Reproducción bacteriana



Documentos relacionados
Ciclo celular y crecimiento de poblaciones microbianas

División Celular Bacteriana

Crecimiento Bacteriano Benintende, Silvia y Sanchez, Cecilia

FISIOLOGÍA Y CINÉTICA MICROBIANA. Dra. Maribel Plascencia Jatomea

RECUENTO BACTERIANO. Lic. Leticia Diana Área de Bacteriología. Departamento de Ciencias Microbiológicas Facultad de Veterinaria UdelaR 2015

PRACTICA Núm. 16 RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILAS AEROBIAS EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Cinética de la fase exponencial de la curva de crecimiento microbiano

Práctica 5 CINÉTICA ENZIMÁTICA: DETERMINACIÓN ESPECTOFOTOMÉTRICA DE LA CONSTANTE DE MICHAELIS-MENTEN DE LA PAPAÍNA

Capítulo I Introducción

COMO ABORDAR Y RESOLVER ASPECTOS PRÁCTICOS DE MICROBIOLOGÍA

TRABAJO PRÁCTICO N 2: TÉCNICAS DE ESTERILIZACIÓN Y CULTIVO DE MICROORGANISMOS Objetivos:

2º E.S.O. - CIENCIAS DE LA NATURALEZA

ALI: 004 Fecha: 08 Julio 2011 AREA DE NEGOCIO ALIMENTO DEL CAMPO A LA MESA

LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA INFORME PRESENTADO A LA PROF. ANGELA SIFONTE

UNIDAD 4. Producción: proceso por el cual los insumos se combinan, se transforman y se convierten en productos.

5CH 7 NO 2 (nuevas células bacterianas)

GUIA DE LABORATORIO PRACTICA 8 EXTRACCIÓN ADN PROGRAMA DE ENFERMERIA CURSO INTEGRADO DE PROCESOS BIOLOGICOS

GUIA DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN A LA MAESTRIA EN BIOTECNOLOGÍA MICROBIOLOGÍA

MANUAL PRACTICO DE NUTRICIÒN

Tema: Tramas y cadenas alimentarias.

PRÁCTICA 17 ESTUDIO ESPECTROFOTOMÉTRICO DEL EQUILIBRIO. = E l c. A = log I I

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

Sistemas de Generación de Energía Eléctrica HIDROLOGÍA BÁSICA. Universidad Tecnológica De Pereira

III. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. La metodología empleada se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 4 y se presenta en las siguientes secciones:

VELOCIDAD DE REACCIÓN Y TEMPERATURA

PRÁCTICA 18 DIAGRAMA DE MISCIBILIDAD DEL SISTEMA AGUA-FENOL

ENUMERACION BACTERIANA: EL NUMERO MAS PROBABLE

TRABAJO PRACTICO ESTERILIZACION

CRECIMIENTO BACTERIANO. Microbiología e Inmunología-2015 Licenciatura en Biología Molecular

Contenidos Didácticos

El presupuesto, tema clave de la gestión empresarial

PRODUCTIVIDAD. Contenido. 1. Introducción. 2. Importancia de la Productividad. 3. Que es productividad? 4. Como se mide la productividad?

Medida del número de microorganismos (II)

Nota II: El mercado (-) (?) (+) (-) (+) (+) (+)

INTRODUCCION La Fitopatología es el estudio de:

Gráfica 5.2 Acetato de cobalto 0.01M de 190 a 800nm con una absorbancia de y λ nm

Laboratorio de Termodinámica TEMPERATURA. Objetivos

Cinética de Fermentaciones

TEMA 4 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS VOLUMÉTRICO

Ficha Técnica Conceptos de la Energía de la Biomasa

CICLO HIDROLÓGICO Y CUENCA HIDROGRÁFICA

IES Menéndez Tolosa 3º ESO (Física y Química)

CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN. Puesta en Evidencia de un circulo virtuoso creado por los SRI entre los Mercados Financieros y las Empresas

Funciones exponenciales y logarítmicas

CAPÍTULO 10 Aplicaciones de la Derivada a Funciones Económicas

CIRCULACIÓN DE MATERIA Y ENERGÍA EN LA BIOSFERA

POR QUÉ EL TRIPLE ENJUAGUE?

LA IMPORTANCIA DE CONTROLAR LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

1. PRINCIPIOS BÁSICOS. 1.1 Temperatura

RESUMEN La industria alimentaria, en respuesta a la demanda por parte de los consumidores de alimentos naturales, frescos y libres de conservantes

1. Introducción 2. Formas acelulares: los virus 3. Los procariotas: bacterias, cianofíceas y micoplasmas 4. Métodos y técnicas microbiológicas

Contaminacion acuática. EAD-217 Yusbelly Diaz

Introducción. El dióxido de carbono como contaminante

Líneas de espera. Introducción.

Somos una empresa alemana de origen danés líder en la fabricación y aplicación de

n es la ordenada en el origen, el punto de corte de la recta con el eje de ordenadas (el vertical, y)

Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos mediante procesos microbiológicos en Puerto Inírida - Guainía

SOILBUILDER : USO DE BIOINOCULANTES COMO HERRAMIENTAS EN EL MANEJO DE RASTROJO

Tema.-TRABAJO Y ENERGÍA

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN ALUMNOS/AS CON CIENCIAS NATURALES DE 2º E.S.O. PENDIENTE. Primer Bloque de Unidades:

Cuestiones Selectividad sobre METABOLISMO

Ciclos Biogeoquímicos

CAPÍTULO II INTRODUCCION A LA MATEMÁTICA FINANCIERA EN LA GESTIÓN

hidratos de carbono lípidos, proteínas, vitaminas sales minerales y agua principios inmediatos aminoácidos ácidos grasos esenciales

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS PARA SU USO EN EL LABORATORIO

Fortalecimiento de la Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Secundaria. -Córdoba-

FACTORES QUE CONDICIONAN EL PROCESO DE COMPOSTAJE. Agreda González, RICARDO Deza Cano, MARÍA JESÚS

5. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y POR CLASE

CÁMARA THOMA Y NEUBAUER IMPROVED PARA EL RECUENTO DE LEVADURAS (TIRAJE)

atmosférico es mayor; más aún, si las posibilidades de reciclado natural de mismo se reducen al disminuir los bosques y la vegetación en general.

C A P Í T U L O 3 M A T E R I A L E S Y M É T O D O. Se ejecutaron varias pruebas para la inactivación de Escherichia Coli ATCC en agua

COMPOSTAJE Y RECUPERACION DE MATERIALES A PARTIR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. Ventajas y desventajas

Electricidad y calor. Temario. Temario. Webpage:

Todos los ecosistemas existen pues tienen un equilibrio implícito en su interior de manera que los organismos que viven dentro puedan vivir en el.

Biocombustibles: energía del futuro

MÓDULO 2 CURVAS INTENSIDAD DURACIÓN FRECUENCIA

En este PDF encontrará los siguientes temas que debe estudiar para la clase:

Aplicar un método espectrofotométrico para medir la concentración de una proteína.

2.3 SISTEMAS HOMOGÉNEOS.

PRÁCTICA 3 Estudio cinético de la decoloración de la fenolftaleína en medio básico

CONTAMINACIÓN ACUÁTICA. USOS DEL AGUA: - DOMÉSTICO: Turbidez, sólidos disueltos, coliformes y compuestos tóxicos (metales y pesticidas)

TEMA 11. MÉTODOS FÍSICOS DE SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN

TRABAJO Y ENERGÍA; FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS

Servicio Nacional de Estudios Territoriales

Guía de Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos de Uso Humano y Veterinario. Capítulo 5: Producción

ENERGÍA INTERNA DE UN SISTEMA

Biología Celular y Molecular. Guía de TP Nro. 3. Ensayos de proliferación, adhesión y migración celular in vitro.

CUADRO 5 FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

EJERCICIO SIMCE N 4 TEMA: ECOLOGIA

LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA E INSTRUMENTAL GUÍA No 2.3- METODOS DE SEPARACIÓN POR DESTILACIÓN

Tema 11 Endurecimiento por deformación plástica en frío. Recuperación, Recristalización y Crecimiento del grano.

Existen dos sistemas básicos para producir el color: el sistema de color aditivo y el sistema de color sustractivo.

La auditoría es una disciplina que fundamentalmente busca la verdad de tal forma que

La ataxia es, en principio, un síntoma, no es una enfermedad específica o un diagnóstico. Ataxia quiere decir torpeza o pérdida de coordinación.

Ambas componentes del sistema tienen costos asociados que deben de considerarse.

CALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

LABORATORIO 7: LEY DE HOOKE. Calcular la constante de elasticidad de un resorte y determinar el límite de elasticidad.

Área de Ciencias de los Alimentos

Transcripción:

CRECIMIENTO

Reproducción bacteriana Fisión binaria Las bacterias generalmente se reproducen por fisión binaria. Una célula se divide en dos después de desarrollar una pared transversa. Generalmente es asexual aunque en algunas especies puede ser precedida de conjugación.

Crecimiento Se define como un incremento ordenado de los principales constituyentes de un organismo. Involucra síntesis de estructuras celulares, ácidos nucleicos, proteínas y otros componentes celulares a partir de nutrientes. Todos los seres vivos toman nutrientes y excretan productos de desecho.

Crecimiento en Lote En un sistema cerrado: a)el crecimiento está determinado por un equilibrio dinámico entre la velocidad de crecimiento y la velocidad de muerte b)el crecimiento depende de la composición del medio de cultivo, principalmente de un sustrato limitante, de las condiciones ambientales y del inóculo inicial

FASES DE LA CURVA DE CRECIMIENTO EN LOTE

I. Fase lag Fases de crecimiento. Es un período de adaptación, cuando un cultivo de microorganismos es llevado de un ambiente a otro. Los microorganismos sufren una reorganización tanto en su velocidad de crecimiento como en sus constituyentes macromoleculares. Durante esta etapa la masa celular puede número de células. cambiar sin cambiar el

Fases de crecimiento. II. Fase de aceleración del crecimiento

Fases del crecimiento III. Fase exponencial Es un período de balance o de estado estacionario en el crecimiento, durante el cual la velocidad específica de crecimiento es constante. La composición química del medio de cultivo esta cambiando debido a que los nutrientes se están consumiendo y productos metabólicos son producidos.

Fases del crecimiento IV. Fase de desaceleraciòn La velocidad de crecimiento disminuye y los microorganismos dejan de reproducirse empezando a entrar a la fase estacionaria

Fases de crecimiento. V. Fase estacionaria Los nutrientes se agotan y los productos tóxicos se acumulan. La masa total puede permanecer constante pero el número de células puede descender. La tasa de crecimiento es igual a la tasa de muerte.

Fases de crecimiento. VI. Fase de declinación o muerte La tasa de muerte es mayor que la tasa de crecimiento. Los nutrientes se agotan y se acumulan productos tóxicos

Tiempo de generación o duplicación Una célula crece progresivamente y se divide en dos células iguales. El tiempo requerido para que la célula se divida (o para que la población de un organismo se duplique en número) se conoce como tiempo de generación o duplicación. 2 n n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 En donde n = al número de generaciones

Cálculo del número de generaciones En donde: n = Número de generaciones t 0 = Tiempo inicial de incubación t = Tiempo final de incubación g = Tiempo de duplicación (o generación)

Cálculo del tiempo de generación g = ln (N N 0) t t 0 En donde: g.-tiempo de generación N0.- Número de microorganismos inicial N.- Número de microorganismos final t0.- Tiempo Inicial t.- Tiempo final

La velocidad específica de crecimiento es obtenida a partir de la pendiente de una gráfica de lnx vs tiempo

Velocidad de Crecimiento... Bajo condiciones exponenciales se describe: dx/dt=µx (1) dn/dt= µ n N (2) donde: X = Concentración de m.o. en g/l N = Concentración de m.o. en células/l t = Tiempo µ = Velocidad específica de crecimiento en h -1 (masa) µ n = Velocidad específica de crecimiento en h -1 (número)

dx/x= µdt Velocidad de Crecimiento... X t =X 0 e µt (3) X t es la concentración final de microorganismos en g/l en tiempo (t) X 0 es la concentración inicial de microorganismos en g/l e es la base de logaritmo natural Si la velocidad específica de crecimiento es constante lnx t =lnx 0 + µ t (4) La ec. 4 puede ser resuelta para el caso en el cual Dt=td el tiempo requerido para X 2 =2X 1 td=ln2/ µ =0.693/ µ (5) si td es igual al tiempo de generación, entonces:

Que significa la constante µ? Es la velocidad específica de crecimiento en un sustrato dado, y significa la afinidad del microorganismo por el sustrato Que indica la Ecuación de Monod? Explica la velocidad de crecimiento en función del sustrato limitante Que significa la constante µmax?

Distribución de los tiempos máximos de duplicación para diferentes microorganismos

Tasas de crecimiento de algunos microorganismos bajo condiciones óptimas

Efecto de la fuente de carbono sobre el crecimiento

MÉTODOS PARA DETERMINAR EL CRECIMIENTO MICROBIANO 1.Determinación de la masa celular o biomasa 1.1 Métodos directos: Peso seco Peso húmedo Volumen húmedo 1.2 Métodos indirectos: Determinación de Nitrógeno total Espectrofotometría Radiación IR

ESPECTROFOTOMETRÍA

MÉTODOS PARA DETERMINAR EL CRECIMIENTO MICROBIANO 2. Determinación del Número de microorganismos 2.1 Métodos Directos Cuenta total microscópica (Càmara de Neubauer, de Petroff) Cuenta viable (Vaciado en placa, Extensiòn con varilla de vidrio, Cuenta en tubo de Hungate, Tinciòn con azul de tripano) Medición lineal o radial 2.2 Métodos Indirectos Número más Probable (NMP) Turbidimetría Nefelometría

CUENTA DIRECTA DE CÉLULAS EN LA CÁMARA DE NEUBAUER

Diluciones para cuenta viable

Cuenta viable

Recuento de anaerobios por la técnica de Hungate

DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO POR NEFELOMETRÍA Solución de BaCl2 al 1.0% ml Solución de H2SO4 al 1.0% ml Escala de Mc. Farland UFC Millones/ml 0.1 9.9 4.0 300 0.2 9.8 3.7 600 0.3 9.7 3.5 900 0.4 9.6 3.4 1,200 0.5 9.5 3.3 1,500 0.6 9.4 3.2 1,800 0.7 9.3 3.15 2,100 0.8 9.2 3.10 2,400 0.9 9.1 3.04 2,700 1.0 9.0 3.00 3,000 Nefelómetro de Mc Farland Consiste en varios tubos de vidrio herméticamente cerrados que contienen BaCl 2 al 1% + cantidades crecientes de H 2 SO 4 al 1%; por lo tanto, en cada tubo se origina un precipitado de BaSO 4, origen de la turbidez, la cual se relaciona con un número de células/ ml. Inconveniente: es un método poco preciso, que sólo se emplea cuando no hace falta exactitud. Ha sido desplazado por los métodos espectrofotométricos.

MÉTODOS PARA DETERMINAR EL CRECIMIENTO MICROBIANO 3. Determinación de metabolitos asociados a crecimiento 3.1 Métodos Directos Componentes de Pared celular Proteínas Ácidos nucleicos 3.2 Métodos Indirectos Producción de ácidos orgánicos Producción de alcoholes y glúcidos Producción de CO 2

DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO POR CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS Por ejemplo: Método de Lowry Método de Bradford

DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO POR CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS Extracción del ADN en cada tiempo de muestreo. Determinación de la pureza del ADN por el cálculo de la relación de absorbancia a 260 nm y 280nm (A 260 / A 280 ). Valores obtenidos entre 1.8 y 2.0, indican que las muestras no contienen residuos proteicos ni fenol. La concentración del ADN extraído se determina por medio de la siguiente fórmula: D.O. 260 = 1 contiene 50 g de ADN de doble cadena por mililitro(ausubel et al., 1995)

MÉTODOS PARA DETERMINAR EL CRECIMIENTO MICROBIANO 4. Determinación de la utilización de algún nutriente 4.1 Métodos Indirectos Oxígeno Azúcares CO 2 Ácidos grasos

Crecimiento en contínuo A diferencia del crecimiento por lote, es un sistema abierto: a) Hay administración constante de medio de cultivo b) Por lo tanto el sustrato no es limitante, c) Depende de la tasa de dilución