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Célula procariota
Nucleoide
Las células procariotas no tienen un núcleo verdadero; alma-cenan su DNA en una estructura conocida como nucleoide
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NÚMERO DE NUCLEOIDES
Dependen de la proliferación Múltiples copias son haploides Nucleoides similares y Bacterias con rápido crecimiento Nucleidos más grandes
Micrografías electrónicas revelan. Membrana nuclear, Aparato mitótico, los plantomicetos, un grupo de bacterias acuáticas que tienen un nucleoide rodeado por una cubierta nuclear formada por dos membranas.
Este sistema sirve para guardar la información genética, contrasta con el sistema existente en células eucariotas, donde el ADN se almacena dentro de un orgánulo con doble membrana llamado núcleo.
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Envoltura Celular
Las células procariotas están rodeadas por una envoltura com-pleja en capas que difi ere en composición entre los principa-les grupos.
Estas estructuras protegen al microorganismo de entornos ambientales hostiles, como osmolaridad extrema, químicos nocivos e incluso antibióticos.
Membrana celular
La membrana celular bacteriana, también denominada mem-brana citoplásmica, es visible en la micrografía electrónica de cortes delgados
La membrana permite a la célula mantener un estrecho contacto entre el medio externo y el medio interno
La membrana celular no es igual para todos los organismos vivos, existen diferencias, por ejemplo, entre organismos procariotas y eucariotas.
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Pared Celular
La precion osmotica interna de la mayor parte de las bacterias varía de 5 a 20 atm como consecuencia de la concentración de solutos por medio del transporte activo.
La mayor parte de las bacterias se clasifi can como gram-positivas o gramnegativas con base en su respuesta al proce-dimiento de tinción de Gram.
La tinción de Gram depende de la capacidad de ciertas bacterias grampositivas para retener un complejo de cristales de color violeta un colo rante de color violáceo además de yodo después de un breve lavado con alcohol o acetona.
Las bacterias gramnegativas no retienen el complejo de colorante-yodo y se vuelven translúci-das, pero pueden volverse a teñir con safranina un colorante de color rojo.
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Cápsula y glucocáliz
Muchas bacterias sintetizan grandes cantidades de polímeros extracelulares cuando crecen en sus ambientes naturales.
Los términos cápsula y capa mucilaginosa con frecuencia se utilizan para descri-bir capas de polisacáridos; también se utiliza el término más incluyente, glucocáliz
La cápsula contribuye a la capacidad de invasión de la bac-teria patógena; las células encapsuladas están protegidas de la fagocitosis a menos que estén cubiertas con anticuerpos anti-capsulares.
Flagelos
EstructuraLos flagelos bacterianos son apéndices fusiformes compuestos en su totalidad por proteína, con un diámetro de 12 a 30 nm. Son órganos de locomoción para las estructuras que los poseen.
Se conocen tres tipos de disposición: monótrico flagelo polar único, lofótrico múltiples flagelos polares y perítrico flagelos distribuidos sobre la totalidad de la célula.
Un flagelo bacteriano está constituido por varios miles de moléculas de subunidades proteínicas denominadas flagelina
MOTILIDAD los flagelos bacterianos son rotores helicoidales semirrígidos que imparten movimiento de rotación a la célula.
Pilosidades
Muchas bacterias gramnegativas poseen apéndices superficiales rígidos denominados pilosidades pelos L o fimbrias.
Algunas pilosidades contienen un tipo único de pilina en tanto que otras tienen más de una. Las proteínas menores denominadas adhesinas se ubican en la punta de las pilosidades y participan en sus propiedades de unión.
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El resultado es que la bacteria se mueve en la dirección en que se adhiere la punta. Este tipo de movimiento superfi cial se denomina fasciculaciones y se observa a menudo en bacte-rias con pilosidades. A diferencia de los fl agelos, las pilosidades crecen desde el interior de la célula hacia el exterior.
Las pilosidades de diferentes bacterias son distintas desde el punto de vista antigénico y desencadenan la formación de anticuerpos por el hospedador.
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