UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL



Documentos relacionados
Preparación de medios de cultivo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

MANUAL DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO

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

UNIVERSIDAD DE MAYORES PRÁCTICAS DE MICROBIOLOGÍA DEPARTAMENTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA MICROBIOLOGÍA I

METODO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA PARA DETERMINACION DE COLIFORMES Y E. coli EN AGUA

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

PRÁCTICA No. 7 DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TOTALES Y FECALES EN AGUA RESIDUAL POR EL MÉTODO DEL NUMERO MAS PROBABLE (NMP)

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

CONTROL HIGIENICO DE PRODUCTOS NO OBLIGATORIAMENTE ESTERILES. FUENTE: Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía - Argentina

Contenido. Unidad Tres

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

LA QUÍMICA EN LA INGENIERÍA

En microbiología industrial hay que pensar en mantener las colecciones durante períodos de años y no de meses, por lo tanto se utilizan otras

2º E.S.O. - CIENCIAS DE LA NATURALEZA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

DOCUMENTO EN ESTUDIO ANULACIÓN O REORIENTACIÓN NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 813 (Segunda actualización)

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

PROCEDIMIENTO NMP PARA LA DETERMINACION DE COLIFORMES FECALES EN AGUAS POR METODO A-1 PRT

Autores: Margarita Garriga, Marta Hugas, María Teresa Aymerich y Yolanda Beltrán

CÓMO MANTENER LOS ALIMENTOS LIMPIOS E INOCUOS

Microorganismos marcadores: índices e indicadores

REGLAMENTO TÉCNICO RTCA :09 PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PRODUCTOS NATURALES MEDICINALES PARA USO HUMANO.VERIFICACION DE LA CALIDAD.

EFECTO DE LA DIGESTIÓN SOBRE PROTEINAS, GRASAS Y GLÚCIDOS

TECNOLOGIA EN EL PROCESAMENTO DE LOS ALIMENTOS

TRABAJO PRACTICO ESTERILIZACION

Cultivos in vitro de tejidos vegetales

NMX-F MÉTODO DE PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE TIAMINA. THIAMINE DETERMINATION. TEST METHOD. NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS.

VII. ACCIÓN DESINTEGRADORA DE LAS BACTERIAS MARINAS

Microbiología del agua

TEMA 10. Cultivo y aislamiento de patógenos viables

Aislamiento de Microorganismos Diversidad Metabólica

UNA DIETA EQUILIBRADA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

Control físico-químico de la leche

Placas de Petri conteniendo medios de cultivo. Placas de Petri Triptona Soja Agar (TSA)

Control de la calidad del agua de los vasos

Artículo 3 Solución isotónica de Cloruro de Sodio

HÁBITOS DE DESAYUNO EN EL ALUMNADO

LA NANOTECNOLOGÍA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

BioMEDIA ASSOCIATES LLC Serie BIODIVERSIDAD ESCONDIDA Microorganismos de aguas contaminadas

COMPENDIOS INFORMATIVOS TEMA : ELABORACIÓN DE QUESO. La elaboración de quesos constituye una de las principales forma de conservación de la leche.

2.3 SISTEMAS HOMOGÉNEOS.

La separación de mezclas de las cuales existen dos tipos como son las homogéneas y heterogéneas

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS LABORATORIO DE BIOQUÍMICA GUÍA No: 3.2. DETERMINACIÓN DE PROTEINA BRUTA POR EL MÉTODO DE KJELDAHL

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

ALTERACIÓN DE LOS ALIMENTOS

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

Los negros de humo para cementos, hormigones y morteros.

PROYECTO DE NORMA MEXICANA

y desinfección. Medios de cultivo. Objetivos Métodos de esterilización Definiciones Calor seco Calor seco MECÁNICOS FISICOS: QUIMICOS

Ficha Técnica Conceptos de la Energía de la Biomasa

TEMA 11. MÉTODOS FÍSICOS DE SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN

CONOCIENDO EL ETIQUETADO NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

MÓDULO 5: GASTRONOMÍA Y MANEJO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Clase 1: Principios básicos de higiene de alimentos

CALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS. Resumen de las prácticas de Microbiología de Alimentos

CONDICIONES Y RECURSOS

SÍNTESIS DEL ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO


COLEGIO DE EDUCCIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PLANTEL TAMPICO 054

N 27 EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA,

ECOLOGÍA MICROBIANA Y COMPORTAMIENTO BACTERIANO COMUNITARIO

DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL Y CLORO TOTAL

AQUA-TERMO DE QUERETARO TEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

el Yogur Búlgaro y el Bífidus?

FACULTAD REGIONAL ROSARIO

Y 7 elementos se requieren en cantidades menores a 1o ppm, conocidos como micronutrientes (Cloro, Zinc, Boro, Hierro, Cobre, Manganeso, Molibdeno)

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

Práctica Nº 2 Pruebas para determinación del riesgo de caries dental

CARACTERIZACION DE PROCESOS DE LIMPIEZA Y

PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA EN EL TRÓPICO MAESTRÍA EN CIENCIAS TEÓRÍA- PRÁCTICA

PRACTICA N 1 RECONOCIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO

BioSnacky Original Germinador

Microbiótica del suelo Simbiosis y microorganismos (re)generadores

SOLUCIONES PARA SU RESTAURANTE

Química, desarrollo histórico y relación con otras ciencias

CONDUCTIVIDAD Y ph PRACTICA Nº 7

ENSAYOS DE IMPULSO DE ORIGEN ATMOSFÉRICO EN TRANSFORMADORES LABORATORIO DE ALTA TENSIÓN FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES

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

Ficha Técnica Elaboración de Mermeladas 24

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA CATEDRA DE QUIMICA GENERAL

PROCESO BIENESTAR ESTUDIANTIL SUBPROCESO ATENCIÓN SOCIOECONÓMICA GUÍA PARA LA TOMA DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS DE ALIMENTOS

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

MANUAL PRACTICO DE NUTRICIÒN

Dar a conocer la capacidad de disolución del agua frente a otras sustancias.

1. ACTIVIA NATURAL DANONE.

Documento técnico Sistemas según el principio de modularidad Automatización modular con terminales de válvulas

CURSO DE EXTENSIÓN TEÓRICO PRÁCTICO HERRAMIENTAS EFICIENTES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS DE INTERÉS AGROINDUSTRIAL

COMO ABORDAR Y RESOLVER ASPECTOS PRÁCTICOS DE MICROBIOLOGÍA

EXTRACCIÓN DE CAFEÍNA DEL CAFÉ

Guía de Responsabilidad Civil Buenas Prácticas de Manufactura en la Industria Alimenticia

Optimización del proceso de remojo para la producción de malta producida en el estado de Hidalgo y Tlaxcala.

Tema 4 Tratamientos físico-químicos EUETI Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial

ELECTROFORESIS BASICA

TEMA 4 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS VOLUMÉTRICO

FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O. - Repaso 3ª Evaluación GAS LÍQUIDO SÓLIDO

Salsas. Figura 2. Estructura de un compuesto apolar (n-octano).

Ficha Técnica Pastillas de Gomas

Pavimento de superficie a medida: LPX y PUR Eco

Transcripción:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA CATEDRA DE BIOTECNOLOGIA Trabajo práctico n 1 Preparación de medios de cultivo 2009 Jefe de Cátedra: Ing. Eduardo Santambrosio Jefe de Trabajos Prácticos: Ing. Marta Ortega Auxiliar de 1 : Ing. Pablo A. Garibaldi

1. OBJETIVOS Que el alumno se familiarice con los diferentes constituyentes de los nutrientes que los microorganismos necesitan para su desarrollo, las formas de preparación de los diferentes medios de cultivo y su aplicación. 2. FUNDAMENTOS 2.1. Nutrición Definición La nutrición es el proceso por el que los seres vivos toman las sustancias químicas que necesitan para crecer, del medio donde habitan. Dichas sustancias se denominan nutrientes, y se requieren para dos objetivos: Energéticos: Los microorganismos requieren energía del exterior. Biosintéticos: formar sustancias que constituyen la célula (Ej.: proteínas) Los nutrientes pueden clasificarse en: Universales: Son aquellos nutrientes que todos, o bien la mayoría de los microorganismos, requieren para su crecimiento. Los más importantes son: agua, dióxido de carbono (CO 2 ), fosfatos, sales minerales. Particulares: Se trata de elementos que pueden ser cubiertos de modo muy distinto, dependiendo de las capacidades biosintéticas del microorganismo que se considere. Concretamente consideraremos los elementos N y S (que requieren todos los seres vivos). Factores de crecimiento: Son moléculas orgánicas específicas que algunas bacterias necesitan, en muy pequeña cantidad, para crecer. Salvo excepciones no tienen función plástica, ni sirven como fuente de energía. Suelen ser coenzimas o sus precursores, vitaminas, que determinadas bacterias no pueden fabricar por sí mismas, al carecer de parte (o toda) de una ruta biosintética. Consideraremos como ejemplos, oligoelementos, vitaminas y minerales. 2.2. Medios de cultivo Uno de los sistemas más importantes para la identificación de microorganismos es observar su crecimiento en sustancias alimenticias artificiales preparadas en el laboratorio. El material alimenticio en el que crecen los microorganismos es el Medio de Cultivo y el crecimiento de los microorganismos es el Cultivo. Para que las bacterias crezcan adecuadamente en un medio de cultivo artificial, éste debe reunir una serie de condiciones tales como: temperatura, grado de humedad y presión de oxígeno adecuadas, así como un grado correcto de acidez o alcalinidad. Un medio de cultivo debe contener los nutrientes y factores de crecimiento necesarios y debe estar exento de todo microorganismo contaminante.

Clasificación de medios de cultivo: Según su estado físico: Líquidos Usualmente se denominan caldos ya que contienen los nutrientes disueltos en agua. Permiten obtener suspensiones con un elevado número de microorganismos. Ej. Caldo nutritivo. Sólidos Se pueden preparar a partir de medios líquidos a los cuales se les añaden agentes solidificantes como agar, gelatina o sílica gel. Se utilizan con frecuencia en el aislamiento y mantenimiento de los microorganismos en el laboratorio. Ej. Agar nutritivo. El gelificante más usado es el agar-agar, extraído de las algas rojas (ej.: Gelidium), del cual existen versiones más o menos purificadas. Las más puras que se enriquecen con el polisacárido agarosa para evitar la introducción de sustancias contaminantes inadvertidas que falseen las interpretaciones sobre el comportamiento nutricional del microorganismo; son las que se emplean para los medios definidos (Ver más abajo). El agar presenta la gran ventaja de que una vez gelificado, no funde hasta cerca de los 100 C, lo que permite su uso para la inmensa mayor ía de los microorganismos, que son mesófilos.

Según la naturaleza de sus constituyentes: Medios naturales, complejos o indefinidos Están constituidos por sustancias complejas de origen animal o vegetal y usualmente se complementan con el añadido de minerales y otras sustancias. No se conocen todos los componentes del medio de cultivo, ni las cantidades exactas en que están presentes. Este tipo de medio es el ideal para cuando simplemente se pretende obtener un buen crecimiento microbiológico, ya que su confección es fácil y rápida (Basta pesar una cierta cantidad del extracto desecado, suministrado por casas comerciales, disolverlo en agua y esterilizar en autoclave). Ej. Extracto de carne, extracto de levaduras. Medios sintéticos Se preparan a partir de ingredientes químicamente puros y por lo tanto se puede conocer exactamente su composición cuali y cuantitativa. Por su costo sólo se emplean en procedimientos especiales. Medios mezcla de los anteriores Denominado medio semisintético, llevan algunas sustancias químicas cuya naturaleza y cantidad se conoce, junto con sustancias de naturaleza y composición indefinida. Según sus propósitos de uso: Medios de enriquecimiento Se llama enriquecimiento a cualquier cultivo en medio líquido que resulte en un incremento en el número de un tipo dado de microorganismo en relación con el número de otros tipos de microorganismos que puedan estar en el inóculo. Un medio de enriquecimiento puede contener sustancias que favorezcan el crecimiento del microorganismo que nos interesa o que inhiban el crecimiento de los otros tipos de microorganismos presentes. La selectividad de un cultivo de enriquecimiento no está determinada únicamente por la composición química del medio usado, sino que en un medio dado puede ser variada significativamente modificando otros factores tales como: temperatura, ph, fuerza iónica, iluminación, aireación, etc. Ej. Caldo tetrationato utilizado para el enriquecimiento de las especies del género Salmonella provenientes de muestras de heces, orina, agua o alimentos. Medios selectivos Son básicamente iguales a los de enriquecimiento, se diferencian por ser medios sólidos y están diseñados para el aislamiento de microorganismos específicos. Ej. Agar desoxicolato citrato utilizado para el aislamiento de patógenos entéricos. Medios diferenciales No contienen sustancias inhibidoras, es decir, permiten el crecimiento de muchos tipos de microorganismos, pero sí contienen indicadores de productos derivados de la actividad metabólica de los microorganismos sobre algunos de los componentes del medio. Se utilizan para la identificación de los microorganismos. Ej.: Agar base rojo fenol utilizado para detectar fermentación de carbohidratos.

Medios selectivos diferenciales A veces se combinan en un mismo medio las características de ser selectivo y diferencial. Por ejemplo, el agar Mac Conkey, este medio contiene sales biliares y cristal violeta, que inhiben el crecimiento de las bacterias gram positivas. Pero como también contiene lactosa y un indicador de ph permite distinguir entre las bacterias fermentadoras de lactosa y las que no lo son. 2.3. Ejemplos de medios de cultivo Agua peptonada Medio usado como diluyente y para enriquecimiento bacteriano a partir de alimentos y otros materiales de interés sanitario. APC Agar plate count Medio de cultivo recomendado para el recuento de bacterias aeróbicas en aguas, aguas residuales, productos lácteos y otros alimentos. También es recomendado como medio general para determinar poblaciones microbianas. Baird Parker Medio Base Medio de alta especificidad diagnóstica, selectivo y diferencial para el aislamiento y recuento de estafilococos coagulasa positiva en alimentos y otros materiales de importancia sanitaria. VRBL Violeta Rojo Bilis Lactosa Medio selectivo para la investigación presuntiva y recuento de coliformes en alimentos y productos lácteos. Es importante aclarar que este medio en particular no debe esterilizarse en autoclave. EMB (eosina-azul de metileno) Este medio (también denominado E.A.M.) es utilizado para el aislamiento selectivo de bacilos Gram negativos de rápido desarrollo y escasas exigencias nutricionales. Permite el desarrollo de todas las especies de la familia Enterobacteriaceae. YGC (extracto de levadura, glucosa, cloramfenicol) Medio selectivo recomendado para el recuento genérico de mohos y levaduras. Caldo Mac Conkey Medio de cultivo selectivo, utilizado para la investigación presuntiva de microorganismos coliformes en aguas, alimentos y otros materiales de importancia sanitaria. Caldo lactosado Se recomienda como prueba presuntiva para investigar la presencia de bacterias del grupo coliforme en agua, productos lácteos, etc. Actualmente también está indicado para el preenriquecimiento no selectivo en la búsqueda de Salmonella spp. a partir de alimentos

2.4. Medios de cultivo preparados listos para usar En la actualidad los profesionales tienen la posibilidad de contar con medios de cultivos preparados en placas, tubos, frascos listos para usar. Al elegir esta opción, ahorran tiempo pudiéndolo emplear en tareas más inherentes a su rol en el laboratorio. Existen también las Placas Petrifilm de 3M, que son una herramienta segura y sencilla para todas aquellas personas que deban realizar análisis microbiológicos en alimentos en particular. Debido a su muy ingeniosa conformación de gran similitud al método tradicional, del que extrae sus ventajas (medios de cultivo más que probados) y elimina el inconveniente de trabajar a temperatura (tornando no viables bacterias injuriadas), es que poseen una enorme versatilidad para realizar ensayos en sitios aislados, en situaciones que requieran gran delicadeza en el tratamiento térmico de muestras con bacterias necesitadas de recuperación y varias aplicaciones no habituales en las cuales han mostrado un excelente desempeño. Cuando se requiere la realización de múltiples lecturas o para evitar posibles variaciones entre distintos técnicos del laboratorio, 3M ofrece la posibilidad de utilizar un lector de placas, que proporciona una lectura y registro consistentes y automatizados de los resultados de las Placas 3M Petrifilm (Recuento de Aerobios, Coliformes, E. coli/coliformes y Selectivo E. coli) en tan solo 4 segundos.

3. DESARROLLO El trabajo en laboratorio consiste en preparar diferentes tipos de medios de cultivo líquidos, sólidos, genéricos, selectivos y diferenciales. 3.1. Materiales Erlenmeyer de 250 cm 3 (uno por cada medio a preparar) Varilla de vidrio Medios de cultivo Agua destilada csp Recipientes para baño María Tubos de ensayo Tapones para tubos esterilizables, o bien gasa y algodón csp Mecheros Balanza 3.2. Preparación de medios de cultivo sólidos 1. Pesar la cantidad necesaria para preparar 250 cm 3 de medio de cultivo 2. Agregar 250 cm 3 de agua destilada 3. Homogeneizar con varilla de vidrio 4. Sumergir el erlenmeyer en baño María, agitando suavemente hasta la disolución total del medio 5. Distribuir el medio en porciones de 10 a 12 ml en tubos de ensayo, o bien dejarlo en el erlenmeyer 6. Tapar con tapones de plástico esterilizables, o en su defecto con torundas de algodón 7. Esterilizar en autoclave o a vapor fluente según corresponda. (TP N 2)

3.3 Preparación de medios de cultivo líquidos 1. Pesar la cantidad necesaria para preparar 250 cm 3 de medio de cultivo 2. Agregar 250 cm 3 de agua destilada 3. Homogeneizar y disolver con varilla de vidrio 4. Una vez disuelto el medio, distribuirlo en porciones de 10 a 12 ml en tubos de ensayo 5. Tapar con tapones de plástico esterilizables, o en su defecto con torundas de algodón 6. Esterilizar en autoclave o a vapor fluente según corresponda. (TP N 2)