de bacterias Gram negativas (LPS), poco antigénicas y menos tóxicas.
47
¿Qué enzimas bacterianas actúan como factores de invasión?
Hialuronidasa, colagenasa, neuraminidasa, estreptoquinasa, fosfolipasa, hemolisinas.
48
¿Qué diferencia hay entre antibióticos bactericidas y bacteriostáticos?
Los bactericidas matan a las bacterias; los bacteriostáticos inhiben su crecimiento.
49
¿Cuáles son ejemplos de antibióticos bactericidas?
Beta-lactámicos, glicopéptidos, aminoglucósidos, quinolonas, polimixinas.
50
¿Cuáles son ejemplos de antibióticos bacteriostáticos?
Macrólidos, tetraciclinas, cloranfenicol, sulfas.
51
¿Qué mecanismos usan los antibióticos para actuar sobre las bacterias?
Inhibición de síntesis de pared, membrana, proteínas o ácidos nucleicos.
52
¿Qué son los beta-lactámicos?
Antibióticos que inhiben la síntesis de peptidoglicano en la pared bacteriana. Ej: penicilinas, cefalosporinas.
53
¿Qué hacen los inhibidores de beta-lactamasas?
Bloquean enzimas que destruyen beta-lactámicos. Ej: ácido clavulánico, tazobactam.
54
¿Qué antibióticos actúan sobre los ribosomas bacterianos?
Tetraciclinas, aminoglucósidos, macrólidos, cloranfenicol.
55
¿Qué antibióticos inhiben la síntesis de ADN?
Quinolonas, rifampicina.
56
¿Qué antibióticos actúan como antimetabolitos?
Sulfamidas, trimetoprima.
57
¿Qué es la resistencia bacteriana?
Capacidad de una bacteria para evadir la acción de un antibiótico.
58
¿Qué diferencia hay entre resistencia natural y adquirida?
La natural es propia de la especie; la adquirida surge por mutación o transferencia genética.
59
¿Cuáles son los mecanismos de resistencia bacteriana?
Bomba de eflujo, modificación del sitio blanco, inactivación enzimática, mutación de porinas.
60
¿Qué son las beta-lactamasas?
Enzimas que hidrolizan el anillo beta-lactámico, inactivando el antibiótico.